KR20220132877A - Evaluation method for impact of abnormal operation of pumps and valves - Google Patents

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Abstract

The present invention relates to a method for evaluating an effect of an abnormal operation of a pump and a valve. The method includes the steps of: operating, by a control device, a pump to generate a hydraulic pressure in a pipe; measuring a flow rate in the pipe through a flow meter when the hydraulic pressure is generated by the pump; blocking, by the control device, a flow path by performing at least one operation of a pump sudden stop or a valve sudden stop when a constant flow rate is circulated; measuring a pressure in the pipe by a plurality of pressure gages provided at predetermined positions of the pipe; detecting an abnormality by performing at least one operation of a pump restart or a valve restart by the control device and confirming a pressure difference of the pump and leakage of the valve by a monitoring device, when a pressure measured by each of the pressure gages exceeds a maximum allowable pressure of a system; stopping, by the control device, at least one of operation of the pump and the valve when the abnormality is detected; and then counting the number of pump sudden stops or valve sudden closes; and deriving performance of the pump and the valve, an operation time, the number of operations, an operation possibility, an operation available time, and a system safety based on the number of pump sudden stops, the number of valve sudden closes, the pressure, and the flow rate. Therefore, it is possible to improve efficiency and reliability in safe operation management of a nuclear power plant system.

Description

펌프 및 밸브의 비정상 운전에 대한 영향 평가 방법{EVALUATION METHOD FOR IMPACT OF ABNORMAL OPERATION OF PUMPS AND VALVES}EVALUATION METHOD FOR IMPACT OF ABNORMAL OPERATION OF PUMPS AND VALVES

본 발명은 펌프 및 밸브의 비정상 운전에 대한 영향 평가 방법에 관한 것으로, 펌프 및 밸브의 비정상 동작으로 인해 펌프의 급정지 및 밸브 급폐쇄에 대한 횟수를 측정하여 반복적인 펌프 및 밸브의 운전 정지에 대한 영향을 평가하기 위한 기술에 관한 것이다.The present invention relates to a method for evaluating the impact on abnormal operation of pumps and valves, and by measuring the number of times for sudden stop and valve closing of pumps due to abnormal operation of pumps and valves, the effect on repeated pump and valve operation stops technology for evaluating

원자력발전소에 설치되는 안전관련 펌프 및 밸브는 어떠한 조건에서도 이상 없이 설계된 성능이 발휘되어야 한다. 그러나 펌프나 밸브와 같은 물리적인 기기장치들은 사용횟수가 많아질수록 성능 저하될 뿐만 아니라 비정상적 동작을 반복하게 될 경우 배관과 지지대 또는 계통 유체 저장탱크 등에 심각한 손상이 발생할 우려가 있다.Safety-related pumps and valves installed in nuclear power plants must exhibit their designed performance without any problems under any conditions. However, physical devices such as pumps and valves not only deteriorate as the number of times they are used increases, but also cause serious damage to pipes, supports, or system fluid storage tanks when abnormal operations are repeated.

이러한 이상 상황이 발생하는 것을 사전에 예방하기 위해 펌프 및 밸브의 운행압력과 최대수용압력을 가해 계통의 건전성을 평가하는 시험을 실시하고 있다.In order to prevent such an abnormal situation from occurring in advance, a test is being carried out to evaluate the soundness of the system by applying the operating pressure and maximum receiving pressure of the pump and valve.

그러나, 종래의 시험방법은 시험 대상 밸브의 압력 범위 내에 적용하는 교정 압력계를 펌프에 설치하여 펌프의 압력 승압 상태, 펌프내 이상 여부, 압력 유지 상태 등을 매 시험 시작 전에 확인이 필요하며 그에 따라 시험시간이 지연되는 단점이 있다.However, in the conventional test method, a calibration pressure gauge applied within the pressure range of the valve to be tested is installed in the pump, and the pump's pressure increase state, whether there is an abnormality in the pump, and the pressure maintenance state, etc., are required to be checked before every test start, and the test is performed accordingly. The disadvantage is that the time is delayed.

또한, 계통의 안전성을 확보하기 위해 설치된 밸브는 각 크기와 용량에 차이가 있어 밸브에 적용하는 가압 시험라인 구성에 별도의 시험준비 시간이 필요하며 미숙련자의 경우 성능평가를 구성하기 위한 시험라인을 구축하는데 어려움이 있다. In addition, since the valves installed to secure the safety of the system have different sizes and capacities, separate test preparation time is required to configure the pressurized test line applied to the valve. there is difficulty in doing

또한, 시험 수행을 위한 모든 준비가 수동으로 이루어져 작업자가 임의로 펌프를 이용해 시험압력으로 승압함으로써 수동 조작에 의한 부정확한 압력 상승 상태가 발생하는 문제가 있다.In addition, since all preparations for the test are manually performed, the operator arbitrarily increases the pressure to the test pressure using a pump, thereby causing an inaccurate pressure rise state by manual operation.

