KR101618500B1 - 원자로 증기 발생기 하부의 공기 순환 장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 증기 발생기를 지지하는 슬라이딩 베이스의 열변형을 방지하여 원자로의 진동 현상을 방지하기 위한 장치에 관한 것으로, 슬라이딩 베이스의 중앙에 형성된 관통공, 및 상기 관통공에 일치하여 상하방향으로 장착되는 슬리브를 포함하여 상기 슬리브를 통해서 슬라이딩 베이스와 스커트 지지대 내측의 공기 정체 구역에 슬라이딩 베이스 하부의 외기를 유입시켜서 자연 냉각시킴으로써, 슬라이딩 베이스의 열변형을 방지하도록 구성된 원자로 증기 발생기 하부의 공기 순환 슬리브 장치를 제공한다.
본 발명에 의하면 증기 발생기로부터 슬라이딩 베이스로 전달되는 고열을 크게 감소시킬 수 있음으로써, 슬라이딩 베이스의 열변형을 효과적으로 방지하고, 원자로의 구조적 진동을 방지하여 증기 발생기의 세관 마모와, 원자로 냉각재 계통 설비의 마모(wear)를 효과적으로 방지할 수 있는 우수한 효과가 얻어질 수 있다.

Description

원자로 증기 발생기 하부의 공기 순환 장치{SLEEVE DEVICE FOR AIR CIRCULATING UNDER THE STEAM GENERATOR OF ATOMIC REACTOR}
본 발명은 원자로 증기 발생기 하부에 위치된 공기 정체 구역(stagnated air area)을 공기 순환시키기 위한 슬리브 장치에 관한 것으로, 보다 상세히는 원자로 증기 발생기를 지지하는 슬라이딩 베이스의 중앙에 공기 순환 슬리브를 장착하여 벤츄리 효과(Venturi effect)에 의하여 공기를 자연 순환시킴으로써, 증기 발생기의 스테이 실린더(Stay cylinder)와 스커트 지지대(skirt support) 내측의 공기 정체 구역(stagnated air area)을 자연 냉각시키고, 고열이 증기 발생기로부터 슬라이딩 베이스로 전달되는 것을 효과적으로 방지하여 슬라이딩 베이스의 열팽창 변형에 따른 원자로의 진동 현상을 방지하기 위한 원자로 증기 발생기 하부의 공기 순환 슬리브 장치에 관한 것이다.
일반적으로, 원자로는 국내의 예를 들면, 컨버스천 엔지니어링(Conbustion Engineering :CE)의 시스템플러스 80(한빛 3,4호기), 한국 표준형 원전(한울3,4,5,6호기 및 한빛 5,6호기), OPR1000(신고리 1,2호기), APR1400(신고리 3,4호기, 신울진 1,2호기, UAE 원전 1~4호기), 2-루프 가압경수로(Pressurized Water Reactor)등이 있다.
일반적으로, 원자로 발전소(이하, 간략히 "원자로"라 한다)는 대한민국 등록특허공보 제10-1473665호의 "원자력 발전소의 부품 교체용 배관 지지 장치"에도 기재된 바와 같이, 격납 건물 내에 원자로 냉각재 계통(RCS:Reactor Coolant System)이 구비된다.
이와 같은 원자로 냉각재 계통은 원자로를 담고 있는 반응기와, 이에 연결된 적어도 하나의 열전달 회로를 가진다.
각 회로는 증기 발생기와, 반응기 및 증기 발생기 사이에서 냉각재를 순환시키는 적어도 하나의 냉각재 펌프를 포함한다.
이에 더하여 회로는 냉각재의 온도 및 압력을 일정하게 유지하도록 하는 가압기를 포함한다.
첫 번째 대구경 배관 또는 고온관(hot leg)은 반응기의 일측과, 증기 발생기의 냉각재 챔버의 흡입부 일측에 연결되어 반응기 내의 노심(core)과 접촉되어 가열된 냉각재를 증기 발생기로 전송한다.
크로스 오버 레그(cross-over leg)로 불리는 순환관은 증기 발생기의 냉각재 챔버의 토출부 일측 및 냉각재 펌프의 와류실 흡입부 일측을 연결한다.
그리고, 저온관(Cold leg)은 냉각재 펌프의 와류실과 반응기 사이를 연결한다. 또한, 증기 발생기에서 냉각되고 냉각재 펌프에 의해 인출된 냉각재는 순환관, 저온관을 통하여 반응기로 전송되어 노심을 냉각한다.
