WO2021157141A1 - 温度計保護筒、温度計測器具及び蒸気配管構造物並びに温度計保護筒の設置方法 - Google Patents

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WO2021157141A1
WO2021157141A1 PCT/JP2020/040054 JP2020040054W WO2021157141A1 WO 2021157141 A1 WO2021157141 A1 WO 2021157141A1 JP 2020040054 W JP2020040054 W JP 2020040054W WO 2021157141 A1 WO2021157141 A1 WO 2021157141A1
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WO
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steam pipe
cylinder body
outer peripheral
groove
peripheral surface
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PCT/JP2020/040054
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French (fr)
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純之 下田
佐藤 公彦
大山 博之
時吉 巧
紘希 片渕
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三菱パワー株式会社
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    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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    • B23K33/00Specially-profiled edge portions of workpieces for making soldering or welding connections; Filling the seams formed thereby
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22BMETHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
    • F22B37/00Component parts or details of steam boilers
    • F22B37/02Component parts or details of steam boilers applicable to more than one kind or type of steam boiler
    • F22B37/38Determining or indicating operating conditions in steam boilers, e.g. monitoring direction or rate of water flow through water tubes
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K1/00Details of thermometers not specially adapted for particular types of thermometer
    • G01K1/08Protective devices, e.g. casings
    • GPHYSICS
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    • G01K13/02Thermometers specially adapted for specific purposes for measuring temperature of moving fluids or granular materials capable of flow
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    • G01K7/00Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements
    • G01K7/02Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using thermoelectric elements, e.g. thermocouples

Definitions

  • thermometer protection cylinder a temperature measuring instrument
  • steam piping structure a method of installing the thermometer protection cylinder.
  • a large boiler used in a power plant or the like has a hollow furnace that is installed in the vertical direction, and a plurality of combustion burners are arranged along the circumferential direction of the furnace on the furnace wall. Further, in the boiler, a flue is connected to the upper part in the vertical direction of the furnace, and a heat exchanger for generating steam is arranged in this flue. Then, the combustion burner injects a mixture of fuel and air (oxidizing gas) into the furnace to form a flame, and combustion gas is generated and flows into the flue.
  • a heat exchanger is installed in the area where the combustion gas flows, and superheated steam is generated by heating the water or steam flowing in the heat transfer tube constituting the heat exchanger.
  • thermometer for measuring the steam temperature is installed in the steam pipe used in the power plant with a boiler. At this time, in order to protect the thermometer from steam having a high temperature and high pressure, the thermometer may be housed in a thermometer protection cylinder and installed in a steam pipe.
  • thermometer protection cylinder As a structure for installing the thermometer protection cylinder in the steam pipe, for example, a through hole is formed in the pipe wall of the steam pipe, and a deep seat is formed around the through hole to the extent that the outer peripheral surface of the steam pipe does not reach the inner peripheral surface. There is a method in which a hole is formed and a thermometer protection tube is inserted into the through hole to perform welding so as to fill the deep counterbore.
  • Patent Document 1 discloses an instrumentation nozzle (sampling nozzle) provided in a pipe of a power plant or the like.
  • instrumentation nozzle of Patent Document 1 one end of the pipe and the stub is connected by welding, and the other end of the stub and the instrumentation nozzle are connected by welding.
  • an unwelded portion of welding may occur at the tip (bottom) of the deep counterbore.
  • the unwelded portion has a notch shape, which may facilitate stress concentration. Therefore, if the stress acting on the steam pipe due to the internal pressure is concentrated on the notched unwelded portion, cracks may occur starting from the unwelded portion. In this way, when a crack occurs in a part of the steam pipe, the crack may be extended to damage the outer peripheral surface of the steam pipe, and steam may leak from the damaged part. ..
  • the instrumentation nozzle and the stub are welded in the form of so-called fillet welding, and the end of the R portion (R portion, stub and stub) provided on the step is welded.
  • the end of the R portion is a portion where stress is most likely to be concentrated. Therefore, if there is an unwelded portion in such a portion, the unwelded portion is used.
  • cracks can occur. In this way, when a crack occurs in a part of the steam pipe, the crack may be extended to damage the outer peripheral surface of the steam pipe, and steam may leak from the damaged part. ..
  • the present disclosure has been made in view of such circumstances, and is a thermometer protection cylinder, a temperature measuring instrument, a steam pipe structure, and a thermometer capable of suppressing the occurrence of an unwelded portion in a portion to be welded.
  • the purpose is to provide a method of installing a protective cylinder.
  • thermometer protection cylinder has a cylinder body having a rod shape extending in the axial direction and having a tip side inserted into a through hole formed in a steam pipe, and a base end side of the cylinder body.
  • a tube base portion formed so as to expand in a radial direction orthogonal to the axial direction and arranged on the outer peripheral surface side of the steam pipe is provided, and the tube base portion is provided from the base end side of the cylinder body.
  • the temperature measuring instrument includes a thermometer and the thermometer protection cylinder, and the cylinder body is bored in a direction from the end surface of the base end toward the tip end side. The thermometer is inserted into and fixed to the insertion hole.
  • the steam pipe structure includes a steam pipe having a through hole and the thermometer protection cylinder, and the thermometer protection cylinder has the tip end side of the cylinder body. While being inserted into the through hole, the groove portion is abutted against the outer peripheral surface of the steam pipe, and a welded portion is formed between the groove surface of the groove portion and the outer peripheral surface of the steam pipe to form the steam. It is connected to the pipe.
  • thermometer protection cylinder is a cylinder body having a rod shape extending in the axial direction and having a tip side inserted into a through hole formed in a steam pipe, and a base of the cylinder body.
  • the pipe base portion is formed so that the end side is expanded in the radial direction orthogonal to the axial direction and is arranged on the outer peripheral surface side of the steam pipe, and the pipe base portion is the base of the cylinder body.
  • thermometer protection cylinder a temperature measuring instrument
  • steam pipe structure a thermometer protection cylinder that can suppress the generation of an unwelded portion in a portion to be welded.
  • thermometer protection cylinder which concerns on one Embodiment of this disclosure.
  • thermometer protection cylinder which concerns on one Embodiment of this disclosure.
  • thermometer protection cylinder which concerns on one Embodiment of this disclosure.
  • sectional drawing of the thermometer protection cylinder inserted in the steam pipe as seen from the axial direction of the steam pipe.
  • thermometer protection cylinder connected to a steam pipe as seen from the axial direction of a steam pipe. It is sectional drawing which saw the thermometer protection cylinder connected to a steam pipe from the direction orthogonal to the axial direction of a steam pipe. It is a reference figure which shows the concept of a stress concentration part.
  • thermometer protection cylinder according to an embodiment of the present disclosure is installed
  • FIG. 1 is a schematic view showing a steam, condensate, and water supply system in a boiler power plant.
  • the boiler power generation plant is connected to the boiler heat exchangers 102, 103, 104, the steam turbine 110 rotationally driven by the steam generated by the boiler, and the steam turbine 110, and generates power according to the rotation of the steam turbine 110. It is equipped with a generator 115.
  • the steam turbine 110 is composed of, for example, a high-pressure turbine 111, a medium-pressure turbine 112, and a low-pressure turbine 113, and steam from reheaters 105 and 106, which will be described later, flows into the medium-pressure turbine 112 and then flows into the low-pressure turbine 113. do.
  • a condenser 114 is connected to the low-pressure turbine 113, and the steam that rotationally drives the low-pressure turbine 113 is cooled by the condenser 114 with cooling water (for example, seawater) to be condensed water.
  • the condenser 114 is connected to the economizer 107 via the water supply line L1.
  • the water supply line L1 is provided with, for example, a condensate pump (CP) 121, a low-pressure water supply heater 122, a boiler water supply pump (BFP) 123, and a high-pressure water supply heater 124.
  • CP condensate pump
  • BFP boiler water supply pump
  • a part of the steam driving the steam turbines 111, 112, and 113 is extracted into the low-pressure water supply heater 122 and the high-pressure water supply heater 124, and used as a heat source for the high-pressure water supply heater 124 and the low-pressure water supply heater 122 via an extraction line (not shown).
  • the water supplied and supplied to the economizer 107 is heated.
  • the economizer 107 is connected to each evaporation pipe of the furnace wall 101.
  • the economizer 107 passes through the evaporation pipe of the furnace wall 101, it is heated by receiving radiation from the flame in the furnace and is guided to the brackish water separator 126.
  • the steam separated by the brackish water separator 126 is supplied to the superheaters 102, 103, 104, and the drain water separated by the brackish water separator 126 is sent to the condenser 114 via the drain water line L2. Be guided.
  • the combustion gas flows through the combustion gas passage (flue) 13
  • the combustion gas is recovered by the superheaters 102, 103, 104, the reheaters 105, 106, and the economizer 107.
  • the water supplied from the boiler water supply pump (BFP) 123 is preheated by the economizer 107 and then heated as it passes through each evaporation pipe of the furnace wall 101 to become steam, which is guided to the brackish water separator 126. Be taken.
  • the steam separated by the brackish water separator 126 is introduced into the superheaters 102, 103, 104 and superheated by the combustion gas.
  • the superheated steam generated by the superheaters 102, 103, 104 is supplied to the high-pressure turbine 111 via the steam line L3, and the high-pressure turbine 111 is rotationally driven.
  • the steam discharged from the high-pressure turbine 111 is introduced into the reheaters 105 and 106 via the steam line L4 and overheated again.
  • the reheated steam is supplied to the low-pressure turbine 113 via the medium-pressure turbine 112 via the steam line L5, and rotationally drives the medium-pressure turbine 112 and the low-pressure turbine 113.
  • the rotating shafts of the steam turbines 111, 112, and 113 rotationally drive the generator 115 to generate electricity.