이러한 문제를 해결하기위해 펌프 및 밸브의 비정상적 운행이 계통에 가해지는 영향을 평가하는 기술의 개발이 시급하다.In order to solve this problem, it is urgent to develop a technology that evaluates the effects of abnormal operation of pumps and valves on the system.

본 발명은, 펌프 및 밸브의 비정상 동작으로 인해 펌프의 급정지 및 밸브 급폐쇄에 대한 횟수를 측정하여 원자력 발전소에 사용되는 계통의 비정상운전에 대한 영향을 평가 할 수 있는 펌프 및 밸브의 비정상 운전에 대한 영향 평가 방법을 제공할 수 있다.The present invention relates to abnormal operation of pumps and valves, which can evaluate the impact on abnormal operation of systems used in nuclear power plants by measuring the number of times for sudden stop and valve closing of pumps due to abnormal operation of pumps and valves. Impact assessment methods can be provided.

본 발명의 일 측면에 따른 펌프 및 밸브의 비정상 운전에 대한 영향 평가 방법은 제어장치가 펌프를 가동하여 배관 내 유압이 발생되는 유압 발생 단계; 상기 펌프로 인해 유압이 발생하면 유량측정기를 통해 배관 내 유량이 측정되는 유량 측정 단계; 일정 유량이 순환되면 상기 제어장치가 펌프 급정지 또는 밸브 급폐쇄 중 적어도 하나의 동작을 수행하여 유로가 차단되는 유로 차단 단계; 상기 배관의 소정의 위치에 구비된 적어도 하나의 압력측정기가 배관 내 압력을 측정하는 압력 측정단계; 상기 각각의 압력측정기로부터 측정된 압력이 계통의 최대수용압력을 초과하면 상기 제어장치가 펌프 재가동 또는 밸브 개방 중 적어도 하나의 동작을 수행하고, 모니터링장치가 상기 펌프의 차압 및 밸브의 누설을 확인하여 이상여부를 감지하는 이상 여부 감지 단계; 이상여부가 감지되면 상기 제어장치가 펌프 및 밸브 중 적어도 하나의 구동을 중단시키는 비상 정지 단계를 포함할 수 있다.A method for evaluating the influence of a pump and a valve on abnormal operation according to an aspect of the present invention includes: a hydraulic pressure generating step in which a control device operates a pump to generate hydraulic pressure in a pipe; a flow rate measurement step of measuring the flow rate in the pipe through a flow meter when hydraulic pressure is generated by the pump; a flow path blocking step in which the control device performs at least one of a sudden stop of a pump or a sudden closing of a valve when a predetermined flow rate is circulated to block the flow path; a pressure measuring step in which at least one pressure measuring device provided at a predetermined position of the pipe measures the pressure in the pipe; When the pressure measured from each pressure gauge exceeds the maximum acceptable pressure of the system, the control device performs at least one of restarting the pump or opening the valve, and the monitoring device checks the differential pressure of the pump and the leakage of the valve. Abnormality detection step of detecting whether there is an abnormality; When abnormality is detected, the control device may include an emergency stop step of stopping driving of at least one of the pump and the valve.

바람직하게는, 상기 펌프 급정지 또는 밸브 급폐쇄의 횟수를 카운팅하여 상기 모니터링장치로 전송하는 카운팅 단계를 더 포함할 수 있다.Preferably, it may further include a counting step of counting the number of times of sudden stop or valve closing of the pump and transmitting it to the monitoring device.

바람직하게는, 상기 펌프의 급정지 횟수, 밸브의 급폐쇄 횟수, 압력, 유량으로 펌프 및 밸브의 성능, 운행시간, 운행횟수, 운행가능성, 운행가능시간, 계통 안전성을 도출하여 모니터링장치에 디스플레이하는 디스플레이 단계를 더 포함할 수 있다.Preferably, the number of times of sudden stop of the pump, number of times of sudden closing of the valve, pressure and flow rate of pump and valve performance, operating time, operating frequency, operability, operating time, and system safety are derived and displayed on the monitoring device It may include further steps.

바람직하게는, 상기 유로 차단 단계는 측정된 압력이 계통의 최대수용압력을 초과할 때까지 펌프의 급정지와 재가동 및 밸브의 급폐쇄와 개방을 반복할 수 있다.Preferably, in the step of blocking the flow path, the sudden stop and restart of the pump and the sudden closing and opening of the valve may be repeated until the measured pressure exceeds the maximum acceptable pressure of the system.

