JPS62239092A - 沸騰水型原子力発電設備のドライウエル冷却系 - Google Patents
沸騰水型原子力発電設備のドライウエル冷却系Info
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- JPS62239092A JPS62239092A JP61082097A JP8209786A JPS62239092A JP S62239092 A JPS62239092 A JP S62239092A JP 61082097 A JP61082097 A JP 61082097A JP 8209786 A JP8209786 A JP 8209786A JP S62239092 A JPS62239092 A JP S62239092A
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- Japan
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- dry well
- coil
- treatment device
- refrigerant
- cooling system
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- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims description 10
- 238000009835 boiling Methods 0.000 title claims description 7
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Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E30/00—Energy generation of nuclear origin
- Y02E30/30—Nuclear fission reactors
Landscapes
- Structure Of Emergency Protection For Nuclear Reactors (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
本発明は、沸騰水型原子力発電設備のドライウェル冷却
系に係り、特に、ドライウェル内発熱を建屋的暖房に有
効利用するに好適な沸騰水型原子力発電設備のドライウ
ェル冷却系に関する。
系に係り、特に、ドライウェル内発熱を建屋的暖房に有
効利用するに好適な沸騰水型原子力発電設備のドライウ
ェル冷却系に関する。
従来の沸騰水型原子力発源子カ発電設備のドライウェル
冷却系は、特開昭54−65291号に記載のように、
ドライウェル内発熱を除去し、ドライウェル内温度を維
持するために冷却源としては補機冷却水系の冷却水を使
用しており、ドライウェル発熱は最終的には海に捨てら
れていた。しがし、原子炉のから発生する排熱を有効に
利用しようという気運が高まってきている。
冷却系は、特開昭54−65291号に記載のように、
ドライウェル内発熱を除去し、ドライウェル内温度を維
持するために冷却源としては補機冷却水系の冷却水を使
用しており、ドライウェル発熱は最終的には海に捨てら
れていた。しがし、原子炉のから発生する排熱を有効に
利用しようという気運が高まってきている。
本発明の目的は上記ドライウェル内発熱を冬期原子炉建
屋内の暖房に利用するとともに、夏期は、原子炉建屋換
気空調系の排気系を利用することにより、前記発熱を大
気に捨てることが可能なドライウェル冷却系システムを
提供することにある。
屋内の暖房に利用するとともに、夏期は、原子炉建屋換
気空調系の排気系を利用することにより、前記発熱を大
気に捨てることが可能なドライウェル冷却系システムを
提供することにある。
本発明は上記目的を達成するために、原子炉建屋換気空
調系の給気処理装置内に加熱コイル(凝縮器)を設置し
、ドライウェル冷却系のドライウェル冷却コイルと冷媒
配管で接続、圧縮機を組み合わせることにより、加熱コ
イル、冷却コイルおよび圧縮機で、冷媒の冷凍サイクル
を成立させ、ドライウェル内で発生する発熱を、加熱コ
イル上で除去するようにしたものである。また、夏期に
ついては、原子炉建屋排気系の排気処理装置内に凝縮器
