JPS5953471B2 - 復水器の冷却水流量制御装置 - Google Patents

復水器の冷却水流量制御装置

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JPS5953471B2
JPS5953471B2 JP10166578A JP10166578A JPS5953471B2 JP S5953471 B2 JPS5953471 B2 JP S5953471B2 JP 10166578 A JP10166578 A JP 10166578A JP 10166578 A JP10166578 A JP 10166578A JP S5953471 B2 JPS5953471 B2 JP S5953471B2
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JP
Japan
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cooling water
condenser
flow rate
signal
control device
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JP10166578A
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JPS5528462A (en
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立夫 高橋
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Toshiba Corp
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Tokyo Shibaura Electric Co Ltd
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  • Control Of Non-Positive-Displacement Pumps (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、火力・原子力発電プラントにおいて、真空度
制御および温排水制御を行う復水器の冷却水流量制御装
置に関するものである。
一般に火力・原子力発電プラントにおいては、蒸気ター
ビン内で膨張して仕事をした蒸気が復水器に導かれる。
この復水器は蒸気タービンの排気を冷却凝縮して水にす
るとともに、高真空状態を作って背圧を低め、蒸気ター
ビン中の熱落差を大にし、タービンの出力および効率を
増進させる装置である。
従って、このような復水器は負荷率に応じて最良の効率
とするための真空度に維持されるもので、この真空度を
得るために復水器の冷却水流量制御が行なわれている。
一方、復水器の冷却水としては一般に海水が使用されタ
ービン排気との熱交換が行なわれた海水は再度溝に放出
される。
しかし、この排水温度は付近の海水温度よりも高いため
に種々の弊害を引き起すので冷却水の取水口と放出口と
の温度差を規定値以下に保つように温排水と新規に取水
した冷却水の一部とを混合して排出するような温排水流
量制御も行なわなければならない。
第1図は一般的な復水器の冷却水系統図である。
同図において冷却水は取水口1から2系統で供給されて
おり、各系統毎に設けられた循環水ポンプ2Aおよび2
Bにより汲み上げられ、復水器人口弁3Aおよび3Bを
通過することになるが、復水器人口弁は電動機4Aおよ
び4Bにより弁開度制御され、冷却水流量が調節されて
いる。
この復水器人口弁を通った冷却水は復水器水室5Aおよ
び5Bに入り復水器6で図示しない冷却管群を矢印方向
に進む間に蒸気タービン7の排気と熱交換され温められ
た水が排水口8に放出される。
すなわち、この復水器の冷却水流量制御によって前述の
復水器の真空度が最適状態に維持される。
一方、循環水ポンプ2Aおよび2Bによって取水された
新規冷却水の一部は復水器バイパス弁9Aおよび9Bを
通るが、ここで電動機10AおよびIOBにより弁開度
制御が行なわれバイパス冷却水として復水器を通過した
温排水と混合され排水口8へ放出される。
この復水器バイパス弁の制御は排水温度制御装置によっ
て行なわれている。
しかし1、排水温度制御用に設けられている復水器バイ
パス弁は大容量のものが必要となり建設費の増大ととも
に保守項目が多いという欠点があつた。
また、保守項目を少なくするために復水器バイパス弁を
除去して復水器人口弁で排水温度をも制御する構成を仮
定しても、やはり、バイパス弁に要求された以上の流量
を確保する大容量人口弁が必要となるので、建設費が増
大する欠点は解消されない。
また、運転員が手動で行っているプラントでは、冷却水
入口温度の変動、タービン負荷率の変化に従って復水器
真空度および排水温度を適切に維持するために復水器入
力弁および復水器バイパス弁の両方を操作する必要があ
り運転員の心労が甚しいという欠点があった。
本発明は上記の欠点を除去するためになされたものでタ
ービン効率を向上させる復水器の真空度制御と、復水器
冷却水の取水口と放出口との温度差を規定値以下に保つ
ような排水温度制御との両方を循環水ポンプの制御のみ
で行い、冷却水系統の設備費の低減と手動操作部の削減
を計る復水器の冷却水流量制御装置の提供を目的とする
第2図は本発明による冷却水流量制御装置が適用される
復水器の冷却水系統図である。
同図において、取水口1の冷却水は電動機11Aおよび
11Bにより翼開度調節が行なわれる循環水ポンプ2A
および2Bにより汲み上げられ、そのまま直接に復水器
水室5Aおよび5Bに導かれており、また復水器の出口
流量は流量検出器12Aおよび12Bにより測定されて
いる。
第3図は本発明による復水器の冷却水流量制御装置の一
実施例の構成を示すブロック図である。
この冷却水流量制御装置100を構成する101は最適
真空度制御流量設定回路と呼ばれる公知のものであるが