바람직하게는, 상기 유로 차단 단계는 상기 펌프의 차압이 설계차압의 일정수준 이하이거나 밸브의 누설이 확인될때까지 펌프의 급정지와 재가동 및 밸브의 급폐쇄와 개방을 반복할 수 있다.Preferably, in the step of blocking the flow path, sudden stop and restart of the pump and sudden closing and opening of the valve may be repeated until the differential pressure of the pump is less than a predetermined level of the design differential pressure or a valve leakage is confirmed.

본 발명에 따르면, 펌프 및 밸브의 비정상 동작으로 인해 펌프의 급정지 및 밸브 급폐쇄에 대한 횟수, 압력, 유량을 측정하여 원자력발전소 계통의 안전 운전 관리에 있어서 효율성과 신뢰성을 향상시킬 수 있다.According to the present invention, efficiency and reliability can be improved in the safe operation management of a nuclear power plant system by measuring the number, pressure, and flow rate for sudden stop and valve closing of the pump due to abnormal operation of the pump and valve.

도 1은 일 실시예에 따른 펌프 및 밸브의 비정상 운전에 대한 영향을 평가하는 환경을 계략적으로 나타낸 모식도이다.
도 2는 일 실시예에 따른 펌프 및 밸브 비정상운전에 대한 영향을 평가하기 위한 순서를 나타낸 순서도이다.
도 3은 제1실시예에 따른 펌프의 급정지에 대한 영향을 평가하기 위한 순서를 상세히 나타낸 흐름도이다.
도 4는 제2실시예에 따른 밸브의 급폐쇄에 대한 영향을 평가하기 위한 순서를 상세히 나타낸 흐름도이다.
1 is a schematic diagram schematically illustrating an environment for evaluating an influence on abnormal operation of a pump and a valve according to an embodiment.
2 is a flowchart illustrating a procedure for evaluating an effect on an abnormal operation of a pump and a valve according to an exemplary embodiment.
3 is a flowchart illustrating in detail a procedure for evaluating the effect on the sudden stop of the pump according to the first embodiment.
Figure 4 is a flowchart showing in detail the procedure for evaluating the effect on the sudden closing of the valve according to the second embodiment.

이하에서는 본 발명에 따른 펌프 및 밸브의 비정상 운전에 대한 영향 평가 방법을 첨부된 도면들을 참조하여 상세하게 설명한다. 이러한 과정에서 도면에 도시된 선들의 두께나 구성요소의 크기 등은 설명의 명료성과 편의상 과장되게 도시되어 있을 수 있다. 또한, 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 운용자의 의도 또는 관례에 따라 달라질 수 있다. 그러므로, 이러한 용어들에 대한 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.Hereinafter, a method for evaluating the effect on abnormal operation of a pump and a valve according to the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. In this process, the thickness of the lines or the size of the components shown in the drawings may be exaggerated for clarity and convenience of explanation. In addition, the terms to be described later are terms defined in consideration of functions in the present invention, which may vary according to the intention or custom of the operator. Therefore, definitions of these terms should be made based on the content throughout this specification.

본 발명의 목적 및 효과는 하기의 설명에 의해서 자연스럽게 이해되거나 보다 분명해 질 수 있으며, 하기의 기재만으로 본 발명의 목적 및 효과가 제한되는 것은 아니다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이, 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략하기로 한다.Objects and effects of the present invention can be naturally understood or made clearer by the following description, and the objects and effects of the present invention are not limited only by the following description. In addition, in the description of the present invention, if it is determined that the detailed description of the known technology related to the present invention may unnecessarily obscure the gist of the present invention, the detailed description thereof will be omitted.

도 1은 일 실시예에 따른 펌프 및 밸브의 비정상 운전에 대한 영향을 평가하는 환경을 계략적으로 나타낸 모식도이다.1 is a schematic diagram schematically illustrating an environment for evaluating an influence on abnormal operation of a pump and a valve according to an embodiment.

도 1에서 나타낸 바와 같이, 일 실시예에 따른 펌프(200) 및 밸브(300) 비정상운전에 대한 영향을 평가하는 환경은 제어장치(100), 펌프(200), 밸브(300), 유량측정기(400), 압력측정기(500), 모니터링장치(600), 및 냉각기(700)로 구성될 수 있다.As shown in FIG. 1, the environment for evaluating the influence on the abnormal operation of the pump 200 and the valve 300 according to an embodiment is the control device 100, the pump 200, the valve 300, the flow meter ( 400 ), a pressure gauge 500 , a monitoring device 600 , and a cooler 700 .

