JP6649172B2 - Reactor facility and its filter vent facility - Google Patents

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Description

本発明の実施形態は、原子炉施設およびそのフィルタベント設備に関する。   Embodiments of the present invention relate to a nuclear reactor facility and its filter vent facility.

原子力発電所は、飛来物、竜巻等により原子炉建屋が損傷し炉心の著しい損傷が発生する恐れがある場合、または炉心の著しい損傷が発生した場合においても、発電所外への異常な水準の放射性物質の放出を抑制するために、原子炉格納容器の破損を防止する必要がある。   At nuclear power plants, if there is a risk that the reactor building will be damaged due to flying objects, tornadoes, etc., causing significant damage to the core, or even if significant damage to the core occurs, abnormal levels of In order to control the release of radioactive materials, it is necessary to prevent the containment vessel from being damaged.

一般に、炉心の著しい損傷が発生する恐れがある場合または炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉格納容器の破損を防止する設備として、フィルタベント設備がある。フィルタベント設備は、原子炉格納容器の圧力が上昇した際に、原子炉格納容器内のガスをフィルタ装置に送り、一定割合の放射性物質を除去した上で、排気配管を通じて大気に放出する設備である。   In general, there is a filter vent facility as a facility for preventing damage to a reactor containment vessel when significant damage to the core may occur or when significant damage to the core occurs. Filter vent equipment is a facility that, when the pressure in the containment vessel rises, sends the gas in the containment vessel to the filter device, removes a certain percentage of radioactive materials, and releases it to the atmosphere through exhaust piping. is there.

原子炉格納容器の内部で発生したガスにより、原子炉格納容器の内部の圧力が上昇した場合には、液相であるサプレッションプール水を内蔵するサプレッションチェンバ側経由、あるいは気相であるドライウェル側経由でベントする操作を行う。   When the pressure inside the containment vessel rises due to the gas generated inside the containment vessel, the gas passes through the suppression chamber side that contains the suppression water in the liquid phase or the dry well side in the gas phase. Perform the operation of venting via

具体的には、サプレッションチェンバ側経由でのベントは、原子炉建屋内に設置されたサプレッションチェンバ側止め弁の開操作により行う。また、ドライウェル側経由でのベントは、原子炉建屋内に設置されたドライウェル側止め弁の開操作により行う。   Specifically, venting via the suppression chamber side is performed by opening a suppression chamber side stop valve installed in the reactor building. Vent via the drywell side is performed by opening the drywell stop valve installed in the reactor building.

サプレッションチェンバまたはドライウェルより放出されたガスが、地下に設置されたフィルタ装置に流入し、その一定割合の放射性物質が除去される。その後、ガスは、支持鉄塔沿いに設置された主排気配管を通過した後に大気中に放出される。   Gas released from the suppression chamber or drywell flows into a filter device installed underground, and a certain percentage of the radioactive material is removed. Thereafter, the gas is released into the atmosphere after passing through a main exhaust pipe installed along a supporting tower.

特開平3−255986号公報JP-A-3-2555986

主排気配管の端部は地上数十メートル程度の高さに位置するため、原子炉建屋の損傷をもたらした飛来物、竜巻等により、原子炉建屋の損傷とほぼ同時に、フィルタベント設備の排気配管を閉塞させる可能性がある。その場合に、フィルタベント設備は、そのガス排出機能を喪失する可能性がある。   Since the end of the main exhaust pipe is located at a height of several tens of meters above the ground, the exhaust pipe of the filter vent facility is almost at the same time as the damage to the reactor building due to flying objects, tornadoes, etc. that caused damage to the reactor building. May be obstructed. In that case, the filter vent facility may lose its gas emission function.

飛来物、竜巻等により排気配管が閉塞しないように、防護塔を設けたり、閉塞してもベント機能を維持できるように、離れた場所に別の排気配管を設置したりする対策が考えられるが、コストが増大する点から望ましくない。   To prevent the exhaust pipe from being blocked by flying objects, tornadoes, etc., it is conceivable to install a protective tower or install another exhaust pipe in a distant place so that the vent function can be maintained even if it is blocked. However, this is not desirable because the cost increases.

そこで、本発明の実施形態は、飛来物、竜巻等により排気配管が閉塞しても、ガス排出機能を維持することを目的とする。   Therefore, an embodiment of the present invention aims to maintain the gas discharge function even when the exhaust pipe is blocked by a flying object, a tornado, or the like.

