JP2008032696A - Operation method of reactor, and nuclear power plant - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a nuclear power plant capable of improving the operation rate. <P>SOLUTION: A nuclear power plant comprises a water supply temperature control device 27; a heat balance calculating device 28; and a core thermal device 35 for limiting and monitoring. The heat balance calculating device 28 calculates a water supply temperature T. Water supply temperature is used as a set value of water supply temperature when MCPR(T) corresponding to the water supply temperature T is higher than MCPR(0) obtained by the core thermal device 35 for limiting and monitoring. The water supply temperature control device 27 controls an opening of a steam flow rate adjusting valve 17 for a measured value of the water supply temperature to be the set value of water supply temperature T based on the water supply temperature T and a thermometer 25. A temperature of cooling water supplied to a core 11 is retained at a temperature close to an upper limit which does not generate cavitation throughout a reactor cycle by controlling the water supply temperature. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

本発明は、原子炉の運転方法及び原子力発電プラントに係り、特に発電容量を増大させて、長期運転するのに好適な原子炉の運転方法及び原子力発電プラントに関する。   The present invention relates to a nuclear reactor operation method and a nuclear power plant, and more particularly, to a nuclear reactor operation method and a nuclear power plant suitable for long-term operation by increasing power generation capacity.

原子力発電プラントにおいて、発電容量を増加させ、さらに長期運転を行う場合は、炉心に装荷された燃料集合体の235Uの平均濃縮度を上げるなどして対応するのが一般的である。また、運転サイクル末期においては、不足する反応度を補うため、炉心流量を増加させて炉心内の蒸気の体積比率(ボイド率)を低下させ、中性子の減速を促進させるのが一般的である。また、反応度調整を目的とし炉心内のボイド率を変化させる一つの技術に、給水温度を変化させて炉心入口の冷却水温度を変化させる給水温度制御がある。給水温度制御により反応度を調整する技術が特許文献1及び特許文献2に開示されている。特に、特許文献1には、運転サイクルの大半の期間において給水温度を最高給水温度に維持し、運転サイクル終了時点で給水温度を最低給水温度にすることが記載されている。 In a nuclear power plant, when a power generation capacity is increased and a long-term operation is performed, it is a general practice to increase the average enrichment of 235 U of the fuel assembly loaded in the core. Further, at the end of the operation cycle, in order to compensate for the insufficient reactivity, it is common to increase the core flow rate to lower the volume ratio (void ratio) of the steam in the core and promote the neutron deceleration. One technique for changing the void ratio in the core for the purpose of adjusting the reactivity is feed water temperature control in which the feed water temperature is changed to change the coolant temperature at the core inlet. Patent Documents 1 and 2 disclose techniques for adjusting the reactivity by controlling the feed water temperature. In particular, Patent Document 1 describes that the water supply temperature is maintained at the maximum water supply temperature during most of the operation cycle, and the water supply temperature is set to the minimum water supply temperature at the end of the operation cycle.

特開平8−233989号公報Japanese Patent Laid-Open No. 8-233989 特開昭62−138794号公報Japanese Patent Laid-Open No. 62-138794 機械設計便覧、昭和48年1月、機械設計便覧編集委員会編、1996頁〜2010頁、丸善株式会社Machine Design Handbook, January 1973, edited by Machine Design Handbook Editorial Committee, pages 1996-2010, Maruzen Co., Ltd. HLR−006訂1「沸騰水形原子力発電所 3次元核熱水力計算手法について」昭和59年9月、2頁〜11頁、株式会社 日立製作所HLR-006 Rev. 1 "Boiling Water Nuclear Power Plant 3D Nuclear Thermal Hydraulic Calculation Method" September 1984, pp. 2-11, Hitachi, Ltd.

上述の従来技術のうち、発電容量の増加、及び長期運転時に燃料集合体の平均濃縮度を増大すると、長期運転により原子力発電プラントの設備利用率は増加するが、一般に燃料経済性が低下するという課題がある。また、炉心流量を増加させて反応度を補償する場合、現行炉では給水温度制御を行っていなく、また、給水流量は原子力発電プラントの出力、すなわち主蒸気流量に比例して決まるので以下の課題がある。すなわち、タービンからの抽気により給水を加熱する再熱サイクルでは、タービンからの抽気量をできるだけ多くすることで熱効率を向上できるが、タービンの抽気量は、炉心流量が最大流量となったときの炉心入口の冷却水温度によって設定されるため、炉心流量が最大流量未満である状態ではタービンの抽気量を増加できる余地があり、熱効率を向上できる余地がある。また、炉心流量を増加させても炉心の熱出力を変えないと給水流量と給水温度は特に変化せず、炉心流量が増加した分だけ、炉心流量に占める低温の給水流量の割合が減少する。このため、炉心入口の冷却水温度は、炉心流量増加前に比べて上昇し、炉心流量増加による炉心のボイド率低減効果が低下する。また、給水温度を調整して反応度を調整する従来技術では、給水温度を調節しているが、具体的にどのように調整するかというロジックについては運転サイクル前期、中期、末期等程度であり、炉心流量の変化と関連づけた記載はない。   Among the above-mentioned conventional technologies, increasing the power generation capacity and increasing the average enrichment of the fuel assembly during long-term operation increases the facility utilization rate of the nuclear power plant due to long-term operation, but generally reduces fuel economy. There are challenges. Also, when compensating the reactivity by increasing the core flow rate, the current reactor does not perform feed water temperature control, and the feed water flow rate is determined in proportion to the output of the nuclear power plant, that is, the main steam flow rate, so the following issues There is. That is, in the reheat cycle in which feed water is heated by extraction from the turbine, the thermal efficiency can be improved by increasing the extraction amount from the turbine as much as possible, but the extraction amount of the turbine is the core when the core flow rate reaches the maximum flow rate. Since it is set according to the cooling water temperature at the inlet, there is room for increasing the amount of turbine extraction when the core flow rate is less than the maximum flow rate, and there is room for improving thermal efficiency. Further, even if the core flow rate is increased, the feed water flow rate and the feed water temperature do not change unless the core thermal output is changed, and the proportion of the low-temperature feed water flow rate in the core flow rate is reduced by the increase in the core flow rate. For this reason, the cooling water temperature at the core inlet rises compared to before the core flow rate increases, and the void ratio reduction effect of the core due to the core flow rate increase decreases. In addition, in the conventional technology that adjusts the water supply temperature to adjust the reactivity, the water supply temperature is adjusted, but the logic of how to adjust specifically is about the first half of the operation cycle, the middle period, the last stage, etc. There is no description associated with changes in core flow rate.

本発明の目的は、原子力発電プラントの稼働率を向上させることができる原子炉の運転方法及び原子力発電プラントを提供することにある。   An object of the present invention is to provide a reactor operating method and a nuclear power plant that can improve the operation rate of the nuclear power plant.

上記した目的を達成する本発明の特徴は、原子炉出力が設定出力で運転される一つの運転サイクルが、原子炉の炉心に供給される冷却材流量が増大する前記運転サイクルの末期である第2期間、及び前記第2期間よりも前の第1期間を含んでおり、前記第1期間及び第2期間は、前記原子炉に供給される給水の温度を制御することにより前記原子炉の炉心に供給される冷却材の温度を設定温度に実質的に保持され、第2期間における前記冷却材の温度の前記設定温度への実質的な保持は、前記給水温度を低下させることにより行われ、前記第1期間及び前記第2期間における前記給水温度制御は、原子炉の最小限界出力比が炉心熱的制限監視装置で求められた最小限界出力比を反映させて行われることにある。   A feature of the present invention that achieves the above object is that one operating cycle in which the reactor power is operated at the set power is the last stage of the operating cycle in which the coolant flow rate supplied to the reactor core is increased. 2 periods and a first period prior to the second period, and the first period and the second period control the temperature of the feed water supplied to the reactor to control the reactor core. The temperature of the coolant supplied to is substantially maintained at a set temperature, and the temperature of the coolant in the second period is substantially maintained at the set temperature by lowering the feed water temperature, The feed water temperature control in the first period and the second period is performed such that the minimum limit power ratio of the reactor reflects the minimum limit power ratio obtained by the core thermal limit monitoring device.

上記の特徴を有する本発明は、最小限界出力比が増大するので、原子力発電プラントの稼働率を向上させることができる。   In the present invention having the above characteristics, the minimum limit output ratio is increased, so that the operation rate of the nuclear power plant can be improved.

上記の目的は、原子炉の一つの運転サイクルが、前記原子炉の炉心に挿入された全ての制御棒が全引抜されて炉心流量が設定炉心流量に達する時点よりも前の第1期間、及びその時点以降の第2期間を含んでおり、前記第1期間内で、複数の前記制御棒の操作によって複数の制御棒パターンを形成し、前記第1期間における、形成された同一の制御棒パターンの期間において、前記原子炉に供給される給水の温度が、ステップ状に少なくとも1回制御され、前記第2期間における前記給水の温度は、前記同一の制御棒パターンの期間においてステップ状に制御されて生じる複数の給水温度のうち最も低い給水温度よりも低くなるように制御されることによっても達成することができる。   The above-described purpose is that one operating cycle of the reactor is in a first period before the time when all the control rods inserted in the reactor core are fully extracted and the core flow rate reaches the set core flow rate, and A second period after that point, and a plurality of control rod patterns are formed by operating the plurality of control rods within the first period, and the same control rod pattern formed in the first period In this period, the temperature of the feed water supplied to the nuclear reactor is controlled at least once in a stepped manner, and the temperature of the feed water in the second period is controlled in a stepped manner during the same control rod pattern period. This can also be achieved by controlling the temperature to be lower than the lowest water temperature among the plurality of water temperatures generated.

第2期間における前記給水の温度は、第1期間内の同一の制御棒パターンの期間においてステップ状に制御されて生じる複数の給水温度のうち最も低い給水温度よりも低くなるように制御されるので、運転サイクルの期間を従来よりも延ばすことができる。このため、原子力発電プラントの稼働率を向上させることができる。   Since the temperature of the water supply in the second period is controlled to be lower than the lowest water supply temperature among the plurality of water supply temperatures generated in a step-like manner during the same control rod pattern period in the first period. The period of the operation cycle can be extended as compared with the conventional case. For this reason, the operation rate of a nuclear power plant can be improved.

原子炉の一つの運転サイクルが、前記原子炉の炉心に供給される冷却材流量が増大する前記運転サイクルの末期である第2期間、及び前記第2期間よりも前の第1期間を含んでおり、前記第1期間内で、複数の前記制御棒の操作によって複数の制御棒パターンを形成し、前記第1期間における、形成された同一の制御棒パターンの期間において、前記原子炉に供給される給水の温度が、ステップ状に少なくとも1回制御されることは、本発明の他の特徴である。   One operating cycle of the nuclear reactor includes a second period that is an end of the operating cycle in which a coolant flow rate supplied to the core of the nuclear reactor is increased, and a first period before the second period. In the first period, a plurality of control rod patterns are formed by operating the plurality of control rods, and the first control period is supplied to the nuclear reactor in the period of the same control rod pattern formed in the first period. It is another feature of the present invention that the temperature of the feed water is controlled at least once stepwise.

この特徴においては、第1期間における、形成された同一の制御棒パターンの期間において、原子炉に供給される給水の温度が、ステップ状に少なくとも1回制御されるので、炉心入口での冷却材温度を従来よりも高くすることができる。したがって、原子炉の熱効率を向上させることができる。   In this feature, since the temperature of the feed water supplied to the reactor is controlled stepwise at least once in the period of the same control rod pattern formed in the first period, the coolant at the core inlet The temperature can be made higher than before. Therefore, the thermal efficiency of the nuclear reactor can be improved.

原子炉の一つの運転サイクルが、前記原子炉の炉心に挿入された全ての制御棒が全引抜されて炉心流量が設定炉心流量に達する時点よりも前の第1期間、及びその時点以降の第2期間を含んでおり、前記第1期間内で、複数の前記制御棒の操作によって複数の制御棒パターンを形成し、前記第1期間における、形成された同一の制御棒パターンの期間において、前記原子炉に供給される給水の温度が、ステップ状に少なくとも1回制御されることによっても、原子炉の熱呼応率を向上させることができる。   One operation cycle of the nuclear reactor is performed in a first period before the time when all the control rods inserted in the core of the nuclear reactor are fully extracted and the core flow rate reaches the set core flow rate, and after the first time period. A plurality of control rod patterns are formed by operating the plurality of control rods within the first period, and in the period of the same control rod pattern formed in the first period, The thermal response rate of the nuclear reactor can also be improved by controlling the temperature of the feed water supplied to the nuclear reactor at least once in steps.

本発明によれば、原子力発電プラントの稼働率を向上させることができる。   According to the present invention, the availability factor of a nuclear power plant can be improved.

本発明の実施例を、図面を用いて説明する。   Embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

本発明の好適な一実施例である原子力発電プラントを、沸騰水型原子力発電プラントを例にとって、図1〜図3を用いて以下に説明する。   A nuclear power plant according to a preferred embodiment of the present invention will be described below with reference to FIGS. 1 to 3 by taking a boiling water nuclear power plant as an example.

沸騰水型原子力発電プラントは、原子炉1、高圧タービン3、低圧タービン5及び復水器6、炉心流量制御装置26、給水温度制御装置27、熱バランス計算装置28及び炉心熱的制限監視装置35を備えている。原子炉1は、原子炉圧力容器10内に多数の燃料集合体(図示せず)を装荷してなる炉心11を有する。円筒状の炉心29シュラウドが、原子炉圧力容器10内で炉心11の周囲を取り囲んでいる。インターナルポンプ12が、原子炉圧力容器10の下部に設けられる。インターナルポンプ12のインペラ13は、原子炉圧力容器10と炉心シュラウド29との間に形成されるダウンカマー(環状流路)30内に配置される。ダウンカマー30内でインペラ13の上流側と下流側の差圧を測定する差圧計14が設けられている。原子炉圧力容器10に接続される主蒸気配管2は、高圧タービン3、湿分分離過熱器(または湿分分離再熱器)4及び低圧タービン5を接続する。高圧タービン3及び低圧タービン5は、発電機(図示せず)に連結される。給水配管15が、復水器6、低圧給水加熱器7、給水ポンプ8及び高圧給水加熱器9をこの順序で接続し、原子炉圧力容器10に接続される。高圧タービン3に連絡される抽気配管16が、高圧給水加熱器9に接続される。湿分分離過熱器4に連絡される配管19、及び低圧タービン5に接続される配管20が、それぞれ、低圧給水加熱器7に接続される。蒸気流量調節弁17が抽気配管16に設置される。高圧給水加熱器9に接続されるドレン配管18が、低圧給水加熱器7を経て復水器6に接続される。   The boiling water nuclear power plant includes a nuclear reactor 1, a high pressure turbine 3, a low pressure turbine 5 and a condenser 6, a core flow rate control device 26, a feed water temperature control device 27, a heat balance calculation device 28, and a core thermal limit monitoring device 35. It has. The nuclear reactor 1 has a core 11 in which a large number of fuel assemblies (not shown) are loaded in a reactor pressure vessel 10. A cylindrical core 29 shroud surrounds the core 11 in the reactor pressure vessel 10. An internal pump 12 is provided below the reactor pressure vessel 10. The impeller 13 of the internal pump 12 is disposed in a downcomer (annular flow path) 30 formed between the reactor pressure vessel 10 and the core shroud 29. A differential pressure gauge 14 that measures the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the impeller 13 in the downcomer 30 is provided. The main steam pipe 2 connected to the reactor pressure vessel 10 connects a high pressure turbine 3, a moisture separation superheater (or moisture separation reheater) 4, and a low pressure turbine 5. The high pressure turbine 3 and the low pressure turbine 5 are connected to a generator (not shown). A water supply pipe 15 connects the condenser 6, the low pressure feed water heater 7, the feed water pump 8 and the high pressure feed water heater 9 in this order, and is connected to the reactor pressure vessel 10. A bleed pipe 16 connected to the high pressure turbine 3 is connected to the high pressure feed water heater 9. A pipe 19 connected to the moisture separation superheater 4 and a pipe 20 connected to the low-pressure turbine 5 are connected to the low-pressure feed water heater 7, respectively. A steam flow rate control valve 17 is installed in the extraction pipe 16. A drain pipe 18 connected to the high-pressure feed water heater 9 is connected to the condenser 6 via the low-pressure feed water heater 7.