제어장치(100)는 모니터링장치(600)와 통신하며 펌프(200)의 구동과 밸브(300)의 개폐를 조절할 수 있다.The control device 100 communicates with the monitoring device 600 and can control the operation of the pump 200 and the opening and closing of the valve 300 .

펌프(200)는 배관 내 유압을 형성하여 유체를 순환시킬 수 있고, 밸브(300)는 토출부에 구비되어 유체가 메인유로를 순환할 수 있도록 개방 또는 차단할 수 있으며, 유량측정기(400)는 배관 내 유량정보를 측정하여 모니터링장치(600)로 전송할 수 있다. 압력측정기(500)는 배관의 소정의 위치에 다수개 구비되어 각각의 위치에서 측정된 압력정보를 모니터링장치(600)로 전송할 수 있고, 모니터링장치(600)는 유량측정기(400)로부터 측정된 유량정보와 압력측정기(500)로부터 측정된 압력정보를 수신하여 디스플레이할 수 있다. 냉각기(700)는 순환되는 유체에서 발생하는 열을 냉각시킬 수 있다.The pump 200 may circulate the fluid by forming hydraulic pressure in the pipe, the valve 300 may be provided in the discharge part to open or block the fluid to circulate the main flow path, and the flow meter 400 may circulate the fluid through the pipe. The flow rate information may be measured and transmitted to the monitoring device 600 . A plurality of pressure gauges 500 are provided at predetermined locations in the pipe to transmit pressure information measured at each location to the monitoring device 600 , and the monitoring device 600 has a flow rate measured from the flow meter 400 . Information and pressure information measured from the pressure meter 500 may be received and displayed. The cooler 700 may cool heat generated from the circulating fluid.

도 2는 일 실시예에 따른 펌프 및 밸브 비정상운전에 대한 영향을 평가하는 순서를 나타낸 순서도이다.2 is a flowchart illustrating a procedure for evaluating an influence on an abnormal operation of a pump and a valve according to an exemplary embodiment.

도 2에서 나타낸 바와 같이, 일 실시예에 따른 펌프(200) 및 밸브(300) 비정상운전에 대한 영향을 평가하는 순서는 유압 발생 단계(S100), 유량 측정 단계(S200), 유로 차단 단계(S300), 압력 측정 단계(S400), 이상 여부 감지 단계(S500), 비상 정지 단계(S600), 및 카운팅 단계(S700)를 포함할 수 있다.As shown in FIG. 2 , the order of evaluating the influence on the abnormal operation of the pump 200 and the valve 300 according to an embodiment is a hydraulic pressure generation step (S100), a flow rate measurement step (S200), and a flow path blocking step (S300). ), a pressure measurement step (S400), an abnormality detection step (S500), an emergency stop step (S600), and a counting step (S700).

유압 발생 단계(S100)는 제어장치(100)가 펌프(200)를 가동하여 배관 내 유압을 발생시킬 수 있다. 이때, 펌프(200)로 인해 유체가 배관 내를 순환하되, 밸브(300)의 개폐 여부에 따라 메인유로를 순환할 수 있고, 재순환유로를 순환할 수 있다.In the hydraulic pressure generating step ( S100 ), the control device 100 may operate the pump 200 to generate hydraulic pressure in the pipe. At this time, the fluid circulates in the pipe due to the pump 200 , but depending on whether the valve 300 is opened or closed, the main flow path may be circulated and the recirculation flow path may be circulated.

유량 측정 단계(S200)는 펌프(200)로 인해 유압이 발생하면 유량측정기(400)가 배관 내 유량을 측정할 수 있다. 이때, 측정된 유량정보는 모니터링장치(600)로 전송될 수 있다. In the flow measurement step ( S200 ), when hydraulic pressure is generated due to the pump 200 , the flow meter 400 may measure the flow rate in the pipe. In this case, the measured flow rate information may be transmitted to the monitoring device 600 .

유로 차단 단계(S300)는 일정 유량이 순환되면 상기 제어장치(100)가 펌프(200) 급정지 또는 밸브(300) 급폐쇄 중 적어도 하나의 동작을 수행하여 유로가 차단될 수 있다. 이때, 밸브(300)의 급폐쇄로 인해 차단되는 유로는 메인유로이고, 메인유로의 차단으로 인해 배관 내를 순환하는 유체는 재순환유로로 순환될 수 있다. 또한, 재순환유로를 순환하는 유체는 냉각기(700)의 부재로 인해 온도와 압력이 상승할 수 있다.In the flow path blocking step (S300), when a predetermined flow rate is circulated, the control device 100 may perform at least one of a sudden stop of the pump 200 or a sudden closing of the valve 300 to block the flow path. At this time, the flow path blocked due to the sudden closing of the valve 300 is the main flow path, and the fluid circulating in the pipe due to the blockage of the main flow path may be circulated as the recirculation flow path. In addition, the temperature and pressure of the fluid circulating through the recirculation passage may increase due to the absence of the cooler 700 .