이와 같은 원자로에서, 각각의 증기 발생기(1)는, 도 1에 도시된 바와 같은 하부 구조를 갖는다.
즉, 증기 발생기(1)는 고온 상태로 유지되는 스테이 실린더(Stay cylinder)(10)를 구비하고, 그 하부에서 이를 떠받치는 원통형 구조의 스커트 지지대(skirt support)(20)를 구비한다.
이와 같은 스커트 지지대(20)는 그 하부측의 슬라이딩 베이스(30) 상에 다수의 스터드 볼트(32)에 의해서 고정 지지되며, 이와 같은 슬라이딩 베이스(30)는 포지드 앵커 플레이트(40) 및 베어링 플레이트(41)상에 마련된 다수의, 예를 들면 4개의 반구형 슬라이더(42)상에서 지지되어 원자로의 운전중에 발생하는 미세한 움직임을 수용하도록 되어 있다.
또한, 이와 같은 증기 발생기(1)는 운전중에 고열이 발생하므로, 이와 같은 고열이 하부의 슬라이딩 베이스(30)로 전달되는 것을 방지하기 위한 보온재(50)를 스테이 실린더(10)와 스커트 지지대(20) 부분에 장착하고 있다.
이러한 종래의 슬라이딩 베이스(30)의 구조가 도 2에 상세히 도시되어 있다.
도 2에는 슬라이딩 베이스(30)의 바닥면이 도시된 것으로서, 다수의 스터드 볼트공(52)들이 중앙에 형성되고, 사방으로는 반구형 슬라이더(42)가 각각 위치되는 슬라이더 소켓(54)들이 배치되며, 복수의 키홀(56)이 형성되어 포지드 앵커 플레이트(40)상에서 돌출한 키(46)들이 위치하도록 되어 있다(도 1 참조).
따라서, 이와 같은 종래의 슬라이딩 베이스(30)는 다수의 스터드 볼트공(52)들을 통해서 스터드 앵커(32)들이 각각 위치되어 슬라이딩 베이스(30)의 상부측 스커트 지지대(20)에 앵커 결합됨으로써, 슬라이딩 베이스(30) 상에 증기 발생기(1)를 안착시키는 구조이다.
이와 같은 증기 발생기(1)는 운전 중에 통상적으로 300℃ 이상의 고열이 스테이 실린더(10)의 내부에서 발생되며, 이러한 고열은 하부측으로 전달되어 슬라이딩 베이스(30)를 열변형시킨다.
이를 방지하기 위하여 스테이 실린더(10)의 하부에 보온재(50)가 장착되어 있지만, 이러한 보온재(50)가 완벽하게 열을 차단하지는 못하는 실정이고, 스커트 지지대(20)를 통하여 직접적으로 열전도 되는 현상 등 여러 가지 요인으로 슬라이딩 베이스(30)가 가열되고, 열변형된다.
특히, 증기 발생기(1)의 스커트 지지대(skirt support)(20)는 원통형의 지지 강재 구조물로서, 그 내측에는 공기 정체 구역(stagnated air area)(80)이 형성되는 구조이다.
즉, 이러한 공기 정체 구역(80)은 그 상부측으로는 스테이 실린더(10)의 보온재(50)가 위치하고, 그 둘레로는 스커트 지지대(20)가 위치하며, 그 하부측으로는 슬라이딩 베이스(30)의 상부면 중앙 구역이 배치되어 결과적으로 폐쇄 공간을 형성한다.
이러한 공기 정체 구역(80)은 증기 발생기(1)의 고열을 복사시키는 공간으로서 작용하여, 이를 통해서 슬라이딩 베이스(30)에 심각한 열변형을 초래하는 문제점이 있다.
이에 관련된 문제점이 아래에 상세하게 기재되어 있다.
즉, 슬라이딩 베이스(sliding base)(30)의 열적변형은 발전소 운전중 발생하는 슬라이딩 베이스(30)의 열팽창에 따른 자유로운 이동을 억제하거나, 또는 증기 발생기(1) 상부의 주변 구조물과 간섭을 발생시키고, 결과적으로 증기 발생기(1)와 냉각재 펌프의 구조적 진동을 유발시킨다.