原子炉圧力容器10内の圧力(蒸気の圧力)を検出する圧力計21が、原子炉圧力容器10の上部に設置される。蒸気流量を検出する流量計22、及び蒸気温度を検出する温度計23が、主蒸気配管2に設置される。給水流量を検出する流量計24、及び給水温度を検出する温度計25が、給水配管15に設置される。   A pressure gauge 21 for detecting the pressure (steam pressure) in the reactor pressure vessel 10 is installed on the upper portion of the reactor pressure vessel 10. A flow meter 22 for detecting the steam flow rate and a thermometer 23 for detecting the steam temperature are installed in the main steam pipe 2. A flow meter 24 that detects the feed water flow rate and a thermometer 25 that detects the feed water temperature are installed in the feed water pipe 15.

原子力発電プラントの運転中では、インターナルポンプ12の回転によってインペラ13で昇圧された、ダウンカマー30内の冷却水(冷却材)は、下部プレナム31より炉心11内に供給される。この冷却水の一部は、炉心11にある燃料集合体内に供給され、核燃料物質の核分裂により発生する熱で加熱され、蒸気となる。蒸気は、原子炉圧力容器10内で炉心11上方に設置された気水分離器(図示せず)及び蒸気乾燥器(図示せず)にて水分が除去され、主蒸気配管2に吐出される。この蒸気は、高圧タービン3を回転させ、湿分分離過熱器4で湿分が除去されて過熱され、低圧タービン5に供給されて低圧タービン5を回転させる。高圧タービン3及び低圧タービン5の回転により、発電機が回転され、電気が発生する。低圧タービン5から排気された蒸気は、復水器6で凝縮されて水となる。この水は、給水として、給水配管15によって原子炉圧力容器10内に供給される。その給水は、低圧給水加熱器7で加熱され、給水ポンプ8で昇圧され、高圧給水加熱器9で更に高温に加熱され、原子炉圧力容器10内に供給される。低圧給水加熱器7は、配管19,20にて導かれる、湿分分離過熱器4から排出される高温のドレン水、低圧タービン5から抽気される蒸気及び凝縮水により、給水を加熱する。高圧給水加熱器9は、高圧タービン3から抽気されて抽気配管16で導かれる蒸気によって加熱される。このように、高圧タービン3及び低圧タービン5から抽気される蒸気及び凝縮水を用いて給水を加熱する方法は再熱サイクルと呼ばれ、復水に捨てられる熱量を減少させることができる。再熱サイクルは、熱効率が向上するため、沸騰水型原子炉に一般的に適用される。ここで、低圧タービン5及び高圧タービン3からの抽気量を増やして原子炉に供給される給水温度を高めるほど熱効率が向上する。しかし、一方で、原子炉に供給される給水温度は、原子炉再循環系の健全性を保つ観点から制限される。具体的には、給水温度を上げすぎると、インターナルポンプ12のインペラ13において冷却水に気泡(キャビテーション)が発生しインペラ13に損傷を与える恐れが生じるため、キャビテーションが発生しない上限の温度以下に給水温度を制限している。ここで、キャビテーションが発生しない上限の温度は、インペラ13の形状などによって異なるが、現行の原子炉においては飽和温度よりも約10℃低い温度となっている。   During operation of the nuclear power plant, the cooling water (coolant) in the downcomer 30 that has been pressurized by the impeller 13 by the rotation of the internal pump 12 is supplied into the core 11 from the lower plenum 31. A part of this cooling water is supplied into the fuel assembly in the core 11 and is heated by the heat generated by the nuclear fission of the nuclear fuel material to become steam. In the steam, moisture is removed by a steam separator (not shown) and a steam dryer (not shown) installed above the core 11 in the reactor pressure vessel 10 and discharged to the main steam pipe 2. . This steam rotates the high-pressure turbine 3, the moisture is removed by the moisture separator superheater 4, is superheated, and is supplied to the low-pressure turbine 5 to rotate the low-pressure turbine 5. The generator is rotated by the rotation of the high pressure turbine 3 and the low pressure turbine 5, and electricity is generated. The steam exhausted from the low pressure turbine 5 is condensed by the condenser 6 to become water. This water is supplied into the reactor pressure vessel 10 through the water supply pipe 15 as water supply. The feed water is heated by the low pressure feed water heater 7, boosted by the feed water pump 8, heated to a higher temperature by the high pressure feed water heater 9, and supplied into the reactor pressure vessel 10. The low-pressure feed water heater 7 heats the feed water with the high-temperature drain water led from the moisture separation superheater 4 guided by the pipes 19 and 20, the steam extracted from the low-pressure turbine 5, and the condensed water. The high-pressure feed water heater 9 is heated by steam extracted from the high-pressure turbine 3 and guided by the extraction pipe 16. Thus, the method of heating feed water using the steam extracted from the high-pressure turbine 3 and the low-pressure turbine 5 and the condensed water is called a reheat cycle, and the amount of heat thrown away into the condensate can be reduced. The reheat cycle is generally applied to boiling water reactors because of improved thermal efficiency. Here, the thermal efficiency is improved as the amount of extraction from the low pressure turbine 5 and the high pressure turbine 3 is increased to increase the temperature of the feed water supplied to the reactor. However, on the other hand, the feed water temperature supplied to the reactor is limited from the viewpoint of maintaining the soundness of the reactor recirculation system. Specifically, if the feed water temperature is raised too much, bubbles (cavitation) are generated in the cooling water in the impeller 13 of the internal pump 12 and the impeller 13 may be damaged. Therefore, the temperature falls below the upper limit temperature at which cavitation does not occur. The water supply temperature is limited. Here, the upper limit temperature at which cavitation does not occur varies depending on the shape of the impeller 13 and the like, but is about 10 ° C. lower than the saturation temperature in the current nuclear reactor.

本実施例は、原子炉の炉心に供給される冷却材の温度を、運転サイクルを通してキャビテーションが発生しない上限の温度付近に設定された設定温度に保持して運転を行うことを特徴とする。一つの運転サイクルは、原子炉1の運転開始後、原子炉1内の燃料集合体の交換のために原子炉1を停止するまでの期間を意味する。その給水温度制御による熱効率向上の概要を、図2を用いて説明する。   The present embodiment is characterized in that the operation is performed while maintaining the temperature of the coolant supplied to the core of the nuclear reactor at a set temperature set near the upper limit temperature at which cavitation does not occur throughout the operation cycle. One operation cycle means a period from the start of operation of the reactor 1 until the reactor 1 is stopped for replacement of the fuel assembly in the reactor 1. The outline of the thermal efficiency improvement by the feed water temperature control will be described with reference to FIG.

本実施例、及び給水温度制御を行わない従来例を対象とし、一つの運転サイクルでの炉心流量と炉心入口冷却水温度について、図2を用いて説明する。従来例の給水温度制御を行わない場合、炉心入口冷却水温度は、運転サイクルにおいて、炉心流量の変化に追従して変化している。原子炉出力が定格出力(100%出力)に保持される場合、給水流量は変化せず給水温度もほとんど変化しなく、また、原子炉1から主蒸気管2に吐出される蒸気の量も基本的には変化しない。さらに、給水は主に主蒸気が復水器6等で凝縮したものであり、基本的には主蒸気流量が変わらなければ給水流量も変わらない。復水器6から排出された低温の凝縮水は、給水加熱器9によって加熱されるが、現行の沸騰水型原子力発電プラントでは給水加熱量については初期設定値のまま、特に動的に制御しないのが一般的である。換言すれば、現行の沸騰水型原子力発電プラントは、給水温度を動的に制御する機構を備えていない。以上のことから、現行の沸騰水型原子力発電プラントでは、給水流量及び給水温度は原子炉出力が変化しない限り変化しない。一方で、沸騰水型原子炉では炉心流量は炉心内ボイド率変化を通じて炉心の核的反応度を調整するため、運転サイクルを通して適宜変更される。炉心流量が変化すると、原子炉圧力容器10内で高温の炉心2から流出してダウンカマー30、下部プレナム31を通って再び炉心2に戻るほぼ飽和温度の再循環水の流量が変化する。給水温度及び給水流量が一定の現行の沸騰水型原子力発電プラントでは、炉心入口での冷却水温度は、図2に示すように、炉心流量が減少すると低下し、炉心流量が増えると上昇する。このとき、給水加熱量は、炉心入口冷却水温度が最高となる条件、すなわち炉心流量が最大となった場合でも、炉心入口冷却水温度の設定温度は、キャビテーションが発生しない上限の温度以下となるように設定される。従って、炉心流量が最大未満の場合には、炉心入口冷却水温度は、キャビテーションが発生しない上限の温度よりも低くなる。これは、給水温度を高められる余地があり、従って熱効率を向上できる余地があることを意味する。本実施例は、この問題を解決するため、炉心入口冷却水温度を、炉心流量の変化に関わらず、運転サイクルを通してキャビテーションが発生しない上限の設定温度に保持するように、給水加熱量を動的に制御する。ここで、キャビテーションが発生しない上限の温度はインターナルポンプ12のインペラ13の形状などによって異なるが、実験やシミュレーションにより設定することができる(非特許文献1)。   The core flow rate and the core inlet cooling water temperature in one operation cycle will be described with reference to FIG. 2 for the present embodiment and a conventional example in which the feed water temperature control is not performed. When the conventional feedwater temperature control is not performed, the core inlet cooling water temperature changes following the change in the core flow rate in the operation cycle. When the reactor output is maintained at the rated output (100% output), the feed water flow rate does not change, the feed water temperature hardly changes, and the amount of steam discharged from the reactor 1 to the main steam pipe 2 is also basic. It does not change. Furthermore, the feed water is mainly the main steam condensed by the condenser 6 or the like, and basically the feed water flow rate does not change unless the main steam flow rate changes. The low-temperature condensate discharged from the condenser 6 is heated by the feed water heater 9, but in the current boiling water nuclear power plant, the feed water heating amount remains at the initial set value and is not dynamically controlled. It is common. In other words, the current boiling water nuclear power plant does not have a mechanism for dynamically controlling the feed water temperature. From the above, in the current boiling water nuclear power plant, the feed water flow rate and feed water temperature do not change unless the reactor power changes. On the other hand, in a boiling water reactor, the core flow rate is appropriately changed throughout the operation cycle in order to adjust the nuclear reactivity of the core through changes in the void ratio in the core. When the core flow rate changes, the flow rate of recirculated water having a substantially saturated temperature that flows out of the high temperature core 2 in the reactor pressure vessel 10 and returns to the core 2 through the downcomer 30 and the lower plenum 31 changes. In the current boiling water nuclear power plant in which the feed water temperature and the feed water flow rate are constant, the cooling water temperature at the core inlet decreases as the core flow rate decreases and increases as the core flow rate increases, as shown in FIG. At this time, the feed water heating amount is the condition that the core inlet cooling water temperature is maximum, that is, even when the core flow rate is maximum, the set temperature of the core inlet cooling water temperature is not more than the upper limit temperature at which cavitation does not occur. Is set as follows. Therefore, when the core flow rate is less than the maximum, the core inlet cooling water temperature is lower than the upper limit temperature at which cavitation does not occur. This means that there is room for increasing the feed water temperature, and therefore there is room for improving thermal efficiency. In this embodiment, in order to solve this problem, the feed water heating amount is dynamically adjusted so that the core inlet cooling water temperature is maintained at the upper limit set temperature at which cavitation does not occur throughout the operation cycle regardless of the change in the core flow rate. To control. Here, the upper limit temperature at which cavitation does not occur varies depending on the shape of the impeller 13 of the internal pump 12 and the like, but can be set by experiment or simulation (Non-Patent Document 1).

この制御によって、タービンからの抽気量を最大にし、復水に捨てられる熱量を最小にすることができ、沸騰水型原子力発電プラントの熱効率を向上させることができる。なお、炉心流量が最大の場合において、炉心入口冷却水温度は従来と同じであるため、燃料経済性は従来と同等となる。   By this control, the amount of extraction from the turbine can be maximized, the amount of heat thrown away into the condensate can be minimized, and the thermal efficiency of the boiling water nuclear power plant can be improved. Note that, when the core flow rate is maximum, the core inlet cooling water temperature is the same as the conventional one, and the fuel economy is equivalent to the conventional one.

ところで、給水温度制御を反応度制御に用いる方法は、前述の特許文献1及び2に示されているが、従来の制御棒の制御及び炉心流量制御による反応度制御とどのように組み合わせるかについての具体的な説明はない。発明者らは、給水温度制御を反応度制御に用いる場合、熱的余裕確保の観点から、給水加熱量を動的に制御するための新たな知見を見出した。この新たな給水加熱量の動的制御は、図2に示すように、炉心流量の変化に関わらず、炉心入口冷却水温度を、運転サイクルを通してインターナルポンプ12(または再循環ポンプ)でキャビテーションが発生しない上限の温度付近の設定温度に保持するように行うことである。図4は、炉心反応度に対する、熱的余裕の指標の一つである最小限界出力比(MCPR)の変化を、炉心入口冷却水温度を変化させた場合、及び炉心流量を変化させた場合について示している。熱的余裕は、MCPRが小さくなるほど小さくなる。図4の特性から、炉心反応度を同じだけ減少させる場合、炉心入口冷却水温度の増加は、炉心流量の減少よりも、熱的余裕の減少幅を小さくすることが分かった。すなわち、運転サイクル前半では炉心反応度を抑制する必要があるが、制御棒挿入量が同じである場合には、炉心入口冷却水温度の増加による反応度抑制は、炉心流量の減少によるその制御よりも、MCPRを増加できる。逆に、MCPRが同じである場合には、炉心入口冷却水温度の増加は、炉心流量の減少よりも、炉心反応度をより抑制できる。MCPRが増加する分、または炉心反応度を抑制できる分だけ、制御棒挿入量を減らすことができる。このため、制御棒の寿命が伸び、制御棒の取替体数を減らすことができる。従って、図2に示すように、炉心入口冷却水温度をキャビテーションが発生しない上限の温度に保持することによって、MCPRの増加、あるいは制御棒取替体数の減少といった効果が得られる。   By the way, although the method of using feed water temperature control for reactivity control is shown by above-mentioned patent documents 1 and 2, it is about how to combine with the reactivity control by control of conventional control rod and core flow rate control. There is no specific explanation. The inventors have found new knowledge for dynamically controlling the heating amount of feed water from the viewpoint of securing thermal margin when using feed water temperature control for reactivity control. As shown in FIG. 2, this new dynamic control of the feed water heating amount causes the core inlet cooling water temperature to be cavitated by the internal pump 12 (or recirculation pump) throughout the operation cycle regardless of the change in the core flow rate. This is performed so as to maintain a set temperature near the upper limit temperature that does not occur. FIG. 4 shows changes in the minimum critical power ratio (MCPR), which is one of the indices of thermal margin, with respect to the core reactivity when the core inlet cooling water temperature is changed and when the core flow rate is changed. Show. The thermal margin decreases as the MCPR decreases. From the characteristics of FIG. 4, it was found that when the core reactivity is decreased by the same amount, the increase in the core inlet cooling water temperature reduces the decrease in the thermal margin more than the decrease in the core flow rate. That is, it is necessary to suppress the core reactivity in the first half of the operation cycle, but when the control rod insertion amount is the same, the reactivity suppression due to the increase in the core inlet cooling water temperature is more controlled than the control due to the decrease in the core flow rate. Can also increase MCPR. Conversely, when the MCPR is the same, an increase in the core inlet cooling water temperature can suppress the core reactivity more than a decrease in the core flow rate. The amount of control rod insertion can be reduced by the amount by which the MCPR increases or the core reactivity can be suppressed. For this reason, the life of the control rod can be extended, and the number of control rod replacement bodies can be reduced. Therefore, as shown in FIG. 2, by holding the core inlet cooling water temperature at the upper limit temperature at which cavitation does not occur, effects such as an increase in MCPR or a decrease in the number of control rod replacement bodies can be obtained.

本実施例は、炉心流量が最大流量未満である場合の炉心入口冷却水温度の増加、すなわち原子炉1に供給する給水の温度の増加を実現する。このため、給水温度制御装置27は、炉心熱的制限監視装置35で得られたMCPRを考慮して熱バランス計算装置28で求められた給水温度設定値を基に、蒸気流量調節弁17の開度を制御する。本実施例における給水温度制御を、図1及び図3に基づいて説明する。   This embodiment realizes an increase in core inlet cooling water temperature when the core flow rate is less than the maximum flow rate, that is, an increase in the temperature of feed water supplied to the reactor 1. For this reason, the feed water temperature control device 27 considers the MCPR obtained by the core thermal limit monitoring device 35 and opens the steam flow rate control valve 17 based on the feed water temperature set value obtained by the heat balance calculation device 28. Control the degree. The feed water temperature control in a present Example is demonstrated based on FIG.1 and FIG.3.