を設け、切替バルブにて冷媒を切替ることにより前記凝
縮器と冷却コイルおよび圧縮機関で冷媒の冷凍サイクル
を成立させ、ドライウェル内発生熱を大気中に捨てるよ
うにしたものである。
調系の給気処理装置内に加熱コイル(凝縮器)を設置し
、ドライウェル冷却系のドライウェル冷却コイルと冷媒
配管で接続、圧縮機を組み合わせることにより、加熱コ
イル、冷却コイルおよび圧縮機で、冷媒の冷凍サイクル
を成立させ、ドライウェル内で発生する発熱を、加熱コ
イル上で除去するようにしたものである。また、夏期に
ついては、原子炉建屋排気系の排気処理装置内に凝縮器
を設け、切替バルブにて冷媒を切替ることにより前記凝
縮器と冷却コイルおよび圧縮機関で冷媒の冷凍サイクル
を成立させ、ドライウェル内発生熱を大気中に捨てるよ
うにしたものである。
上記のように、冬期は、ドライウェル冷却コイル、すな
わち蒸発器に入った冷媒は、ドライウェル内発熱を吸収
しながら蒸発し、その後、冷媒は圧縮機に入り、断熱圧
縮され、これが、原子炉建屋の給気処理装置内の加熱コ
イル、すなわち凝縮器で、冷却され、ふたたびドライウ
ェル冷却コイルに戻る。加熱コイル内で冷媒が冷却され
る時、冷媒と、給気が交換され、給気温度を高めること
ができるので、この給気を建屋内暖房に利用可能となる
のである。
わち蒸発器に入った冷媒は、ドライウェル内発熱を吸収
しながら蒸発し、その後、冷媒は圧縮機に入り、断熱圧
縮され、これが、原子炉建屋の給気処理装置内の加熱コ
イル、すなわち凝縮器で、冷却され、ふたたびドライウ
ェル冷却コイルに戻る。加熱コイル内で冷媒が冷却され
る時、冷媒と、給気が交換され、給気温度を高めること
ができるので、この給気を建屋内暖房に利用可能となる
のである。
以下1本発明の一実施例を第1図〜第3図により説明す
る。
る。
ドライウェル内の冷却は、冷却コイルを内蔵したドライ
ウェル冷却器1、およびドライウェル送風機7を運転す
ることによりおこなわれる。標準型の沸騰水型原子力発
電設備のドライウェル冷却系は、ドライウェル冷却器1
、およびドライウェル送風機7は、それぞれ6台設置さ
れており、通常の原子炉運転時には、その内4台運転さ
れている。一方、ドライウェルを収納する原子炉建屋6
内の空調のため、新鮮外気を空調するための、R/B給
気処理装置2、空調された空気を建屋内に供給するため
のR/B送風機8が設置されている。
ウェル冷却器1、およびドライウェル送風機7を運転す
ることによりおこなわれる。標準型の沸騰水型原子力発
電設備のドライウェル冷却系は、ドライウェル冷却器1
、およびドライウェル送風機7は、それぞれ6台設置さ
れており、通常の原子炉運転時には、その内4台運転さ
れている。一方、ドライウェルを収納する原子炉建屋6
内の空調のため、新鮮外気を空調するための、R/B給
気処理装置2、空調された空気を建屋内に供給するため
のR/B送風機8が設置されている。
また建屋内の排気空気を排気筒より排出させるためにR
/B排風機9、および、排気中のじんあいを除去するた
め、中性能フィルタを設えたR/B排気処理装置3が設
置されている。通常、R/B送風機、R/B排風機は、
それぞれ2台設置されており、その内各々1台が運転さ
れ、残りは、予備機としての機能を持っている。また排
気処理装置3は、運転中でも設置されている中性能フィ
ルタが取換可能なよう予備機を持っている。給気処理装
置2内には、本発明に係わる加熱コイルが設置されてお
り、従来は、所内蒸気系の蒸気を通気もしくは、所内温
水系の温水を通水していたが、本発明は、フロンR−1
2の冷媒を通している。
/B排風機9、および、排気中のじんあいを除去するた
め、中性能フィルタを設えたR/B排気処理装置3が設
置されている。通常、R/B送風機、R/B排風機は、
それぞれ2台設置されており、その内各々1台が運転さ
れ、残りは、予備機としての機能を持っている。また排
気処理装置3は、運転中でも設置されている中性能フィ
ルタが取換可能なよう予備機を持っている。給気処理装
置2内には、本発明に係わる加熱コイルが設置されてお
り、従来は、所内蒸気系の蒸気を通気もしくは、所内温
水系の温水を通水していたが、本発明は、フロンR−1
2の冷媒を通している。
また、排気処理装置3内には、加熱コイルと同じ機能・
構造をもつ凝縮器が収納されている。上記で説明した、
ドライウェル冷却コイル、R/B給気処理装置2内加熱