이러한 구조적 진동은 증기 발생기(1)의 세관 마모(wear)와 진동 응력(vibration stress)을 일으키고, 장주기로 운전하면 붕산 누적으로 붕산취화 현상 있는 소구경 배관의 피로를 유발하여 붕산수 누설이 발생된다.
또한, 원자로 배관의 시공적 요인으로는, 중간관과 증기 발생기(1) 노즐의 최종 연결용접이 용접 수축으로 인해 슬라이딩 베이스(30)와 펌프 수직 지지대에 잔류 하중으로 남게 된다. 이러한 잔류 하중의 결과로서, 용접 수축에 의한 슬라이딩 베이스(30)의 침하가 발생되며, 증기 발생기(1)의 설치 후와, 최종 연결 용접후에는 통상적으로 약 1mm 범위내의 침하가 발생한다.
이러한 침하량이 슬라이딩 베이스(30)에 잔류하는 하중으로 볼 수 있으며, 이러한 잔류 하중은, 원자로의 기동 초기에 슬라이딩 베이스(30)에 마찰력을 증가시켜서 횡방향의 미끌림 작동을 저해하는 특성이 있다.
뿐만 아니라, 이와 같이 슬라이딩 베이스(30)가 열변형되면, 그로 인해 증기 발생기(1)가 기울어져 운전되고, 상온 정지 후에도 부품간의 어긋남 현상이 연이어 나타날 수 있다.
결과적으로, 슬라이딩 베이스(30)가 변형되어 수평을 유지 못하면, 증기 발생기(1)가 기울어지고, 원자로 냉각재 펌프와 증기 발생기(1)의 관련 지지 구조물의 변형과 간섭으로 인해 원자로의 진동응력(Vibration stress)을 더욱 가중시키게 된다.
이러한 진동응력은 증기 발생기(1)의 세관 마모의 원인이 될 뿐만 아니라, 원자로 냉각재 펌프의 내장품 마모, RCS 계통에 연결된 배관에 피로를 가중시켜서 피로 균열을 유발시키는 것이 해외 원자력 발전소 운전중 자주 발생되고 있다.
이러한 상태로 장주기 운전되면, 원자로 냉각재 펌프의 메카니컬 실(mechnical seal)과 소구경 배관의 누설로 이어진다.
따라서, 당업계에서는 원자로의 슬라이딩 베이스(30)의 열적 변형을 방지하여 원자로의 구조적 진동으로 인한 증기 발생기(1)의 세관 마모와, 원자로 냉각재 계통 설비의 마모(wear)를 방지할 수 있는 기술 개발이 절실하게 요구되는 실정이다.
본 발명의 목적은 상기와 같은 종래의 문제점을 해소시키기 위한 것으로서, 슬라이딩 베이스와 스커트 지지대의 내측 공간에 형성되는 공기 정체 구역을 자연공기 순환 구조로 적용하여 슬라이딩 베이스 하부의 외기를 유입시켜 자연 냉각시킴으로써, 슬라이딩 베이스로 전달되는 고열을 크게 감소시키고, 슬라이딩 베이스의 열변형을 효과적으로 방지하는 증기 발생기 하부의 공기 순환 슬리브 장치를 제공함에 있다.
그리고 본 발명의 다른 목적은, 증기 발생기 하부의 공기 정체 구역의 고열을 외부로 배출시켜 자연 냉각시킴으로써, 슬라이딩 베이스로 전달되는 고열을 크게 감소시키고, 슬라이딩 베이스의 열변형을 효과적으로 방지하는 증기 발생기 하부의 공기 순환 슬리브 장치를 제공함에 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위하여 본 발명은, 증기 발생기를 지지하는 슬라이딩 베이스의 열변형을 방지하여 원자로의 진동 현상을 방지하기 위한 장치에 있어서,
상기 슬라이딩 베이스의 중앙에 형성된 관통공; 및
상기 관통공에 일치하여 상하방향으로 장착되는 슬리브;를 포함하여 상기 슬리브를 통해서 슬라이딩 베이스와 스커트 지지대 내측의 공기 정체 구역에 슬라이딩 베이스 하부의 외기를 유입시켜서 자연 냉각시킴으로써, 슬라이딩 베이스의 열변형을 방지하도록 구성된 증기 발생기 하부의 공기 순환 슬리브 장치를 제공한다.