  • the steam discharged from the low-pressure turbine 113 is cooled by the condenser 114 to be condensed, and is sent to the economizer 107 again via the water supply line L1.
  • thermometers for measuring the steam temperature are installed at a plurality of places.
  • a thermometer is installed at a location P on each steam line in the figure. Note that location P in the figure is an example and does not indicate all installation locations.
  • thermometer When installing the thermometer in the steam pipe 50, the thermometer is housed in the thermometer protection cylinder 1 in order to protect the thermometer from the temperature and pressure of steam flowing inside the steam pipe 50, the force acting by the fluid, and the like. Then, it is installed in the steam pipe 50.
  • thermometer for example, a thermocouple or a resistance temperature detector is used.
  • FIG. 2 is a side view of the thermometer protection cylinder 1.
  • FIG. 3 is a vertical cross-sectional view of the thermometer protection cylinder 1.
  • FIG. 4 is a view of the thermometer protection cylinder 1 viewed from the direction of arrow A shown in FIG.
  • thermometer protection cylinder 1 The material of the thermometer protection cylinder 1 is metal (for example, chromium-containing alloy steel). Preferably, the thermometer protection cylinder 1 is made of the same material as or similar to the steam pipe 50 described later.
  • thermometer protection cylinder 1 has a cylinder body 10 extending in the axis X1 direction and having a slightly tapered tip 11 side, and a tube base portion 30 integrally formed with the cylinder body 10. And have.
  • integral means that the material is continuously formed of the same material and is not divided as a member.
  • the outer diameter of the cylinder body 10 is sized so that it can be inserted with a slight gap (for example, about 1 mm) from the inner diameter of the through hole 51 formed in the steam pipe 50 described later, for example, about ⁇ 30 mm to ⁇ 70 mm. There is.
  • thermometer insertion hole (insertion hole) 15 into which a thermometer (not shown) is inserted is formed from the end surface (upper surface in the figure) on the base end 12 side toward the tip 11 side.
  • the tip 11 side of the thermometer insertion hole 15 is closed, and the end face on the base end 12 side is open.
  • a thermometer such as a thermocouple can be inserted from the end face on the base end 12 side and fixed on the tip 11 side.
  • the thermometer protection cylinder 1 into which the thermocouple is inserted functions as a temperature measuring instrument.
  • the diameter of the tube base portion 30 is increased on the base end 12 side of the cylinder body 10 so that the cylinder body 10 projects outside in the radial direction (hereinafter, simply referred to as “radial direction”) orthogonal to the axis X1 direction. It is formed.
  • the thermometer protection cylinder 1 is formed by inserting the cylinder body 10 inside the steam pipe 50 into the through hole 51 provided in the steam pipe 50. The tip 11 is installed in a state of protruding toward the inside of the steam pipe 50.
  • the tube base portion 30 is arranged on the outer side of the steam pipe 50. At this time, the thermometer protection cylinder 1 is joined to the steam pipe 50 by forming a welded portion 60 by welding between the groove surface 31 formed on the tube base portion 30 and the outer peripheral surface of the steam pipe 50. And fixed.
  • the outer diameter of the tube base portion 30 is larger than the inner diameter of the through hole 51 formed in the steam pipe 50, which will be described later, and is, for example, about ⁇ 50 mm to ⁇ 150 mm. This is to separate the welded portion 60 from the through hole 51 formed in the steam pipe 50.
  • a groove surface 31 and a straight surface 32 are formed in the lower part of the pipe base portion 30 (the portion facing the steam pipe 50 described later).
  • the groove surface 31 is an inclined surface whose diameter is reduced from the outer peripheral surface of the tube base portion 30 toward the cylinder body 10 side in the direction from the base end 12 of the cylinder body 10 toward the tip end 11.
  • the groove surface 31 has an acute-angled relationship with the straight surface 32 described later.
  • the groove surface 31 is formed in an annular shape in the circumferential direction centered on the axis X1 from the outer peripheral surface of the tube base portion 30 toward the tip end 11 on the cylinder body 10 side (see FIG. 4).
  • the straight surface 32 is connected to the tip of the groove surface 31 (the end of the groove surface 31 on the cylinder body 10 side) near the connection portion between the tube base portion 30 and the cylinder body 10, and the cylinder body 10 It is a surface extending along the axis X1 in the direction from the tip 11 to the base 12, and is formed in an annular shape in the circumferential direction centered on the axis X1 (see FIG. 4). At this time, the straight surface 32 faces parallel or substantially parallel to the cylindrical outer peripheral surface of the cylinder body 10 near the connecting portion with the tube base portion 30 with a gap.
  • the straight surface 32 preferably has a length dimension in the axis X1 direction of 2 mm or more and 5 mm or less. This is a dimension required for forming the annular groove portion 35, which will be described later.
  • the gap between the cylindrical outer peripheral surface of the tubular body 10 near the tube base portion 30 and the connecting portion and the straight surface 32 facing the cylindrical outer peripheral surface is uniquely determined by the radius of the round surface 34 described later.
  • the base end of the straight surface 32 whose tip is connected to the groove surface 31 (the end on the base end 12 side of the cylinder body 10) has a shape such that it is folded back via a semicircular round surface 34. It is connected to the outer peripheral surface of.
  • the round surface 34 has, for example, a radius dimension when the maximum outer diameter of the tube base portion 30 is 150 mm and the thickness dimension (thickness in the radial direction from the straight surface 32 to the outermost peripheral surface of the tube base portion 30) is, for example, 25 mm. Is preferably 3 mm or more and 10 mm or less.
  • the lower limit of the radius of 3 mm is the minimum value in the range of dimensions that can be easily manufactured, and the upper limit of 10 mm is the maximum value of the range of dimensions that satisfies the service life (for example, 240,000 hours).
  • the radius of the round surface 34 is determined so that the straight surface 32 is located radially outside the inner diameter of the through hole 51 formed in the steam pipe 50, which will be described later, within the range of the above dimensions.
  • a straight surface 32 facing the groove surface 31 formed as described above and the outer peripheral surface of the cylinder body 10 with a gap provides a V-shaped sharp protrusion from the lower portion of the tube base portion 30.
  • the groove portion 35 is formed. Like the groove surface 31 and the straight surface 32, the groove portion 35 is formed in an annular shape in the circumferential direction centered on the axis X1. The groove portion 35 is formed so as to project toward the steam pipe 50 when installed in the steam pipe 50. As a result, it is possible to improve the penetration of the molten metal at the time of welding with the steam pipe 50, and it is possible to suppress the occurrence of an unwelded portion in the portion to be welded.
  • a root surface 33 may be formed between the groove surface 31 and the straight surface 32.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the thermometer protection cylinder 1 inserted into the steam pipe 50 and before being welded to the steam pipe 50 as viewed from the axial direction of the steam pipe 50. That is, FIG. 5 is a cross-sectional view in which the circumferential direction of the steam pipe 50 can be seen.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of the thermometer protection cylinder 1 inserted into the steam pipe 50 and before being welded to the steam pipe 50 as viewed from a direction orthogonal to the axial direction of the steam pipe 50. That is, FIG.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view in which the longitudinal direction (axial direction) of the steam pipe 50 can be seen.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of the thermometer protection cylinder 1 connected to the steam pipe 50 by welding as viewed from the axial direction of the steam pipe 50.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view of the thermometer protection cylinder 1 connected to the steam pipe 50 by welding as viewed from a direction orthogonal to the axial direction of the steam pipe 50.
  • FIG. 9 is a reference diagram showing the concept of the stress concentration portion.
  • thermometer protection cylinder 1 is inserted into the through hole 51 formed in the steam pipe 50 constituting the steam line (L3 to L5 in FIG. 1) from the tip 11 in the axis X1 direction. (First step).
  • the steam pipe 50 is a pipe through which high-temperature and high-pressure steam flows.
  • the wall thickness of the steam pipe 50 is, for example, 25 mm to 130 mm.
  • the steam pipe 50 is formed with a through hole 51 for inserting the thermometer protection cylinder 1.
  • the through hole 51 is a straight tubular hole that penetrates the pipe wall of the steam pipe 50 in the thickness direction thereof, and communicates the outside and the inside of the steam pipe 50.
  • thermometer protection cylinder 1 In the thermometer protection cylinder 1 inserted into the through hole 51, the annular groove portion 35 formed by the groove surface 31 and the straight surface 32 and projecting toward the steam pipe 50 side is abutted against the outer peripheral surface of the steam pipe 50. .. As a result, a groove for welding is formed between the groove portion 35 and the outer peripheral surface of the steam pipe 50.
  • the thermometer protection cylinder 1 is held with a predetermined gap (route interval) secured between the abutted groove portion 35 and the steam pipe 50.
  • the route interval is, for example, 2 mm to 7 mm.
  • the outer peripheral surface of the steam pipe 50 is located radially inside the tip of the groove portion 35. It will exist (part B surrounded by a dotted square in FIGS. 5 and 6).
  • the outer peripheral surface of the steam pipe 50 from the tip of the annular groove 35 to the through hole 51 is a metal receiving portion that flows out from the gap between the tip of the groove 35 and the outer peripheral surface of the steam pipe 50 at the start of welding. Functions as. Further, by welding the groove portion 35 against the outer peripheral surface of the steam pipe 50, it is possible to improve the penetration of the molten metal at the start of welding. As a result, it is possible to suppress the occurrence of an unwelded portion in the portion to be welded and suppress the occurrence of a discontinuous weld penetration shape.
  • the dimension (protrusion amount) of the tip 11 side of the cylinder body 10 protruding from the inner peripheral surface of the steam pipe 50 is controlled to be 63.5 mm or more and 100 mm or less.
  • the dimension of the cylinder body 10 in the axis X1 direction is set so that the protrusion amount is within the range of the above dimension.