압력 측정 단계(S400)는 배관의 소정의 위치에 적어도 하나의 압력측정기(500)가 배관 내 압력을 측정할 수 있다. 이때, 측정된 배관 내 압력정보는 모니터링장치(600)로 전송될 수 있다. 각각의 압력측정기(500)로부터 측정된 압력정보가 계통의 최대수용압력보다 이하이면 제어장치가(100) 펌프(200) 재가동 및 밸브(300) 개방을 수행하고, 일정량의 유량을 메인유로로 순환시킨 후 다시 펌프(200) 급정지 및 밸브(300) 급폐쇄를 수행하여 유로를 차단할 수 있다. 즉, 측정된 압력이 계통의 최대수용압력을 초과할 때까지 펌프(200) 급정지와 재가동 및 밸브(300) 급폐쇄와 개방이 반복될 수 있다.In the pressure measurement step ( S400 ), at least one pressure gauge 500 at a predetermined position in the pipe may measure the pressure in the pipe. At this time, the measured pressure information in the pipe may be transmitted to the monitoring device (600). If the pressure information measured from each pressure meter 500 is less than the maximum acceptable pressure of the system, the control device 100 restarts the pump 200 and opens the valve 300, and circulates a certain amount of flow to the main flow path. After this, the flow path can be blocked by performing a sudden stop of the pump 200 and a sudden closing of the valve 300 again. That is, until the measured pressure exceeds the maximum accommodated pressure of the system, the pump 200 abruptly stops and restarts, and the valve 300 abruptly closes and opens may be repeated.

이상 여부 감지 단계(S500)는 각각의 압력측정기(500)로부터 측정된 압력이 계통의 최대수용압력을 초과하면 제어장치(100)가 펌프(200) 재가동 또는 밸브(300) 개방 중 적어도 하나의 동작을 수행하고, 모니터링장치가 상기 펌프의 차압 및 밸브의 누설을 확인하여 이상여부를 감지할 수 있다. 이때, 펌프(200)의 차압이 펌프의 설계차압보다 90% 이하의 성능을 나타내면 이상상황이 발생했다고 판단될 수 있다. 또한, 밸브(300)의 누설이 확인되면 이상상황이 발생했다고 판단될 수 있다. In the abnormal detection step (S500), when the pressure measured from each pressure meter 500 exceeds the maximum acceptable pressure of the system, the control device 100 restarts the pump 200 or opens the valve 300. At least one operation , and the monitoring device may detect an abnormality by checking the differential pressure of the pump and the leakage of the valve. At this time, if the differential pressure of the pump 200 shows a performance of 90% or less than the design differential pressure of the pump, it may be determined that an abnormal situation has occurred. In addition, when the leakage of the valve 300 is confirmed, it may be determined that an abnormal situation has occurred.

비상 정지 단계(S600)는 이상여부가 감지되면 제어장치(100)가 펌프(200) 및 밸브(300) 중 적어도 하나의 구동을 중단시킬 수 있다. 측정된 압력이 계통의 최대수용압력을 초과하였지만 이상여부 미감지 시에는 배관 내 유체가 메인유로로 순환될 수 있도록 제어장치(100)가 펌프(200) 재가동 및 밸브(300) 개방이 수행될 수 있으며, 이상여부가 감지될 때까지 펌프(200) 급정지와 재가동 및 밸브(300) 급폐쇄와 개방이 반복될 수 있다. In the emergency stop step ( S600 ), when abnormality is detected, the control device 100 may stop driving of at least one of the pump 200 and the valve 300 . When the measured pressure exceeds the maximum acceptable pressure of the system, but no abnormality is detected, the control device 100 restarts the pump 200 and opens the valve 300 so that the fluid in the pipe can be circulated to the main flow path. And, until an abnormality is detected, sudden stop and restart of the pump 200 and sudden closing and opening of the valve 300 may be repeated.

카운팅 단계(S700)는 펌프(200)의 급정지 또는 밸브(300)의 급폐쇄의 횟수를 카운팅하여 상기 모니터링장치(600)로 전송할 수 있다. 이때, 펌프(200) 급정지 및 밸브(300)의 급폐쇄 횟수는 이상상황이 발생하기 전까지의 횟수일 수 있다.The counting step (S700) may be transmitted to the monitoring device 600 by counting the number of times of sudden stop of the pump 200 or the sudden closing of the valve 300 . At this time, the number of times of sudden stop of the pump 200 and the sudden closing of the valve 300 may be the number of times before an abnormal situation occurs.

