JP2694963B2 - 原子力プラントの復水貯蔵設備 - Google Patents

原子力プラントの復水貯蔵設備

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JP2694963B2 JP63094472A JP9447288A JP2694963B2 JP 2694963 B2 JP2694963 B2 JP 2694963B2 JP 63094472 A JP63094472 A JP 63094472A JP 9447288 A JP9447288 A JP 9447288A JP 2694963 B2 JP2694963 B2 JP 2694963B2
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    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

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  • Working Measures On Existing Buildindgs (AREA)
  • Underground Structures, Protecting, Testing And Restoring Foundations (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 〔発明の目的〕 (産業上の利用分野) 本発明は、原子力プラントの復水貯蔵設備に関する。
(従来の技術) 原子力プラントには、廃棄物処理設備等より発生する
プラント余剰復水を貯蔵するとともに、原子炉の冷却材
喪失事故や全交流電源喪失事故が発生した場合、炉心の
異常加熱を防ぐ各種注入系の緊急給水源を貯蔵する復水
貯蔵設備が設置されている。
従来の原子力プラントの復水貯蔵設備を第3図及び第
4図を参照して説明する。
第3図は原子力プラントの平面配置例である。原子力
プラント1の敷地内には、原子炉圧力容器(図示せず)
を収容する原子炉建屋2、タービン・発電機(図示せ
ず)を収容するタービン建屋3、廃棄物処理設備(図示
せず)を収容する廃棄物処理建屋4、及び中央制御室
(図示せず)を収容する制御建屋5が構築されている。
復水貯蔵設備6は、前記各建屋から独立して構築され、
復水供給配管7及び復水戻り配管8により前記各建屋と
接続されている。
復水貯蔵設備6は、第4図の縦断面図に示すように、
円筒状のタンク9内に復水を貯留している。復水からの
放射線を遮蔽するため、土壌10内に構築された基礎(図
示せず)上にコンクリート製の遮蔽壁11及び鉄板の遮蔽
壁12が設置されている。この遮蔽壁11及び遮蔽壁12は、
間隙13を隔ててタンク9を囲繞している。漏洩検出を容
易にするため、雨水を分離する雨仕舞14が設置されてい
る。
(発明が解決しようとする課題) このように、復水貯蔵設備は各建屋から独立して構築
されているので、原子力プラントの敷地の有効活用が図
りにくいという問題点があった。すなわち、原子力プラ
ントは通常海岸の近くに設置されるため塩分の混入を防
止する設備が必要であること、寒冷地の場合には凍結を
防止する蒸気加熱コイル等の保温設備が必要であるこ
と、遮蔽壁や雨仕舞等の設備が必要であること、復水貯
蔵槽の周囲に広く放射線管理区域を設定することが必要
であることから、復水貯蔵設備の規模が大型化してい
た。
また、復水貯蔵設備は、風、雨、雪等に直接さらされ
るので、保守、点検を頻繁に行なわなければならなかっ
た。
本発明の目的は、原子力プラントの敷地を有効に活用
し、保守・点検性に優れた復水貯蔵設備を得ることにあ
る。
〔発明の構成〕
(課題を解決するための手段) 上記の目的を達成するために、本発明においては、原
子炉圧力容器を収容する原子炉建屋と、この原子炉建屋
から独立して構築され廃棄物処理設備が収納された廃棄
物処理建屋と、この廃棄物処理建屋に収容されライニン
グが施されたコンクリート壁で形成され復水が貯蔵され
た復水貯蔵槽と、この復水貯蔵槽と連絡し復水を使用先
へ移送する復水移送ポンプとから成る原子力プラントの
復水貯蔵設備において、廃棄物処理建屋は複数の原子力
プラントの廃棄物を処理し、復水貯蔵槽は複数の原子力
プラントのそれぞれに対応して複数槽が隣接して形成さ
れ、これらの複数の復水貯蔵槽には其々廃棄物処理設備
と連絡し復水を復水貯蔵槽内に戻す第1の配管と復水移
送ポンプと連絡し復水を使用先に移送する第2の配管と
が接続され、さらに複数の復水貯蔵槽は各復水貯蔵槽の
側壁に設けられ途中に仕切弁を有する第3の配管を介し