、以下簡単に説明する。
すなわち、タービンを効率よく運転するためには復水器
の真空度を高くして背圧を低くすることが望ましいが、
この真空度を高くするには冷却水量を増すように循環水
ポンプが運転されなければならず、この循環水ポンプを
駆動する消費電力すなわち送電端損失が増えるだけで無
意味な制御となる。
したがって復水器の真空度はタービンの負荷率以外にタ
ービン排気量、排気温度、復水器冷却面々積、冷却水温
度等によって算出するもので、この真空度を得る冷却水
流量を演算して流量信号を出力するものが最適真空度制
御流量設定回路である。
同様に102は排水温度制御流量設定回路と呼ばれ公知
のものであるが、概略を以下に説明する。
排水温度制御は冷却水入口温度と排水口出口温度との差
を規定値以下にする制御であるが、排水口の温度は排水
口付近の温度を数点測定し平均化しているので温排水と
海水が混合し排水口温度が定常状態に落ち着くまでには
海水の熱伝導特性等によって長時間必要とする。
また、一般に復水器出口から排水口までの水路が極めて
長いために排水口温度変化にはむだ時間要素もあり複雑
となっているのでタービンの負荷率、冷却水温度等の条
件から、温度差を規定値以下にするための冷却水量を予
測した値と、実際の温度差からの補正分冷却水量を加算
した設定値を算出するものである。
103は高値優先回路で、前記二つの設定回路の出力を
比較して高レベルの信号を通過させるもの、104Aお
よび104Bは加算器で復水器の出口流量検出器12A
および12Bと高値優先回路の出力とを比較して差信号
を出力するもの、105Aおよび105Bは調節器で加
算器の出力に応じて循環水ポンプ2Aおよび2Bの電動
機11Aおよび11Bを駆動し、加算器の出力が零にな
るように取水口からの冷却水汲み上げ流量を調節する。
以下、本発明による流量制御装置の作用を説明する。
最適真空度制御流量設定回路101の出力Qvと排水温
度制御流量設定回路102の出力Q1とが高値優先回路
103に与えられ、流量設定の高い側に等しい冷却水流
量指令Q5を出力する。
この流量指令Q5は加算器104Aおよび104Bに加
えられ、別途この加算器入力となる復水器出力流量Qa
−□およびQa−nとそれぞれ比較され、偏差信号Qε
−□およびQa−Bが得られる。
この偏差信号は調節器105Aおよび105Bに加えら
れ、この偏差が零となるような信号を電動機11Aおよ
びIIBに与えて、ポンプの翼開度を調節し、冷却水汲
上げ流量を制御する。
ここで、高値優先回路を用いたことで真空度または排水
温度が設定値以上の制御が行なわれるが支障は生じない
すなわち、Qv>Q□においては排水温度制御用の冷却
水量を必要以上に流すことになるが復水器の排水温度は
その分低くなり冷却水入口温度と排水口温度との差が小
さくなるので排水口付近の海水に与える影響は少ない側
に作用する。
また、QT>Qvにおいては真空度制御用の冷却水量を
必要以上に流すことになるが、復水器の真空度が増し背
圧が下がるのでタービン効率が良くなる方向であるので
弊害はない。
上記実施例では復水器冷却水の出口流量を検出して帰還
信号としたが、復水器冷却水入口流量または循環ポンプ
開度を使用しても同等に作動させることが出来る。
以上の説明により明らかな如く本発明による復水器の冷
却水流量制御装置によれば循環水ポンプの制御のみで、
真空度と排水温度を適切な値に維持することが出来、大
容量の弁を必要とせず建設費用の大幅削減が可能となり
、運転員に対しても複雑な手動操作から解放し、タービ
ンプラントを効率的に運転すると共に温排水による弊害
を少なくすることが出来る。
【図面の簡単な説明】
第1図は一般的な復水器の冷却水系統図、第2図は本発
明の装置が適用される復水器の冷却水系統図、第3図は
本発明による復水器の冷却水流量制御装置の一実施例の
構成を示すブロック図である。 1・・・・・・取水口、2A、2B・・・・・・循環水
ポンプ、3A、3B・・・・・・復水器人口弁、4A、
4B、 10A、IOB、IIA、IIB・・・
・・・電動機、5A。 5B・・・・・・復水器氷室、6・・・・・・復水器、
7・・・・・・蒸気タービン、8・・・・・・排水口、
9A、9B・・・・・・復水器バイパス弁、12A、1
2B・・・・・・流量検出器、100・・・・・・復水
器の冷却水流量制御装置、101・・・・・・最適真空
度制御量設定回路、102・・・・・・排水温度制御流
量設定回路、103・・・・・・高値優先回路、104
A、104B・・・・・・加算器、105A、105B
・・・・・・調節器。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1 電動機によって翼開度の調節が可能なポンプを用い
    て復水器の冷却水流量を制御する装置において、タービ
    ン効率を向上させるために復水器を最適な真空度に維持
    するような冷却水流量信号を出力する第1の設定回路と
    、冷却水の取水口と放出口との温度差を規定値以下に保
    つような冷却水流量信号を出力する第2の設定回路と、
    前記第1の設定回路および第2の設定回路の出力を比較
    してレベルの高い側の信号を通過させる高値優先回路と
    、前記復水器の冷却水流量の検出信号と前記高値優先回
    路の出力とを比較した偏差信号が与えられることにより
    前記電動機を駆動すると共に、この偏差信号が零になる
    方向にポンプの翼開度を調節する調節器とを具備した復
    水器の冷却水流量制御装置。
JP10166578A 1978-08-21 1978-08-21 復水器の冷却水流量制御装置 Expired JPS5953471B2 (ja)

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JPS5528462A JPS5528462A (en) 1980-02-29
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