上述の目的を達成するため、本実施形態は、原子炉格納容器の内部の放射性ガスを処理するフィルタベント設備であって、前記原子炉格納容器からの放射性ガスを受け入れて、前記放射性ガス中の放射性物質を除去するフィルタを有し、前記放射性ガスを処理したベントガスを排出するフィルタ装置と、前記原子炉格納容器と連通し、前記フィルタ装置に接続される主給気配管と、前記フィルタ装置に接続され、地下から地上へ延び、さらに上方に延びて屋外に開放端を有し、前記フィルタ装置から排出される前記ベントガスを前記開放端に導く主排気配管と、前記フィルタ装置と地表に設けられた開口部を連通し、前記ベントガスを前記開口部に導く予備排気配管と、前記予備排気配管上に設けられ閉状態から開状態に移行可能な仕切り部と、を具備することを特徴とする。
また、本実施形態は、原子炉格納容器の内部の放射性ガスを処理するフィルタベント設備であって、前記原子炉格納容器からの放射性ガスを受け入れて、前記放射性ガス中の放射性物質を除去するフィルタを有し、ベントガスを排出するフィルタ装置と、前記原子炉格納容器と連通し、前記フィルタ装置に接続される主給気配管と、前記フィルタ装置に接続され、地下から地上へ延び、さらに上方に延びて屋外に開放端を有し、前記フィルタ装置から排出される前記ベントガスを前記開放端に導く主排気配管と、前記フィルタ装置と地表に設けられた開口部を連通する予備排気配管と、前記予備排気配管上に設けられ閉状態から開状態に移行可能な仕切り部と、地下に形成され、前記開口部により大気に開放され防護天井を有するトレンチと、を具備し、前記予備排気配管の開放端が前記トレンチ内に位置することを特徴とする。
また、本実施形態は、原子炉格納容器の内部の放射性ガスを処理するフィルタベント設備であって、前記原子炉格納容器からの放射性ガスを受け入れて、前記放射性ガス中の放射性物質を除去するフィルタを有し、ベントガスを排出するフィルタ装置と、前記原子炉格納容器と連通し、前記フィルタ装置に接続される主給気配管と、前記フィルタ装置に接続され、地下から地上へ延び、さらに上方に延びて屋外に開放端を有し、前記フィルタ装置から排出される前記ベントガスを前記開放端に導く主排気配管と、前記フィルタ装置と地表に設けられた開口部を連通する予備排気配管と、前記予備排気配管上に設けられ閉状態から開状態に移行可能な仕切り部と、を具備し、前記開口部には、異物混入防止装置が設けられていることを特徴とする。
In order to achieve the above object, the present embodiment is a filter vent facility for treating radioactive gas inside a reactor containment vessel, which receives radioactive gas from the reactor containment vessel and receives the radioactive gas from the reactor containment vessel. A filter device for removing a radioactive substance, a filter device for discharging a vent gas obtained by treating the radioactive gas, a main supply pipe connected to the filter device, and connected to the reactor device, A main exhaust pipe that is connected, extends from underground to above ground, extends further upward, has an open end outdoors, and guides the vent gas discharged from the filter device to the open end, and is provided on the surface of the filter device and the ground surface. openings and communicating said the pre-evacuation pipe leading to the opening of the vent gas, the pre-evacuation is provided on a pipe can transition from closed state to open state divider section , Characterized by including the.
Further, the present embodiment is a filter vent facility for processing radioactive gas inside a reactor containment vessel, which receives a radioactive gas from the reactor containment vessel and removes radioactive substances in the radioactive gas. Having a filter device for discharging vent gas, a main air supply pipe communicating with the reactor containment vessel and connected to the filter device, connected to the filter device, extending from underground to the ground, and further upward A main exhaust pipe extending to have an open end outdoors and guiding the vent gas discharged from the filter device to the open end, a preliminary exhaust pipe communicating the filter device with an opening provided on the ground, A partition provided on the preliminary exhaust pipe and capable of shifting from a closed state to an open state, and a trench formed underground and opened to the atmosphere by the opening and having a protective ceiling; Comprising a open end of the preliminary exhaust pipe and being located in the trench.
Further, the present embodiment is a filter vent facility for processing radioactive gas inside a reactor containment vessel, which receives a radioactive gas from the reactor containment vessel and removes radioactive substances in the radioactive gas. Having a filter device for discharging vent gas, a main air supply pipe communicating with the reactor containment vessel and connected to the filter device, connected to the filter device, extending from underground to the ground, and further upward A main exhaust pipe extending to have an open end outdoors and guiding the vent gas discharged from the filter device to the open end, a preliminary exhaust pipe communicating the filter device with an opening provided on the ground surface, A partition provided on the preliminary exhaust pipe and capable of shifting from a closed state to an open state, wherein a foreign matter prevention device is provided at the opening. .

また、本実施形態は、炉心と、前記炉心を収容する原子炉圧力容器と、前記原子炉圧力容器を収納するドライウェルと、圧力抑制プールを含むサプレッションチェンバとを有する原子炉格納容器と、前記原子炉格納容器の外部にあって、事故時に、前記原子炉格納容器内の放射性ガス中の放射性物質を低減するフィルタベント設備と、を備えた原子炉施設であって、前記フィルタベント設備は、前記ドライウェルまたは前記サプレッションチェンバの少なくともいずれかからの放射性ガスを受け入れて、前記放射性ガス中の放射性物質を除去するフィルタを有し、前記放射性ガスを処理したベントガスを排出するフィルタ装置と、前記ドライウェルおよび前記サプレッションチェンバと連通し、前記フィルタ装置に接続される主給気配管と、前記主給気配管上に設けられて前記ドライウェルとの連通を閉止するドライウェル側止め弁と、前記主給気配管上に設けられて前記サプレッションチェンバとの連通を閉止するサプレッションチェンバ側止め弁と、前記フィルタ装置に接続され、地下から地上へ延び、さらに上方に延びて地上に開放端を有し、前記フィルタ装置から排出される前記ベントガスを前記開放端に導く主排気配管と、前記フィルタ装置と地表に設けられた開口部を連通し、前記ベントガスを前記開口部に導く予備排気配管と、
前記予備排気配管上に設けられ閉状態から開状態に移行可能な仕切り部と、を具備することを特徴とする
Further, the present embodiment provides a reactor containment vessel having a reactor core, a reactor pressure vessel containing the reactor core, a drywell containing the reactor pressure vessel, and a suppression chamber including a suppression pool, A reactor vent outside the reactor containment vessel, and at the time of an accident, a filter vent facility for reducing radioactive materials in the radioactive gas in the reactor containment vessel, wherein the filter vent facility comprises: A filter device that receives a radioactive gas from at least one of the dry well and the suppression chamber and removes a radioactive substance in the radioactive gas, and discharges a vent gas obtained by treating the radioactive gas; A main air supply pipe communicating with a well and the suppression chamber and connected to the filter device; A drywell-side stop valve provided on the main air supply pipe to close communication with the drywell; and a suppression chamber-side stop valve provided on the main air supply pipe to close communication with the suppression chamber. A main exhaust pipe that is connected to the filter device, extends from underground to the ground, extends upward, has an open end on the ground, and guides the vent gas discharged from the filter device to the open end; an opening provided in the device and the ground surface in communication with the pre-evacuation piping for guiding the vent gas to said opening,
A partition provided on the preliminary exhaust pipe and capable of shifting from a closed state to an open state.

本発明の実施形態によれば、飛来物、竜巻等により排気配管が閉塞しても、ガス排出機能を維持することができる。   According to the embodiment of the present invention, the gas discharge function can be maintained even if the exhaust pipe is blocked by a flying object, a tornado, or the like.