그리고 본 발명은 바람직하게는, 상기 슬리브는 그 상하단부가 슬라이딩 베이스의 상,하부측으로 각각 돌출된 단일 부재(one piece) 형태이고, 외측면 중간에는 장착 플랜지가 형성되어 슬라이딩 베이스에 고정된 것이다.
또한 본 발명은 바람직하게는, 상기 슬리브는 슬라이딩 베이스의 상부측으로 돌출된 상부관과, 슬라이딩 베이스의 하부측으로 돌출된 하부관의 이중 부재(two piece) 형태이고, 상,하부관의 접속 부분에는 각각 연결 플랜지가 형성되어 볼트 고정됨으로써 하부관이 슬라이딩 베이스에 고정된 상태에서, 상부관의 탈부착이 가능한 분해 조립식으로 구성된 것이다.
그리고 본 발명은 바람직하게는, 상기 슬리브는 내부에 벤튜리 유로가 형성되어 상기 슬리브를 통과하는 공기에 벤튜리 효과를 부여하고, 통풍 속도를 가속시켜서 공기 순환 효과를 높이도록 구성된 것이다.
또한 본 발명은 바람직하게는, 상기 슬리브는 그 상단부에 인접한 내경측에 직경이 축소된 목부가 형성되어 슬리브의 상단부에 인접하여 벤튜리 효과가 발생하고, 통풍 속도를 가속시켜서 공기 정체 구역의 공기 순환 효과를 높이도록 구성된 것이다.
그리고 본 발명은 바람직하게는, 상기 스커트 지지대는 적어도 하나의 통풍구를 포함하여 슬라이딩 베이스와 스커트 지지대 내측의 공기 정체 구역이 스커트 지지대의 외측 대기에 노출되도록 하고, 상기 통풍구를 통해서 공기의 자연 순환이 이루어지도록 구성된 것이다.
본 발명의 다른 실시예에 으하면, 증기 발생기의 스커트 지지대 내측의 공기 정체 구역의 가열에 의해 원자로 증기 발생기를 지지하는 슬라이딩 베이스이 열변형을 일으키는 것을 방지하기 위한 공기 순환 장치에 있어서, 상기 슬라이딩 베이스 또는 스커트 지지대에 형성된 관통공; 상기 공기 정체 구역의 일측에 구비된 온도 센서; 및 상기 온도 센서가 사전 설정된 특정 온도 이상을 감지할 경우, 상기 공기 정체 구역내의 가열된 공기를 외부로 강제 배기시키는 배기수단을 포함하도록 구성될 수 있다.
본 발명에 의하면, 증기 발생기를 지지하는 슬라이딩 베이스의 중앙에 관통공을 형성하고, 이에 일치하여 상하방향으로 장착되는 슬리브를 포함하여 슬라이딩 베이스 하부의 외기를 유입시키고, 스커트 지지대는 적어도 하나의 통풍구를 형성하여 공기 정체 구역의 고열이 스커트 지지대의 외측으로 자연 순환되어 냉각되도록 한다.
따라서, 본 발명에 의하면 증기 발생기로부터 슬라이딩 베이스로 전달되는 고열을 크게 감소시킬 수 있음으로써, 슬라이딩 베이스의 열변형을 효과적으로 방지하고, 원자로의 구조적 진동을 방지하여 증기 발생기의 세관 마모와, 원자로 냉각재 계통 설비의 마모(wear)를 효과적으로 방지할 수 있는 우수한 효과가 얻어질 수 있다.
또한, 본 발명에 의하면, 슬리브의 내부에는 벤튜리 유로가 형성되어 상기 슬리브를 통과하는 공기에 벤튜리 효과를 부여한다. 따라서, 슬라이딩 베이스의 하부로부터 슬라이딩 베이스 상부의 공기 정체 구역으로 유입하는 자연 순환 외기의 통풍 속도를 가속시켜서 공기 순환 효과를 더욱 높이는 우수한 효과를 얻을 수 있다.
도 1은 종래의 기술에 따른 증기 발생기의 하부 구조를 도시한 단면도이다.
도 2는 종래의 기술에 따른 증기 발생기의 하부 슬라이딩 베이스 구조를 도시한 저면도이다.
도 3은 본 발명에 따른 증기 발생기 하부의 공기 순환 슬리브 장치가 슬라이딩 베이스에 장착된 구조를 도시한 단면도이다.
도 4는 본 발명에 따른 증기 발생기 하부의 공기 순환 슬리브 장치와, 슬라이딩 베이스의 결합구조를 도시한 분해도이다.