炉心流量制御装置26は、差圧計14にて計測された、ダウンカマー30内におけるインペラ13の上流側と下流側との差圧の計測値を入力する。さらに、入力したその計測値に基づいて炉心流量を算出する。炉心流量制御装置26は、算出した炉心流量及び運転サイクルにおける炉心流量設定値に基づいて、インターナルポンプ12の回転数を制御し、炉心2に供給する冷却水流量(炉心流量)を制御する。   The core flow rate control device 26 inputs the measured value of the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the impeller 13 in the downcomer 30 measured by the differential pressure gauge 14. Further, the core flow rate is calculated based on the input measurement value. The core flow rate control device 26 controls the number of rotations of the internal pump 12 based on the calculated core flow rate and the set value of the core flow rate in the operation cycle, and controls the flow rate of cooling water (core flow rate) supplied to the core 2.

炉心熱的制限監視装置35は、炉心流量制御装置26で算出した炉心流量、及び炉心11に配置されたLPRM(図示せず)で計測されたLPRM計測値38に基づいてMCPR(以後、MCPR(0)という)を求める。炉心熱的制限監視装置35は、MCPR(0)が運転制限MCPR(OLMCPR)以下になっていないことを監視する。なお、実際のプラントにおいてはOLMCPRの対して一定割合の運転余裕を持つこともあり、その場合はOLMCPRに各プラントにおいて決められた運転余裕を加えた値をここでは運転制限MCPRとする。   The core thermal limit monitoring device 35 performs MCPR (hereinafter referred to as MCPR (hereinafter referred to as MCPR)) based on the core flow rate calculated by the core flow rate control device 26 and the LPRM measurement value 38 measured by the LPRM (not shown) disposed in the core 11. 0)). The core thermal limit monitoring device 35 monitors that MCPR (0) is not less than or equal to the operation limit MCPR (OLMCPR). Note that an actual plant may have a certain margin of operation margin with respect to OLMCPR. In this case, a value obtained by adding the operation margin determined in each plant to OLMCPR is referred to as an operation restriction MCPR.

熱バランス計算装置28は、炉心2で発生した熱量、原子炉1から出て行く熱量(主に主蒸気として)及び原子炉1に入ってくる熱量(主に給水として)に基づいて、炉心流量のみをパラメータにエネルギーバランスを計算する。具体的には、熱バランス計算装置28は、炉心流量が最大流量未満である場合に、炉心入口冷却材温度を増加させるため、原子炉1に供給する給水の温度の増加量を計算する。   The heat balance calculation device 28 is based on the amount of heat generated in the core 2, the amount of heat exiting the reactor 1 (mainly as main steam), and the amount of heat entering the reactor 1 (mainly as feed water). Only calculate the energy balance with the parameters. Specifically, when the core flow rate is less than the maximum flow rate, the heat balance calculation device 28 calculates the amount of increase in the temperature of the feed water supplied to the reactor 1 in order to increase the core inlet coolant temperature.

熱バランス計算装置28は、炉心流量制御装置26で算出された炉心流量を入力する(ステップ28A)。炉心流量制御装置26から炉心流量を入力する代わりに、熱バランス計算装置28が、差圧計14の差圧計測値を入力して炉心流量を算出してもよい。また、熱バランス計算装置28は、圧力計21で計測された原子炉圧力(蒸気圧力)、流量計22で計測された蒸気流量、温度計23で計測された蒸気温度、流量計24で計測された給水流量、及び温度計25で計測された給水温度を、それぞれ入力する(ステップ28B)。熱バランス計算装置28は、ステップ28Cで熱バランス計算を行い、給水温度を算出する。給水温度Tは、次の(1)式に基づいて算出される。
W×hcore={(W−Wfeed)×hsat(P)+Wfeed×h(T,P)} …(1)
ここで、hcoreは炉心入口エンタルピー、Wは炉心流量、Wfeedは給水流量、hsatは飽和水のエンタルピー(圧力によって決まる)、Pは原子炉圧力、Tは給水温度である。なお、hcoreは、T1=f(P1,hcore)に基づいて算出される。ここで、P1は原子炉1内の下部プレナム圧力、T1は炉心入口の冷却水温度である。下部プレナム圧力P1は、原子炉圧力Pに原子炉1内のダウンカマー30内冷却水の静水頭圧やインターナルポンプ12の昇圧分を加えて補正したものである。また、P1は直接測定してもよい。
The heat balance calculation device 28 inputs the core flow rate calculated by the core flow rate control device 26 (step 28A). Instead of inputting the core flow rate from the core flow control device 26, the heat balance calculation device 28 may calculate the core flow rate by inputting the differential pressure measurement value of the differential pressure gauge 14. The heat balance calculation device 28 measures the reactor pressure (steam pressure) measured by the pressure gauge 21, the steam flow measured by the flow meter 22, the steam temperature measured by the thermometer 23, and the flow meter 24. The feed water flow rate and the feed water temperature measured by the thermometer 25 are respectively input (step 28B). The heat balance calculation device 28 performs heat balance calculation in step 28C and calculates the feed water temperature. The feed water temperature T is calculated based on the following equation (1).
W × h core = {(W−W feed ) × h sat (P) + W feed × h (T, P)} (1)
Here, h core is the core inlet enthalpy, W is the core flow rate, W feed is the feed water flow rate, h sat is the enthalpy (determined by the pressure) of saturated water, P is the reactor pressure, and T is the feed water temperature. Note that h core is calculated based on T1 = f (P1, h core ). Here, P1 is the lower plenum pressure in the reactor 1, and T1 is the coolant temperature at the core inlet. The lower plenum pressure P1 is corrected by adding the hydrostatic head pressure of the cooling water in the downcomer 30 in the reactor 1 and the pressure increase of the internal pump 12 to the reactor pressure P. P1 may be directly measured.

(1)式中の、(W−Wfeed)×hsat(P)は原子炉1から出てダウンカマー30に入る再循環水(飽和水)の持つ熱量であり、Wfeed×h(T,P)は原子炉1の外部からダウンカマー30に入ってくる給水の熱量であり、W×hcoreは原子炉1に流入する水がもつ熱量である。給水温度Tは、原子炉1に流入する水がもつ熱量と、原子炉1から出てダウンカマー30に入る再循環水(飽和水)の持つ熱量及び原子炉1に外部から入ってくる給水の熱量とバランスを示す(1)式に基づいて算出される。 (W−W feed ) × h sat (P) in the equation (1) is the amount of heat of recirculated water (saturated water) that exits the reactor 1 and enters the downcomer 30, and W feed × h (T , P) is the amount of heat of water supplied to the downcomer 30 from the outside of the reactor 1, and W × h core is the amount of heat of water flowing into the reactor 1. The feed water temperature T is the amount of heat that the water flowing into the reactor 1 has, the amount of heat that the recirculated water (saturated water) leaves the reactor 1 and enters the downcomer 30 and the feed water that enters the reactor 1 from the outside. It is calculated based on equation (1) indicating the amount of heat and balance.

算出された給水温度Tに対応するMCPR(T)を算出する(ステップ28D)。給水温度Tに基づいて炉心入口エンタルピーhcoreを算出する。MCPR(T)は、炉心入口エンタルピーhcoreを用いて求められる。MCPR(T)がMCPR(0)より大きいかが判定される(ステップ28E)。MCPR(0)は、後述するように、炉心熱的制限値監視装置35から出力される。MCPR(T)はOLMCPRよりも大きい。ステップ28Eで「NO」(MCPR(T)がMCPR(0)以下)と判定された場合には、ステップ28Cにおいて、MCPR(0)より大きいMCPR(T)を得ることができる給水温度Tを算出する。ステップ28Eの判定が「YES」である(MCPR(T)がMCPR(0)よりも大きい)場合には、MCPR(0)よりも大きなMCPR(T)に対応する給水温度Tは、給水温度設定値(給水温度目標値)として、熱バランス計算装置28から給水温度制御装置27に出力される。 MCPR (T) corresponding to the calculated feed water temperature T is calculated (step 28D). Based on the feed water temperature T, the core inlet enthalpy h core is calculated. MCPR (T) is determined using the core inlet enthalpy h core . It is determined whether MCPR (T) is greater than MCPR (0) (step 28E). MCPR (0) is output from the core thermal limit value monitoring device 35, as will be described later. MCPR (T) is greater than OLMCPR. If it is determined “NO” in step 28E (MCPR (T) is equal to or less than MCPR (0)), in step 28C, a feed water temperature T that can obtain an MCPR (T) greater than MCPR (0) is calculated. To do. When the determination in step 28E is “YES” (MCPR (T) is larger than MCPR (0)), the water supply temperature T corresponding to MCPR (T) larger than MCPR (0) is the water supply temperature setting. The value (feed water temperature target value) is output from the heat balance calculation device 28 to the feed water temperature control device 27.

給水温度制御装置27は、その給水温度設定値である給水温度T(以下、給水温度設定値Tという)、及び温度計25で計測された給水温度の計測値に基づいて、給水温度計測値が給水温度設定値Tになるように蒸気流量調節弁17の開度を制御する。算出される給水温度設定値Tは、運転サイクル末期(例えば、一つの運転サイクルの80%経過後、その運転サイクル終了までの期間)の期間中では炉心流量の増大に伴って減少する。このため、運転サイクル末期において、原子炉1に供給される給水の温度は、運転サイクル終了時点に向かって減少していく。しかしながら、本実施例の給水温度制御が行われる運転サイクル末期においては、炉心流量は増加するが、炉心入口冷却水温度は、図2において実線で示すように、上記の設定温度に保持される。なお、運転サイクル末期よりも前の大部分の期間では、給水温度制御装置27は、図2に示すように、炉心入口冷却水温度がほぼ一定となる一つの給水温度設定値Tに基づいて蒸気流量調節弁17の開度を制御して給水温度制御を行う。このような、運転サイクルを通して、炉心入口冷却水温度をキャビテーションが発生しない上限の温度付近の設定温度(その上限の温度よりも低い温度)に保持する本実施例は、図2に実線で示すように、炉心流量が最大流量未満となる期間においては従来例よりも炉心入口冷却水温度が高くなる。従って、本実施例は、タービンからの蒸気の抽気量をより多くして熱効率を向上させることができる。   The feed water temperature control device 27 calculates the feed water temperature measured value based on the feed water temperature T (hereinafter referred to as the feed water temperature set value T) that is the feed water temperature set value and the measured value of the feed water temperature measured by the thermometer 25. The opening degree of the steam flow rate control valve 17 is controlled so as to be the feed water temperature set value T. The calculated feed water temperature set value T decreases with an increase in the core flow rate during the end of the operation cycle (for example, the period from the elapse of 80% of one operation cycle to the end of the operation cycle). For this reason, at the end of the operation cycle, the temperature of the feed water supplied to the nuclear reactor 1 decreases toward the end of the operation cycle. However, at the end of the operation cycle in which the feed water temperature control of this embodiment is performed, the core flow rate increases, but the core inlet cooling water temperature is maintained at the above set temperature as shown by the solid line in FIG. Note that, in most of the period before the end of the operation cycle, the feed water temperature control device 27 performs steam generation based on one feed water temperature set value T at which the core inlet cooling water temperature becomes substantially constant, as shown in FIG. The opening of the flow rate control valve 17 is controlled to control the feed water temperature. This embodiment, in which the core inlet cooling water temperature is maintained at a set temperature in the vicinity of the upper limit temperature at which cavitation does not occur (a temperature lower than the upper limit temperature) throughout the operation cycle, is as shown by a solid line in FIG. In addition, during the period in which the core flow rate is less than the maximum flow rate, the core inlet cooling water temperature is higher than in the conventional example. Therefore, this embodiment can increase the amount of steam extracted from the turbine and improve the thermal efficiency.

給水加熱器では一般に電気ヒーター及び抽気蒸気による給水の加熱が行われている。上記した例では、蒸気流量調節弁17の開度調節による抽気蒸気の流量制御での給水温度制御について述べたが、給水加熱制御装置27は給水温度Tに基づいて電気ヒーターによる加熱制御で給水温度制御を行うことも可能である。また、抽気蒸気の流量制御及び電気ヒーターによるか熱量制御を併用してもよい。プラントの熱効率の観点からは抽気蒸気の流量制御が好ましいが、炉心流量変化に追随して給水温度を制御する場合の制御性の観点から電気ヒーターによる加熱制御が好ましい場合はそうしてもよい。   In the feed water heater, the feed water is generally heated by an electric heater and extracted steam. In the above example, the feed water temperature control in the flow control of the extracted steam by adjusting the opening degree of the steam flow control valve 17 has been described. However, the feed water heating control device 27 performs the feed water temperature by the heating control by the electric heater based on the feed water temperature T. It is also possible to perform control. Moreover, you may use together the flow control of extraction steam, and an electric heater, or calorie | heat amount control. From the viewpoint of the thermal efficiency of the plant, the flow control of the extracted steam is preferable, but it may be performed when the heating control by the electric heater is preferable from the viewpoint of controllability when the feed water temperature is controlled following the change in the core flow rate.

また、一般に運転サイクル中でも反応度を制御棒で調整するための制御棒パターンチェンジが実施される。この場合、炉心流量を低下させて、炉心の熱出力を低下させて制御棒のパターンチェンジをして、その後、炉心流量を増加させて炉心の熱出力を定格値に戻すことが行われる。この制御棒パターンチェンジは特殊な運転モードである。このため、本実施例は、この制御棒パターンチェンジの期間中では炉心流量が変化しても前述した給水温度Tに基づいた給水温度制御を行わない。   In general, a control rod pattern change for adjusting the reactivity with the control rod is performed even during the operation cycle. In this case, the core flow rate is reduced, the thermal output of the core is reduced to change the pattern of the control rod, and then the core flow rate is increased to return the core thermal output to the rated value. This control rod pattern change is a special operation mode. For this reason, the present embodiment does not perform the feed water temperature control based on the feed water temperature T described above even if the core flow rate changes during the period of the control rod pattern change.

本実施例は、熱バランス計算装置28で算出した給水温度Tに対応するMCPR(T)が炉心熱的制限監視装置35で算出した最小限界出力比(MCPR(0))より大きい場合に、その給水温度Tを給水温度設置値Tとし、この給水温度設定値Tを用いて給水温度制御を行う。また、給水温度Tに対応するMCPR(T)がMCPR(0)以下である場合には、MCPR(0)より大きいMCPR(T)を得ることができる給水温度Tを算出し、給水温度Tを給水温度設置値Tとして給水温度制御を行う。本実施例は、このようにMCPRを考慮して決定した給水温度設定値Tを用いて給水温度制御を行っているため、MCPRが従来よりも増大する、すなわち、原子炉の熱的余裕がより大きくなる給水温度制御を行うことができる。   In this embodiment, when the MCPR (T) corresponding to the feed water temperature T calculated by the heat balance calculation device 28 is larger than the minimum limit output ratio (MCPR (0)) calculated by the core thermal limit monitoring device 35, The feed water temperature T is set as a feed water temperature installation value T, and the feed water temperature control is performed using the feed water temperature set value T. When MCPR (T) corresponding to the feed water temperature T is equal to or less than MCPR (0), the feed water temperature T capable of obtaining MCPR (T) larger than MCPR (0) is calculated, and the feed water temperature T is calculated. The feed water temperature is controlled as the feed water temperature installation value T. In this embodiment, since the feed water temperature control is performed using the feed water temperature set value T determined in consideration of the MCPR in this way, the MCPR increases compared to the conventional case, that is, the thermal margin of the reactor is further increased. Increased feed water temperature control can be performed.

本実施例は、このようにMCPRが増大するため、原子力発電プラントの定期検査ごとに行っていた炉心11内での燃料集合体の配置換え(シャッフリング)を低減することができる。これは、原子炉でのシャッフリングに要する時間を著しく短縮することにつながり、定期検査期間を短縮させることができる。原子力発電プラントの稼働率が向上する。   In this embodiment, since the MCPR increases in this way, it is possible to reduce the rearrangement (shuffling) of the fuel assemblies in the core 11 that has been performed for each periodic inspection of the nuclear power plant. This leads to a significant reduction in the time required for shuffling in the nuclear reactor, and the periodic inspection period can be shortened. The operating rate of the nuclear power plant is improved.