  • the amount of protrusion By setting the amount of protrusion to 100 mm or less, it is possible to prevent the tip 11 of the cylinder body 10 from protruding more than necessary from the inner peripheral surface of the steam pipe 50, and keep the tip 11 of the cylinder body 10 away from the mainstream of steam. The effect on the mainstream of steam can be reduced. Therefore, the diameter of the cylinder body 10 can be increased, whereby the strength of the thermometer protection cylinder 1 can be ensured and the durability against erosion by steam can be improved.
  • the lower limit of the protrusion amount, 63.5 mm is a dimension defined by the standard (ASME PTC 19.3 TW).
  • a welded portion 60 is formed by depositing molten metal between the groove surface 31 and the outer peripheral surface of the steam pipe 50 by welding, and the thermometer protection cylinder 1 and the steam pipe 50 are formed. Connect to 50 (second step).
  • the position of the weld toe 61 is located radially outside the axis X1 direction with respect to the position of the outer peripheral surface of the tube base portion 30.
  • the weld toe 61 is a radial outer end of a portion of the weld 60 that is in contact with the steam pipe 50. With this configuration, as shown in FIG. 8, the weld toe 61 can be positioned at a distance outward in the longitudinal direction from the stress concentration portion 53 generated inside the pipe material of the steam pipe 50.
  • a tensile stress ⁇ f is applied to the long side of the virtual flat plate 70 in which the through hole 71 is formed and extends in the longitudinal direction.
  • the maximum stress ⁇ max is generated in the vicinity of the longitudinal direction of the through hole 71 (so-called stress concentration).
  • the maximum stress ⁇ max is approximately three times the tensile stress ⁇ f generated at the through hole point 72.
  • a hoop stress acts on the steam pipe 50 in the circumferential direction of the through hole 51 due to the internal pressure of the steam flowing inside, and when the stress concentration phenomenon shown in FIG. 9 is applied to the steam pipe 50, it is shown in FIG. As described above, in the axial direction (longitudinal direction) of the steam pipe 50, the stress concentration portion 53 is generated inside the pipe material of the steam pipe 50 and in the vicinity of the through hole 51.
  • the position of the weld toe 61 is radially outside the stress concentration portion 53 generated inside the pipe material of the steam pipe 50 with respect to the axis X1 direction, so that it occurs in the stress concentration portion 53.
  • a part of the existing stress can be carried by the pedestal portion 30.
  • the tube base portion 30 has a straight surface 32 facing each other with a gap between the groove surface 31 and the outer peripheral surface of the cylinder body 10, a circle protruding from the groove surface 31 and the straight surface 32.
  • An annular groove 35 can be formed.
  • the groove portion 35 is brought into contact with the outer peripheral surface of the steam pipe 50 and welded to improve the penetration of the molten metal at the start of welding so that there is an unwelded portion in the portion to be welded. Suppresses the occurrence of discontinuous weld penetration shapes. As a result, even when a load is applied, it is possible to prevent stress from being concentrated and causing cracks to occur.
  • the gap between the straight surface 32 and the outer peripheral surface of the cylinder body 10 is in the radial direction with respect to the axis X1 direction when the cylinder body 10 is inserted into the through hole 51 and the groove surface 31 is abutted against the steam pipe 50. Since the straight surface 32 is set to be located outside the through hole 51, the circle formed by the straight surface 32 and the groove surface 31 when the thermometer protection cylinder 1 is abutted against the steam pipe 50. The outer peripheral surface of the steam pipe 50 is present by the distance from the tip of the annular groove 35 to the through hole 51.
  • the outer peripheral surface of the steam pipe 50 from the tip of the groove portion 35 to the through hole 51 is formed from a gap between the tip of the annular groove portion 35 protruding into the steam pipe 50 and the outer peripheral surface of the steam pipe 50 at the start of welding. Since it functions as a receiving portion of the molten metal that flows out, it is possible to further improve the penetration of the molten metal. By improving the penetration of the molten metal in this way, it is possible to prevent the unwelded portion from being generated in the portion to be welded, and by extension, when a load is applied, the stress is concentrated on the unwelded portion and is not yet welded. It is possible to suppress the generation and extension of cracks starting from the welded part.
  • the tip 11 of the cylinder body 10 can be kept away from the central axis of the steam pipe 50. That is, the tip 11 of the cylinder body 10 can be kept away from the mainstream. As a result, the influence of the cylinder body 10 on the mainstream (flow obstruction, etc.) is suppressed. Further, since the influence on the mainstream is suppressed by the amount of protrusion, the cylinder body 10 can be made thicker by that amount, and the strength of the thermometer protection cylinder 1 can be improved. In addition, the durability of steam against erosion can be improved.
  • thermometer protection cylinder 1 is lowered by reducing the diameter of the cylinder body 10.
  • thermometer protection cylinder 1 since the welded portion 60 is formed between the groove surface 31 of the tube base portion 30 and the outer peripheral surface of the steam pipe 50 and connected to the steam pipe 50, the welded portion 60 is connected to the welded portion 60. All can be formed on the outer peripheral surface of the steam pipe 50. As a result, the presence or absence of defects in the welded portion 60 can be inspected by a non-destructive method, so that the inspection of the welded portion 60 can be easily performed. Further, since all of the welded portions 60 to be inspected are formed on the outer peripheral surface of the steam pipe 50, the accuracy of the inspection is improved.
  • thermometer protection cylinder 1 since the amount of molten metal can be reduced as compared with the case where the steam pipe 50 is provided with a counterbore and welded to the thermometer protection cylinder 1, the work man-hours at the time of attaching or replacing the thermometer protection cylinder 1 can be reduced. Can be reduced.
  • the weld toe 61 since the weld toe 61 is located on the outer side in the radial direction with respect to the axis X1 direction from the outer peripheral surface of the tube base portion 30, it is inside the pipe material of the steam pipe 50 and in the vicinity of the through hole 51.
  • the weld toe 61 of the welded portion 60 can be positioned on the outer side in the radial direction from the stress concentration portion 53 generated in the welded portion 60.
  • the welded portion 60 is formed to cover the stress concentration portion 53, and a part of the stress generated in the stress concentration portion 53 can be carried by the tube base portion 30. Thereby, the proof stress of the welded portion 60 can be improved. Further, the stress concentration generated in the welded portion 60 near the groove surface 31 and the straight surface 32 can be alleviated, and the strength of the welded portion 60 can be ensured and the life of the welded portion 60 can be extended.
  • thermometer protection tube (1) has a rod shape extending in the axis (X1) direction, and the tip (11) side is formed in a through hole (51) formed in the steam pipe (50).
  • the cylinder body (10) to be inserted and the base end (12) side of the cylinder body (10) are formed so as to increase in diameter in the radial direction orthogonal to the axis (X1) direction, and the steam pipe (50).
  • a pipe base portion (30) arranged on the outer peripheral surface side is provided, and the pipe base portion (30) is directed from the base end (12) side to the tip end (11) side of the cylinder body (10).
  • the tube base portion (30) is the cylinder main body from the outer peripheral side in the direction from the base end (12) side to the tip end (11) side of the cylinder main body (10). From the groove surface (31) contracted to the (10) side and the end of the groove surface (31) on the cylinder body (10) side, from the tip (11) side of the cylinder body (10) to the base end (12). ) Side, it extends along the axis (X1) direction, and has a straight surface (32) facing the outer peripheral surface of the cylinder body (10) with a gap, so that it has a groove surface.
  • the groove portion (35) protruding from the tube base portion (30) can be formed by the straight surface (32) and the straight surface (32).
  • the protruding groove portion (35) is brought into contact with the outer peripheral surface of the steam pipe (50) for welding, so that the penetration of the molten metal at the start of welding can be improved.
  • the outer circumference of the steam pipe (50) is abutted against the tip of the protruding groove portion (35).
  • the position on the surface can be extended to the cylinder body (10) side from the groove portion (35) by the amount of the gap.
  • the outer peripheral surface of the steam pipe (50) extending toward the cylinder body (10) from the protruding groove (35) becomes the tip of the groove (35) and the steam pipe (50) at the start of welding.
  • thermometer protection cylinder (1) in the thermometer protection cylinder (1) according to one aspect of the present disclosure, a welded portion (60) is formed in the groove portion (35) with the outer peripheral surface of the steam pipe (50). ..
  • the groove portion (35) has a welded portion (60) formed between the groove portion (35) and the outer peripheral surface of the steam pipe (50). (35) and the outer peripheral surface of the steam pipe (50) can be welded and connected.
  • thermometer protection cylinder (1) the gap between the straight surface (32) and the outer peripheral surface of the cylinder body (10) is such that the cylinder body has the through hole (1).
  • the groove portion (35) is inserted into the 51) and abutted against the outer peripheral surface of the steam pipe (50)
  • the straight surface (32) is outside the through hole (51) in the radial direction. It is set to be located.
  • thermometer protection cylinder (1) the cylinder body (10) is inserted into the through hole (51) in the gap between the straight surface (32) and the outer peripheral surface of the cylinder body (10).
  • the straight surface (32) is set to be located outside the through hole (51) in the radial direction of the thermometer protection cylinder (1). Therefore, when the thermometer protection cylinder (1) is abutted against the steam pipe (50), a through hole is formed from the tip of the groove portion (35) protruding by the straight surface (32) and the groove surface (31).
  • the steam pipe (50) exists for the distance to (51).
  • the outer peripheral surface of the steam pipe (50) from the tip of the groove portion (35) to the through hole (51) is a gap between the tip of the groove portion (35) and the outer peripheral surface of the steam pipe (50) at the start of welding. Since it functions as a receiving part of the molten metal flowing out from the welded metal, the penetration of the molten metal can be further improved, and a discontinuous weld penetration shape such that there is an unwelded portion in the portion to be welded is generated. Can be suppressed.