コイルおよびR/B排気処理装置3内凝縮機は、フロン
R−12を充満した冷媒配管と圧縮機4とで、それぞれ
接続されており、システムを構成している。冷媒配管途
中には、3方切替弁が2台設置されており、R/B給気
処理装W2内の加熱コイルと、R/B排気処理装置3内
の凝縮器との冷媒サイクルの切替ができるようになって
いる。
構造をもつ凝縮器が収納されている。上記で説明した、
ドライウェル冷却コイル、R/B給気処理装置2内加熱
コイルおよびR/B排気処理装置3内凝縮機は、フロン
R−12を充満した冷媒配管と圧縮機4とで、それぞれ
接続されており、システムを構成している。冷媒配管途
中には、3方切替弁が2台設置されており、R/B給気
処理装W2内の加熱コイルと、R/B排気処理装置3内
の凝縮器との冷媒サイクルの切替ができるようになって
いる。
次に第3図および第4図により、本発明の動作原理を説
明する。
明する。
第2図は、冬期の暖房運転状態を示している。
冷媒の流れは、図中、太線で示したところを流れており
、流れ方向は矢印に示す通りである。
、流れ方向は矢印に示す通りである。
ドライウェル冷却器1の冷却コイルに入った冷媒はドラ
イウェル内で発生した熱により高温となった空気と、冷
却コイルで熱交換され、冷媒は蒸発し、ドライウェル内
空気は冷却される。冷却コイルに入る空気は約550℃
であり、冷却コイル出口では約12℃程度まで、冷却さ
れる。ドライウェル内の発熱量は、標準型の沸騰水型原
子炉発電設備のドライウェルで約1,000,000k
ca Q / h =1100 k Wであり、冷却
コイル通過空気量は約90.000m 8/ h と
なる。ドライウェル冷却器1の冷却コイル内で蒸発した
冷媒は圧縮機4内で、断熱圧縮され、R/B給気処理装
置内の加熱コイルへ移送される。加熱コイル内移送され
た冷媒は。
イウェル内で発生した熱により高温となった空気と、冷
却コイルで熱交換され、冷媒は蒸発し、ドライウェル内
空気は冷却される。冷却コイルに入る空気は約550℃
であり、冷却コイル出口では約12℃程度まで、冷却さ
れる。ドライウェル内の発熱量は、標準型の沸騰水型原
子炉発電設備のドライウェルで約1,000,000k
ca Q / h =1100 k Wであり、冷却
コイル通過空気量は約90.000m 8/ h と
なる。ドライウェル冷却器1の冷却コイル内で蒸発した
冷媒は圧縮機4内で、断熱圧縮され、R/B給気処理装
置内の加熱コイルへ移送される。加熱コイル内移送され
た冷媒は。
加熱コイルを通過する外気と熱交換され、冷媒は冷却、
外気は昇温される。m/B換気風量は約200.000
m ”/ hであるので、ドライウェルの発生熱量約1
,000,000kca Q / h により、外気を
約18゜程度昇温させる能力を持っているので、冬期暖
房に利用するには十分である。本加熱コイルで冷却され
た冷媒は再び、ドライウェル冷却器1の冷却コイルに戻
される。
外気は昇温される。m/B換気風量は約200.000
m ”/ hであるので、ドライウェルの発生熱量約1
,000,000kca Q / h により、外気を
約18゜程度昇温させる能力を持っているので、冬期暖
房に利用するには十分である。本加熱コイルで冷却され
た冷媒は再び、ドライウェル冷却器1の冷却コイルに戻
される。
第3図は、夏期の運転状態を示すものである。
夏期は、3方切替弁により冷媒は、R/B排気処理装置
3、内に設置された凝縮器に流されることになる。
3、内に設置された凝縮器に流されることになる。
ドライウェル冷却器1内の冷却コイル内でドライウェル
内空気と熱交換し蒸発した冷媒は、圧縮機で断熱圧縮さ
れ、R/B排気処理装置3、内に設置された凝縮器に送
られる。ドライウェル内で発生する熱量は、冬期、夏期
であまり変動がなく夏期においても約1,000,00
0kcaQ/h :1100kW程度である。R/B
排気処理装置への排気温度は約40℃であり、凝縮器に
より、冷媒と熱交換され、凝縮器通過後の排気温度は約
58℃となり、この排気はそのまま排気筒番通して大気
中に捨てられる。
内空気と熱交換し蒸発した冷媒は、圧縮機で断熱圧縮さ
れ、R/B排気処理装置3、内に設置された凝縮器に送
られる。ドライウェル内で発生する熱量は、冬期、夏期
であまり変動がなく夏期においても約1,000,00
0kcaQ/h :1100kW程度である。R/B
排気処理装置への排気温度は約40℃であり、凝縮器に