なお、シャッフリングは、炉心11内の燃料集合体ごと出力バランス(チャンネルピーキング)の抑制のために、定期検査ごとに行われる。炉心11には、一般に、一つの運転サイクルでの運転を経験した第2運転サイクル目から第5運転サイクル目、さらに初めて炉心11に装荷された第1運転サイクル目の核燃料集合体が存在する。第1運転サイクル目、第2運転サイクル目、……第5運転サイクル目を、それぞれ、第1サイクル、第2サイクル、……第5サイクルと称する。第3、第4及び第5サイクルの各燃料集合体は、核分裂性物質が減少しているため反応度が低くなり、第1及び第2サイクルの各燃料集合体の反応度が高くなる。このような炉心11においては、反応度の高い第1及び第2サイクルの燃料集合体の出力が高くなる。さらに、沸騰水型原子力発電プラントでは、出力大きい燃料集合体は、沸騰が促進されて圧力損失が大きくなり、燃料集合体内の冷却水流量も減少する。この結果、第1及び第2サイクルの各燃料集合体のMCPRが低下する。このような課題を解決するために、第1及び第2サイクルの燃料集合体が炉心11内で集中しないように、一つの運転サイクルでの原子炉の運転が終了した後、第1及び第2サイクルの燃料集合体が炉心11内で集中せず分散されるように、燃料集合体のシャッフリングが行われる。このようなシャッフリングによって、第1及び第2サイクルの各燃料集合体のMCPRを増大させることができる。   The shuffling is performed for each periodic inspection in order to suppress the output balance (channel peaking) for each fuel assembly in the core 11. In the core 11, there is generally a nuclear fuel assembly of the first operation cycle loaded in the core 11 for the first time from the second operation cycle to the fifth operation cycle that has experienced operation in one operation cycle. The first operation cycle, the second operation cycle,..., The fifth operation cycle are referred to as the first cycle, the second cycle,. The fuel assemblies in the third, fourth, and fifth cycles have low reactivity because the fissile material has decreased, and the fuel assemblies in the first and second cycles have high reactivity. In such a core 11, the output of the fuel assemblies in the first and second cycles with high reactivity is high. Furthermore, in a boiling water nuclear power plant, a fuel assembly having a large output promotes boiling, increases pressure loss, and reduces the coolant flow rate in the fuel assembly. As a result, the MCPR of each fuel assembly in the first and second cycles decreases. In order to solve such a problem, after the operation of the reactor in one operation cycle is completed, the first and second cycles are performed so that the fuel assemblies in the first and second cycles are not concentrated in the core 11. The fuel assemblies are shuffled so that the fuel assemblies of the cycle are dispersed without being concentrated in the core 11. Such shuffling can increase the MCPR of each fuel assembly in the first and second cycles.

本実施例は、MCPRを考慮して決定した給水温度設定値Tを用いて給水温度制御を行っているため、一つの運転サイクル終了後に炉心11内での燃料集合体の配置換えの回数を低減でき、シャッフリングの期間を短縮することができる。   In this embodiment, since the feed water temperature control is performed using the feed water temperature set value T determined in consideration of the MCPR, the number of fuel assembly relocations in the core 11 is reduced after the end of one operation cycle. And the shuffling period can be shortened.

MOX燃料集合体を炉心11内に装荷した場合には、ボイド係数の絶対値の増加等によりOLMCPRが大きくなる可能性がある。しかしながら、MOX燃料集合体を炉心11に装荷した原子力発電プラントは、本実施例の給水制御を適用することによってMCPRをより大きくすることができる。このため、MOX燃料集合体を用いた原子力発電プラントも、稼働率を向上させることができる。   When the MOX fuel assembly is loaded in the core 11, the OLMCPR may increase due to an increase in the absolute value of the void coefficient. However, the nuclear power plant loaded with the MOX fuel assembly in the core 11 can increase the MCPR by applying the water supply control of this embodiment. For this reason, the nuclear power plant using the MOX fuel assembly can also improve the operating rate.

本実施例は、給水温度制御を炉心流量変化にのみ着目し、運転サイクル末期の炉心流量増加時のみで実施する。このため、特許文献1及び2記載の技術よりも反応度の制御に用いる基本変数が炉心流量のみと少なく、給水温度制御が容易な点で優れている。また、自動的に給水温度を制御する点でも運転員の負担軽減や誤動作等のリスクが低減でき優れている。   In this embodiment, the feed water temperature control is focused only on the change in the core flow rate, and is performed only when the core flow rate is increased at the end of the operation cycle. For this reason, it is superior to the techniques described in Patent Documents 1 and 2 in that the number of basic variables used for controlling the reactivity is only a core flow rate, and the feed water temperature control is easy. In addition, it is excellent in that the water supply temperature is automatically controlled because it reduces the burden on the operator and reduces the risk of malfunction.

本発明の他の実施例である沸騰水型原子力発電プラントを例にとって、図5及び図6を用いて以下に説明する。   A boiling water nuclear power plant that is another embodiment of the present invention will be described below with reference to FIGS. 5 and 6. FIG.

本実施例の沸騰水型原子力発電プラントは、実施例1の沸騰水型原子力発電プラントの構成から熱バランス計算装置28及び炉心熱的制限監視装置35を除いた構成を有する。炉心流量制御装置26で求められた炉心流量の情報は、給水温度制御装置27に入力される。図5において、36は炉心11に挿入されて原子炉出力を調節する制御棒である。制御棒36は、制御棒駆動装置37に連結される。制御棒駆動装置37は、制御棒36の炉心11内への挿入操作及び制御棒36の炉心11からの引き抜き操作を行うと共に、炉心11の高さ方向における制御棒36の位置を検出する。その位置の検出は、具体的には、制御棒駆動装置37に設けられた位置検出器(例えば、モーター駆動の制御棒駆動装置ではモーターに連結されたエンコーダー、水圧駆動の制御棒駆動装置では内部に設けられたリミットスイッチ)によって行われる。検出された制御棒位置の情報は給水制御装置27に入力される。原子炉1内に配置された各々の制御棒36ごとに、制御棒駆動装置37が設けられている。   The boiling water nuclear power plant according to the present embodiment has a configuration in which the heat balance calculation device 28 and the core thermal limit monitoring device 35 are excluded from the configuration of the boiling water nuclear power plant according to the first embodiment. Information on the core flow rate obtained by the core flow rate control device 26 is input to the feed water temperature control device 27. In FIG. 5, reference numeral 36 denotes a control rod that is inserted into the core 11 and adjusts the reactor power. The control rod 36 is connected to a control rod drive device 37. The control rod drive device 37 performs an operation of inserting the control rod 36 into the core 11 and an operation of extracting the control rod 36 from the core 11 and detects the position of the control rod 36 in the height direction of the core 11. Specifically, the position is detected by a position detector provided in the control rod drive device 37 (for example, an encoder coupled to a motor in a motor-driven control rod drive device, or an internal in a hydraulic drive control rod drive device). Is performed by a limit switch). Information on the detected control rod position is input to the water supply control device 27. A control rod driving device 37 is provided for each control rod 36 disposed in the nuclear reactor 1.

それぞれの制御棒駆動装置37で検出された各制御棒位置は、給水制御装置27に入力される。また、給水制御装置27は、メモリ(図示せず)に炉心流量と給水温度(給水温度設定値)を対応付けたテーブル情報を記憶している。すなわち、本実施例は、熱バランス計算装置28で行う熱バランス計算を原子力発電プラントの各運転サイクルの開始前に実施し、炉心流量が最大流量未満となった場合に対応して増加する給水温度(前述の実施例における給水温度Tで給水温度設定値)を事前に算出する。算出された複数の給水温度(給水温度設定値)はそれぞれに対応する複数の炉心流量と個々に関係付けて、給水温度制御装置27Aの上記メモリに事前に記憶させておく。記憶される給水温度の設定値は、全制御棒36が炉心11から引き抜かれ、且つ炉心流量が最大炉心流量になる前までは、炉心入口冷却水温度が、炉心に冷却水を供給するポンプであるインターナルポンプ12でキャビテーションが発生しない上限の温度付近の設定温度(第1炉心入口冷却水温度設定値)になるように設定される。さらに、給水温度設定値は、全制御棒36が炉心11から引き抜かれ、且つ炉心流量が最大炉心流量に達した後では、炉心入口冷却水温度が減少するように設定される。   Each control rod position detected by each control rod driving device 37 is input to the water supply control device 27. Further, the water supply control device 27 stores table information in which a core flow rate and a water supply temperature (a water supply temperature set value) are associated with each other in a memory (not shown). That is, in this embodiment, the heat balance calculation performed by the heat balance calculation device 28 is performed before the start of each operation cycle of the nuclear power plant, and the feed water temperature increases corresponding to the case where the core flow rate becomes less than the maximum flow rate. (A feed water temperature set value at the feed water temperature T in the above-described embodiment) is calculated in advance. The plurality of calculated feed water temperatures (feed water temperature set values) are individually associated with the corresponding core flow rates and stored in advance in the memory of the feed water temperature control device 27A. The set value of the feed water temperature stored is a pump that supplies the cooling water to the core until the core rods are pulled out of the core 11 and before the core flow reaches the maximum core flow. The internal pump 12 is set to a set temperature (first core inlet cooling water temperature set value) near an upper limit temperature at which cavitation does not occur. Furthermore, the feed water temperature set value is set so that the core inlet cooling water temperature decreases after all the control rods 36 are pulled out of the core 11 and the core flow rate reaches the maximum core flow rate.

給水温度制御装置27は、炉心流量制御装置26から入力する炉心流量に対応する給水温度設定値を上記メモリから取り込み、炉心入口冷却水温度を上記上限の温度付近の設定温度に保持する給水温度設定値、及び温度計25で計測された給水温度に基づいて、給水温度計測値が給水温度設定値になるように蒸気流量調節弁17の開度を制御する。給水温度制御装置27は、入力する制御棒位置情報に基づいて原子炉1に設置された全制御棒36のそれぞれが炉心11から全部引き抜かれ、炉心流量制御装置26から入力する炉心流量が最大炉心流量に到達したと判定したとき、炉心入口冷却水温度が減少するように設定され給水温度設定値、及び温度計25で計測された給水温度に基づいて、給水温度計測値が給水温度設定値になるように蒸気流量調節弁17の開度を制御する。前者の給水温度制御によって炉心入口冷却水温度が上記設定温度に保持され、後者の給水温度制御によって炉心入口冷却水温度が減少される(図6の炉心冷却水温度(本実施例)参照)。   The feed water temperature control device 27 takes in the feed water temperature setting value corresponding to the core flow rate input from the core flow control device 26 from the memory, and maintains the core inlet cooling water temperature at a set temperature near the upper limit temperature. Based on the value and the feed water temperature measured by the thermometer 25, the opening of the steam flow rate control valve 17 is controlled so that the feed water temperature measurement value becomes the feed water temperature set value. The feed water temperature control device 27 extracts all the control rods 36 installed in the nuclear reactor 1 from the core 11 based on the input control rod position information, and the core flow rate input from the core flow control device 26 is the maximum core. When it is determined that the flow rate has been reached, the feed water temperature measurement value is set to the feed water temperature set value based on the feed water temperature set value set so that the core inlet cooling water temperature decreases and the feed water temperature measured by the thermometer 25. Thus, the opening degree of the steam flow rate control valve 17 is controlled. The core inlet cooling water temperature is maintained at the set temperature by the former feed water temperature control, and the core inlet cooling water temperature is decreased by the latter feed water temperature control (see the core cooling water temperature (this embodiment) in FIG. 6).

本実施例における給水制御を行った場合の、原子炉の運転方法の概念を、図6を用いて説明する。図6に示す原子炉の運転方法は、一つの運転サイクルにおいて、制御棒パターンを変更した場合においても同じ制御棒パターンでの運転では、核燃料の燃焼に伴う炉心反応度の減少を炉心流量の増加により補償する運転方法の一例である。この運転方法は、ある制御棒パターンでの運転において炉心流量が最大に達した場合に、炉心流量をミニマムフローまで低下させて原子炉出力を減少させた後、制御棒駆動装置37の操作により制御棒36が所定量だけ炉心11から引き抜かれる。この制御棒の引き抜き操作によって制御棒パターンが変更されるが、この制御棒の操作を制御棒パターンチェンジという。制御棒36の引き抜きが停止された後、炉心流量が増大されて原子炉出力が再び定格出力まで上昇されて、原子炉が運転される。その後、炉心流量が最大に達して行われる制御棒パターンチェンジによって、全ての制御棒36が炉心11から完全に引き抜かれた状態になったとする。この状態で炉心流量が最大炉心流量になったとき、前述のように、炉心入口冷却水温度を減少させる。このように炉心入口冷却水温度を減少させる制御は、炉心流量が最大炉心流量になったときから、この最大炉心流量の状態で臨界を維持できなくなるまでの期間内において開始すればよい。臨界を維持できなくなった場合には、原子炉出力は低下し始める。   The concept of the operation method of the nuclear reactor when the water supply control in this embodiment is performed will be described with reference to FIG. In the operation method of the reactor shown in FIG. 6, even when the control rod pattern is changed in one operation cycle, the decrease in the core reactivity accompanying the combustion of nuclear fuel is caused by the increase in the core flow rate in the operation with the same control rod pattern. It is an example of the driving | running method compensated by. In this operation method, when the core flow rate reaches the maximum in the operation with a certain control rod pattern, the reactor flow rate is decreased to the minimum flow to decrease the reactor output, and then the control rod drive device 37 is operated. The rod 36 is pulled out of the core 11 by a predetermined amount. The control rod pattern is changed by the pulling operation of the control rod, and the operation of the control rod is called a control rod pattern change. After the withdrawal of the control rod 36 is stopped, the core flow rate is increased, the reactor power is increased again to the rated power, and the reactor is operated. Thereafter, it is assumed that all the control rods 36 are completely pulled out of the core 11 by the control rod pattern change performed when the core flow rate reaches the maximum. When the core flow rate reaches the maximum core flow rate in this state, the core inlet cooling water temperature is decreased as described above. Control for reducing the core inlet cooling water temperature in this way may be started within a period from when the core flow rate reaches the maximum core flow rate until the criticality cannot be maintained at the state of the maximum core flow rate. If criticality can no longer be maintained, reactor power will begin to decline.

給水温度制御を行わない従来例では、炉心入口冷却水温度は、運転サイクルにおいて、炉心流量に追従して変化し、炉心流量が増加するとともに炉心入口冷却水温度も上昇する。このため、炉心入口冷却水温度は、それぞれの制御棒パターンでの運転期間の最後にキャビテーションが発生しない上限の温度付近となるように変化する。   In the conventional example in which the feed water temperature control is not performed, the core inlet cooling water temperature changes following the core flow rate in the operation cycle, and the core flow rate increases and the core inlet cooling water temperature also rises. For this reason, the core inlet cooling water temperature changes so as to be close to the upper limit temperature at which cavitation does not occur at the end of the operation period of each control rod pattern.

本実施例は、運転サイクル末期(全制御棒36が炉心11から完全に引抜かれ、かつ炉心流量が最大炉心流量に到達した以降の期間)を除き、炉心流量及び制御棒パターンの変化に関わらず、炉心入口冷却水温度をキャビテーションが発生しない上限の温度付近の設定温度になるように給水温度を動的に制御する。この給水温度の制御は、給水温度制御装置27により、上記したように蒸気流量調節弁17の開度を制御して高圧給水加熱器9での給水の加熱量を調節することによって行われる。また、本実施例による原子炉の運転(図6参照)は、全制御棒36が炉心11から完全に引抜かれ、かつ炉心流量が最大に達した後に、炉心反応度の減少に合わせて炉心入口冷却水温度を減少させる点で、実施例1の原子炉の運転(図2参照)と本質的に異なっている。本実施例は、まず、炉心入口冷却水温度をキャビテーションが発生しない上限の温度付近の設定値になるように給水温度を制御することで、図2の運転を行う実施例1と同様に、従来例よりも熱効率を向上できる。   In this embodiment, except for the end of the operation cycle (period after all control rods 36 are completely pulled out of the core 11 and the core flow rate reaches the maximum core flow rate), regardless of changes in the core flow rate and the control rod pattern. The feed water temperature is dynamically controlled so that the core inlet cooling water temperature becomes a set temperature near the upper limit temperature at which cavitation does not occur. The feed water temperature is controlled by controlling the opening of the steam flow rate control valve 17 and adjusting the heating amount of the feed water in the high pressure feed water heater 9 by the feed water temperature control device 27 as described above. The operation of the nuclear reactor according to the present embodiment (see FIG. 6) is performed in such a manner that all control rods 36 are completely extracted from the core 11 and the core flow rate reaches the maximum, and then the core inlet is adjusted in accordance with the decrease in the core reactivity. This is essentially different from the operation of the reactor of Example 1 (see FIG. 2) in that the cooling water temperature is reduced. In the present embodiment, first, similarly to the first embodiment in which the operation of FIG. 2 is performed, by controlling the feed water temperature so that the core inlet cooling water temperature becomes a set value near the upper limit temperature at which cavitation does not occur. Thermal efficiency can be improved over the example.