도 5a 및 도 5b는 본 발명에 따른 증기 발생기 하부의 공기 순환 슬리브 장치가 단일 부재형태로 이루어진 구조를 도시한 사시도 및 결합 단면도이다.
도 6a 및 도 6b는 본 발명에 따른 증기 발생기 하부의 공기 순환 슬리브 장치가 탈착식의 이중 부재형태로 이루어진 구조를 도시한 사시도 및 결합 단면도이다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시 예를 도면을 참조하여 보다 상세히 설명한다.
본 발명에 따른 증기 발생기 하부의 공기 순환 슬리브 장치(100)는, 원자로 증기 발생기(1)를 지지하는 슬라이딩 베이스(30)의 열변형을 방지하여 원자로의 진동 현상을 방지하기 위한 장치이다.
본 발명에 따른 증기 발생기 하부의 공기 순환 슬리브 장치(100)는, 도 3 및 도 4에 도시된 바와 같이, 슬라이딩 베이스(30)의 중앙에 관통공(110)을 형성하고, 상기 관통공(110)에 일치하여 상,하방향으로 슬리브(120)를 장착한 구조이다.
즉, 본 발명에 따른 증기 발생기 하부의 공기 순환 슬리브 장치(100)는, 도 4에 도시된 바와 같이, 기존의 것과는 다르게 슬라이딩 베이스(30)의 중앙 관통공(110)에 상,하방향으로 슬리브(120)가 장착되어 슬라이딩 베이스(30)와 스커트 지지대(20) 내측의 공기 정체 구역(80)에 슬라이딩 베이스(30) 하부의 외기를 유입시켜서 자연 냉각시키는 구조이다.
상기 슬리브(120)는 바람직하게는, 파이프 형태의 단일 부재(one piece), 또는 상,하방향으로 분할된 이중 부재(two piece)의 형태일 수 있다.
상기 슬리브(120)가 단일 부재(120a)인 경우, 이는 도 5a 및 도 5b에 도시된 바와 같이, 그 상,하단부가 슬라이딩 베이스(30)의 상,하부측으로 각각 일정길이 돌출된 파이프 형태이고, 그 외측면 중간에는 장착 플랜지(122)가 형성되어 슬라이딩 베이스(30)에 고정된 구조이다.
이와 같이 슬리브(120)가 슬라이딩 베이스(30)의 상,하부측으로 각각 일정길이 돌출된 긴 파이프 형태이면, 그 상,하단부에서는 높이 차이가 유지되고, 이는 굴뚝 효과(Chimney Effect)가 발생하여 그 상,하단부사이에서 자연적인 공기 흐름이 형성된다.
또한 상기 슬리브(120)가 이중 부재(120b)인 경우, 이는 도 6a 및 도 6b에 도시된 바와 같이, 상기 슬리브(120)는 슬라이딩 베이스(30)의 상부측으로 돌출된 상부관(126a)과, 슬라이딩 베이스(30)의 하부측으로 돌출된 하부관(126b)의 이중 파이프 형태이고, 상,하부관(126a,126b)의 접속 부분에는 각각 연결 플랜지(128)가 형성되어 볼트 고정됨으로써, 하부관(126b)이 슬라이딩 베이스(30)에 고정된 상태에서, 상부관(126a)의 탈부착이 가능한 분해 조립식 구조이다.
이와 같이 슬리브(120)가 이중 부재(Two Pieces)로 이루어진 구조에서도, 상,하부관(126a,126b)이 서로 연결되면 긴 파이프의 형태를 이루게 되어 굴뚝 효과가 발생된다.
뿐만 아니라, 이와 같은 이중 부재(120b)의 구조는 증기 발생기(1) 설비의 검사 및 유지 보수시에 특히 유용하다.
예를 들면, 증기 발생기(1) 설비의 스테이 실린더(10)와 스커트 지지대(20)의 용접 부위는 정기적으로, 또는 임의적으로 용접 검사와 같은 각종 결함 검사를 실시하는데, 이때에는 각종 장비들이 슬라이딩 베이스(30)의 중앙에 배치되는 경우가 있다.
이러한 경우에는 상부관(126a)을 하부관(126b)으로부터 분리시켜서, 검사 장비의 활용을 방해하지 않고, 검사작업이 종료된 후에는 이를 다시 복구시킬 수 있음으로써 이중 부재의 탈착식 구조가 매우 유용하다.