て互いに連絡していることを特徴とする原子力プラント
の復水貯蔵設備を提供する。
(作 用) このように構成された設備においては、復水貯蔵槽が
廃棄物処理建屋内に収容されているので、原子力プラン
トの敷地を有効に活用でき、保守・点検を容易に実施す
ることが可能となる。
(実施例) 以下、本発明の実施例を第1図ないし第2図を参照し
て説明する。
第1図は、本発明に係る原子力プラントの復水貯蔵設
備の第1実施例を示す縦断面図である。廃棄物処理建屋
20は、土壌21を堀削して形成された縦穴に埋め込まれ、
半地下式のコンクリート壁20aの建物として構築されて
いる。この廃棄物処理建屋20は、廃棄物処理設備室22内
に原子力プラントで発生する廃棄物を処理する廃棄物処
理設備(図示せず)を収容している。復水貯蔵槽23は、
コンクリート壁20aにステンレス鋼のライニング板24を
内張りしたライニング槽として設置されている。復水貯
蔵槽23の上部側部には、復水戻り配管25が接続されてい
る。この復水戻り配管25の上流側は、復水の主な発生源
である廃棄物処理設備等に接続されている。復水貯蔵槽
23には、復水供給配管26が接続されている。復水貯蔵槽
23の下方かつ復水供給配管26の途中には、復水を各使用
先(図示せず)へ移送する復水移送ポンプ27が接続され
ている。また、復水貯蔵槽23の底部には、非常時に原子
炉建屋内の原子炉圧力容器へ復水を供給する非常用配管
(図示せず)が接続されている。復水貯蔵槽23内の上部
には第1の空間(以下、空気室という)28が形成されて
いる。復水貯蔵槽23の上方には、コンクリート壁20aで
形成された第2の空間(以下、空気調和機排気室とい
う)29が形成されている。この空気調和機排気室29に
は、廃棄物処理建屋20外に排気を行なう空気調和機(図
示せず)が接続されている。空気室28と空気調和機排気
室29とは、吸気弁30及び排気弁31と介して接続されてい
る。
復水は、復水戻り配管25を介して廃棄物処理設備等か
ら回収され、復水供給配管26を介して復水移送ポンプ27
により各使用先へ移送される。復水により放射化された
空気室28内の空気は、復水貯蔵槽23外に放出されないよ
うに制限されている。復水の流入によりこの制限を越え
た場合は、排気弁31が作動し、空気室28内の空気は、空
気調和機排気室29へ流出する。空気調和機排気室29に流
入した空気は、空気調和機のフィルター等で自動的に処
理され、廃棄物処理建屋20外に排気される。復水貯蔵槽
23内が制限値を越えて負圧になった場合には、吸気弁30
が作動し空気調和機排気室29内の空気が空気室28へ流入
する。
この第1実施例においては、廃棄物処理建屋内には復
水貯蔵槽が収容されているので、遮蔽壁、雨仕舞、塩分
の混入を防止する設備、保温設備等を縮小化または削除
でき、復水貯蔵設備の規模を小型化できる。また、復水
貯蔵設備が風、雨、雪等に直接さらされないので、保守
・点検の頻度を低くでき、作業員の被曝量を低減でき
る。
復水貯蔵槽をライニング槽として設置したので、単に
円筒状のタンクを廃棄物処理建屋内に設置したものに比
べ、建屋内のスペースを有効に活用できる。また、ライ
ニング板を薄くしても、コンクリート壁により強度を保
つことができる。万一、ライニング板に漏洩が生じて
も、コンクリート壁で漏洩が防止できるので、放射性の
復水が建屋外に漏洩することがなく安全性を高めること
ができる。
空気調和機排気室が設置されているので、放射化され
た空気が廃棄物処理建屋内に流出することがなく、建屋
内の汚染を防止できる。
復水貯蔵槽に貯留された復水の熱容量により、廃棄物
処理建屋内の温度を一定に保つことが容易になり、換気
空調系機械の負荷を軽減することができる。
また、復水貯蔵槽が原子炉建屋内に設置された場合に
比べ、以下に説明する効果がある。
復水の主な発生源である廃棄物処理設備に近いので、
復水の回収を容易に行なうことができる。
復水貯蔵設備の運転は、廃棄物処理建屋内の操作室か
ら操作されるので、管理を容易に行なうことができる。
漏洩検出用の計器を他の廃棄物処理設備と共用するこ
とができる。廃棄物処理建屋内は一部を除いてほとんど
が管理区域であるので漏洩が発生した場合も対策を立て
やすく、非管理区域(クリーンエリア)を汚染すること
がないので、安全性を向上できる。
復水貯蔵槽は放射性流体を扱っているので、タンク貯
留ピット等の漏洩対策やベント処理が必要であったが、
廃棄物処理建屋内は管理区域であるので削除もしくは他
の設備と共用できる。原子炉建屋に復水貯蔵槽を設置し
た場合、非常用機器やクリーンエリアに対する考慮が必
要であったが、廃棄物処理建屋内にほとんど管理区域で