  • thermometer protection cylinder (1) is said to face the straight surface (32) of the groove portion (35) and the straight surface (32) with a gap.
  • a round surface (34) is formed which connects the outer peripheral surface of the cylinder body (10) in a semicircular shape.
  • thermometer protection cylinder (1) According to the thermometer protection cylinder (1) according to this aspect, a round surface (34) is formed which connects the straight surface (32) and the outer peripheral surface of the cylinder body (10) in a semicircular shape. , Stress concentration can be suppressed at the connecting portion between the straight surface (32) and the outer peripheral surface of the cylinder body (10).
  • the dimension of the portion protruding from the inner peripheral surface of the steam pipe (50) along the axis (X1) direction is 63.5 mm or more and 100 mm or less. It is set to be.
  • the cylinder body (10) has a dimension of 63.5 mm or more along the axis (X1) direction of the portion protruding from the inner peripheral surface of the steam pipe (50). Since it is set to be 100 mm or less, the tip (11) of the cylinder body (10) can be kept away from the central axis of the steam pipe (50). That is, the tip (11) of the cylinder body (10) can be kept away from the mainstream. As a result, the influence of the cylinder body (10) on the mainstream (flow obstruction, etc.) is suppressed. Further, since the influence on the mainstream is suppressed by the amount of protrusion, the cylinder body (10) can be made thicker by that amount, and the strength of the thermometer protection cylinder (1) can be improved.
  • the temperature measuring instrument includes a thermometer and the thermometer protection cylinder (1), and the cylinder body (10) is described from the end surface of the base end (12). It has an insertion hole (15) drilled in the direction toward the tip (11) side, and the thermometer is inserted into and fixed to the insertion hole (15).
  • the temperature measuring instrument includes a thermometer and the above-mentioned thermometer protection cylinder (1), and the cylinder body (10) is directed from the end face of the base end (12) toward the tip end (11) side. Since the thermometer has an insertion hole (15) drilled in the insertion hole (15) and is fixed by being inserted into the insertion hole (15), the temperature is measured while protecting the thermometer with the thermometer protection cylinder (1). can do.
  • the steam pipe structure includes a steam pipe (50) having a through hole (51) formed therein and the thermometer protection cylinder (1), and the thermometer protection cylinder (1).
  • a steam pipe (50) having a through hole (51) formed therein and the thermometer protection cylinder (1), and the thermometer protection cylinder (1).
  • the tip (11) side of the cylinder body (10) is inserted into the through hole (51), and the groove portion (35) is abutted against the outer peripheral surface of the steam pipe (50).
  • a welded portion (60) is formed between the groove surface (31) of the groove portion (35) and the outer peripheral surface of the steam pipe (50) and is connected to the steam pipe (50).
  • thermometer protection cylinder (1) the tip end (11) side of the cylinder body (10) is inserted into the through hole (51) and the groove portion (35) is steam. It is abutted against the pipe (50), and a welded portion (60) is formed between the groove surface (31) of the groove portion (35) and the outer peripheral surface of the steam pipe (50) to connect to the steam pipe (50). Therefore, all of the welded portion (60) can be formed on the outer peripheral surface of the steam pipe (50). As a result, the presence or absence of defects in the welded portion (60) can be inspected by a non-destructive method, so that the inspection of the welded portion (60) can be easily performed.
  • thermometer protection cylinder since all of the welded portions (60) to be inspected are formed on the outer peripheral surface of the steam pipe (50), the accuracy of the inspection is improved. Further, since the amount of molten metal can be reduced as compared with the case where the steam pipe (50) is provided with a counterbore and welded to the thermometer protection cylinder, the work when installing or replacing the thermometer protection cylinder is possible. Man-hours can be reduced.
  • the gap between the straight surface (32) and the outer peripheral surface of the cylinder body (10) is such that the straight surface (32) is formed in the radial direction. It is set to be located outside the through hole (51).
  • the gap between the straight surface (32) and the outer peripheral surface of the cylinder body (10) is such that the straight surface (32) is outside the through hole (51) in the radial direction. Since it is set to be located at, the steam pipe (51) is equal to the distance from the tip of the groove (35) formed by the straight surface (32) and the groove surface (31) to the through hole (51). 50) will exist.
  • the outer peripheral surface of the steam pipe (50) from the tip of the groove portion (35) to the through hole (51) is a gap between the tip of the groove portion (35) and the outer peripheral surface of the steam pipe (50) at the start of welding. Since it functions as a receiving portion of the molten metal flowing out from, the penetration of the molten metal can be further improved.