第1の実施形態に係るフィルタベント設備を含む原子炉施設の構成を示す立断面図である。It is an elevation sectional view showing composition of a nuclear reactor facility including a filter vent facility concerning a 1st embodiment. 第1の実施形態に係るフィルタベント設備の予備排気系の構成を示す立断面図である。It is an elevation sectional view showing the composition of the preliminary exhaust system of the filter vent equipment concerning a 1st embodiment. 第1の実施形態に係るフィルタベント設備の動作の流れを示すフロー図である。It is a flow figure showing the flow of operation of the filter vent equipment concerning a 1st embodiment. 第2の実施形態に係るフィルタベント設備の予備排気系の構成を示す立断面図である。It is an elevation sectional view showing the composition of the preliminary exhaust system of the filter vent equipment concerning a 2nd embodiment. 第3の実施形態に係るフィルタベント設備の予備排気系の構成を示す立断面図である。It is an elevation sectional view showing the composition of the preliminary exhaust system of the filter vent equipment concerning a 3rd embodiment. 第4の実施形態に係るフィルタベント設備の予備排気系の構成を示す立断面図である。It is an elevation sectional view showing the composition of the preliminary exhaust system of the filter vent equipment concerning a 4th embodiment. 第5の実施形態に係るフィルタベント設備の予備排気系の構成を示す立断面図である。It is an elevation sectional view showing the composition of the preliminary exhaust system of the filter vent equipment concerning a 5th embodiment. 第6の実施形態に係るフィルタベント設備の予備排気系の構成を示す立断面図である。It is an elevation sectional view showing the composition of the preliminary exhaust system of the filter vent equipment concerning a 6th embodiment. 第7の実施形態に係るフィルタベント設備の予備排気系の構成を示す立断面図である。It is an elevation sectional view showing the composition of the preliminary exhaust system of the filter vent equipment concerning a 7th embodiment. 第8の実施形態に係るフィルタベント設備の構成を示す立断面図である。It is an elevation sectional view showing the composition of the filter vent equipment concerning an 8th embodiment. 第9の実施形態に係るフィルタベント設備の構成を示す立断面図である。It is an elevation sectional view showing the composition of the filter vent equipment concerning a 9th embodiment.

以下、図面を参照して、本発明の実施形態に係る原子炉施設およびそのフィルタベント設備について説明する。ここで、互いに同一または類似の部分には、共通の符号を付して、重複説明は省略する。   Hereinafter, a reactor facility and a filter vent facility thereof according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. Here, the same or similar parts are denoted by the same reference numerals, and redundant description will be omitted.

[第1の実施形態]
図1は、第1の実施形態に係るフィルタベント設備を含む原子炉施設の構成を示す立断面図である。
[First Embodiment]
FIG. 1 is an elevational sectional view showing a configuration of a nuclear reactor facility including a filter vent facility according to the first embodiment.

原子炉施設200は、炉心1、炉心1を収納する原子炉圧力容器2、原子炉圧力容器2を格納する原子炉格納容器3、原子炉建屋8、およびフィルタベント設備100を有する。   The reactor facility 200 has a reactor core 1, a reactor pressure vessel 2 containing the reactor core 1, a reactor containment vessel 3 containing the reactor pressure vessel 2, a reactor building 8, and a filter vent facility 100.

原子炉格納容器3は、原子炉建屋8内に設けられている。原子炉格納容器3は、原子炉圧力容器2を格納するドライウェル4と、サプレッションプールを内包するサプレッションチェンバ5を有する。ドライウェル4内の雰囲気とサプレッションチェンバ5内とは、ベント配管6により連通している。   The containment vessel 3 is provided in the reactor building 8. The reactor containment vessel 3 has a dry well 4 for containing the reactor pressure vessel 2 and a suppression chamber 5 containing a suppression pool. The atmosphere in the dry well 4 and the inside of the suppression chamber 5 are communicated by a vent pipe 6.

フィルタベント設備100は、フィルタ装置110、フィルタ装置110へのガス供給配管である主給気配管121、およびフィルタ装置110からのガス排気配管である主排気配管131を有する。   The filter vent facility 100 has a filter device 110, a main air supply pipe 121 serving as a gas supply pipe to the filter device 110, and a main exhaust pipe 131 serving as a gas exhaust pipe from the filter device 110.

主給気配管121は、原子炉施設200の事故時に原子炉格納容器3から放射性物質を含むベントガスをフィルタ装置110に移送する配管である。主給気配管121は、その上流側にドライウェル側給気配管122とサプレッションチェンバ側給気配管124を含んでおり、ドライウェル側給気配管122とサプレッションチェンバ側給気配管124は合流して1つの主給気配管121となる。   The main air supply pipe 121 is a pipe for transferring a vent gas containing a radioactive substance from the containment vessel 3 to the filter device 110 at the time of an accident in the nuclear reactor facility 200. The main air supply pipe 121 includes a drywell-side air supply pipe 122 and a suppression chamber-side air supply pipe 124 on its upstream side, and the drywell-side air supply pipe 122 and the suppression chamber-side air supply pipe 124 merge. One main air supply pipe 121 is provided.

ドライウェル側給気配管122は、サプレッションチェンバ側給気配管124との合流部とドライウェル4とを接続している。ドライウェル側給気配管122上には、上流側から、ドライウェル側第一弁123aおよびドライウェル側第二弁123bが設けられている。   The drywell-side air supply pipe 122 connects the junction of the suppression chamber-side air supply pipe 124 and the drywell 4. On the drywell-side air supply pipe 122, a drywell-side first valve 123a and a drywell-side second valve 123b are provided from the upstream side.

サプレッションチェンバ側給気配管124は、ドライウェル側給気配管122との合流部とサプレッションチェンバ5とを接続している。サプレッションチェンバ側給気配管124には、上流側から、サプレッションチェンバ側第一弁125aおよびサプレッションチェンバ側第二弁125bが設けられている。   The suppression chamber side air supply pipe 124 connects the junction with the drywell side air supply pipe 122 and the suppression chamber 5. The suppression chamber side supply pipe 124 is provided with a suppression chamber side first valve 125a and a suppression chamber side second valve 125b from the upstream side.