이와 같은 슬리브(120)는 모두, 그 내부를 흐르는 공기 순환을 가속시키기 위하여, 그 내부에 벤튜리 유로(130)가 형성되며, 슬리브(120)의 상단부에 인접한 내경측에 직경이 축소된 목부(132)가 형성되어 슬리브(120)의 상단부, 즉 공기 정체 구역(80)에 인접하여 벤튜리 효과가 발생되도록 한다.
이러한 벤튜리 유로(130)는 통상적인 구조로서, 슬리브(120)의 상,하단부로부터 각각 목부(132)를 향하여 그 내경이 점차적으로 축소되는 전형적인 것이다.
따라서, 상기 벤튜리 유로(130)는 그 내부를 공기가 흐르는 과정에서 상기 목부(132)에서 속도가 최대로 형성되어 빠른 공기 흐름을 형성하고, 공기 정체 구역(80) 내의 고열의 공기를 크게 산란시킨다.
이와 같이 상기 슬리브(120)는 슬라이딩 베이스(30)와 스커트 지지대(20) 내측의 공기 정체 구역(80)과, 슬라이딩 베이스(30) 하부 외기와의 온도 차이에 의한 대류 현상으로 슬라이딩 베이스(30) 하부의 외기가 공기 정체 구역(80)으로 유입되면, 슬리브(120)의 상단측, 공기 정체 구역(80)에서 가속됨으로써 더욱더 공기 순환효과를 높여서 자연 냉각효과를 증대시킬 수 있다.
한편, 본 발명에 따른 증기 발생기 하부의 공기 순환 슬리브 장치(100)는, 스커트 지지대(20)상에 적어도 하나의 통풍구(140)를 포함하여 슬라이딩 베이스(30)와 스커트 지지대(20) 내측의 공기 정체 구역(80)이 스커트 지지대(20)의 외측 대기에 연통되도록 한다.
이와 같은 통풍구(140)는 스커트 지지대(20)의 둘레를 따라서 형성된 개방구의 형태로 구성될 수 있으며, 이러한 통풍구(140)를 통해서 작업자가 스커트 지지대(20)의 내측으로 진입하는 출입구(man-way)로서 기능하기도 한다.
따라서, 이와 같은 통풍구(140)는 슬라이딩 베이스(30)에 마련된 슬리브(120)와 함께, 슬라이딩 베이스(30) 하부의 외기가 공기 정체 구역(80)을 거쳐서 스커트 지지대(20)의 외측으로 흐르는 자연 순환경로를 형성한다.
상기와 같이 구성된 본 발명에 따른 원자로 증기 발생기 하부의 공기 순환 슬리브 장치(100)는, 도 3에 도시된 바와 같이, 슬라이딩 베이스(30)의 중앙에 관통공(110)을 형성하고, 이에 일치하여 상,하방향으로 슬리브(120)를 장착하며, 스커트 지지대(20)에는 적어도 하나의 통풍구(140)를 형성하여 공기 정체 구역(80)의 고열이 외기에 의해서 자연 순환되어 냉각된다.
특히, 이와 같은 공기 순환 냉각과정에서, 상기 슬리브(120)는 그 내부에 벤튜리 유로(130)가 형성되어 상기 슬리브(120)를 통과하는 공기에 벤튜리 효과를 부여하고, 통풍 속도를 가속시켜서 공기 순환 효과를 높일 수 있다.
따라서, 본 발명에 의하면 증기 발생기(1)로부터 슬라이딩 베이스(30)로 전달되는 고열을 크게 감소시킬 수 있음으로써, 슬라이딩 베이스(30)의 열변형을 효과적으로 방지하고, 원자로의 구조적 진동을 방지하여 증기 발생기(1)의 세관 마모와, 원자로 냉각재 계통 설비의 마모(wear)를 효과적으로 방지할 수 있게 된다.