  • the radial outer end portion (61) of the portion in contact with the steam pipe (50) is the tube base portion (61). It is located outside the outer peripheral surface of 30) in the radial direction.
  • the outer end portion (61) in the radial direction of the portion in contact with the steam pipe (50) is more radial than the tube base portion (30). Since it is located on the outside, the end portion (60) of the welded portion (60) is radially outside the stress concentration portion (53) generated inside the pipe material of the steam pipe (50) and near the through hole (51). 61) can be positioned. As a result, a part of the stress generated in the stress concentration portion (53) can be carried by the tube base portion (30). Therefore, the yield strength of the steam pipe (50) can be improved. Further, the stress concentration generated in the welded portion (60) can be alleviated, and the strength of the welded portion (60) can be ensured and the life can be extended.
  • thermometer protection tube (1) is a rod-shaped extending in the axis (X1) direction, and a through hole (50) having a tip (11) side formed in a steam pipe (50).
  • the cylinder body (10) to be inserted into the cylinder body (10) and the base end (12) side of the cylinder body (10) are formed so as to expand in the radial direction orthogonal to the axis (X1) direction, and the steam pipe (
  • a pipe base portion (30) arranged on the outer peripheral surface side of the 50) is provided, and the pipe base portion (30) is formed from the base end (12) side of the cylinder body (10) to the tip end (11).
  • thermometer protection cylinder (1) having a groove portion (35) formed so as to protrude from the groove surface (31) and the straight surface (32). The first step of inserting the cylinder body (10) into the through hole (51) formed in the steam pipe (50), the groove portion (35) of the tube base portion (30), and the steam. A second step of forming a welded portion (60) by welding between the pipe (50) and the outer peripheral surface thereof is included.
  • Thermometer protection cylinder 10 Cylinder body 11 Tip 12 Base end 15 Thermometer insertion hole (insertion hole) 30 Tube base 31 Groove surface 32 Straight surface 33 Root surface 34 Round surface 35 Groove 50 Steam pipe 51 Through hole 53 Stress concentration part 60 Welded part 61 Welding toe 70 Flat plate 71 Through hole 72 Through hole point 101 Fire furnace wall (Heat transfer tube) 102 First superheater (heat exchanger) 103 Second superheater (heat exchanger) 104 Third superheater (heat exchanger) 105 1st reheater (heat exchanger) 106 Second reheater (heat exchanger) 107 Economizer (heat exchanger) 111 High pressure turbine 112 Medium pressure turbine 113 Low pressure turbine 114 Condenser 121 Condensation pump (CP) 122 Low pressure water supply heater 123 Boiler water supply pump (BFP) 124 High-pressure water heater 126 Brackish water separator L1 Water supply line L2 Drain water line L3 to L5 Steam line

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Abstract

溶接されるべき部分に未溶着部が発生することを抑制できる温度計保護筒を提供する。温度計保護筒は、軸線(X1)方向に延在する棒状とされ先端(11)側が蒸気配管に形成された貫通孔に挿入される筒本体(10)と、筒本体(10)の基端(12)側が軸線(X1)方向に直交する半径方向に拡径するように形成され、蒸気配管の外周面側に配置される管台部(30)と、を備え、管台部(30)は、筒本体(10)の基端(12)側から先端(11)側に向かう方向で外周側から縮経した開先面(31)と、開先面(31)の筒本体(10)側の端部から、筒本体(10)の先端(11)側から基端(12)側に向かう方向で軸線(X1)方向に沿って延びるとともに筒本体(10)の外周面との間に隙間を空けて対向するストレート面(32)と、を有し、開先面(31)及びストレート面(32)によって突出するよう形成された開先部(35)を備えている。

Description

温度計保護筒、温度計測器具及び蒸気配管構造物並びに温度計保護筒の設置方法
 本開示は、温度計保護筒、温度計測器具及び蒸気配管構造物並びに温度計保護筒の設置方法に関する。
 発電プラントなどに用いられる大型のボイラは、中空形状をなして鉛直方向に設置される火炉を有し、この火炉壁に複数の燃焼バーナが火炉の周方向に沿って配設されている。また、ボイラは、火炉の鉛直方向上方に煙道が連結されており、この煙道に蒸気を生成するための熱交換器が配置されている。そして、燃焼バーナが火炉内に燃料と空気(酸化性ガス)との混合気を噴射することで火炎が形成され、燃焼ガスが生成されて煙道に流れる。燃焼ガスが流れる領域に熱交換器が設置され、熱交換器を構成する伝熱管内を流れる水や蒸気を加熱して過熱蒸気が生成される。
 ボイラを有する発電プラントに使用される蒸気配管には、蒸気温度を測定するための温度計が設置される。このとき、温度計を温度が高く圧力も高い蒸気から保護するために、温度計を温度計保護筒に収容して蒸気配管に設置することがある。
 温度計保護筒を蒸気配管に設置する構造としては、例えば、蒸気配管の管壁に貫通孔を形成するとともに、貫通孔の周囲において蒸気配管の外周面から内周面に到達しない程度まで深座ぐりを施して、貫通孔に温度計保護筒を挿入して深座ぐり部を埋めるように溶接を施すものがある。
 また、温度計保護筒として使用されるものではないが、特許文献1には、発電プラント等の配管に設けられる計装ノズル(サンプリングノズル)が開示されている。特許文献1の計装ノズルは、配管とスタブの一端が溶接で接続されスタブの他端と計装ノズルとが溶接で接続されている。
特開平9-311198号公報
 貫通孔に温度計保護筒を挿入して深座ぐり部に溶接を施す構造では、深座ぐりの先端部(底部)において溶接の未溶着部が発生する場合がある。また、その未溶着部は切り欠き状であり、応力が集中しやすくなる可能性がある。そのため、内圧によって蒸気配管に作用する応力が切り欠き状の未溶着部に集中すると、未溶着部を起点として、き裂が発生する可能性がある。このように、蒸気配管の一部にき裂が発生した場合には、き裂が伸展することで蒸気配管の外周面に損傷が発生して、その損傷部分から蒸気が漏出する可能性がある。
 また、特許文献1に開示されている計装ノズルは、計装ノズルとスタブとが、いわゆるすみ肉溶接の形態で溶接されており、段差に設けられたR部の終端(R部、スタブ及び溶接部の境界付近)にて溶金が完全に溶け込まない未溶着部が発生する場合がある。特許文献1に開示されている計装ノズルの構造上、R部の終端は最も応力が集中しやすい箇所となっているので、このような箇所に未溶着部があれば、その未溶着部を起点として、き裂が発生する可能性がある。このように、蒸気配管の一部にき裂が発生した場合には、き裂が伸展することで蒸気配管の外周面に損傷が発生して、その損傷部分から蒸気が漏出する可能性がある。
 本開示は、このような事情に鑑みてなされたものであって、溶接されるべき部分に未溶着部が発生することを抑制できる温度計保護筒、温度計測器具及び蒸気配管構造物並びに温度計保護筒の設置方法を提供することを目的とする。
 上記課題を解決するために、本開示の温度計保護筒、温度計測器具及び蒸気配管構造物並びに温度計保護筒の設置方法は以下の手段を採用する。
 すなわち、本開示の一態様に係る温度計保護筒は、軸線方向に延在する棒状とされ先端側が蒸気配管に形成された貫通孔に挿入される筒本体と、該筒本体の基端側が前記軸線方向に直交する半径方向に拡径するように形成され、前記蒸気配管の外周面側に配置される管台部と、を備え、前記管台部は、前記筒本体の前記基端側から前記先端側に向かう方向で外周側から縮経した開先面と、該開先面の前記筒本体側の端部から、前記筒本体の前記先端側から前記基端側に向かう方向で前記軸線方向に沿って延びるとともに前記筒本体の外周面との間に隙間を空けて対向するストレート面と、を有し、前記開先面及び前記ストレート面によって突出するように形成された開先部を備えている。