従来例では、全制御棒が炉心から完全に引抜かれ、かつ炉心流量が最大炉心流量に達した時点で一つの運転サイクルが終了する。これに対し、本実施例は、全制御棒36が炉心11から完全に引抜かれ、かつ炉心流量が最大炉心流量に到達した時点(従来例における運転サイクル終了時)から炉心入口冷却水温度を低減させることによって反応度を増加できる。このため、従来例よりも一つの運転サイクルの期間を長くすることがきる(図6参照)。本実施例は、原子力発電プラントの稼働率を向上させることができる。本実施例は、上記の反応度の増加によって燃料経済性を高めることができる。また、本実施例は、運転サイクル末期に至るまでの、一つの運転サイクルの大部分の期間において、炉心入口冷却水温度をキャビテーションが発生しない上限の温度付近の設定温度になるように給水温度を制御している。本実施例の給水温度制御で得られる炉心入口冷却水温度は、特許文献1の給水温度制御で得られる炉心入口冷却水温度よりも高くなっている。本実施例での給水温度の変化幅は、特許文献1での給水温度の変化幅よりも大きくできる。このため、本実施例は、特許文献1よりも反応度利得も大きくなり、燃焼度を増大できる。   In the conventional example, when all the control rods are completely pulled out from the core and the core flow rate reaches the maximum core flow rate, one operation cycle is completed. On the other hand, in this embodiment, the temperature of the core inlet cooling water is reduced from the time when all the control rods 36 are completely pulled out from the core 11 and the core flow rate reaches the maximum core flow rate (at the end of the operation cycle in the conventional example). To increase the reactivity. For this reason, the period of one driving cycle can be lengthened compared with a prior art example (refer FIG. 6). This embodiment can improve the operation rate of the nuclear power plant. In this embodiment, the fuel economy can be improved by increasing the reactivity. In addition, in this embodiment, the feed water temperature is set so that the core inlet cooling water temperature becomes a set temperature around the upper limit temperature at which cavitation does not occur during most of one operation cycle until the end of the operation cycle. I have control. The core inlet cooling water temperature obtained by the feed water temperature control of the present embodiment is higher than the core inlet cooling water temperature obtained by the feed water temperature control of Patent Document 1. The change width of the feed water temperature in the present embodiment can be made larger than the change width of the feed water temperature in Patent Document 1. For this reason, in this embodiment, the reactivity gain is larger than that in Patent Document 1, and the burnup can be increased.

本実施例のように原子炉を運転するための原子炉運転計画方法を、図7を用いて説明する。炉心入口冷却水温度TCを初期値として炉心入口冷却水温度の上限に設定する(ステップ40)。炉心流量を最小にしたときに炉心がちょうど臨界になり、かつ熱的余裕が制限値以上となるような出力分布が得られるような制御棒パターンを予測して設定する(ステップ41)。炉心流量の初期値を最小炉心流量に設定する(ステップ42)。前述の(1)式を用い、熱バランスから給水温度を計算する(ステップ43)。核熱水力計算を行い、炉心の臨界固有値keff及び熱的余裕を算出する(ステップ44)。この核熱水力計算方法の詳細については、非特許文献2に記載されている。   A reactor operation planning method for operating a nuclear reactor as in this embodiment will be described with reference to FIG. The core inlet cooling water temperature TC is set as an initial value to the upper limit of the core inlet cooling water temperature (step 40). A control rod pattern is predicted and set so as to obtain an output distribution in which the core becomes just critical when the core flow rate is minimized and the thermal margin is equal to or greater than the limit value (step 41). The initial value of the core flow rate is set to the minimum core flow rate (step 42). Using the above equation (1), the feed water temperature is calculated from the heat balance (step 43). Nuclear thermal hydraulic calculation is performed to calculate the critical eigenvalue keff and thermal margin of the core (step 44). Details of this nuclear thermal hydraulic calculation method are described in Non-Patent Document 2.

核熱水力計算により得られた臨界固有値keffと1.0の差の絶対値が収束条件Δkより小さいかを判定する(ステップ45)。その差の絶対値がΔkより小さい場合には、ステップ47の処理に移る。その差の絶対値がΔk以上であれば、炉心流量Wを修正する(ステップ46)。ステップ46においては、もしkeffが1.0よりも大きければ炉心流量Wを減少させ、keffが1.0よりも小さければ炉心流量Wを増加させるように修正する。そして、修正した炉心流量に対して再びステップ43〜45の処理を繰り返す。ステップ47においては、熱的余裕が設計目標以上あるかを判定する。熱的余裕が設計目標以上の場合はステップ49の処理に進む。もし、熱的余裕が設計目標未満であれば、ステップ48において、制御棒パターンを調整する。この調整した制御棒パターンに対してステップ42〜47の処理を繰り返す。ステップ49において、炉心流量Wが最大炉心流量以下であるかを判定する。炉心流量が最大炉心流量以下であればステップ50に進んで、燃焼計算を行う。さらに、次の燃焼ステップに移る指令を出し(ステップ54)、次の燃焼スッテプに対してステップ41以降の処理を実行する。ステップ49で「No」と判定された場合、すなわち、炉心流量Wが最大炉心流量を超えている場合には、全ての制御棒が炉心から全引抜きされている状態(制御棒の全引抜き状態)であるかを判定する(ステップ51)。もし、制御棒が全引抜き状態でなければ制御棒パターンを調整し、ステップ42〜49を繰り返す。もし制御棒の全引抜き状態である場合は、炉心入口冷却水温度TCが炉心入口冷却水温度下限以上かを判定する(ステップ52)。炉心入口冷却水温度TCがその温度下限以上である場合には炉心入口冷却水温度TCを減少させてステップ41〜49、51及び52の処理を繰り返す。必要に応じて、ステップ46,48の処理が実行される。ステップ51の判定結果が「Yes」となる場合が、図6において本実施例の炉心入口冷却水温度が減少し始める時点に相当する。ステップ52において、炉心入口冷却水温度TCが温度下限より小さいと判定された場合は、原子炉が臨界を維持して通常運転を続けるのが不可能な状態であることを示している。このため、運転サイクル終了と判断して計算を終了する。   It is determined whether or not the absolute value of the difference between the critical eigenvalue keff obtained by the nuclear thermal hydraulic calculation and 1.0 is smaller than the convergence condition Δk (step 45). If the absolute value of the difference is smaller than Δk, the process proceeds to step 47. If the absolute value of the difference is greater than or equal to Δk, the core flow rate W is corrected (step 46). In step 46, if the keff is larger than 1.0, the core flow rate W is decreased, and if keff is smaller than 1.0, the core flow rate W is corrected to be increased. And the process of steps 43-45 is repeated again with respect to the corrected core flow volume. In step 47, it is determined whether the thermal margin is greater than the design target. If the thermal margin is equal to or greater than the design target, the process proceeds to step 49. If the thermal margin is less than the design target, in step 48, the control rod pattern is adjusted. Steps 42 to 47 are repeated for the adjusted control rod pattern. In step 49, it is determined whether the core flow rate W is equal to or less than the maximum core flow rate. If the core flow rate is equal to or lower than the maximum core flow rate, the process proceeds to step 50 to perform combustion calculation. Further, a command to move to the next combustion step is issued (step 54), and the processing after step 41 is executed for the next combustion step. When it is determined as “No” in step 49, that is, when the core flow rate W exceeds the maximum core flow rate, all the control rods are fully extracted from the core (all control rods are fully extracted). Is determined (step 51). If the control rod is not fully pulled out, the control rod pattern is adjusted and steps 42 to 49 are repeated. If the control rod is fully pulled out, it is determined whether the core inlet cooling water temperature TC is equal to or higher than the core inlet cooling water temperature lower limit (step 52). When the core inlet cooling water temperature TC is equal to or higher than the lower temperature limit, the core inlet cooling water temperature TC is decreased and the processes of steps 41 to 49, 51 and 52 are repeated. Steps 46 and 48 are executed as necessary. The case where the determination result of step 51 is “Yes” corresponds to the time point when the core inlet cooling water temperature of the present embodiment starts to decrease in FIG. 6. If it is determined in step 52 that the core inlet cooling water temperature TC is lower than the lower temperature limit, this indicates that the reactor is in a state where it is impossible to maintain the criticality and continue normal operation. For this reason, it is determined that the operation cycle is finished, and the calculation is finished.

以上の計算により得られる制御棒パターン、給水温度、炉心流量の情報に基づいて図6に示した本実施例のように原子炉を運転できることが確認できる。   It can be confirmed that the reactor can be operated as in this embodiment shown in FIG. 6 based on the control rod pattern, feed water temperature, and core flow rate information obtained by the above calculation.

なお、本実施例では、炉心反応度が核燃料の燃焼に伴って単純に減少する場合を例とって説明したが、燃料集合体が核燃料及び可燃性毒物を添加した場合などは、必ずしも炉心反応度が単純に減少するとは限らず、例えば運転サイクルの途中で炉心反応度が最大となる場合もありうる。この場合でも本実施例を同様に適用することは可能であり、熱効率及び燃料経済性の両方を向上させることができる。   In this embodiment, the case where the core reactivity is simply reduced as the nuclear fuel burns has been described as an example. However, when the fuel assembly is added with the nuclear fuel and the flammable poison, the core reactivity is not necessarily limited. However, there is a case where the core reactivity becomes maximum in the middle of the operation cycle. Even in this case, it is possible to apply the present embodiment in the same manner, and it is possible to improve both thermal efficiency and fuel economy.

本発明の他の実施例である沸騰水型原子力発電プラントを、図8を用いて以下に説明する。本実施例の沸騰水型原子力発電プラントは、実施例1で用いた熱バランス計算装置28及び炉心熱的制限監視装置35を、実施例2の沸騰水型原子力発電プラントに用いた構成を有する。熱バランス計算装置28及び炉心熱的制限監視装置35の機能は、実施例1と同じである。本実施例の給水制御装置27は、前述のステップ28EでMCPR(0)よりも大きいと判定されたMCPR(T)を求める根拠になった給水温度T(給水温度設定値T)、温度計25で計測された給水温度の計測値、及び制御棒の検出された位置情報を用いて、実施例2と同様な給水制御を行う。   A boiling water nuclear power plant according to another embodiment of the present invention will be described below with reference to FIG. The boiling water nuclear power plant of the present embodiment has a configuration in which the heat balance calculation device 28 and the core thermal limit monitoring device 35 used in the first embodiment are used in the boiling water nuclear power plant of the second embodiment. The functions of the heat balance calculation device 28 and the core thermal limit monitoring device 35 are the same as those in the first embodiment. The water supply control device 27 of the present embodiment provides a water supply temperature T (water supply temperature set value T) and a thermometer 25 that serve as a basis for obtaining the MCPR (T) determined to be greater than MCPR (0) in the above-described step 28E. Water supply control similar to that of the second embodiment is performed using the measured value of the feed water temperature measured in step 1 and the detected position information of the control rod.

このような本実施例によれば、実施例2と同様に図6において実線で示す炉心入口冷却水温度を得ることができる。したがって、実施例2で生じる効果を得ることができる。また、本実施例は、実施例1で生じる効果を得ることができる。具体的に説明する。第1に、本実施例は、炉心熱的制限監視装置35で算出されたMCPR(0)よりも大きなMCPR(T)を求める根拠になった給水温度設定値Tを用いて給水温度制御を行うため、シャッフリングに要する期間が低減できる。また、第2に、本実施例は、全制御棒36が炉心11から引き抜かれ、且つ炉心流量が最大炉心流量に到達した以降において炉心入口冷却水温度を低減させることによって、運転サイクル期間を伸ばすことができる。第1及び第2の理由によって、本実施例は、実施例1及び2のそれぞれよりも、沸騰水型原子力発電プラントの稼働率を向上させることができる。   According to such a present Example, the core inlet cooling water temperature shown as a continuous line in FIG. 6 similarly to Example 2 can be obtained. Therefore, the effect produced in the second embodiment can be obtained. Further, the present embodiment can obtain the effects produced in the first embodiment. This will be specifically described. First, in this embodiment, the feed water temperature control is performed using the feed water temperature set value T which is the basis for obtaining an MCPR (T) larger than the MCPR (0) calculated by the core thermal limit monitoring device 35. Therefore, the period required for shuffling can be reduced. Second, the present embodiment extends the operation cycle period by reducing the core inlet cooling water temperature after all the control rods 36 are pulled out of the core 11 and the core flow rate reaches the maximum core flow rate. be able to. For the first and second reasons, this embodiment can improve the operating rate of the boiling water nuclear power plant as compared with the first and second embodiments.

前述した本発明の各実施例は、現行の原子力発電プラントに適用しても効果がある。さらに、各実施例を、一つの運転サイクルにおいて燃料集合体から取り出す熱量を増加させた原子力プラントに適用することによって、それぞれの実施例で得られる効果は特に顕著なものとなる。これは、一つの運転サイクルの運転期間が同じである場合、原子炉1の定格出力を増加させると、一つの運転サイクルにおいて燃料集合体から取り出す熱量が増加することになる。これは、炉心2でより多くの核分裂反応を起こす必要があることを意味している。一般に、10%未満の原子炉出力の増加であれば、炉心及び燃料集合体の設計最適化、さらには燃料棒設計の最適化(太径化)及び複数の燃料棒を9行9列に配置した燃料集合体からそれらを10行10列に配置した燃料集合体に替えて燃料棒本数を増やす、などによって、燃料集合体中のウラン装荷量を増加させるなどして原子炉出力を増加させても大きく燃料経済性が低下しない可能性が高い。しかし、10%を超えて原子炉出力を増加させるとなると、燃料集合体の235Uの濃縮度を増加させなければならなくなり、同じプラントで10%以上発電できる利点は大きいが、燃料経済性は低下する。このような意味から、本実施例は、原子炉出力をプラント建設時の定格出力より10%以上大きくした原子力発電プラントに適用すると効果が大きい。 Each embodiment of the present invention described above is effective even when applied to an existing nuclear power plant. Furthermore, when each embodiment is applied to a nuclear power plant in which the amount of heat extracted from the fuel assembly in one operation cycle is increased, the effect obtained in each embodiment becomes particularly remarkable. This is because, when the operation period of one operation cycle is the same, if the rated output of the reactor 1 is increased, the amount of heat extracted from the fuel assembly in one operation cycle increases. This means that more fission reactions need to occur in the core 2. In general, if the reactor power increase is less than 10%, the design optimization of the core and fuel assembly, further optimization of fuel rod design (thickening), and multiple fuel rods arranged in 9 rows and 9 columns The reactor power is increased by increasing the number of fuel rods by replacing the fuel assemblies with 10 rows and 10 columns and increasing the number of fuel rods. However, there is a high possibility that the fuel economy will not decline. However, if the reactor power is increased beyond 10%, the enrichment of 235 U of the fuel assembly must be increased, and the advantage of being able to generate more than 10% in the same plant is great. descend. From this point of view, this embodiment is very effective when applied to a nuclear power plant in which the reactor power is increased by 10% or more than the rated power at the time of plant construction.

また、現行の沸騰水型原子炉の炉心の出力密度は約50kw/lであることを考えると、同じ炉心で原子炉出力を10%以上増加させることは、炉心の出力密度を55kw/l以上に増加することと同じ意味となる。また、一つの運転サイクルの運転期間を10%以上延ばすことも、燃料集合体の交換無しで炉心から取り出す熱量を10%以上増やすことになるので、同じ期間で炉心の熱出力を10%以上増やすことにほぼ等しい。そういう意味で、通常の一運転サイクルは約12ヶ月であるので、14ヶ月以上の運転サイクルの炉心は同じ運転期間で熱出力を10%以上増加させた炉心とほぼ同等となる。   Also, considering that the power density of the core of the current boiling water reactor is about 50 kw / l, increasing the reactor power by 10% or more in the same core will increase the power density of the core by 55 kw / l or more. It has the same meaning as increasing. Also, extending the operating period of one operating cycle by 10% or more will increase the amount of heat extracted from the core without replacing the fuel assembly by 10% or more, so the thermal output of the core will be increased by 10% or more in the same period. Is almost equal. In that sense, since one normal operation cycle is about 12 months, the core of an operation cycle of 14 months or more is almost equivalent to a core in which the heat output is increased by 10% or more in the same operation period.