ドライウェル側第一弁123a、ドライウェル側第二弁123b、サプレッションチェンバ側第一弁125aおよびサプレッションチェンバ側第二弁125bにはそれぞれ、これらの弁が設置されているエリアとは異なるエリアから手動で開閉可能なようにエクステンション127が設けられている。ここで、エクステンション127は、弁の手動操作部が弁本体の近傍になく、離れている場所から操作可能となるように操作部と弁本体を結合する延長ロッド等をいう。   The drywell-side first valve 123a, the drywell-side second valve 123b, the suppression chamber-side first valve 125a, and the suppression chamber-side second valve 125b are each manually operated from an area different from the area where these valves are installed. The extension 127 is provided so as to be able to open and close with. Here, the extension 127 refers to an extension rod or the like that couples the operation unit and the valve body so that the manual operation unit of the valve is not near the valve body and can be operated from a distant place.

それぞれのエクステンション127の操作部分が設けられているエリアは、原子炉建屋8内であっても事故時にアクセス可能なエリア、あるいは、原子炉建屋8にたとえば隣接する建屋内の事故時にアクセス可能なエリアである。各弁は、原子炉施設200の運転時には閉状態とし、事故時に開状態とすることでフィルタベント設備100を動作させる。開閉操作をする必要がある場合には人力で操作する運用をとることができる。   The area in which the operation part of each extension 127 is provided is an area accessible in the event of an accident even within the reactor building 8, or an area accessible in the event of an accident in a building adjacent to the reactor building 8, for example. It is. Each valve is closed when the reactor facility 200 is operating, and is opened when an accident occurs to operate the filter vent facility 100. When it is necessary to perform the opening and closing operation, the operation can be performed manually.

原子炉建屋8の外側あるいは原子炉建屋8に隣接した建屋の外側では、主給気配管121は、建屋外の地下に設けられた給気配管ピット126内に配設されている。   Outside the reactor building 8 or outside the building adjacent to the reactor building 8, the main air supply pipe 121 is disposed in an air supply pipe pit 126 provided underground outside the building.

フィルタ装置110は、原子炉格納容器3内から主給気配管121を経由して流入する放射性物質を含むベントガスの放射能濃度を低減させる。フィルタ装置110は、フィルタ容器111、フィルタ容器111の内部に設けられた水スクラバ112および金属フィルタ113を有する。水スクラバ112は、フィルタ容器111中に保有された水の中にベントガスを噴射して粒子状放射性物質を水中に捕捉させる。金属フィルタ113は、フィルタ容器111内の上部に設けられており、水スクラバ112で捕捉されなかった微粒子と、水スクラバ112で発生した液滴を捕捉する。   The filter device 110 reduces the radioactivity concentration of a vent gas containing a radioactive substance flowing from the reactor containment vessel 3 via the main air supply pipe 121. The filter device 110 has a filter container 111, a water scrubber 112 provided inside the filter container 111, and a metal filter 113. The water scrubber 112 injects a vent gas into the water held in the filter container 111 to trap particulate radioactive substances in the water. The metal filter 113 is provided at an upper part in the filter container 111 and captures fine particles not captured by the water scrubber 112 and droplets generated by the water scrubber 112.

なお、フィルタ装置110の構成は、放射性物質を含むベントガスの放射能濃度を低減させることが可能であれば、他の構成を有するものであってもよい。   The configuration of the filter device 110 may have another configuration as long as the radioactivity concentration of the vent gas containing the radioactive substance can be reduced.

フィルタ装置110は、地下に設けられた収納室115内に設けられている。地下に設置されることにより、航空機等の飛来物に対しての防護を強化することができる。なお、フィルタ装置110の設置個所は、地下には限定されず、地上であってもよい。この場合、フィルタ装置110の周囲に、飛来物に対して十分な強度を有する防護壁を設けることが望ましい。   The filter device 110 is provided in a storage room 115 provided underground. By being installed underground, protection against flying objects such as aircraft can be enhanced. In addition, the installation location of the filter device 110 is not limited to underground, and may be above ground. In this case, it is desirable to provide a protective wall having sufficient strength against flying objects around the filter device 110.

主排気配管131は、フィルタ装置110出口から、ベントガスの放出箇所で地上の高所に設けられた開放端131cまで延びている。主排気配管131は、フィルタ装置110出口から、地下に設けられた主排気配管ピット135内に配されている地下部131aと、その下流部分であって、地上に設けられた支持鉄塔134に沿って配設された地上部131bとを有する。主排気配管ピット135内の主排気配管131は、ベントガスが途中に溜まらないように、下流側が高くなるような僅かな傾斜を有している。   The main exhaust pipe 131 extends from the outlet of the filter device 110 to an open end 131c provided at a high place on the ground at a location where the vent gas is released. The main exhaust pipe 131 extends from an outlet of the filter device 110 along an underground portion 131a provided in a main exhaust pipe pit 135 provided underground and a support tower 134 provided on the ground at a downstream portion thereof. And a ground portion 131b disposed in the same direction. The main exhaust pipe 131 in the main exhaust pipe pit 135 has a slight inclination such that the downstream side is high so that vent gas does not accumulate on the way.

主排気配管131上には、破裂板133が設けられている。破裂板133は、事故時に原子炉格納容器3内の圧力が上昇した場合であって、原子炉格納容器3内のガスをベントすべき圧力に到達したときの差圧、すなわちガスベントを行うべき原子炉格納容器3の圧力と下流側の大気圧との差圧、あるいはこれに余裕を見てその余裕分だけ少ない差圧に到達したときに開放するように開放圧力が設定される。   A rupturable plate 133 is provided on the main exhaust pipe 131. The rupturable plate 133 is provided when the pressure inside the reactor containment vessel 3 rises at the time of the accident, and when the pressure inside the reactor containment vessel 3 reaches a pressure at which the gas is to be vented, that is, when the gas inside the reactor containment vessel 3 The opening pressure is set so that the pressure is released when the pressure difference between the pressure in the furnace containment 3 and the atmospheric pressure on the downstream side, or the difference between the pressure and the margin, is reached.