 また、本開示の一態様に係る温度計測器具は、温度計と、上記の温度計保護筒と、を備え、前記筒本体は、前記基端の端面から前記先端側に向かう方向に穿設された挿入穴を有し、前記温度計は、前記挿入穴に挿入されて固定されている。
 また、本開示の一態様に係る蒸気配管構造物は、貫通孔が形成された蒸気配管と、上記の温度計保護筒とを備え、前記温度計保護筒は、前記筒本体の前記先端側が前記貫通孔に挿入されるとともに前記開先部が前記蒸気配管の外周面に突き合わされ、前記開先部の前記開先面と前記蒸気配管の外周面との間に溶接部が形成されて前記蒸気配管に接続されている。
 また、本開示の一態様に係る温度計保護筒の設置方法は、軸線方向に延在する棒状とされ先端側が蒸気配管に形成された貫通孔に挿入される筒本体と、該筒本体の基端側が前記軸線方向に直交する半径方向に拡径するように形成され、前記蒸気配管の外周面側に配置される管台部と、を備え、前記管台部は、前記筒本体の前記基端側から前記先端側に向かう方向で外周側から縮経した開先面と、該開先面の前記筒本体側の端部から、前記筒本体の前記先端側から前記基端側に向かう方向で前記軸線方向に沿って延びるとともに前記筒本体の外周面との間に隙間を空けて対向するストレート面と、を有し、前記開先面及び前記ストレート面によって突出するように形成された開先部を備えている温度計保護筒の設置方法であって、前記蒸気配管に形成された前記貫通孔に前記筒本体を挿入する第1工程と、前記管台部の前記開先部と前記蒸気配管の外周面との間を溶接して溶接部を形成する第2工程と、を含む。
 本開示によれば、溶接されるべき部分に未溶着部が発生することを抑制できる温度計保護筒、温度計測器具及び蒸気配管構造物並びに温度計保護筒の設置方法を提供することができる。
ボイラ発電プラントにおける蒸気、復水、給水系統を表す概略図である。 本開示の一実施形態に係る温度計保護筒の側面図である。 本開示の一実施形態に係る温度計保護筒の縦断面図である。 図2に示す矢印Aの方向から温度計保護筒を見た図である。 蒸気配管に挿入されている温度計保護筒を蒸気配管の軸線方向から見た断面図である。 蒸気配管に挿入されている温度計保護筒を蒸気配管の軸線方向と直交する方向から見た断面図である。 蒸気配管に接続された温度計保護筒を蒸気配管の軸線方向から見た断面図である。 蒸気配管に接続された温度計保護筒を蒸気配管の軸線方向と直交する方向から見た断面図である。 応力集中部の概念を表す参考図である。
 [ボイラ発電プラントについて]
 まず、本開示の一実施形態に係る温度計保護筒が設置されるボイラ発電プラントについて図1を用いて説明する。
 図1は、ボイラ発電プラントにおける蒸気、復水、給水系統を表す概略図である。
 ボイラ発電プラントは、ボイラの熱交換器102,103,104と、ボイラが生成した蒸気によって回転駆動される蒸気タービン110と、蒸気タービン110に連結され、蒸気タービン110の回転に応じて発電を行う発電機115とを備える。
 蒸気タービン110は、例えば、高圧タービン111と中圧タービン112と低圧タービン113とから構成され、後述する再熱器105,106からの蒸気が中圧タービン112に流入したのちに低圧タービン113に流入する。
 低圧タービン113には、復水器114が連結されており、低圧タービン113を回転駆動した蒸気がこの復水器114で冷却水(例えば、海水)により冷却されて復水となる。復水器114は、給水ラインL1を介して節炭器107に連結されている。
 給水ラインL1には、例えば、復水ポンプ(CP)121、低圧給水ヒータ122、ボイラ給水ポンプ(BFP)123、高圧給水ヒータ124が設けられている。
 低圧給水ヒータ122と高圧給水ヒータ124には、蒸気タービン111,112,113を駆動する蒸気の一部が抽気されて、図示しない抽気ラインを介して高圧給水ヒータ124と低圧給水ヒータ122に熱源として供給され、節炭器107へ供給される給水が加熱される。
 以下、ボイラが貫流ボイラの場合を例にして説明をする。
 節炭器107は、火炉壁101の各蒸発管に連結されている。節炭器107で加熱された給水は、火炉壁101の蒸発管を通過する際に、火炉内の火炎から輻射を受けて加熱され、汽水分離器126へと導かれる。汽水分離器126にて分離された蒸気は、過熱器102,103,104へと供給され、汽水分離器126にて分離されたドレン水は、ドレン水ラインL2を介して復水器114へと導かれる。
 燃焼ガスが燃焼ガス通路(煙道)13を流れるとき、この燃焼ガスは、過熱器102,103,104、再熱器105,106、節炭器107で熱回収される。一方、ボイラ給水ポンプ(BFP)123から供給された給水は、節炭器107によって予熱された後、火炉壁101の各蒸発管を通過する際に加熱されて蒸気となり、汽水分離器126に導かれる。
 汽水分離器126で分離された蒸気は、過熱器102,103,104に導入され、燃焼ガスによって過熱される。
 過熱器102,103,104で生成された過熱蒸気は、蒸気ラインL3を介して高圧タービン111に供給され、この高圧タービン111を回転駆動する。
 高圧タービン111から排出された蒸気は、蒸気ラインL4を介して再熱器105,106に導入されて再度過熱される。再度過熱された蒸気は、蒸気ラインL5を介して中圧タービン112を経て低圧タービン113に供給され、中圧タービン112及び低圧タービン113を回転駆動する。
 各蒸気タービン111,112,113の回転軸は、発電機115を回転駆動して、発電が行われる。低圧タービン113から排出された蒸気は、復水器114で冷却されることで復水となり、給水ラインL1を介して再び節炭器107に送られる。
 上記のようなボイラ発電プラントの各蒸気ラインを構成する蒸気配管50には、蒸気温度を測定するための温度計が複数個所に設置される。例えば、温度計は、同図において各蒸気ライン上の箇所Pに設置される。なお、同図の箇所Pは例示であり、全ての設置箇所を示したものではない。
 温度計を蒸気配管50に設置するにあたって、蒸気配管50の内部を流通する蒸気の温度や圧力、流体によって作用する力等から温度計を保護するために、温度計を温度計保護筒1に収容して蒸気配管50に設置する。温度計には、例えば熱電対や測温抵抗体などが使用される。
[温度計保護筒について]
 次に、温度計保護筒1について図2から図4を用いて説明する。
 図2は、温度計保護筒1の側面図である。図3は、温度計保護筒1の縦断面図である。図4は、図2に示す矢印Aの方向から温度計保護筒1を見た図である。
 温度計保護筒1は、材質が金属(例えば、クロム含有合金鋼など)とされている。好ましくは、温度計保護筒1は、後述する蒸気配管50と同一または同類の材質がよい。
 図2及び図3に示すように、温度計保護筒1は、軸線X1方向に延びて先端11側が若干量の先細りをした筒本体10と、筒本体10と一体に形成された管台部30とを備えている。
 なお、ここで言う「一体」とは、同一の材料によって連続的に形成されており、部材として分割されていないことを意味している。
 筒本体10の外径は、後述する蒸気配管50に形成された貫通孔51の内径との間に僅かな隙間(例えば1mm程度)をもって挿入可能な寸法とされ、例えばΦ30mm~Φ70mm程度とされている。
 筒本体10の内部には、温度計(図示せず)が挿入される温度計挿入穴(挿入穴)15が基端12側の端面(同図において上面)から先端11側に向かって穿設されている。
 温度計挿入穴15は、先端11側が閉止され、基端12側の端面が開口している。これによって、熱電対などの温度計を基端12側の端面から挿入して先端11側で固定できるようになっている。熱電対が挿入された温度計保護筒1は、温度計測器具として機能する。
 管台部30は、筒本体10の基端12側において、軸線X1方向と直交する半径方向(以下、単に「半径方向」という。)の外側に筒本体10が張り出すように拡径して形成されている。
 後述の図5から図8で示すように、温度計保護筒1は、蒸気配管50に設けた貫通孔51に対して、筒本体10を蒸気配管50の内側に挿入することで、筒本体10の先端11が蒸気配管50内部側に突出した状態で設置される。一方、管台部30は、蒸気配管50の外部側に配置される。このとき、管台部30に形成された開先面31と蒸気配管50の外周面との間で溶接による溶接部60を形成することで、温度計保護筒1は蒸気配管50に対して接合され固定される。
 管台部30の外径は、後述する蒸気配管50に形成された貫通孔51の内径よりも大径とされ、例えばΦ50mm~Φ150mm程度とされる。これは、蒸気配管50に形成された貫通孔51から溶接部60を離間させるためである。
 管台部30の下部(後述する蒸気配管50に臨む部分)には、開先面31及びストレート面32が形成されている。
 開先面31は、筒本体10の基端12から先端11に向かう方向で管台部30の外周面から筒本体10側に縮径する傾斜面とされている。開先面31は、後述するストレート面32と鋭角の関係をもつ。開先面31は、管台部30の外周面から筒本体10側の先端11に向かい、軸線X1を中心とした周方向において円環状に形成されている(図4参照)。
 ストレート面32は、管台部30と筒本体10の接続部分付近にて、開先面31の先端(開先面31の筒本体10側の端部)に接続されるとともに、筒本体10の先端11から基端12に向かう方向で軸線X1方向に沿って延びている面であり、軸線X1を中心とした周方向において円環状に形成されている(図4参照)。このとき、ストレート面32は、管台部30と接続部分付近にある筒本体10の円筒状の外周面に対して隙間を空けて平行又は略平行に対向している。ストレート面32は、軸線X1方向の長さ寸法が2mm以上5mm以下とされることが好ましい。これは、後述する円環状の開先部35を形成するために必要な寸法とされている。
 管台部30と接続部分付近にある筒本体10の円筒状の外周面とそれに対向するストレート面32との間の隙間は、後述するラウンド面34の半径によって一義的に定められる。
 先端が開先面31に接続されているストレート面32の基端(筒本体10の基端12側の端部)は、半円弧状のラウンド面34を介して折り返すような形状で筒本体10の外周面に接続されている。
 ラウンド面34は、例えば管台部30の最大外径が150mm、厚さ寸法(ストレート面32から管台部30の最外周面への半径方向における肉厚)が例えば25mmのとき、半径の寸法が3mm以上10mm以下とされることが好ましい。なお、半径の下限の3mmは製作容易な寸法の範囲の最小値であり、上限の10mmは寿命(例えば24万時間)を満足する寸法の範囲の最大値である。ラウンド面34の半径は、上記寸法の範囲内で、後述する蒸気配管50に形成された貫通孔51の内径よりもストレート面32が半径方向外側に位置するように決定される。
 以上のように形成された開先面31及び筒本体10の外周面との間で隙間を設けて対向するストレート面32によって、管台部30の下部には、V字状に尖るように突出した開先部35が形成されている。開先部35は、開先面31やストレート面32と同様、軸線X1を中心とした周方向において円環状に形成されている。
 開先部35は、蒸気配管50への設置時において、蒸気配管50側に突出するように形成されている。これによって、蒸気配管50との溶接時における溶金の溶け込みを良好なものにすることができ、溶接されるべき部分に未溶着部が発生することを抑制できる。なお、開先部35の先端において、開先面31とストレート面32との間にルート面33を形成してもよい。
[蒸気配管構造について]
 次に、温度計保護筒1が設置された蒸気配管50の構造について図5から図9を用いて説明する。
 図5は、蒸気配管50に挿入され、蒸気配管50と溶接される前の温度計保護筒1を蒸気配管50の軸線方向から見た断面図である。すなわち、図5は、蒸気配管50の円周方向が見える断面図である。図6は、蒸気配管50に挿入され、蒸気配管50と溶接される前の温度計保護筒1を蒸気配管50の軸線方向と直交する方向から見た断面図である。すなわち、図6は、蒸気配管50の長手方向(軸線方向)が見える断面図である。図7は、蒸気配管50に溶接によって接続された温度計保護筒1を蒸気配管50の軸線方向から見た断面図である。図8は、蒸気配管50に溶接によって接続された温度計保護筒1を蒸気配管50の軸線方向と直交する方向から見た断面図である。図9は、応力集中部の概念を表す参考図である。