また、一つの運転サイクル期間に炉心で発生する熱量が多いということは、一つの運転サイクルで消費する核分裂性物質の量が多いことを意味する。従って、運転サイクル開始前における炉心への新燃料集合体の装荷体数が増加する。一般に、炉心内に装荷されている燃料集合体の体数を、燃料交換により炉心内に新たに装荷される新燃料集合体の体数で割った値をバッチ数という。バッチ数が小さいほど一つの運転サイクルにおいて燃料集合体1体から取り出される熱量が多いことになる。一般に10%以上の大幅な増出力をして、運転サイクルも設備利用率向上を目的に24ヶ月程度にすると、バッチ数は3を切る。このような炉心では反応度維持のため、燃料集合体の濃縮度の増大も大きくなり、また、反応度制御のため可燃性毒物を多く使う必要があるため、燃料経済性は低下する。本実施例における炉心入口冷却水温度の制御は、このような炉心で用いると効果がより大きくなる。   In addition, a large amount of heat generated in the core during one operation cycle means that a large amount of fissile material is consumed in one operation cycle. Therefore, the number of new fuel assemblies loaded on the core before the start of the operation cycle increases. In general, a value obtained by dividing the number of fuel assemblies loaded in the core by the number of new fuel assemblies loaded in the core by fuel exchange is referred to as the number of batches. The smaller the number of batches, the more heat is extracted from one fuel assembly in one operation cycle. Generally, if the output is greatly increased by 10% or more and the operation cycle is set to about 24 months for the purpose of improving the equipment utilization rate, the number of batches is less than 3. In such a core, the increase in the enrichment of the fuel assembly is increased in order to maintain the reactivity, and the fuel economy is lowered because a large amount of flammable poison is required to control the reactivity. The control of the core inlet cooling water temperature in the present embodiment is more effective when used in such a core.

本発明による他の実施例である原子炉の運転方法を、図5及び図9を用いて説明する。実施例1,2及び3は、1つの運転サイクルの末期(第2期間)よりも前におけるその運転サイクルでの運転期間(第1期間)で、給水温度設定値を連続的に変えた給水温度制御を実施し、第1期間において炉心入口の冷却水温度がこの設定温度に保持されるように、原子炉の運転を行っている。これに対し、本実施例は、第1期間内で同一の制御棒パターンが形成されている期間において、同一の制御棒パターンが形成されている期間の初期から末期に向って給水温度設定値をステップ状に減少させ、この給水温度設定値に基づいて給水温度制御を行っている。このような給水温度制御により、同一の制御棒パターンが形成されている期間の初期から末期に向って、給水温度がステップ状に減少する。ステップ状に設定された各給水温度設定値は、1つの運転サイクルの期間を通して炉心入口の平均冷却水温度が、従来例よりも高くなるように、設定されている。本実施例において、炉心流量が増大する運転サイクル末期である第2期間は、全ての制御棒が炉心から全引抜されて炉心流量が最大炉心流量に到達する時点以降の期間であり、第2期間より前の第1期間はその時点よりも前の期間である。   A method for operating a nuclear reactor according to another embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. In Examples 1, 2 and 3, the feed water temperature was obtained by continuously changing the feed water temperature set value in the operation period (first period) in the operation cycle before the end stage (second period) of one operation cycle. Control is performed, and the operation of the nuclear reactor is performed so that the coolant temperature at the core inlet is maintained at the set temperature in the first period. In contrast, in the present embodiment, in the period in which the same control rod pattern is formed in the first period, the feed water temperature setting value is set from the initial stage to the end of the period in which the same control rod pattern is formed. The feed water temperature is controlled on the basis of this feed water temperature set value by decreasing it stepwise. By such a feed water temperature control, the feed water temperature decreases stepwise from the beginning to the end of the period in which the same control rod pattern is formed. Each feed water temperature set value set in a step shape is set so that the average cooling water temperature at the core inlet becomes higher than that in the conventional example throughout the period of one operation cycle. In the present embodiment, the second period, which is the end of the operation cycle in which the core flow rate increases, is a period after the point when all the control rods are fully extracted from the core and the core flow rate reaches the maximum core flow rate. The first period before is a period before that time.

本実施例の原子炉の運転方法は、図5に示す沸騰水型原子力発電プラントで行われる。本実施例において、給水温度制御装置27は、1つの運転サイクルにおいて、同じ制御棒パターンで運転される期間(図9に示された期間P1,P2及びP3)で、給水温度設定値がそれぞれステップ状に設定されている。期間P3は炉心11から全制御棒36が全引き抜きされている制御棒パターンで運転される期間である。期間P1及びP2は、何本かの制御棒36が炉心11に挿入されているが、制御棒パターンが異なっている。期間P1及びP2は炉心流量が最大流量(100%流量)になったときに終了するが、その時点で制御棒パターンチェンジが行われる。   The operation method of the nuclear reactor of this embodiment is performed in a boiling water nuclear power plant shown in FIG. In the present embodiment, the feed water temperature control device 27 is configured such that the feed water temperature set value is a step in a period (periods P1, P2, and P3 shown in FIG. 9) that are operated with the same control rod pattern in one operation cycle. Is set. The period P3 is a period in which the operation is performed with the control rod pattern in which all the control rods 36 are all extracted from the core 11. During the periods P1 and P2, some control rods 36 are inserted into the core 11, but the control rod patterns are different. Periods P1 and P2 end when the core flow rate reaches the maximum flow rate (100% flow rate), but at that time, the control rod pattern change is performed.

本実施例も、実施例2と同様に、沸騰水型原子力発電プラントの各運転サイクルの開始前に、熱バランス計算装置で実施例1と同様な熱バランス計算を行い、MCPR(0)よりも大きいMCPR(T)になるように給水温度設定値Tを求める。事前に、給水温度制御装置27のメモリに記憶される。本実施例は、期間P1,P2に対して2つの給水温度設定値Tが設定され、期間P3に対しては3つの給水温度設定値が設定される。設定される給水温度設定値Tとの関係で、期間P1,P2はさらに2つの期間に分けられ、期間P1は3つの期間に分けられる。すなわち、期間P1は期間f1及び期間s1を有し、期間P2は期間f2及び期間s2を有する。期間P3は、期間f3、s3及びt3を有する。   In the present embodiment, as in the second embodiment, the heat balance calculation similar to that in the first embodiment is performed by the heat balance calculation device before the start of each operation cycle of the boiling water nuclear power plant. The feed water temperature setting value T is obtained so as to have a large MCPR (T). It is stored in advance in the memory of the feed water temperature control device 27. In this embodiment, two feed water temperature set values T are set for the periods P1 and P2, and three feed water temperature set values are set for the period P3. In relation to the set water supply temperature setting value T, the periods P1 and P2 are further divided into two periods, and the period P1 is divided into three periods. That is, the period P1 has a period f1 and a period s1, and the period P2 has a period f2 and a period s2. The period P3 has periods f3, s3, and t3.

期間s1、s2及びs3における給水温度設定値Tは、これらの期間の末期に炉心入口冷却水温度が、実施例1及び2と同様に、インターナルポンプ12でキャビテーションが発生しない上限の温度付近の温度でその上限温度よりも低い温度になるように設定される。この炉心入口冷却水温度設定値を、第1炉心冷却水温度設定値という。そのような期間s1、s2及びs3における給水温度設定値Tを給水温度設定値T2と称する。本実施例では、給水温度設定値T2は従来例と同じ給水温度設定値になっている。期間P1,P2及びP3は期間s1、s2及びs3の前に期間f1、f2及びf3を有している。これらの期間f1、f2及びf3の給水温度設定値Tは、炉心入口の冷却水温度が従来例のその温度よりも高く上記の上限温度よりも低くなるように設定される。期間f1、f2及びf3の給水温度設定値Tを給水温度設定値T1と称する。給水温度設定値T1は給水温度設定値T2よりも高くなっている。期間P3において期間s3の後になる期間t3の給水温度設定値Tは、給水温度設定値T2よりも低く、期間t3での運転が終了する時点、すなわち、1つの運転サイクルでの運転が終了する時点で、実施例2と同じ給水温度まで低下するように設定されている。期間t3の給水温度設定値Tを給水温度設定値T3と称する。給水温度設定値T1,T2及びT3が、事前に、上記メモリに記憶される。例えば、給水温度設定値T1は225℃、給水温度設定値T2は215℃及び給水温度設定値T3は195℃である。   The feed water temperature set value T in the periods s1, s2, and s3 is the temperature around the upper limit at which the core inlet cooling water temperature at the end of these periods does not cause cavitation in the internal pump 12 as in the first and second embodiments. The temperature is set to be lower than the upper limit temperature. This core inlet cooling water temperature setting value is referred to as a first core cooling water temperature setting value. The feed water temperature set value T in such periods s1, s2, and s3 is referred to as a feed water temperature set value T2. In this embodiment, the feed water temperature set value T2 is the same feed water temperature set value as in the conventional example. The periods P1, P2, and P3 have periods f1, f2, and f3 before the periods s1, s2, and s3. The feed water temperature set value T for these periods f1, f2 and f3 is set so that the coolant temperature at the core inlet is higher than that of the conventional example and lower than the above upper limit temperature. The feed water temperature set value T in the periods f1, f2, and f3 is referred to as a feed water temperature set value T1. The feed water temperature set value T1 is higher than the feed water temperature set value T2. The feed water temperature set value T in the period t3 after the period s3 in the period P3 is lower than the feed water temperature set value T2, and when the operation in the period t3 ends, that is, when the operation in one operation cycle ends. Therefore, it is set so as to decrease to the same feed water temperature as in the second embodiment. The feed water temperature set value T in the period t3 is referred to as a feed water temperature set value T3. The feed water temperature set values T1, T2 and T3 are stored in the memory in advance. For example, the feed water temperature set value T1 is 225 ° C., the feed water temperature set value T 2 is 215 ° C., and the feed water temperature set value T 3 is 195 ° C.

本実施例の原子炉運転方法を、具体的に説明する。或る運転サイクルにおいて、原子炉の起動後、炉心11内に挿入されている制御棒36が制御棒駆動装置37の操作によって炉心11から引抜かれる。原子炉出力がある値(例えば、60%出力)まで上昇したとき、制御棒36の引抜を停止し、インターナルポンプ12の回転数を増加させて炉心流量を増大させ、原子炉出力を定格出力(100%出力)まで上昇させる。上記の制御棒36の引抜が停止されたときに形成された第1の制御棒パターンで、期間P1の運転が行われる。この期間P1の運転は炉心流量が最大炉心流量(例えば、100%炉心流量)になるまで行われる。この最大炉心流量は、炉心流量の設定炉心流量である。   The reactor operation method of the present embodiment will be specifically described. In a certain operation cycle, after starting the nuclear reactor, the control rod 36 inserted into the core 11 is pulled out of the core 11 by operating the control rod driving device 37. When the reactor power rises to a certain value (for example, 60% power), the withdrawal of the control rod 36 is stopped, the number of revolutions of the internal pump 12 is increased, the core flow rate is increased, and the reactor power is rated output. Increase to (100% output). The operation of the period P1 is performed with the first control rod pattern formed when the above-described withdrawal of the control rod 36 is stopped. The operation in the period P1 is performed until the core flow rate reaches the maximum core flow rate (for example, 100% core flow rate). This maximum core flow rate is a set core flow rate of the core flow rate.

給水温度制御装置27は、期間P1内の期間f1では給水温度設定値T1を用いた給水温度制御を実施する。給水温度制御装置27は、温度計25で測定された給水温度が給水温度設定値T1になるように、蒸気流量調節弁17の開度を制御し、高圧給水加熱器9に供給する抽気蒸気の流量を調節する。期間f1では、給水温度が給水温度設定値T1である給水が、給水配管15を通って原子炉圧力容器10内に供給される。運転期間の経過に伴って燃料集合体内の核燃料物質に含まれる核分裂性燃料物質が消費され、原子炉出力が定格出力よりも減少しようとする。この原子炉出力の減少を補償するために、炉心流量制御装置26の制御によってインターナルポンプ12の回転数が増大され、炉心流量が増加される。期間f1では、給水温度が給水温度設定値T1に保持されるため、原子炉出力の減少を補償する炉心流量の増加に伴って炉心入口冷却水温度も上昇する。   The feed water temperature control device 27 performs feed water temperature control using the feed water temperature set value T1 in the period f1 within the period P1. The feed water temperature control device 27 controls the opening of the steam flow rate control valve 17 so that the feed water temperature measured by the thermometer 25 becomes the feed water temperature set value T1, and the extracted steam supplied to the high-pressure feed water heater 9 is controlled. Adjust the flow rate. In the period f1, the feed water whose feed water temperature is the feed water temperature set value T1 is supplied into the reactor pressure vessel 10 through the feed water pipe 15. As the operation period elapses, the fissile fuel material contained in the nuclear fuel material in the fuel assembly is consumed, and the reactor power tends to decrease from the rated power. In order to compensate for this decrease in reactor power, the rotational speed of the internal pump 12 is increased under the control of the core flow rate control device 26, and the core flow rate is increased. In the period f1, since the feed water temperature is maintained at the feed water temperature set value T1, the core inlet cooling water temperature also rises with an increase in the core flow rate that compensates for the decrease in the reactor power.

炉心入口冷却水温度は、図5に図示されていないが、炉心11の入口に設置された温度計で測定され、給水温度制御装置27に入力されている。給水温度制御装置27は、炉心入口冷却水温度の測定値が、炉心入口冷却水温度の設定温度(第2炉心入口冷却水温度設定値と称する)まで上昇したとき、給水温度設定値を給水温度設定値T1から給水温度設定値T2に変更する。このように給水温度設定値が変更された時点で期間f1の運転が終了し、期間s1の運転が開始される。給水温度設定値を変更するトリガである第2炉心入口冷却水温度設定値は、インターナルポンプ12でキャビテーションが発生しない上限の温度付近の温度でその上限温度よりも低い温度に設定される。第2炉心入口冷却水温度設定値は、前述の第1炉心入口冷却水温度設定値(実施例2参照)よりも低くなっている。しかしながら、第2炉心入口冷却水温度設定値は第1炉心入口冷却水温度設定値と同じであっても良い。   Although not shown in FIG. 5, the core inlet cooling water temperature is measured by a thermometer installed at the inlet of the core 11 and input to the feed water temperature control device 27. When the measured value of the core inlet cooling water temperature rises to the set temperature of the core inlet cooling water temperature (referred to as the second core inlet cooling water temperature set value), the feed water temperature control device 27 converts the feed water temperature set value into the feed water temperature. The set value T1 is changed to the feed water temperature set value T2. When the feed water temperature set value is changed in this way, the operation in the period f1 ends and the operation in the period s1 is started. The second core inlet cooling water temperature set value, which is a trigger for changing the feed water temperature set value, is set to a temperature near the upper limit temperature at which cavitation does not occur in the internal pump 12 and lower than the upper limit temperature. The second core inlet cooling water temperature set value is lower than the aforementioned first core inlet cooling water temperature set value (see Example 2). However, the second core inlet cooling water temperature set value may be the same as the first core inlet cooling water temperature set value.

給水温度制御装置27は、給水温度設定値T2に基づいて蒸気流量調節弁17の開度を制御し、原子炉圧力容器10に供給される給水の温度を給水温度設定値T2に調節する。このようにして、期間s1における給水温度が給水温度設定値T2に保持される。給水温度制御装置27によって給水温度が給水温度設定値T1から給水温度設定値T2に減少することによって、原子炉出力が定格出力を超えようとする。この原子炉出力の上昇を避けるために、炉心流量制御装置26は、インターナルポンプ12の回転数を減少させて原子炉出力を定格出力に保持する。このため、期間f1の終了時から期間s1の開始時において、図9に示すように、炉心流量が減少し、これに併せて炉心入口冷却水温度も減少する。核分裂性物質の消費に伴う原子炉出力の減少を補償するため、期間f1と同様に、期間s1においても炉心流量が増加される。炉心流量が最大炉心流量に達したとき、期間f1、すなわち、期間P1の運転が終了する。期間s1の終了時の直前において、炉心流量が最大炉心流量に達したとき、炉心入口冷却水温度は第1炉心入口温度設定値になる。   The feed water temperature control device 27 controls the opening of the steam flow rate adjusting valve 17 based on the feed water temperature set value T2, and adjusts the temperature of the feed water supplied to the reactor pressure vessel 10 to the feed water temperature set value T2. In this way, the feed water temperature in the period s1 is held at the feed water temperature set value T2. By reducing the feed water temperature from the feed water temperature set value T1 to the feed water temperature set value T2 by the feed water temperature control device 27, the reactor power tends to exceed the rated output. In order to avoid this increase in reactor power, the core flow rate control device 26 reduces the number of revolutions of the internal pump 12 to maintain the reactor power at the rated power. Therefore, from the end of the period f1 to the start of the period s1, as shown in FIG. 9, the core flow rate decreases, and the core inlet cooling water temperature also decreases accordingly. In order to compensate for the decrease in reactor power accompanying the consumption of fissile material, the core flow rate is increased in the period s1 as in the period f1. When the core flow rate reaches the maximum core flow rate, the operation in the period f1, that is, the period P1, ends. Immediately before the end of the period s1, when the core flow rate reaches the maximum core flow rate, the core inlet cooling water temperature becomes the first core inlet temperature set value.