あるので、設計上の自由度を高めることができる。
非常用設備が多数設置された原子炉建屋内のスペース
を有効に活用でき、かつまた廃棄物処理建屋に比べ耐震
性の高い原子炉建屋を縮小できるので、原子炉建屋の信
頼性を大幅に向上させることができる。
次に、第2実施例を第2図の水平断面図を参照して説
明する。廃棄物処理建屋40は、土壌(図示せず)を掘削
して形成された縦穴に埋め込まれ、半地下式のコンクリ
ート壁40aの建物として構築されている。この廃棄物処
理建屋40は、2つの原子力プラント共用であり、廃棄物
処理設備室42内に第1の原子力プラント及び第2の原子
力プラントで発生する廃棄物を処理する廃棄物処理設備
(図示せず)を収容している。第1の原子力プラント及
び第2の原子力プラントのそれぞれに対応して復水貯蔵
槽43a及び43bが配置されている。復水貯蔵槽43a及び43b
は隣接しており、それぞれコンクリート壁40aにステン
レス鋼のライニング板44a及び44bを内張りにしたライニ
ング槽として設置されている。復水貯蔵槽43a及び43bの
上部側壁には、復水戻り配管45a及び45dが接続されてい
る。この復水戻り配管45a及び45bの上流側は、廃棄物処
理設置等に接続されている。復水貯蔵槽43a及び43bの底
部には、復水供給配管(図示せず)が接続されている。
この復水供給配管の途中には、復水を各使用先に移送す
る復水移送ポンプ(図示せず)が接続されている。復水
貯蔵槽43a及び43bの中部側壁には、復水貯蔵槽43a及び4
3bを接続する連絡配管41が設置されている。連絡配管の
途中には、仕切弁46が設置されている。復水貯蔵槽43a
及び43bの上方には、1つの空気調和機排気室(図示せ
ず)が設置されている。復水貯蔵槽43a及び43b内の上部
に形成された空気室は、それぞれに設けられた吸気弁
(図示せず)及び排気弁(図示せず)を介して空気調和
機排気室と接続されている。
この第2実施例においては、第1の原子力プラントの
復水貯蔵槽と第2の原子力プラントの復水貯蔵槽が連絡
配管を介して接続されているので、必要に応じて隣接す
る復水貯蔵槽間で復水の移送を行うことにより、復水の
貯留スペースを共用でき、それぞれの復水貯蔵槽を縮小
できる。
なお、この第2実施例においては、原子力カプラント
が2プラントの場合を例にとって説明したが、3プラン
ト以上の共用廃棄物建屋であってもかまわない。
〔発明の効果〕
本発明によれば、原子力プラントの敷地を有効に活用
でき、保守・点検を容易に実施することができるので、
原子力プラントの信頼性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明に係る原子力プラントの復水貯蔵設備の
第1実施例を示す縦断面図、第2図は第2実施例を示す
水平断面図、第3図は従来の原子力プラントの平面配置
例、第4図は従来の復水貯蔵設備の縦断面図である。 20……廃棄物処理建屋、20a……コンクリート壁 23……復水貯蔵槽、24……ライニング板

Claims (2)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】原子炉圧力容器を収容する原子炉建屋と、
    この原子炉建屋から独立して構築され廃棄物処理設備が
    収納された廃棄物処理建屋と、この廃棄物処理建屋に収
    容されライニングが施されたコンクリート壁で形成され
    復水が貯蔵された復水貯蔵槽と、この復水貯蔵槽と連絡
    し復水を使用先へ移送する復水移送ポンプとから成る原
    子力プラントの復水貯蔵設備において、前記廃棄物処理
    建屋は複数の原子力プラントの廃棄物を処理し、前記復
    水貯蔵槽は前記複数の原子力プラントのそれぞれに対応
    して複数槽が隣接して形成され、これらの複数の復水貯
    蔵槽には其々前記廃棄物処理設備と連絡し復水を前記復
    水貯蔵槽内に戻す第1の配管と前記復水移送ポンプと連
    絡し復水を使用先に移送する第2の配管とが接続され、
    さらに前記複数の復水貯蔵槽は各復水貯蔵槽の側壁に設
    けられ途中に仕切弁を有する第3の配管を介して互いに
    連絡していることを特徴とする原子力プラントの復水貯
    蔵設備。
  2. 【請求項2】廃棄物建屋外に排気を行う空気調和機に接
    続され復水貯蔵槽内部の上部第1の空間に排気弁及び吸
    気弁を介して接続され前記復水貯蔵槽の上方に形成され
    た第2の空間を備えたことを特徴とする請求項1記載の
    原子力プラントの復水貯蔵設備。
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