 図5及び図6に示すように、温度計保護筒1は、蒸気ライン(図1のL3~L5)を構成する蒸気配管50に形成された貫通孔51に先端11から軸線X1方向に挿入される(第1工程)。
 蒸気配管50は、内部に高温高圧の蒸気が流通する配管とされている。蒸気配管50の肉厚は、例えば25mm~130mmとされる。蒸気配管50には、温度計保護筒1を挿入するための貫通孔51が形成されている。
 貫通孔51は、蒸気配管50の管壁をその厚さ方向に貫通する直管状の孔とされており、蒸気配管50の外部と内部とを連通している。
 貫通孔51に挿入された温度計保護筒1は、開先面31及びストレート面32によって形成され蒸気配管50側へ突出した円環状の開先部35が蒸気配管50の外周面に突き合わされる。これにより、開先部35と蒸気配管50の外周面との間で溶接のための開先が形成される。
 温度計保護筒1は、突き合わされた開先部35と蒸気配管50との間に所定の隙間(ルート間隔)が確保されて保持される。ルート間隔は、例えば2mm~7mmとされている。
 このとき、軸線X1方向に対して、ストレート面32が貫通孔51の内径よりも半径方向外側に位置しているので、開先部35の先端よりも半径方向内側に蒸気配管50の外周面が存在することになる(図5及び図6において点線の四角で囲ったB部)。円環状の開先部35の先端から貫通孔51までの蒸気配管50の外周面は、溶接開始時において開先部35の先端と蒸気配管50の外周面との隙間から流れ出る溶金の受け部分として機能する。また、開先部35を蒸気配管50の外周面に突き合わさせて溶接することで溶接開始時における溶金の溶け込みを良好なものにすることができる。これによって、溶接されるべき部分に未溶着部が発生することを抑制して、不連続な溶接溶け込み形状の発生を抑制することができる。
 蒸気配管50の内周面から突出する筒本体10の先端11側の寸法(突出量)は、63.5mm以上100mm以下で管理される。換言すれば、筒本体10の軸線X1方向の寸法は、突出量が上記寸法の範囲内となるように設定される。
 突出量を100mm以下とすることで、筒本体10の先端11を蒸気配管50の内周面から必要以上に突出させてしまうことを回避でき、蒸気の主流から筒本体10の先端11を遠ざけて蒸気の主流に与える影響を低減できる。このため、筒本体10の径を大きくすることができ、これによって、温度計保護筒1の強度を確保するとともに蒸気によるエロージョンへの耐久性を向上させることができる。なお、突出量の下限の63.5mmは、規格(ASME PTC 19.3TW)によって定められた寸法である。
 その後、図7及び図8に示すように、溶接によって開先面31と蒸気配管50の外周面との間に溶金を盛ることで溶接部60を形成して温度計保護筒1と蒸気配管50とを接続する(第2工程)。
 溶接部60を形成するにあたって、溶接止端61の位置は、管台部30の外周面の位置よりも軸線X1方向に対して半径方向外側に位置させておくことが好ましい。溶接止端61とは、溶接部60において蒸気配管50に接する部分の半径方向外側の端部である。この構成によって、図8に示すように、蒸気配管50の管材の内部に発生している応力集中部53よりも長手方向外側に距離を置いて溶接止端61を位置させることができる。
 以下、応力集中部53について図9を用いて説明する。
 貫通孔71が形成され長手方向に延びる仮想した平板70の長辺には、引張応力σfが負荷されている。このとき、既知の通り、平板70の中心線上に作用する応力σyは、貫通孔71の長手方向近傍で最大応力σmaxが発生する(いわゆる応力集中)。なお、最大応力σmaxは、貫通孔点72に発生する引張応力σfのおよそ3倍とされる。
 蒸気配管50には内部を流通する蒸気の内圧によって貫通孔51の周方向にフープ応力が作用しており、図9に示した応力集中の現象を蒸気配管50に適用した場合、図8に示すように、蒸気配管50の軸線方向(長手方向)において、蒸気配管50の管材の内部かつ貫通孔51の近傍に応力集中部53が発生することになる。
 本実施形態において、溶接止端61の位置は、蒸気配管50の管材の内部に発生している応力集中部53よりも軸線X1方向に対して半径方向外側なので、応力集中部53に発生している応力の一部を管台部30で担うことができる。これにより、開先面31及びストレート面32付近の溶接部60で発生する応力集中を緩和して、溶接部60の強度確保と寿命延長をすることができる。
 本実施形態によれは、以下の効果を奏する。
 管台部30は、開先面31と筒本体10の外周面との間に隙間を空けて対向するストレート面32とを有しているので、開先面31及びストレート面32によって突出した円環状の開先部35を形成することができる。これにより、開先部35を蒸気配管50の外周面に突き合わさせて溶接することで溶接開始時における溶金の溶け込みを良好なものにして、溶接されるべき部分に未溶着部があるような不連続な溶接溶け込み形状の発生を抑制する。これにより、負荷が印可された場合にも、応力が集中してき裂発生の起因となることを抑制することができる。
 また、ストレート面32と筒本体10の外周面との間の隙間は、筒本体10が貫通孔51に挿入され開先面31が蒸気配管50に突き合わされたときに、軸線X1方向に対する半径方向においてストレート面32が貫通孔51よりも外側に位置するように設定されているので、温度計保護筒1を蒸気配管50に突き合わせた場合に、ストレート面32及び開先面31によって形成された円環状の開先部35の先端から貫通孔51までの距離の分だけ蒸気配管50の外周面が存在することになる。開先部35の先端から貫通孔51までの蒸気配管50の外周面は、溶接開始時において蒸気配管50へ突出した円環状の開先部35の先端と蒸気配管50の外周面との隙間から流れ出る溶金の受け部分として機能するので、溶金の溶け込みを更に良好なものにすることができる。
 このようにして溶金の溶け込みを良好にすることで、溶接されるべき部分に未溶着部が発生することを抑制でき、ひいては負荷が印可された場合に未溶着部に応力が集中して未溶着部を起点として、き裂が発生・伸展することを抑制できる。
 また、ストレート面32と筒本体10の外周面との間を半円弧状に接続するラウンド面34が形成されているので、ストレート面32と筒本体10の外周面との接続部分における応力集中を抑制できる。
 また、筒本体10は、突出量が63.5mm以上100mm以下となるように設定されているので、筒本体10の先端11を蒸気配管50の中心軸線から遠ざけることができる。すなわち、筒本体10の先端11を主流から遠ざけることができる。これによって、筒本体10が主流に与える影響(流れの阻害等)が抑制される。また、主流に与える影響が突出量によって抑制されたので、その分だけ筒本体10を太くすることができ、温度計保護筒1の強度を向上させることができる。また、蒸気のエロージョンへの耐久性を向上することができる。
 なお、仮に筒本体10の突出量が大きい場合、主流への影響を抑制するめに筒本体10を細径化することが考えられる。しかしながら、筒本体10を細径化することで温度計保護筒1の強度が低下してしまう。
 また、温度計保護筒1は、管台部30の開先面31と蒸気配管50の外周面との間に溶接部60が形成されて蒸気配管50に接続されているので、溶接部60の全てを蒸気配管50の外周面上に形成することができる。これによって、溶接部60の欠陥の有無を非破壊法で検査することができるので、溶接部60の検査が容易に実施できるようになる。また、検査対象となる溶接部60の全てが蒸気配管50の外周面上に形成されるので検査の精度が向上する。また、蒸気配管50に座ぐりを設けて温度計保護筒との溶接を施す場合と比べて溶金の量を低減することができるので、温度計保護筒1の取り付け時や交換時の作業工数を削減することができる。
 また、溶接部60は、溶接止端61が管台部30の外周面よりも軸線X1方向に対して半径方向外側に位置しているので、蒸気配管50の管材の内部かつ貫通孔51の近傍に発生する応力集中部53よりも半径方向外側に溶接部60の溶接止端61を位置させることができる。これによって、溶接部60が応力集中部53を覆うような形態となり、応力集中部53に発生している応力の一部を管台部30で担うことができる。これにより、溶接部60の耐力を向上させることができる。また、開先面31及びストレート面32付近の溶接部60で発生する応力集中を緩和して、溶接部60の強度確保と寿命延長をすることができる。
 以上の通り説明した一実施形態は、例えば以下のように把握される。
 すなわち、本開示の一態様に係る温度計保護筒(1)は、軸線(X1)方向に延在する棒状とされ先端(11)側が蒸気配管(50)に形成された貫通孔(51)に挿入される筒本体(10)と、該筒本体(10)の基端(12)側が前記軸線(X1)方向に直交する半径方向に拡径するように形成され、前記蒸気配管(50)の外周面側に配置される管台部(30)と、を備え、前記管台部(30)は、前記筒本体(10)の前記基端(12)側から前記先端(11)側に向かう方向で外周側から縮経した開先面(31)と、該開先面(31)の前記筒本体(10)側の端部から、前記筒本体(10)の前記先端(11)側から前記基端(12)側に向かう方向で前記軸線(X1)方向に沿って延びるとともに前記筒本体(10)の外周面との間に隙間を空けて対向するストレート面(32)と、を有し、前記開先面(31)及び前記ストレート面(32)によって突出するように形成された開先部(35)を備えている。
 本態様に係る温度計保護筒(1)によれば、管台部(30)は、筒本体(10)の基端(12)側から先端(11)側に向かう方向で外周側から筒本体(10)側に縮経した開先面(31)と、開先面(31)の筒本体(10)側の端部から、筒本体(10)の先端(11)側から基端(12)側に向かう方向で軸線(X1)方向に沿って延びるとともに筒本体(10)の外周面との間に隙間を空けて対向するストレート面(32)とを有しているので、開先面(31)及びストレート面(32)によって管台部(30)から突出した開先部(35)を形成することができる。これにより、突出した開先部(35)を蒸気配管(50)の外周面に突き合わさせて溶接することで溶接開始時における溶金の溶け込みを良好なものにすることができる。また、ストレート面(32)と筒本体(10)の外周面との間には隙間が設けられているので、突出した開先部(35)の先端に突き合わされる蒸気配管(50)の外周面上の位置を隙間の分だけ開先部(35)よりも筒本体(10)側に延ばすことができる。これにより、突出した開先部(35)よりも筒本体(10)側に延びた蒸気配管(50)の外周面は、溶接開始時において開先部(35)の先端と蒸気配管(50)の外周面との隙間から流れ出る溶金の受け部分として機能するので、溶金の溶け込みを更に良好なものにして、未溶着部の発生を抑制することができる。
 このようにして溶金の溶け込みを良好にすることで、溶接されるべき部分に未溶着部があるような不連続な溶接溶け込み形状が発生することを抑制でき、ひいては負荷が印可された場合にも応力が集中して、未溶着部を起点としてき裂が発生・伸展することを抑制できる。
 また、本開示の一態様に係る温度計保護筒(1)において、前記開先部(35)には、前記蒸気配管(50)の外周面との間で溶接部(60)が形成される。
 本態様に係る温度計保護筒(1)によれば、開先部(35)には、蒸気配管(50)の外周面との間で溶接部(60)が形成されるので、開先部(35)と蒸気配管(50)の外周面とを溶接して接続することができる。
 また、本開示の一態様に係る温度計保護筒(1)において、前記ストレート面(32)と前記筒本体(10)の外周面との間の前記隙間は、前記筒本体が前記貫通孔(51)に挿入され前記開先部(35)が前記蒸気配管(50)の外周面に突き合わされたときに、前記半径方向において前記ストレート面(32)が前記貫通孔(51)よりも外側に位置するように設定されている。