디스플레이 단계(S900)는 펌프(200)의 급정지 횟수, 밸브(300)의 급폐쇄 횟수, 측정된 압력, 측정된 유량으로 펌프(200) 및 밸브(300)의 성능, 운행시간, 운행횟수, 운행가능성, 운행가능시간, 계통 안전성을 도출하여 모니터링장치(600)에 디스플레이 할 수 있다.The display step (S900) is the number of sudden stops of the pump 200, the number of sudden closing of the valve 300, the measured pressure, the measured flow rate, the performance of the pump 200 and the valve 300, operation time, operation number, operation Possibility, operating time, and system safety may be derived and displayed on the monitoring device 600 .

상술한 펌프 및 밸브 비정상운전에 대한 영향을 평가하는 순서는 전반적인 흐름을 나타낸 것이고, 더욱 상세하게는 도 3과 도 4의 실시예에 따라 상세히 설명하도록 한다.The order of evaluating the influence on the above-described pump and valve abnormal operation shows the overall flow, and will be described in detail according to the embodiments of FIGS. 3 and 4 in more detail.

도 3은 제1실시예에 따른 펌프의 급정지에 대한 순서를 나타낸 흐름도이다.3 is a flowchart showing a sequence for a sudden stop of the pump according to the first embodiment.

도 3에서 나타낸 바와 같이, 제1실시예에 따른 펌프(200)의 급정지에 대한 흐름은 펌프(200)를 가동하고, 밸브(300) 개방으로 유체가 메인유로를 순환하며, 소정의 시간동안 일정량의 유체의 순환을 유지한 후, 펌프(200)를 급정지할 수 있다. 소정의 시간 이후 펌프(200)를 재가동하고, 배관 내 압력을 측정하여 측정된 압력이 계통의 최대수용압력을 초과하는 지 확인할 수 있다. 배관 내 압력이 계통의 최대수용압력을 초과하면 펌프를 재가동한 후 펌프(200)의 차압이 설계차압의 90% 이상의 성능을 나타내는지 확인할 수 있다. 펌프(200)의 차압이 설계차압의 90% 이하의 성능으로 낮아질 경우, 펌프(200) 및 밸브(300)의 가동을 중단한다. 여기서, 배관 내 압력이 계통의 최대수용압력보다 낮은 경우에는 유체의 순환을 유지하고, 다시 펌프(200)의 급정지와 재가동을 반복한다. 펌프(200)의 차압이 설계차압보다 90% 이하의 성능으로 낮아지지 않는 경우에는 밸브(300)의 누설을 확인하고 밸브(300)의 누설이 발생하면 펌프(200) 및 밸브(300)의 가동을 중단한다. 밸브(300)의 누설이 확인되지 않으면 다시 유체의 순환을 유지한 후 펌프(200)의 급정지와 재가동을 반복한다. 반복되는 과정에서 펌프(200)가 급정지 할 때마다 횟수를 카운트하고, 펌프(200) 및 밸브(300) 가동 중단 시 펌프(200)가 급정지된 횟수를 측정할 수 있다.As shown in FIG. 3 , the flow for the sudden stop of the pump 200 according to the first embodiment operates the pump 200 , the fluid circulates through the main flow path by opening the valve 300 , and a predetermined amount for a predetermined time After maintaining the circulation of the fluid, the pump 200 may be suddenly stopped. After a predetermined time, the pump 200 may be restarted, and the pressure in the pipe may be measured to determine whether the measured pressure exceeds the maximum accommodated pressure of the system. When the pressure in the pipe exceeds the maximum accommodated pressure of the system, it can be checked whether the differential pressure of the pump 200 exhibits performance of 90% or more of the design differential pressure after restarting the pump. When the differential pressure of the pump 200 is lowered to 90% or less of the design differential pressure, the operation of the pump 200 and the valve 300 is stopped. Here, when the pressure in the pipe is lower than the maximum accommodated pressure of the system, the circulation of the fluid is maintained, and the sudden stop and restart of the pump 200 are repeated. If the differential pressure of the pump 200 is not lowered to 90% or less of the design differential pressure, check the leakage of the valve 300, and when the leakage of the valve 300 occurs, the pump 200 and the valve 300 are operated to stop If the leakage of the valve 300 is not confirmed, the pump 200 is repeatedly stopped and restarted after maintaining the circulation of the fluid again. In the repeated process, the number of times the pump 200 is suddenly stopped may be counted, and the number of times that the pump 200 and the valve 300 have been stopped when the pump 200 and the valve 300 are stopped may be measured.

도 4는 제2실시예에 따른 밸브의 급폐쇄에 대한 순서를 나타낸 흐름도이다.Figure 4 is a flowchart showing the sequence for the sudden closing of the valve according to the second embodiment.