より、冷媒と熱交換され、凝縮器通過後の排気温度は約
58℃となり、この排気はそのまま排気筒番通して大気
中に捨てられる。
なお秋期等の中間期の暖房を100%要さない時期は3
方弁を中間開度に調整することにより、部屋内給気温度
が一定に保つことが可能であり、本発明の実施例では、
給気温度が一定となるよう3方弁を自動制御するように
している。
方弁を中間開度に調整することにより、部屋内給気温度
が一定に保つことが可能であり、本発明の実施例では、
給気温度が一定となるよう3方弁を自動制御するように
している。
[発明の効果〕
本発明によれば、冷媒を使用して、ドライウェル冷却系
、ドライウェル冷却器の冷却コイル原子炉建屋換気空調
系給気処理装置の加熱コイル、同系排気処理装置に新た
に設置した凝縮器、及び圧縮機を組み合わせて冷媒の冷
凍サイクルを構成することが可能となるので、ドライウ
ェル内で発生する熱を原子炉建屋的暖房に利用可能とな
り省エネの効果がある。
、ドライウェル冷却器の冷却コイル原子炉建屋換気空調
系給気処理装置の加熱コイル、同系排気処理装置に新た
に設置した凝縮器、及び圧縮機を組み合わせて冷媒の冷
凍サイクルを構成することが可能となるので、ドライウ
ェル内で発生する熱を原子炉建屋的暖房に利用可能とな
り省エネの効果がある。
第1図は本発明の一実施例のシステム系統構成を示す図
、第2図は冬期暖房運転における機能を説明する図、第
3図は夏期運転における機能を説明する図である。 1・・・ドライウェル冷却器、2・・・R/B給気処理
装置、3・・・R/B排気処理装置、4・・・圧縮機、
5・・・ドライウェル、6・・・原子炉建屋(R/B)
、7・・・ドライウェル送風機、8・・・R/B送風
機、9・・・R/B排風機。
、第2図は冬期暖房運転における機能を説明する図、第
3図は夏期運転における機能を説明する図である。 1・・・ドライウェル冷却器、2・・・R/B給気処理
装置、3・・・R/B排気処理装置、4・・・圧縮機、
5・・・ドライウェル、6・・・原子炉建屋(R/B)
、7・・・ドライウェル送風機、8・・・R/B送風
機、9・・・R/B排風機。
Claims (1)
- 1、冷却コイルを持つドライウェル冷却器とドライウェ
ル送風機より成るドライウェル冷却系、および、加熱コ
イルを持つR/B給気処理装置、R/B送風機、R/B
排気処理装置とR/B排風機より成る原子炉建屋換気空
調系において、前記、R/B排気処理装置内に凝縮コイ
ルを設置し、ドライウェル冷却器の冷却コイル、R/B
給気処理装置の加熱コイルおよびR/B排気処理装置の
凝縮コイル間を冷媒配管で接続し、間に三方切替弁およ
び冷媒圧縮機を設置したことを特徴とする沸騰水型原子
力発電設備のドライウェル冷却系。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP61082097A JPS62239092A (ja) | 1986-04-11 | 1986-04-11 | 沸騰水型原子力発電設備のドライウエル冷却系 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP61082097A JPS62239092A (ja) | 1986-04-11 | 1986-04-11 | 沸騰水型原子力発電設備のドライウエル冷却系 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS62239092A true JPS62239092A (ja) | 1987-10-19 |
Family
ID=13764915
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP61082097A Pending JPS62239092A (ja) | 1986-04-11 | 1986-04-11 | 沸騰水型原子力発電設備のドライウエル冷却系 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPS62239092A (ja) |
-
1986
- 1986-04-11 JP JP61082097A patent/JPS62239092A/ja active Pending
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