原子炉施設200の通常運転時には、主排気配管131上の破裂板133の下流側は開放端131cで開放されているので、主排気配管131上の破裂板133の下流側の圧力は大気圧である。また、上流側は、原子炉格納容器3と連通しているため、原子炉格納容器3内の圧力とほぼ等しい圧力となっている。   During normal operation of the reactor facility 200, the downstream side of the rupturable plate 133 on the main exhaust pipe 131 is open at the open end 131c, so the pressure downstream of the rupturable plate 133 on the main exhaust pipe 131 is atmospheric pressure. is there. Since the upstream side is in communication with the containment vessel 3, the pressure is substantially equal to the pressure inside the containment vessel 3.

主排気配管131上のフィルタ装置110出口には、止め弁132が設けられている。止め弁132は、上流側の原子炉格納容器3の隔離弁やフィルタ装置110等のメンテナンス時における隔離用の弁である。したがって、通常運転時には、開状態となっている。   At the outlet of the filter device 110 on the main exhaust pipe 131, a stop valve 132 is provided. The stop valve 132 is an isolation valve for the upstream containment vessel 3 and an isolation valve during maintenance of the filter device 110 and the like. Therefore, it is in an open state during normal operation.

予備排気系140は、予備排気配管141および予備排気配管141上に設けられた仕切り部142を有する。予備排気配管141は、主排気配管ピット135内で、主排気配管131から分岐している。主排気配管131からの分岐点と反対側の端部は、トレンチ143内で開放している。トレンチ143は、その上部は、ほぼ地上のレベルにある。したがって、予備排気系140は、地下に配されている。   The preliminary exhaust system 140 has a preliminary exhaust pipe 141 and a partition 142 provided on the preliminary exhaust pipe 141. The preliminary exhaust pipe 141 branches off from the main exhaust pipe 131 in the main exhaust pipe pit 135. The end opposite to the branch point from the main exhaust pipe 131 is open in the trench 143. The trench 143 has its upper part at a level substantially above ground. Therefore, the preliminary exhaust system 140 is disposed underground.

予備排気配管141には、仕切り部142が設けられている。仕切り部142は、予備排気系140を主排気配管131側から隔離するために閉状態であり、予備排気系140を使用する必要が生じた場合に開状態に移行する。仕切り部142は、たとえば図2に示すような破裂板142aであるが、破裂板には限定されない。すなわち、閉状態から開状態に移行可能であれば、たとえば、弁等でもよい。また、弁の場合は、エクステンション付きの弁、遠隔操作弁、あるいは自動弁等を用いることができる。   A partition 142 is provided in the preliminary exhaust pipe 141. The partition part 142 is in a closed state in order to isolate the preliminary exhaust system 140 from the main exhaust pipe 131, and shifts to an open state when it becomes necessary to use the preliminary exhaust system 140. The partition 142 is, for example, a rupturable plate 142a as shown in FIG. 2, but is not limited to the rupturable plate. That is, as long as the state can be shifted from the closed state to the open state, for example, a valve may be used. In the case of a valve, a valve with an extension, a remotely operated valve, an automatic valve, or the like can be used.

図2は、第1の実施形態に係るフィルタベント設備の予備排気系の構成を示す立断面図である。   FIG. 2 is an elevational sectional view showing a configuration of a preliminary exhaust system of the filter vent equipment according to the first embodiment.

主排気配管131の破裂板133の上流側には、閉塞監視装置147として、圧力計147aが設けられている。圧力計147aの出力は、事故時にも関係者がアクセス可能な場所で、モニタ等により確認可能に構成される。   A pressure gauge 147 a is provided as an obstruction monitoring device 147 on the upstream side of the rupturable plate 133 of the main exhaust pipe 131. The output of the pressure gauge 147a is configured to be able to be confirmed by a monitor or the like at a place accessible to persons concerned even in the event of an accident.

破裂板133が開状態となり、開放端131cからベントガスが放出されれば、閉塞監視装置147である圧力計147aの出力は低下する。逆に、主排気配管131が閉塞して開放端131cからのベントガスの放出がなされなければ、圧力計147aの出力は低下しない。   If the rupturable plate 133 is opened and vent gas is released from the open end 131c, the output of the pressure gauge 147a, which is the blockage monitoring device 147, decreases. Conversely, if the main exhaust pipe 131 is closed and vent gas is not released from the open end 131c, the output of the pressure gauge 147a does not decrease.

トレンチ143は、たとえば鉄筋コンクリートによって周囲を囲まれた例えば直方体形状の空間を形成している。トレンチ143は、ほぼ地下に埋設された状態となるように、トレンチ143の天井部分は、ほぼ地上9のレベルとなっている。トレンチ143の天井部分は、内部の予備排気配管141を外部の飛来物から防護する防護天井143bである。予備排気配管141からベントガスが放出される際のトレンチ143内の圧力上昇を抑制するためにトレンチ143の防護天井143bの一部には、開口部143aが形成されており、外部の雰囲気と連通している。開口部143aには、地上を歩行する際の落下防止のために、たとえばグレーティングが取り付けられている。   The trench 143 forms, for example, a rectangular parallelepiped space surrounded by, for example, reinforced concrete. The trench 143 is substantially buried underground, and the ceiling of the trench 143 is substantially at the level 9 above the ground. The ceiling portion of the trench 143 is a protective ceiling 143b that protects the internal preliminary exhaust pipe 141 from an external flying object. An opening 143a is formed in a part of the protective ceiling 143b of the trench 143 to suppress a pressure increase in the trench 143 when vent gas is released from the preliminary exhaust pipe 141, and communicates with an external atmosphere. ing. For example, a grating is attached to the opening 143a in order to prevent falling when walking on the ground.