この時点で、実施例2と同様に、炉心流量がミニマムフローまで低下され、第1回目の制御棒パターンチェンジが行われる。この制御棒パターンチェンジは、制御棒駆動制御装置(図示せず)によって該当する制御棒駆動装置37が制御され、該当する制御棒36が操作されることによって行われる。第1回目の制御棒パターンチェンジが終了したとき、第1制御棒パターンが形成され、期間P2では、この第1制御棒パターンによって原子炉の運転が行われる。その制御棒パターンチェンジが終了した後、炉心流量の増加により原子炉出力が定格出力まで上昇される。期間s1の原子炉運転の終了時から期間f2のその運転開始時における、給水温度設定値T2から給水温度設定値T1への変更は、給水制御装置27において以下のように行われる。すなわち、給水温度制御装置27は、この制御装置が入力する、各制御棒駆動装置37で検出された制御棒36の炉心11の高さ方向における位置が、第1回目の制御棒パターンチェンジ終了後の制御棒パターンになっているとき、給水温度設定値T2から給水温度設定値T1への変更を行う。期間P2では、期間f2で給水温度設定値T1を用いた給水温度制御が、期間s2で給水温度設定値T2を用いた給水温度制御が、給水温度制御装置27によって、期間P1と同様に行われる。期間f2の終了時における給水温度設定値T1から給水温度設定値T2への変更は、期間P1でのそれらの設定値の変更と同様に行われる。期間s2の終了時の直前において、炉心流量が最大炉心流量に達したとき、炉心入口冷却水温度は第1炉心入口温度設定値になる。   At this time, similarly to the second embodiment, the core flow rate is reduced to the minimum flow, and the first control rod pattern change is performed. This control rod pattern change is performed by controlling the corresponding control rod driving device 37 by a control rod drive control device (not shown) and operating the corresponding control rod 36. When the first control rod pattern change is completed, the first control rod pattern is formed, and in the period P2, the reactor is operated by the first control rod pattern. After the control rod pattern change is completed, the reactor power is increased to the rated power by increasing the core flow rate. The change from the feed water temperature set value T2 to the feed water temperature set value T1 from the end of the reactor operation in the period s1 to the start of the operation in the period f2 is performed in the feed water control device 27 as follows. That is, the feed water temperature control device 27 receives the control rod 36 detected by each control rod drive device 37 in the height direction of the core 11 after the first control rod pattern change is completed. When the control rod pattern is changed, the feed water temperature set value T2 is changed to the feed water temperature set value T1. In the period P2, the feed water temperature control using the feed water temperature set value T1 in the period f2 and the feed water temperature control using the feed water temperature set value T2 in the period s2 are performed by the feed water temperature control device 27 in the same manner as in the period P1. . The change from the feed water temperature set value T1 to the feed water temperature set value T2 at the end of the period f2 is performed in the same manner as the change of the set values in the period P1. Immediately before the end of the period s2, when the core flow rate reaches the maximum core flow rate, the core inlet cooling water temperature becomes the first core inlet temperature set value.

期間s2において、炉心流量が最大炉心流量に到達したとき、期間P2の運転が終了し、2回目の制御棒パターンチェンジが1回目の制御棒パターンチェンジと同様に実施される。本実施例においては、この2回目の制御棒パターンチェンジは最後の制御棒パターンチェンジであり、全制御棒36が炉心11から全引き抜きされた第3制御棒パターンを形成する。2回目の制御棒パターンチェンジが実行された後、炉心流量が増加されて、原子炉出力が定格出力まで上昇される。第3制御棒パターンによる原子炉の運転が期間で行われる。2回目の制御棒パターンチェンジ以降の期間P3における期間f3及びs3では、期間f1及びs1で行われる給水温度制御が実施される。すなわち、期間f3では給水温度設定値T1による給水温度制御が、期間s3では給水温度設定値T2による給水温度制御が実行される。期間f3終了時における給水温度設定値T1から給水温度設定値T2への変更も、期間f1終了時でのその変更と同様に行われる。期間s3の終了時の直前において、炉心流量が最大炉心流量に達したとき、炉心入口冷却水温度は第1炉心入口温度設定値になる。   In the period s2, when the core flow rate reaches the maximum core flow rate, the operation in the period P2 is finished, and the second control rod pattern change is performed in the same manner as the first control rod pattern change. In the present embodiment, the second control rod pattern change is the last control rod pattern change, and a third control rod pattern is formed in which all control rods 36 are fully extracted from the core 11. After the second control rod pattern change is executed, the core flow rate is increased and the reactor power is increased to the rated power. The operation of the reactor by the third control rod pattern is performed in a period. In the periods f3 and s3 in the period P3 after the second control rod pattern change, the feed water temperature control performed in the periods f1 and s1 is performed. That is, in the period f3, the feed water temperature control by the feed water temperature set value T1 is executed, and in the period s3, the feed water temperature control by the feed water temperature set value T2 is executed. The change from the feed water temperature set value T1 to the feed water temperature set value T2 at the end of the period f3 is performed in the same manner as the change at the end of the period f1. Immediately before the end of the period s3, when the core flow rate reaches the maximum core flow rate, the core inlet cooling water temperature becomes the first core inlet temperature set value.

期間s3において、炉心流量が最大炉心流量に達したとき、給水温度制御装置27は、給水温度設定値T2を給水温度設定値T3に変更する。この給水温度設定値の変更は、給水温度制御装置27が、炉心流量制御装置26から入力する炉心流量が最大炉心流量に達したと判定したときに行われる。給水温度設定値T2が給水温度設定値T3に変更されたときには、給水温度設定値T1を給水温度設定値T2に変更したときと同様に、原子炉出力を定格出力保持するために、炉心流量が減少される。これに併せて、炉心入口冷却水温度も低下する。期間t3において、給水温度制御装置27は、給水温度設定値T3に基づいて蒸気流量調節弁17の開度を制御し、給水の温度を給水温度設定値T3に調節する。期間t3において原子炉圧力容器10に供給される給水の温度は給水温度設定値T3に保持される。炉心流量が期間t3において最大炉心流量に到達したとき、期間P3、すなわち、この運転サイクルでの原子炉の運転が終了する。この時点で原子炉が停止される。炉心入口冷却水温度は、期間t3の開始時よりも期間t3の終了時で高くなっている。   In the period s3, when the core flow rate reaches the maximum core flow rate, the feed water temperature control device 27 changes the feed water temperature set value T2 to the feed water temperature set value T3. The change of the feed water temperature set value is performed when the feed water temperature control device 27 determines that the core flow rate input from the core flow rate control device 26 has reached the maximum core flow rate. When the feed water temperature set value T2 is changed to the feed water temperature set value T3, the core flow rate is set to maintain the rated output of the reactor power in the same manner as when the feed water temperature set value T1 is changed to the feed water temperature set value T2. Will be reduced. Along with this, the core inlet cooling water temperature also decreases. In the period t3, the feed water temperature control device 27 controls the opening of the steam flow rate adjustment valve 17 based on the feed water temperature set value T3, and adjusts the feed water temperature to the feed water temperature set value T3. The temperature of the feed water supplied to the reactor pressure vessel 10 in the period t3 is held at the feed water temperature set value T3. When the core flow rate reaches the maximum core flow rate in the period t3, the operation of the reactor in the period P3, that is, in this operation cycle, is completed. At this point, the reactor is shut down. The core inlet cooling water temperature is higher at the end of the period t3 than at the start of the period t3.

本実施例は、期間P1,P2,P3における給水温度設定値の変更、すなわち、給水温度設定値T1から給水温度設定値T2への変更が、炉心入口冷却水温度の測定値が第2炉心入口冷却水温度設定値に達したときに行っている。炉心入口冷却水温度は炉心流量の増加に比例して上昇する。このため、給水制御装置27は、炉心流量制御装置26から入力する炉心流量が、第2炉心入口冷却水温度設定値に対応して定まる炉心流量設定値に達したときに、給水温度設定値T1から給水温度設定値T2に変更することも可能である。   In the present embodiment, the change of the feed water temperature set value in the periods P1, P2, P3, that is, the change from the feed water temperature set value T1 to the feed water temperature set value T2, the measured value of the core inlet cooling water temperature is the second core inlet. This is done when the coolant temperature setpoint is reached. The core inlet cooling water temperature increases in proportion to the increase in the core flow rate. For this reason, when the core flow rate input from the core flow rate control device 26 reaches the core flow rate set value determined in accordance with the second core inlet cooling water temperature set value, the feed water control device 27 sets the feed water temperature set value T1. It is also possible to change to the feed water temperature set value T2.

本実施例は、実施例2と同様に、全制御棒36が炉心11から完全に引き抜かれた状態で炉心流量が最大炉心流量に到達する時点以降の期間(第2期間)、すなわち、期間t3において、給水温度を、全制御棒36が炉心11から完全に引き抜かれた状態で炉心流量が最大炉心流量に到達する直前の給水温度よりも減少させているので、炉心入口冷却水温度の減少により反応度を増加させることができる。このため、本実施例は、従来例よりも1つの運転サイクルの期間を伸ばすことができ、原子力発電プラントの稼働率を向上させることができる。   In the present embodiment, as in the second embodiment, the period after the point when the core flow rate reaches the maximum core flow rate in the state where all the control rods 36 are completely pulled out from the core 11 (second period), that is, the period t3. , The feed water temperature is reduced below the feed water temperature immediately before the core flow rate reaches the maximum core flow rate in a state where all the control rods 36 are completely pulled out from the core 11, The reactivity can be increased. For this reason, a present Example can extend the period of one driving cycle rather than a prior art example, and can improve the operation rate of a nuclear power plant.

本実施例は、1つの運転サイクルにおいて、全制御棒36が炉心11から完全に引き抜かれた状態で炉心流量が最大炉心流量に到達する時点よりも前の期間(第1期間)、すなわち、期間f1から期間s3において、期間f1、f2、f3での給水温度設定値T1を従来例の給水温度設定値よりも高くしているので、その分、期間f1、f2、f3における炉心入口冷却水温度を従来例のそれよりも高くすることができる。このため、本実施例は、給水温度設定値Tを第1期間において連続的に変化させる実施例2に比べて熱効率が低下するが、従来例よりも熱効率を増大させることができる。本実施例における燃料経済性も、従来例よりは向上する。   In this embodiment, in one operation cycle, a period (first period) before the time when the core flow rate reaches the maximum core flow rate in a state where all the control rods 36 are completely pulled out from the core 11, that is, the period Since the feed water temperature setting value T1 in the periods f1, f2, and f3 is set higher than the conventional feed water temperature setting value in the period s3 from f1, the core inlet cooling water temperature in the periods f1, f2, and f3 correspondingly. Can be made higher than that of the conventional example. For this reason, although a thermal efficiency falls compared with Example 2 which changes feed water temperature setting value T continuously in a 1st period, a present Example can increase thermal efficiency rather than a prior art example. The fuel economy in this embodiment is also improved as compared with the conventional example.

本実施例は、同じ制御棒パターンの期間において給水温度をステップ状に制御するので、給水温度を連続的に制御する実施例1,2及び3に比べて給水温度制御を単純化できる。このため、本実施例は、給水温度制御装置27及び熱バランス計算装置28を簡略化することができる。   In this embodiment, the feed water temperature is controlled stepwise in the period of the same control rod pattern, so that the feed water temperature control can be simplified compared to the first, second and third embodiments in which the feed water temperature is continuously controlled. For this reason, a present Example can simplify the feed water temperature control apparatus 27 and the heat balance calculation apparatus 28. FIG.

本実施例は、1つの運転サイクル内での同一制御棒パターンの期間において、給水温度設定値の変更を1回だけ行っている、すなわち、給水温度を1回だけステップ状に変更している。しかし、その同一の制御棒パターンの期間において、給水温度設定値の変更を複数回行うことも可能である。これは、給水温度を複数回ステップ状に制御することになる。給水温度を複数回ステップ状に制御する場合には、同一の制御棒パターンの期間で用いる給水温度設定値は異なる給水温度で3つ以上設定される。3つ以上の給水温度設定値は、同一の制御棒パターンの期間の終了時からその期間の開始時に向かって給水温度が増大するように設定される。その期間において、最後に用いられる給水温度設定値は従来例のその設定値と同じである。このように、給水温度を同一の制御棒パターンの期間において複数回ステップ状に制御することによって、図9に示す給水温度を1回だけステップ状に制御する場合に比べて熱効率が増大する。   In the present embodiment, the feed water temperature set value is changed only once in the period of the same control rod pattern within one operation cycle, that is, the feed water temperature is changed only once in a step shape. However, it is also possible to change the water supply temperature set value a plurality of times during the same control rod pattern period. This is to control the feed water temperature a plurality of times stepwise. When the feed water temperature is controlled a plurality of times in steps, three or more feed water temperature set values used in the period of the same control rod pattern are set at different feed water temperatures. The three or more feed water temperature set values are set so that the feed water temperature increases from the end of the period of the same control rod pattern toward the start of the period. During that period, the water supply temperature setting value used last is the same as that in the conventional example. Thus, by controlling the feed water temperature in a step shape a plurality of times during the same control rod pattern period, the thermal efficiency is increased as compared with the case where the feed water temperature shown in FIG. 9 is controlled in a step shape only once.

上記した実施例は、第2期間である期間t3において1つの給水温度設定値T3を用いて給水温度制御を行っている。しかし、この実施例において、期間t3内を複数の期間に分け、分けられた複数の期間における各給水温度設定値を、第2期間の初期から第2期間の終了時に向って低くなるように設定しても良い。   In the above-described embodiment, the feed water temperature control is performed using one feed water temperature set value T3 in the period t3 that is the second period. However, in this embodiment, the period t3 is divided into a plurality of periods, and each water supply temperature setting value in the divided periods is set so as to decrease from the initial stage of the second period toward the end of the second period. You may do it.

本発明の好適な一実施例である沸騰水型原子力発電プラントの構成図である。It is a block diagram of the boiling water nuclear power plant which is one suitable Example of this invention. 原子炉の一つの運転サイクルにおける炉心流量及び炉心入口冷却材温度の変化を示す特性図である。FIG. 3 is a characteristic diagram showing changes in core flow rate and core inlet coolant temperature in one operation cycle of a nuclear reactor. 図1に示す熱バランス計算装置における演算処理及び給水温度制御装置における制御の内容を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the content of the arithmetic processing in the heat balance calculation apparatus shown in FIG. 1, and the control in a feed water temperature control apparatus. 炉心流量及び炉心冷却材温度を変化させた場合の、炉心反応度と最小限界出力比(MCPR)の変化を比較した特性図である。FIG. 5 is a characteristic diagram comparing changes in core reactivity and minimum critical power ratio (MCPR) when the core flow rate and core coolant temperature are changed. 本発明の他の実施例である沸騰水型原子力発電プラントの構成図である。It is a block diagram of the boiling water nuclear power plant which is the other Example of this invention. 図5に示す実施例で行われる、一つの運転サイクルにおける運転方法の概念を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the concept of the driving | running method in one driving cycle performed in the Example shown in FIG. 図5に示す実施例における原子炉の運転計画方法を示すフロー図である。It is a flowchart which shows the operation planning method of the reactor in the Example shown in FIG. 本発明の他の実施例である沸騰水型原子力発電プラントの構成図である。It is a block diagram of the boiling water nuclear power plant which is the other Example of this invention. 本発明の他の実施例である原子炉の運転方法における、一つの運転サイクルでの炉心流量及び炉心入口冷却材温度の変化を示す特性図である。FIG. 6 is a characteristic diagram showing changes in core flow rate and core inlet coolant temperature in one operation cycle in a nuclear reactor operation method according to another embodiment of the present invention.