도 4에서 나타낸 바와 같이, 제2실시예에 따른 밸브(300)의 급폐쇄에 대한 흐름은 펌프(200)를 가동하고, 밸브(300)의 개방으로 유체가 메인유로를 순환하며, 소정의 시간동안 유체의 순환을 유지한 후, 밸브(300)를 급폐쇄한다. 밸브(300)의 폐쇄로 인해 유체는 순환유로를 순환한다. 순환유로에는 냉각기(700)의 부재로 유체의 온도와 압력이 상승한다. 이때, 배관 내 압력이 계통의 최대수용압력을 초과하는 지 확인한 다음 배관 내 압력이 계통의 최대수용압력을 초과하면 펌프(200)의 차압이 설계차압의 90% 이상의 성능을 나타내는지 확인하고 펌프(200)의 차압이 설계차압의 90% 이하로 낮아질 경우, 펌프(200) 및 밸브(300)의 가동을 중단한다. 여기서, 계통의 최대수용압력을 초과하지 않은 경우에는 밸브(300)를 개방하여 유체의 순환을 유지하고, 다시 밸브(300)의 급폐쇄와 개방을 반복한다. 펌프(200)의 차압이 설계차압의 90% 이상일 경우에는 밸브(300)의 누설을 확인하고 밸브(300)의 누설이 발생하면 펌프(200) 및 밸브(300)의 가동을 중단한다. 밸브(300)에 이상이 없다면 다시 밸브(300)를 개방하여 유체의 순환을 유지한 후 밸브(300)의 급정지와 재가동을 반복한다. 반복되는 과정에서 밸브(300)가 급폐쇄 할 때마다 횟수를 카운트하고, 펌프(200) 및 밸브(300) 가동 중단 시 밸브(300)가 급폐쇄된 횟수를 측정할 수 있다.As shown in Figure 4, the flow for the sudden closing of the valve 300 according to the second embodiment operates the pump 200, the opening of the valve 300, the fluid circulates in the main flow path, a predetermined time After maintaining the circulation of the fluid for a while, the valve 300 is rapidly closed. Due to the closing of the valve 300, the fluid circulates in the circulation passage. In the circulation passage, the temperature and pressure of the fluid increase due to the absence of the cooler 700 . At this time, after checking whether the pressure in the pipe exceeds the maximum acceptable pressure of the system, if the pressure in the pipe exceeds the maximum acceptable pressure of the system, check whether the differential pressure of the pump 200 shows 90% or more of the design differential pressure, and When the differential pressure of 200) is lowered to 90% or less of the design differential pressure, the operation of the pump 200 and the valve 300 is stopped. Here, when the maximum receiving pressure of the system is not exceeded, the valve 300 is opened to maintain the circulation of the fluid, and the sudden closing and opening of the valve 300 are repeated again. If the differential pressure of the pump 200 is 90% or more of the design differential pressure, check the leakage of the valve 300 , and when the leakage of the valve 300 occurs, the operation of the pump 200 and the valve 300 is stopped. If there is no abnormality in the valve 300 , the valve 300 is opened again to maintain the circulation of the fluid, and then the sudden stop and restart of the valve 300 are repeated. In the repeated process, the number of times the valve 300 is suddenly closed may be counted, and the number of times the valve 300 is abruptly closed when the pump 200 and the valve 300 are stopped may be measured.

이상에서 대표적인 실시예를 통하여 본 발명을 상세하게 설명하였으나, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 상술한 실시예에 대하여 본 발명의 범주에서 벗어나지 않는 한도 내에서 다양한 변형이 가능함을 이해할 것이다. 그러므로 본 발명의 권리 범위는 설명한 실시예에 국한되어 정해져서는 안 되며, 후술하는 특허청구범위뿐만 아니라 특허청구범위와 균등 개념으로부터 측정되는 모든 변경 또는 변형된 형태에 의하여 정해져야 한다. Although the present invention has been described in detail through representative embodiments above, those of ordinary skill in the art will understand that various modifications are possible within the limits without departing from the scope of the present invention with respect to the above-described embodiments. will be. Therefore, the scope of the present invention should not be limited to the described embodiments, but should be defined by all changes or modifications measured from the claims and equivalent concepts as well as the claims to be described later.