予備排気配管141は、トレンチ143の床面に設けられた貫通スリーブ141a内を下方から上方のトレンチ143内に貫通する。予備排気配管141は、トレンチ143内で、雨等が予備排気配管141内に侵入しないように、開放端141cが下向きあるいは横向きになるように配される。貫通スリーブ141aの予備排気配管141の貫通部には、シール部141bが設けられている。シール部141bは、たとえば、貫通スリーブ141aの外面と予備排気配管141の外面に密着して広がったブーツラバーなどでよい。シール部141bによって、トレンチ143の床面の下方の主排気配管ピット135側の雰囲気と、トレンチ143内の雰囲気とが区画されている。   The preliminary exhaust pipe 141 passes through the inside of the through-sleeve 141a provided on the floor of the trench 143 into the upper trench 143 from below. The preliminary exhaust pipe 141 is disposed in the trench 143 so that the open end 141c faces downward or sideways so that rain or the like does not enter the preliminary exhaust pipe 141. A seal portion 141b is provided in a portion of the through-sleeve 141a that penetrates the preliminary exhaust pipe 141. The seal portion 141b may be, for example, a boot rubber or the like that is spread in close contact with the outer surface of the penetration sleeve 141a and the outer surface of the preliminary exhaust pipe 141. The atmosphere on the side of the main exhaust pipe pit 135 below the floor of the trench 143 and the atmosphere inside the trench 143 are defined by the seal portion 141b.

予備排気配管141に設けられた仕切り部142は、圧力計147aの出力が所定のレベルまで上昇したときに開状態に移行する。仕切り部142が破裂板142aの場合は、破裂板142aの開放設定圧力値は、主排気配管131に設けられた破裂板133の開放設定圧力よりも高い圧力で、かつ、原子炉格納容器3の健全性が維持される上限の圧力よりも低い圧力に設定する。   The partition 142 provided in the preliminary exhaust pipe 141 shifts to the open state when the output of the pressure gauge 147a rises to a predetermined level. When the partition 142 is a rupturable plate 142a, the opening set pressure value of the rupturable plate 142a is higher than the open set pressure of the rupturable plate 133 provided in the main exhaust pipe 131, and The pressure is set lower than the upper limit pressure at which soundness is maintained.

次に、以上のように構成されたフィルタベント設備100の作用、動作について説明する。図3は、本実施形態に係るフィルタベント設備の動作の流れを示すフロー図である。   Next, the operation and operation of the filter vent equipment 100 configured as described above will be described. FIG. 3 is a flowchart showing the flow of the operation of the filter vent equipment according to the present embodiment.

たとえば、原子炉施設200において、飛来物、竜巻等により原子炉建屋8が損傷し、原子炉建屋8内の安全設備が損傷し、炉心の著しい損傷が発生した場合を想定する(事象推移E01)。この結果、原子炉格納容器3内に、放射性物質を含むガスが蓄積され、原子炉格納容器3内の圧力が上昇したとする(事象推移E02)。放射性物質を含むガスとしては、たとえば、もともと原子炉格納容器3内に充填されていた窒素ガス、燃料と冷却材との反応で生じた水素、冷却材が蒸発して生成された水蒸気、クリプトンやキセノンなどの放射性同位元素を含む希ガス等の混合物である。   For example, it is assumed that, in the reactor facility 200, the reactor building 8 is damaged by a flying object, a tornado, etc., the safety equipment in the reactor building 8 is damaged, and the core is significantly damaged (event transition E01). . As a result, it is assumed that a gas containing a radioactive substance is accumulated in the reactor containment vessel 3 and the pressure in the reactor containment vessel 3 increases (event transition E02). Examples of the gas containing a radioactive substance include nitrogen gas originally filled in the reactor containment vessel 3, hydrogen generated by the reaction between the fuel and the coolant, water vapor generated by evaporating the coolant, krypton, and the like. It is a mixture of a rare gas or the like containing a radioisotope such as xenon.

原子炉格納容器3内の圧力が上昇して、原子炉格納容器3内の放射性物質を含むガスが、ドライウェル側第一弁123aおよびドライウェル側第二弁123b、または/および、サプレッションチェンバ側第一弁125aおよびサプレッションチェンバ側第二弁125bを経由して、フィルタ装置110側に流入する。このため、フィルタ装置110および破裂板133の上流側までの圧力が上昇する(事象推移E03)。この状態は、閉塞監視装置147としての圧力計147aの出力により確認可能である。   The pressure in the reactor containment vessel 3 increases, and the gas containing radioactive material in the reactor containment vessel 3 is supplied to the drywell-side first valve 123a and the drywell-side second valve 123b and / or the suppression chamber side. It flows into the filter device 110 side via the first valve 125a and the suppression chamber side second valve 125b. Therefore, the pressure up to the upstream side of the filter device 110 and the rupturable plate 133 increases (event transition E03). This state can be confirmed by the output of the pressure gauge 147a as the blockage monitoring device 147.

破裂板133の下流側の圧力は大気圧であるのに対して、破裂板133の上流側の圧力が上昇するので、破裂板133にかかる差圧が上昇する。破裂板133が健全であれば、差圧が所定の値を超えたときに破裂板133が開放する(ステップS01 YES)。   Since the pressure on the downstream side of the rupturable plate 133 is atmospheric pressure, the pressure on the upstream side of the rupturable plate 133 increases, so that the differential pressure applied to the rupturable plate 133 increases. If the rupturable plate 133 is sound, the rupturable plate 133 is opened when the differential pressure exceeds a predetermined value (step S01 YES).

破裂板133の開放の結果、破裂板133の上流側までの圧力が低下する場合(ステップS02 YES)、これは、主排気配管131による放出が行われている状態である(ステップS03)。   When the pressure up to the upstream side of the rupturable plate 133 decreases as a result of the opening of the rupturable plate 133 (step S02 YES), this is a state in which the discharge is performed by the main exhaust pipe 131 (step S03).