본 발명은 상기에서 도면을 참조하여 특정 실시 예에 관련하여 상세히 설명하였지만 본 발명은 이와 같은 특정 구조에 한정되는 것은 아니다. 당 업계의 통상의 지식을 가진 자라면 이하의 특허청구범위에 기재된 본 발명의 기술 사상 및 권리범위를 벗어나지 않고서도 본 발명을 다양하게 수정 또는 변경시킬 수 있을 것이다. 예를 들면, 상기 슬리브(120)는 슬라이딩 베이스(30)의 중앙에 1개가 장착된 것으로 도시되고, 설명되었지만, 상기 슬리브(120)는 1개가 아닌 다수로 이루어질 수도 있다. 한편, 벤츄리 효과에 의한 공기의 자연 순환 방식 대신에, 스커트 지지대 내측의 공기 정체 구역에 온도 센서를 부착하고, 온도 센서가 사전 설정된 특정 온도에 도달할 경우, 스커트 지지대 내측의 공기를 강제로 배기하도록 구성할 수 있음도 물론이다. 그렇지만 그와 같은 단순한 설계적인 수정 또는 변형 구조들은 모두 명백하게 본 발명의 권리범위 내에 속하게 됨을 미리 밝혀 두고자 한다.
1: 증기 발생기 10: 스테이 실린더(Stay cylinder)
20: 스커트 지지대(skirt support) 30: 슬라이딩 베이스
32: 스터드 앵커 40: 포지드 앵커 플레이트
42: 슬라이더 46: 키
50; 보온재 52: 스터드 볼트공
54: 슬라이더 소켓 56: 키홀
80: 공기 정체 구역(stagnated air area)
100: 원자로 증기 발생기 하부의 공기 순환 슬리브 장치
110: 관통공 120: 슬리브
120a: 단일 부재 120b: 이중 부재
122: 장착 플랜지 126a: 상부관
126b: 하부관 128: 연결 플랜지
130: 벤튜리 유로 132: 목부
140: 통풍구

Claims (7)

  1. 원자로 증기 발생기를 지지하는 슬라이딩 베이스의 열변형을 방지하기 위한 장치에 있어서,
    상기 슬라이딩 베이스의 중앙에 형성된 관통공; 및
    상기 관통공에 일치하여 상하방향으로 장착되는 슬리브;를 포함하여 상기 슬리브를 통해서 슬라이딩 베이스와 스커트 지지대 내측의 공기 정체 구역에 슬라이딩 베이스 하부의 외기를 유입시켜서 자연 냉각시킴으로써, 슬라이딩 베이스의 열변형을 방지하도록 구성되고,
    상기 스커트 지지대는 적어도 하나의 통풍구를 포함하여 슬라이딩 베이스와 스커트 지지대 내측의 공기 정체 구역이 스커트 지지대의 외측 대기에 노출되도록 하고, 상기 통풍구를 통해서 공기의 자연 순환이 이루어지도록 구성된 것임을 특징으로 하는 증기 발생기 하부의 공기 순환 슬리브 장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 슬리브는 그 상하단부가 슬라이딩 베이스의 상,하부측으로 각각 돌출된 단일 부재(one piece) 형태이고, 외측면 중간에는 장착 플랜지가 형성되어 슬라이딩 베이스에 고정된 것임을 특징으로 하는 증기 발생기 하부의 공기 순환 슬리브 장치.
  3. 제1항에 있어서, 상기 슬리브는 슬라이딩 베이스의 상부측으로 돌출된 상부관과, 슬라이딩 베이스의 하부측으로 돌출된 하부관의 이중 부재(two piece) 형태이고, 상,하부관의 접속 부분에는 각각 연결 플랜지가 형성되어 볼트 고정됨으로써 하부관이 슬라이딩 베이스에 고정된 상태에서, 상부관의 탈부착이 가능한 분해 조립식으로 구성된 것임을 특징으로 하는 증기 발생기 하부의 공기 순환 슬리브 장치.
  4. 제2항 또는 제3항에 있어서, 상기 슬리브는 내부에 벤튜리 유로가 형성되어 상기 슬리브를 통과하는 공기에 벤튜리 효과를 부여하고, 통풍 속도를 가속시켜서 공기 순환 효과를 높이도록 구성된 것임을 특징으로 하는 증기 발생기 하부의 공기 순환 슬리브 장치.
  5. 제4항에 있어서, 상기 슬리브는 그 상단부에 인접한 내경측에 직경이 축소된 목부가 형성되어 슬리브의 상단부에 인접하여 벤튜리 효과가 발생하고, 통풍 속도를 가속시켜서 공기 정체 구역의 공기 순환 효과를 높이도록 구성된 것임을 특징으로 하는 증기 발생기 하부의 공기 순환 슬리브 장치.
  6. 삭제
  7. 삭제
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