 本態様に係る温度計保護筒(1)によれば、ストレート面(32)と筒本体(10)の外周面との間の隙間は、筒本体(10)が貫通孔(51)に挿入され開先部(35)が蒸気配管(50)に突き合わされたときに、温度計保護筒(1)の半径方向においてストレート面(32)が貫通孔(51)よりも外側に位置するように設定されているので、温度計保護筒(1)を蒸気配管(50)に突き合わせた場合に、ストレート面(32)及び開先面(31)によって突出した開先部(35)の先端から貫通孔(51)までの距離の分だけ蒸気配管(50)が存在することになる。開先部(35)の先端から貫通孔(51)までの蒸気配管(50)の外周面は、溶接開始時において開先部(35)の先端と蒸気配管(50)の外周面との隙間から流れ出る溶金の受け部分として機能するので、溶金の溶け込みを更に良好なものにすることができて、溶接されるべき部分に未溶着部があるような不連続な溶接溶け込み形状が発生することを抑制できる。
 また、本開示の一態様に係る温度計保護筒(1)は、前記開先部(35)の前記ストレート面(32)と該ストレート面(32)に対して前記隙間を空けて対向する前記筒本体(10)の外周面との間を半円弧状に接続するラウンド面(34)が形成されている。
 本態様に係る温度計保護筒(1)によれば、ストレート面(32)と筒本体(10)の外周面との間を半円弧状に接続するラウンド面(34)が形成されているので、ストレート面(32)と筒本体(10)の外周面との接続部分における応力集中を抑制できる。
 また、本開示の一態様に係る温度計保護筒(1)において、前記蒸気配管(50)の内周面から突出する部分の前記軸線(X1)方向に沿った寸法が63.5mm以上100mm以下となるように設定されている。
 本態様に係る温度計保護筒(1)によれば、筒本体(10)は、蒸気配管(50)の内周面から突出する部分の軸線(X1)方向に沿った寸法が63.5mm以上100mm以下となるように設定されているので、筒本体(10)の先端(11)を蒸気配管(50)の中心軸線から遠ざけることができる。すなわち、筒本体(10)の先端(11)を主流から遠ざけることができる。これによって、筒本体(10)が主流に与える影響(流れの阻害等)が抑制される。また、主流に与える影響が突出量によって抑制されたので、その分だけ筒本体(10)を太くすることができ、温度計保護筒(1)の強度を向上させることができる。
 また、本開示の一態様に係る温度計測器具は、温度計と、上記の温度計保護筒(1)と、を備え、前記筒本体(10)は、前記基端(12)の端面から前記先端(11)側に向かう方向に穿設された挿入穴(15)を有し、前記温度計は、前記挿入穴(15)に挿入されて固定されている。
 本態様に係る温度計測器具は、温度計と、上記の温度計保護筒(1)と、を備え、筒本体(10)は、基端(12)の端面から先端(11)側に向かう方向に穿設された挿入穴(15)を有し、温度計は、挿入穴(15)に挿入されて固定されているので、温度計を温度計保護筒(1)で保護しながら温度を計測することができる。
 また、本開示の一態様に係る蒸気配管構造物は、貫通孔(51)が形成された蒸気配管(50)と、上記の温度計保護筒(1)とを備え、前記温度計保護筒(1)は、前記筒本体(10)の前記先端(11)側が前記貫通孔(51)に挿入されるとともに前記開先部(35)が前記蒸気配管(50)の外周面に突き合わされ、前記開先部(35)の前記開先面(31)と前記蒸気配管(50)の外周面との間に溶接部(60)が形成されて前記蒸気配管(50)に接続されている。
 本態様に係る蒸気配管構造物によれば、温度計保護筒(1)は、筒本体(10)の先端(11)側が貫通孔(51)に挿入されるとともに開先部(35)が蒸気配管(50)に突き合わされ、開先部(35)の開先面(31)と蒸気配管(50)の外周面との間に溶接部(60)が形成されて蒸気配管(50)に接続されているので、溶接部(60)の全てを蒸気配管(50)の外周面上に形成することができる。これによって、溶接部(60)の欠陥有無を非破壊法で検査することができるので、溶接部(60)の検査が容易に実施できるようになる。また、検査対象となる溶接部(60)の全てが蒸気配管(50)の外周面上に形成されるので検査の精度が向上する。
 また、蒸気配管(50)に座ぐりを設けて温度計保護筒との溶接を施す場合と比べて溶金の量を低減することができるので、温度計保護筒の取り付け時や交換時の作業工数を削減することができる。
 また、本開示の一態様に係る蒸気配管構造物において、前記ストレート面(32)と前記筒本体(10)の外周面との間の前記隙間は、前記半径方向において前記ストレート面(32)が前記貫通孔(51)よりも外側に位置するように設定されている。
 本態様に係る蒸気配管構造物によれば、ストレート面(32)と筒本体(10)の外周面との間の隙間は、半径方向においてストレート面(32)が貫通孔(51)よりも外側に位置するように設定されているので、ストレート面(32)及び開先面(31)によって形成された開先部(35)の先端から貫通孔(51)までの距離の分だけ蒸気配管(50)が存在することになる。開先部(35)の先端から貫通孔(51)までの蒸気配管(50)の外周面は、溶接開始時において開先部(35)の先端と蒸気配管(50)の外周面との隙間から流れ出る溶金の受け部分として機能するので、溶金の溶け込みを更に良好なものにすることができる。
 また、本開示の一態様に係る蒸気配管構造物において、前記溶接部(60)は、前記蒸気配管(50)に接する部分の前記半径方向の外側の端部(61)が前記管台部(30)の外周面よりも前記半径方向の外側に位置している。
 本態様に係る蒸気配管構造物によれば、溶接部(60)は、蒸気配管(50)に接する部分の半径方向の外側の端部(61)が管台部(30)よりも半径方向の外側に位置しているので、蒸気配管(50)の管材の内部かつ貫通孔(51)の近傍に発生する応力集中部(53)よりも半径方向の外側に溶接部(60)の端部(61)を位置させることができる。これによって、応力集中部(53)に発生している応力の一部を管台部(30)で担うことができる。このため、蒸気配管(50)の耐力を向上させることができる。また、溶接部(60)で発生する応力集中を緩和して、溶接部(60)の強度確保と寿命延長をすることができる。
 また、本開示の一態様に係る温度計保護筒(1)の設置方法は、軸線(X1)方向に延在する棒状とされ先端(11)側が蒸気配管(50)に形成された貫通孔(51)に挿入される筒本体(10)と、該筒本体(10)の基端(12)側が前記軸線(X1)方向に直交する半径方向に拡径するように形成され、前記蒸気配管(50)の外周面側に配置される管台部(30)と、を備え、前記管台部(30)は、前記筒本体(10)の前記基端(12)側から前記先端(11)側に向かう方向で外周側から縮経した開先面(31)と、該開先面(31)の前記筒本体(10)側の端部から、前記筒本体(10)の前記先端(11)側から前記基端(12)側に向かう方向で前記軸線(X1)方向に沿って延びるとともに前記筒本体(10)の外周面との間に隙間を空けて対向するストレート面(32)と、を有し、前記開先面(31)及び前記ストレート面(32)によって突出するように形成された開先部(35)を備えている温度計保護筒(1)の設置方法であって、前記蒸気配管(50)に形成された前記貫通孔(51)に前記筒本体(10)を挿入する第1工程と、前記管台部(30)の前記開先部(35)と前記蒸気配管(50)の外周面との間を溶接して溶接部(60)を形成する第2工程と、を含む。
1  温度計保護筒
10 筒本体
11 先端
12 基端
15 温度計挿入穴(挿入穴)
30 管台部
31 開先面
32 ストレート面
33 ルート面
34 ラウンド面
35 開先部
50 蒸気配管
51 貫通孔
53 応力集中部
60 溶接部
61 溶接止端
70 平板
71 貫通孔
72 貫通孔点
101 火炉壁(伝熱管)
102 第1過熱器(熱交換器)
103 第2過熱器(熱交換器)
104 第3過熱器(熱交換器)
105 第1再熱器(熱交換器)
106 第2再熱器(熱交換器)
107 節炭器(熱交換器)
111 高圧タービン
112 中圧タービン
113 低圧タービン
114 復水器
121 復水ポンプ(CP)
122 低圧給水ヒータ
123 ボイラ給水ポンプ(BFP)
124 高圧給水ヒータ
126 汽水分離器
L1 給水ライン
L2 ドレン水ライン
L3~L5 蒸気ライン

Claims (10)

  1.  軸線方向に延在する棒状とされ先端側が蒸気配管に形成された貫通孔に挿入される筒本体と、
     該筒本体の基端側が前記軸線方向に直交する半径方向に拡径するように形成され、前記蒸気配管の外周面側に配置される管台部と、
    を備え、
     前記管台部は、
     前記筒本体の前記基端側から前記先端側に向かう方向で外周側から縮経した開先面と、
     該開先面の前記筒本体側の端部から、前記筒本体の前記先端側から前記基端側に向かう方向で前記軸線方向に沿って延びるとともに前記筒本体の外周面との間に隙間を空けて対向するストレート面と、
    を有し、
     前記開先面及び前記ストレート面によって突出するように形成された開先部を備えている温度計保護筒。
  2.  前記開先部には、前記蒸気配管の外周面との間で溶接部が形成される請求項1に記載の温度計保護筒。
  3.  前記ストレート面と前記筒本体の外周面との間の前記隙間は、前記筒本体が前記貫通孔に挿入され前記開先部が前記蒸気配管の外周面に突き合わされたときに、前記半径方向において前記ストレート面が前記貫通孔よりも外側に位置するように設定されている請求項1又は2に記載の温度計保護筒。
  4.  前記開先部の前記ストレート面と該ストレート面に対して前記隙間を空けて対向する前記筒本体の外周面との間を半円弧状に接続するラウンド面が形成されている請求項1から3のいずれかに記載の温度計保護筒。
  5.  前記筒本体は、前記蒸気配管の内周面から突出する部分の前記軸線方向に沿った寸法が63.5mm以上100mm以下となるように設定されている請求項1から4のいずれかに記載の温度計保護筒。
  6.  温度計と、
     請求項1から5のいずれかに記載の温度計保護筒と、
    を備え、
     前記筒本体は、前記基端の端面から前記先端側に向かう方向に穿設された挿入穴を有し、
     前記温度計は、前記挿入穴に挿入されて固定されている温度計測器具。
  7.  貫通孔が形成された蒸気配管と、
     請求項1から5のいずれかに記載の温度計保護筒と、
    を備え、
     前記温度計保護筒は、前記筒本体の前記先端側が前記貫通孔に挿入されるとともに前記開先部が前記蒸気配管の外周面に突き合わされ、前記開先部の前記開先面と前記蒸気配管の外周面との間に溶接部が形成されて前記蒸気配管に接続されている蒸気配管構造物。
  8.  前記ストレート面と前記筒本体の外周面との間の前記隙間は、前記半径方向において前記ストレート面が前記貫通孔よりも外側に位置するように設定されている請求項7に記載の蒸気配管構造物。
  9.  前記溶接部は、前記蒸気配管に接する部分の前記半径方向の外側の端部が前記管台部の外周面よりも前記半径方向の外側に位置している請求項7又は8に記載の蒸気配管構造物。
  10.  軸線方向に延在する棒状とされ先端側が蒸気配管に形成された貫通孔に挿入される筒本体と、
     該筒本体の基端側が前記軸線方向に直交する半径方向に拡径するように形成され、前記蒸気配管の外周面側に配置される管台部と、
    を備え、
     前記管台部は、
     前記筒本体の前記基端側から前記先端側に向かう方向で外周側から縮経した開先面と、
     該開先面の前記筒本体側の端部から、前記筒本体の前記先端側から前記基端側に向かう方向で前記軸線方向に沿って延びるとともに前記筒本体の外周面との間に隙間を空けて対向するストレート面と、
    を有し、
     前記開先面及び前記ストレート面によって突出するように形成された開先部を備えている温度計保護筒の設置方法であって、
     前記蒸気配管に形成された前記貫通孔に前記筒本体を挿入する第1工程と、
     前記管台部の前記開先部と前記蒸気配管の外周面との間を溶接して溶接部を形成する第2工程と、
    を含む温度計保護筒の設置方法。
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