一方、破裂板133が開状態にならない場合(ステップS01 NO)、あるいは、主排気配管131内の圧力が減少しない場合(ステップS02 NO)には、いずれも閉塞監視装置147としての圧力計147aの出力が低下しないことにより確認可能である。この場合は、予備排気系140の仕切り部142が開となる(ステップS04)。この結果、予備排気系140による放出状態となる(ステップS05)。   On the other hand, when the rupturable plate 133 does not open (NO in step S01) or when the pressure in the main exhaust pipe 131 does not decrease (NO in step S02), the pressure gauge 147a as the blockage monitoring device 147 is not used. It can be confirmed that the output does not decrease. In this case, the partition 142 of the preliminary exhaust system 140 is opened (Step S04). As a result, the discharge state is established by the preliminary exhaust system 140 (step S05).

なお、予備排気系140の仕切り部142が開となるのは、圧力計147aの出力が低下しないことを確認して、運転員が仕切り部142を開操作することにより行うことができる。あるいは、仕切り部142が破裂板の場合は、圧力上昇により自動的に開状態となる。   The partition 142 of the preliminary exhaust system 140 can be opened by confirming that the output of the pressure gauge 147a does not decrease, and then opening the partition 142 by an operator. Alternatively, when the partition 142 is a rupturable plate, the partition 142 is automatically opened due to a rise in pressure.

以上のように、本実施形態に係るフィルタベント設備100では、予備排気系140が地下に配置されていることから、飛来物、竜巻等による影響を受けにくく、飛来物、竜巻等により主排気配管131が閉塞しても、ベントガス排出機能を確保することができる。   As described above, in the filter vent system 100 according to the present embodiment, since the preliminary exhaust system 140 is disposed underground, it is less affected by flying objects, tornadoes, etc. Even if 131 is closed, the vent gas discharge function can be ensured.

[第2の実施形態]
図4は、第2の実施形態に係るフィルタベント設備の予備排気系の構成を示す立断面図である。本第2の実施形態は、第1の実施形態の変形である。
[Second embodiment]
FIG. 4 is an elevational sectional view showing a configuration of a preliminary exhaust system of the filter vent equipment according to the second embodiment. The second embodiment is a modification of the first embodiment.

本実施形態におけるフィルタベント設備100は、予備排気配管141の仕切り部142の下流側に、放射線モニタ144が設けられている。放射線モニタ144は、予備排気配管141表面の放射線を計測する。また、放射線モニタの信号は、トレンチ143外の事故時にもアクセス可能な場所で確認可能に構成する。なお、他の構成は、第1の実施形態と同様である。   In the filter vent facility 100 of the present embodiment, a radiation monitor 144 is provided on the downstream side of the partition 142 of the preliminary exhaust pipe 141. The radiation monitor 144 measures radiation on the surface of the preliminary exhaust pipe 141. Further, the signal of the radiation monitor is configured to be able to be confirmed at an accessible place even in the event of an accident outside the trench 143. The other configuration is the same as that of the first embodiment.

事故時に、主排気配管131内の圧力が上昇し、破裂板133が開状態となるべき圧力に到達しても、圧力計147aの出力が下がらない場合に、仕切り部142を開状態とする。仕切り部142を開状態とすれば、ベントガスが予備排気配管141側を流れてトレンチ143内に放出される。   In the event of an accident, if the pressure in the main exhaust pipe 131 rises and reaches a pressure at which the rupturable plate 133 should be opened, the partition 142 is opened when the output of the pressure gauge 147a does not decrease. When the partition 142 is opened, the vent gas flows through the preliminary exhaust pipe 141 and is discharged into the trench 143.

ベントガスが放出されれば、主排気配管131内の圧力が低下する。圧力の低下は、閉塞監視装置147としての圧力計147aの出力の低下により確認できるが、その経路が主排気配管131側なのか予備排気配管141側なのかについては、圧力計147aのみでは判別できない。   When the vent gas is released, the pressure in the main exhaust pipe 131 decreases. The decrease in the pressure can be confirmed by the decrease in the output of the pressure gauge 147a as the blockage monitoring device 147. However, it cannot be determined only by the pressure gauge 147a whether the route is the main exhaust pipe 131 side or the preliminary exhaust pipe 141 side. .

本実施形態においては、ベントガスが予備排気配管141側を流れていることを、放射線モニタ144の出力により確認することができる。   In the present embodiment, it can be confirmed from the output of the radiation monitor 144 that the vent gas is flowing on the side of the preliminary exhaust pipe 141.

[第3の実施形態]
図5は、第3の実施形態に係るフィルタベント設備の予備排気系の構成を示す立断面図である。本第3の実施形態は、第1の実施形態の変形である。
[Third Embodiment]
FIG. 5 is a vertical sectional view showing a configuration of a preliminary exhaust system of the filter vent equipment according to the third embodiment. The third embodiment is a modification of the first embodiment.

本実施形態におけるフィルタベント設備100の予備排気系140は、トレンチ143の開口部143aに、異物混入防止装置145が設けられている。なお、他の構成は、第1の実施形態と同様である。   In the preliminary exhaust system 140 of the filter vent facility 100 in the present embodiment, a foreign matter mixing prevention device 145 is provided in the opening 143a of the trench 143. The other configuration is the same as that of the first embodiment.

異物混入防止装置145は、地上9から、土石などの異物がトレンチ143内に混入することを防止する機能を有する。異物混入防止装置145としては、この機能を有するものとして、たとえば、蓋、シャッタなどがある。また、雨水、津波に伴う海水、航空機燃料等の流入を防ぐものとして、たとえば堰等を設けてもよい。   The foreign matter intrusion prevention device 145 has a function of preventing foreign matter such as debris from entering the trench 143 from the ground 9. The foreign matter entry prevention device 145 having this function includes, for example, a lid and a shutter. For example, a weir or the like may be provided to prevent inflow of rainwater, seawater due to the tsunami, aviation fuel, and the like.