符号の説明Explanation of symbols

1…原子炉、2…主蒸気管、3…高圧タービン、4…湿分分離過熱器(もしくは湿分分離再熱器)、5…低圧タービン、7…低圧給水加熱器、8…給水ポンプ、9…高圧給水加熱器、10…原子炉圧力容器、11…炉心、12…インターナルポンプ、14…差圧計、15…給水配管、17…蒸気流量調節弁、21…圧力計、22,24…流量計、23,25…温度計、26…炉心流量制御装置、27…給水温度制御装置、28…熱バランス計算装置、30…ダウンカマー、31…下部プレナム、36…制御棒、37…制御棒駆動装置。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Reactor, 2 ... Main steam pipe, 3 ... High pressure turbine, 4 ... Moisture separation superheater (or moisture separation reheater), 5 ... Low pressure turbine, 7 ... Low pressure feed water heater, 8 ... Feed water pump, DESCRIPTION OF SYMBOLS 9 ... High pressure feed water heater, 10 ... Reactor pressure vessel, 11 ... Core, 12 ... Internal pump, 14 ... Differential pressure gauge, 15 ... Feed water piping, 17 ... Steam flow control valve, 21 ... Pressure gauge, 22, 24 ... Flow meter, 23, 25 ... Thermometer, 26 ... Core flow control device, 27 ... Feed water temperature control device, 28 ... Heat balance calculation device, 30 ... Downcomer, 31 ... Lower plenum, 36 ... Control rod, 37 ... Control rod Drive device.

Claims (17)

原子炉出力が設定出力で運転される一つの運転サイクルが、原子炉の炉心に供給される冷却材流量が増大する前記運転サイクルの末期である第2期間、及び前記第2期間よりも前の第1期間を含んでおり、前記第1期間及び第2期間は、前記原子炉に供給される給水の温度を制御することにより前記原子炉の炉心に供給される冷却材の温度を設定温度に実質的に保持され、第2期間における前記冷却材の温度の前記設定温度への実質的な保持は、給水温度を低下させることにより行われ、前記第1期間及び前記第2期間における前記給水の温度制御は、炉心熱的制限監視装置で求められた最小限界出力比を反映させて行われることを特徴とする原子炉の運転方法。   One operation cycle in which the reactor power is operated at the set power is a second period that is the last stage of the operation cycle in which the coolant flow rate supplied to the reactor core is increased, and before the second period. A first period, and the first period and the second period control the temperature of the feed water supplied to the reactor to set the temperature of the coolant supplied to the reactor core to a set temperature. Substantially maintained, and substantially maintaining the temperature of the coolant in the second period to the set temperature is performed by lowering the feed water temperature, and the water supply in the first period and the second period. A method of operating a nuclear reactor, characterized in that the temperature control is performed by reflecting a minimum limit power ratio obtained by a core thermal limit monitoring device. 前記冷却材の温度の設定温度は、前記炉心に前記冷却材を供給するポンプにおいてキャビテーションが発生しない上限の温度付近の温度でその上限の温度よりも低い温度である請求項1に記載の原子炉の運転方法。   2. The nuclear reactor according to claim 1, wherein the set temperature of the coolant is a temperature near an upper limit temperature at which cavitation does not occur in the pump that supplies the coolant to the core and is lower than the upper limit temperature. Driving method. 前記最小限界出力比を反映させて行われる前記給水の温度制御は、炉心熱的制限監視装置で求められた最小限界出力比よりも大きな原子炉の最小限界出力比に対応する給水温度設定値に基づいて行われる請求項1または請求項2に記載の原子炉の運転方法。   The temperature control of the feed water that is performed by reflecting the minimum limit power ratio is a feed water temperature setting value corresponding to a minimum limit power ratio of the reactor that is larger than the minimum limit power ratio obtained by the core thermal limit monitoring device. The operation method of the nuclear reactor according to claim 1 or 2 performed based on the above. 原子炉出力が設定出力で運転される一つの運転サイクルにおいて、原子炉に設置された全ての制御棒のそれぞれが前記原子炉内の炉心から全部引き抜かれ、かつ前記炉心に供給される冷却材の流量が最大流量に到達した後に、前記炉心に供給される前記冷却材の温度が減少するように、前記原子炉に供給する給水の温度を制御し、前記運転サイクルで、全ての前記制御棒のそれぞれが前記炉心から全部引き抜かれる前でかつ前記冷却材の流量が最大流量に到達する前の期間においては、前記原子炉に供給される給水の温度を制御することにより前記原子炉の炉心に供給される冷却材の温度を設定温度に実質的に保持することを特徴とする原子炉の運転方法。   In one operation cycle in which the reactor power is operated at the set power, all the control rods installed in the reactor are all pulled out from the core in the reactor and the coolant supplied to the core is supplied. After the flow rate reaches the maximum flow rate, the temperature of the feed water supplied to the reactor is controlled such that the temperature of the coolant supplied to the core decreases, and in the operation cycle, all the control rods are controlled. In the period before each is completely extracted from the core and before the flow rate of the coolant reaches the maximum flow rate, the temperature is supplied to the reactor core by controlling the temperature of the feed water supplied to the reactor. A method of operating a nuclear reactor characterized in that the temperature of the coolant to be maintained is substantially maintained at a set temperature. 前記冷却材の温度の設定温度は、前記炉心に前記冷却材を供給するポンプにおいてキャビテーションが発生しない上限の温度付近の温度でその上限の温度よりも低い温度である請求項4に記載の原子炉の運転方法。   5. The nuclear reactor according to claim 4, wherein the set temperature of the coolant is a temperature near an upper limit temperature at which cavitation does not occur in a pump that supplies the coolant to the core and is lower than the upper limit temperature. Driving method. 前記運転サイクルにおける前記給水の温度制御は、原子炉の最小限界出力比が炉心熱的制限監視装置で求められた最小限界出力比を反映させて行われる請求項4または請求項5に記載の原子炉の運転方法。   6. The atom according to claim 4, wherein the temperature control of the feed water in the operation cycle is performed by reflecting the minimum limit power ratio obtained by the reactor core thermal limit monitoring device in the minimum limit power ratio of the nuclear reactor. How to operate the furnace. 前記最小限界出力比を反映させて行われる前記給水温度制御は、前記炉心熱的制限監視装置で求められた最小限界出力比よりも大きな原子炉の最小限界出力比に対応する給水温度設定値に基づいて行われる請求項6に記載の原子炉の運転方法。   The feed water temperature control performed by reflecting the minimum limit power ratio is a feed water temperature set value corresponding to a minimum limit power ratio of the reactor larger than the minimum limit power ratio obtained by the core thermal limit monitoring device. The operation method of the nuclear reactor according to claim 6 performed based on the above. 原子炉と、
タービンを含み、前記原子炉で発生する蒸気を導く蒸気系と、
給水加熱手段を含み、この給水加熱手段で加熱された給水を前記原子炉に供給する給水系と、
原子炉の炉心に供給される冷却材流量が増大する運転サイクルの末期である第2期間、及び前記第2期間よりも前の第1期間を含む一つの運転サイクルにおいて、前記第1期間及び第2期間は、前記原子炉に供給される給水の温度を制御することにより前記原子炉の炉心に供給される冷却材の温度を設定温度に実質的に保持するように、前記第2期間における前記冷却材の温度の前記設定温度への実質的な保持を、前記給水の温度を低下させるように、給水温度設定値を用いて、前記給水加熱手段による前記給水の加熱量を調節する給水温度制御装置とを備え、
前記給水温度制御装置は、前記第1期間及び前記第2期間における前記給水の加熱量の調節を、炉心熱的制限監視装置で求められた最小限界出力比を反映することにより行うことを特徴とする原子力発電プラント。
A nuclear reactor,
A steam system including a turbine and directing steam generated in the nuclear reactor;
A feed water system including a feed water heating means and supplying the reactor with the feed water heated by the feed water heating means;
In one operating cycle including a second period that is the end of an operating cycle in which the coolant flow rate supplied to the reactor core increases, and a first period before the second period, the first period and the first period In the second period, the temperature of the coolant supplied to the core of the reactor is substantially maintained at a set temperature by controlling the temperature of the feed water supplied to the reactor. Feed water temperature control for adjusting the heating amount of the feed water by the feed water heating means using the feed water temperature set value so that the temperature of the coolant is substantially maintained at the set temperature, and the feed water temperature is lowered. With the device,
The feed water temperature control device adjusts the heating amount of the feed water in the first period and the second period by reflecting a minimum limit output ratio obtained by a core thermal limit monitoring device. A nuclear power plant.
原子炉と、
タービンを含み、前記原子炉で発生する蒸気を導く蒸気系と、
給水加熱手段を含み、この給水加熱手段で加熱された給水を前記原子炉に供給する給水系と、
一つの運転サイクルにおいて、前記原子炉に設置された全ての制御棒のそれぞれが前記原子炉内の炉心から全部引き抜かれ、かつ前記炉心に供給される冷却材の流量が最大流量に到達したとき、前記炉心に供給される前記冷却材の温度が減少するように、給水温度設定値を用いて、前記給水加熱手段による前記給水の加熱量を調節する給水温度制御装置とを備え、
前記給水温度制御装置は、前記運転サイクルで、全ての前記制御棒のそれぞれが前記炉心から全部引き抜かれる前でかつ前記冷却材の流量が最大流量に到達する前の期間においては、前記原子炉の炉心に供給される冷却材の温度を設定温度に実質的に保持するように、前記給水の加熱量を調節することを特徴とする原子力発電プラント。
A nuclear reactor,
A steam system including a turbine and directing steam generated in the nuclear reactor;
A feed water system including a feed water heating means and supplying the reactor with the feed water heated by the feed water heating means;
In one operation cycle, when all the control rods installed in the reactor are all extracted from the core in the reactor, and the flow rate of the coolant supplied to the core reaches the maximum flow rate, A feed water temperature control device that adjusts the heating amount of the feed water by the feed water heating means using a feed water temperature set value so that the temperature of the coolant supplied to the core decreases.
In the operation cycle, the feed water temperature control device is configured so that, in the period before all the control rods are all pulled out from the core and before the coolant flow rate reaches the maximum flow rate, A nuclear power plant characterized in that a heating amount of the feed water is adjusted so that a temperature of a coolant supplied to a core is substantially maintained at a set temperature.
前記給水制御装置は、前記運転サイクルにおける前記給水の加熱量を調節を、原子炉の最小限界出力比が炉心熱的制限監視装置で求められた最小限界出力比を反映させて行う請求項9に記載の原子力発電プラント。   The said water supply control apparatus adjusts the heating amount of the said water supply in the said operation cycle, and the minimum limit power ratio of a reactor reflects the minimum limit power ratio calculated | required with the core thermal limit monitoring apparatus. The described nuclear power plant. 前記給水温度制御装置は、前記給水加熱手段に供給される、前記蒸気系から抽気されて前記給水加熱手段に供給される蒸気の量を調節する蒸気量調節手段を制御することにより、前記給水の加熱量の調節を行う請求項8ないし請求項10のいずれか1項に記載の原子力発電プラント。   The feed water temperature control device controls the steam supply adjusting means for adjusting the amount of steam supplied to the feed water heating means and extracted from the steam system and supplied to the feed water heating means. The nuclear power plant according to any one of claims 8 to 10, wherein the amount of heating is adjusted. 熱バランス計算装置を更に備え、
前記熱バランス計算装置は、前記原子炉から外部に出て行く熱量及び前記原子炉に外部から入ってくる熱量との熱バランス計算に基づいて前記給水温度設定値を算出する請求項8ないし請求項11のいずれか1項に記載の原子力発電プラント。
A heat balance calculation device;
The said heat balance calculation apparatus calculates the said feed water temperature setting value based on the heat balance calculation with the calorie | heat amount which goes outside from the said reactor, and the calorie | heat amount which enters the said reactor from the outside. 11. The nuclear power plant according to any one of 11 above.
原子炉の一つの運転サイクルが、前記原子炉の炉心に供給される冷却材流量が増大する前記運転サイクルの末期である第2期間、及び前記第2期間よりも前の第1期間を含んでおり、前記第1期間内で、前記炉心に挿入される複数の制御棒の操作によって複数の制御棒パターンを形成し、前記第1期間における、形成された同一の前記制御棒パターンの期間において、前記原子炉に供給される給水の温度が、ステップ状に少なくとも1回制御されることを特徴とする原子炉の運転方法。   One operating cycle of the nuclear reactor includes a second period that is an end of the operating cycle in which a coolant flow rate supplied to the core of the nuclear reactor is increased, and a first period before the second period. A plurality of control rod patterns are formed by operating a plurality of control rods inserted into the core within the first period, and in the period of the same control rod pattern formed in the first period, A method of operating a nuclear reactor, wherein the temperature of water supplied to the nuclear reactor is controlled at least once in a stepped manner. 原子炉の一つの運転サイクルが、前記原子炉の炉心に挿入された全ての制御棒が全引抜されて炉心流量が設定炉心流量に達する時点よりも前の第1期間、及びその時点以降の第2期間を含んでおり、前記第1期間内で、複数の前記制御棒の操作によって複数の制御棒パターンを形成し、前記第1期間における、形成された同一の制御棒パターンの期間において、前記原子炉に供給される給水の温度が、ステップ状に少なくとも1回制御されることを特徴とする原子炉の運転方法。   One operation cycle of the nuclear reactor is performed in a first period before the time when all the control rods inserted in the core of the nuclear reactor are fully extracted and the core flow rate reaches the set core flow rate, and after the first time period. A plurality of control rod patterns are formed by operating the plurality of control rods within the first period, and in the period of the same control rod pattern formed in the first period, A method of operating a nuclear reactor, characterized in that the temperature of feed water supplied to the nuclear reactor is controlled at least once in a stepwise manner. 原子炉の一つの運転サイクルが、前記原子炉の炉心に挿入された全ての制御棒が全引抜されて炉心流量が設定炉心流量に達する時点よりも前の第1期間、及びその時点以降の第2期間を含んでおり、前記第1期間内で、複数の前記制御棒の操作によって複数の制御棒パターンを形成し、前記第1期間における、形成された同一の制御棒パターンの期間において、前記原子炉に供給される給水の温度が、ステップ状に少なくとも1回制御され、前記第2期間における前記給水の温度は、前記同一の制御棒パターンの期間においてステップ状に制御されて生じる複数の給水温度のうち最も低い給水温度よりも低くなるように制御されることを特徴とする原子炉の運転方法。   One operation cycle of the nuclear reactor is performed in a first period before the time when all the control rods inserted in the core of the nuclear reactor are fully extracted and the core flow rate reaches the set core flow rate, and after the first time period. A plurality of control rod patterns are formed by operating the plurality of control rods within the first period, and in the period of the same control rod pattern formed in the first period, The temperature of the feed water supplied to the nuclear reactor is controlled at least once in a step shape, and the temperature of the feed water in the second period is controlled in a step shape during the same control rod pattern period. A method of operating a nuclear reactor, wherein the temperature is controlled to be lower than a lowest feed water temperature. 前記同一の制御棒パターンの期間においてステップ状に制御されて生じる複数の前記給水温度は、その制御棒パターンの期間の初期から末期に向って低くなっている請求項13ないし請求項15のいずれか1項に記載の原子炉の運転方法。   The plurality of water supply temperatures generated by being controlled stepwise in the same control rod pattern period are lowered from the initial stage to the final stage of the control rod pattern period. A method of operating a nuclear reactor according to item 1. 前記同一の制御棒パターンの期間においてステップ状に制御されて生じる複数の前記給水温度は、その制御棒パターンの期間においてそれぞれの前記給水温度に対応する炉心入口冷却材温度が前記炉心に冷却材を供給するポンプにおいてキャビテーションが発生しない上限の温度付近の温度でその上限の温度よりも低い温度になるように、制御される請求項13ないし請求項16のいずれか1項に記載の原子炉の運転方法。   The plurality of feed water temperatures generated by being controlled stepwise in the period of the same control rod pattern is the core inlet coolant temperature corresponding to each of the feed water temperatures in the period of the control rod pattern. The operation of the nuclear reactor according to any one of claims 13 to 16, wherein the operation is controlled so that a temperature near an upper limit temperature at which cavitation does not occur in the pump to be supplied becomes a temperature lower than the upper limit temperature. Method.
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