100: 제어장치 200: 펌프
300: 밸브 400: 유량측정기
500: 압력측정기 600: 모니터링장치
700: 냉각기
210: 메인펌프 230: 보조순환펌프
310: 메인밸브 330: 보조순환밸브
100: control unit 200: pump
300: valve 400: flow meter
500: pressure gauge 600: monitoring device
700: cooler
210: main pump 230: auxiliary circulation pump
310: main valve 330: auxiliary circulation valve

Claims (5)

제어장치가 펌프를 가동하여 배관 내 유압이 발생되는 유압 발생 단계;
상기 펌프로 인해 유압이 발생하면 유량측정기를 통해 배관 내 유량이 측정되는 유량 측정 단계;
일정 유량이 순환되면 상기 제어장치가 펌프 급정지 또는 밸브 급폐쇄 중 적어도 하나의 동작을 수행하여 유로가 차단되는 유로 차단 단계;
상기 배관의 소정의 위치에 구비된 적어도 하나의 압력측정기가 배관 내 압력을 측정하는 압력 측정단계;
상기 각각의 압력측정기로부터 측정된 압력이 계통의 최대수용압력을 초과하면 상기 제어장치가 펌프 재가동 또는 밸브 개방 중 적어도 하나의 동작을 수행하고, 모니터링장치가 상기 펌프의 차압 및 밸브의 누설을 확인하여 이상여부를 감지하는 이상 여부 감지 단계;
이상여부가 감지되면 상기 제어장치가 펌프 및 밸브 중 적어도 하나의 구동을 중단시키는 비상 정지 단계를 포함하는 펌프 및 밸브의 비정상 운전에 대한 영향 평가 방법.
A hydraulic pressure generating step in which the control device operates the pump to generate hydraulic pressure in the pipe;
a flow rate measurement step of measuring the flow rate in the pipe through a flow meter when hydraulic pressure is generated by the pump;
a flow path blocking step in which the control device performs at least one of a sudden stop of a pump or a sudden closing of a valve when a predetermined flow rate is circulated to block the flow path;
a pressure measuring step in which at least one pressure measuring device provided at a predetermined position of the pipe measures the pressure in the pipe;
When the pressure measured from each pressure gauge exceeds the maximum acceptable pressure of the system, the control device performs at least one of restarting the pump or opening the valve, and the monitoring device checks the differential pressure of the pump and the leakage of the valve. Abnormality detection step of detecting whether there is an abnormality;
When an abnormality is detected, the method for evaluating the impact on the abnormal operation of the pump and the valve comprising an emergency stop step of stopping the operation of at least one of the pump and the valve by the control device.
제1항에 있어서,
상기 펌프 급정지 또는 밸브 급폐쇄의 횟수를 카운팅하여 상기 모니터링장치로 전송하는 카운팅 단계를 더 포함하는 펌프 및 밸브의 비정상 운전에 대한 영향 평가 방법.
According to claim 1,
Counting the number of times of sudden stop of the pump or sudden closing of the valve, the method further comprising a counting step of transmitting to the monitoring device.
제2항에 있어서,
상기 펌프의 급정지 횟수, 밸브의 급폐쇄 횟수, 압력, 유량으로 펌프 및 밸브의 성능, 운행시간, 운행횟수, 운행가능성, 운행가능시간, 계통 안전성을 도출하여 모니터링장치에 디스플레이하는 디스플레이 단계를 더 포함하는 펌프 및 밸브의 비정상 운전에 대한 영향 평가 방법.
3. The method of claim 2,
The display step of deriving the pump and valve performance, operating time, operating frequency, operability, operable time, and system safety based on the number of times of sudden stop of the pump, number of times of sudden closing of the valve, pressure and flow rate, and displaying on the monitoring device. A method for evaluating the impact on abnormal operation of pumps and valves.
제1항에 있어서,
상기 유로 차단 단계는 측정된 압력이 계통의 최대수용압력을 초과할 때까지 펌프의 급정지와 재가동 및 밸브의 급폐쇄와 개방을 반복하는 것을 특징으로 하는 펌프 및 밸브의 비정상 운전에 대한 영향 평가 방법.
According to claim 1,
The flow path blocking step is a method of evaluating the impact on abnormal operation of pumps and valves, characterized in that the sudden stop and restart of the pump and the sudden closing and opening of the valve are repeated until the measured pressure exceeds the maximum accommodating pressure of the system.
제1항에 있어서,
상기 유로 차단 단계는 상기 펌프의 차압이 설계차압의 일정수준 이하이거나 밸브의 누설이 확인될때까지 펌프의 급정지와 재가동 및 밸브의 급폐쇄와 개방을 반복하는 것을 특징으로 하는 펌프 및 밸브의 비정상 운전에 대한 영향 평가 방법.
According to claim 1,
The flow path blocking step is an abnormal operation of a pump and valve, characterized in that the sudden stop and restart of the pump, and the sudden closing and opening of the valve are repeated until the differential pressure of the pump is below a certain level of the design differential pressure or the valve leakage is confirmed. for impact assessment methods.
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