異物混入防止装置145を設けることにより、予備排気配管141の閉塞などの悪影響を排除し、待機状態においての予備排気系140の信頼性の確保を図ることができる。異物混入防止装置145として蓋やシャッターを採用する場合は、予備排気系140によるベントを実施する前に、異物混入防止装置145を取り外してからベントを行う。   By providing the foreign matter mixing prevention device 145, adverse effects such as blockage of the preliminary exhaust pipe 141 can be eliminated, and the reliability of the preliminary exhaust system 140 in the standby state can be ensured. When a lid or a shutter is employed as the foreign matter entry preventing device 145, the foreign matter entry preventing device 145 is removed before venting is performed before venting by the preliminary exhaust system 140.

[第4の実施形態]
図6は、第4の実施形態に係るフィルタベント設備の予備排気系の構成を示す立断面図である。本第4の実施形態は、第1の実施形態の変形である。
[Fourth embodiment]
FIG. 6 is an elevational sectional view showing a configuration of a preliminary exhaust system of a filter vent facility according to a fourth embodiment. The fourth embodiment is a modification of the first embodiment.

本第4の実施形態における予備排気系140は、トレンチ143内に廃液等が溜まった場合に、これを除去する排水装置146を有する。なお、他の構成は、第1の実施形態と同様である。   The preliminary exhaust system 140 according to the fourth embodiment has a drainage device 146 that removes waste liquid or the like that has accumulated in the trench 143. The other configuration is the same as that of the first embodiment.

排水装置146は、レベルスイッチ146a、排水ポンプ146b、および排水管146cを有する。排水管146cは、トレンチ143の底部から、排出先である地上9まで延びている。   The drain device 146 has a level switch 146a, a drain pump 146b, and a drain pipe 146c. The drain pipe 146c extends from the bottom of the trench 143 to the ground 9, which is the discharge destination.

レベルスイッチ146aは、所定の液面レベルを検出すると、排水ポンプ146bを起動させる信号を発することにより排水ポンプ146bが起動する。また、所定のレベルより液面が低下すると排水ポンプ146bを起動させる信号を発しなくなり、排水ポンプ146bが停止する。廃液等としては、たとえば、雨水、津波に伴う海水、あるいは航空機燃料等が考えられる。   When the level switch 146a detects a predetermined liquid level, the drain switch 146b is started by issuing a signal for starting the drain pump 146b. Further, when the liquid level falls below a predetermined level, a signal for activating the drain pump 146b is not issued, and the drain pump 146b stops. Examples of the waste liquid include rainwater, seawater accompanying a tsunami, and aviation fuel.

また、排水ポンプ146bが自動起動する方式でなくともよい。たとえば、パトロールで、トレンチ143内の状態を確認し、必要に応じて排水ポンプ146bを運転することでもよい。   Further, the drainage pump 146b may not be automatically activated. For example, the state inside the trench 143 may be checked by patrol, and the drain pump 146b may be operated as necessary.

本実施形態によれば、ベント実施時に、フィルタ装置110が設計上想定していない液体が予備排気配管141から流入するような事態を防止することができる。また、排水装置146を運転することにより並行してガスベントを行うことができる。   According to the present embodiment, at the time of venting, it is possible to prevent a situation in which the liquid that the filter device 110 does not assume in design flows from the preliminary exhaust pipe 141. By operating the drainage device 146, gas venting can be performed in parallel.

なお、排水ポンプ146bは、自動的に起動する方式でなくとも、液面を確認できるようにして、人的に操作することでもよい。   Note that the drain pump 146b may not be automatically activated, but may be operated manually so that the liquid level can be checked.

[第5の実施形態]
図7は、第5の実施形態に係るフィルタベント設備の予備排気系の構成を示す立断面図である。本第5の実施形態は第1の実施形態の変形である。
[Fifth Embodiment]
FIG. 7 is an elevational sectional view showing a configuration of a preliminary exhaust system of a filter vent facility according to a fifth embodiment. The fifth embodiment is a modification of the first embodiment.

本実施形態における予備排気系140は、仕切り部142として電動弁142bを有する。また、閉塞監視装置147として圧力指示スイッチ147bを有する。なお、他の構成は、第1の実施形態と同様である。   The preliminary exhaust system 140 in the present embodiment has a motor-operated valve 142b as the partition 142. Further, a pressure instruction switch 147b is provided as the blockage monitoring device 147. The other configuration is the same as that of the first embodiment.

圧力指示スイッチ147bは、破裂板133の上流側の主排気配管131内の圧力を指示するとともに、所定の圧力となったときに電動弁142bに出力する。この出力を受けて電動弁142bは、開状態に移行する。   The pressure indicating switch 147b indicates the pressure in the main exhaust pipe 131 on the upstream side of the rupturable plate 133, and outputs the pressure to the electric valve 142b when the pressure reaches a predetermined value. Upon receiving this output, the electric valve 142b shifts to the open state.

以上のように、本実施形態によれば、主排気配管131によるベントガスの排出が不調な場合に、所定の圧力への到達を以て自動的に予備排気系140によるガスベントへの移行が可能であり、原子炉格納容器3の健全性維持を図ることができる。   As described above, according to the present embodiment, when discharge of the vent gas by the main exhaust pipe 131 is abnormal, it is possible to automatically shift to the gas vent by the preliminary exhaust system 140 upon reaching a predetermined pressure, The soundness of the containment vessel 3 can be maintained.

[第6の実施形態]
図8は、第6の実施形態に係るフィルタベント設備の予備排気系の構成を示す立断面図である。本第6の実施形態は、第1の実施形態の変形である。
[Sixth Embodiment]
FIG. 8 is an elevational sectional view showing a configuration of a preliminary exhaust system of a filter vent facility according to a sixth embodiment. The sixth embodiment is a modification of the first embodiment.

本実施形態における予備排気系140のトレンチ143は、底部に放射性物質除去剤148aを貯留する。他の構成は、第1の実施形態と同様である。   The trench 143 of the preliminary exhaust system 140 in the present embodiment stores a radioactive substance removing agent 148a at the bottom. Other configurations are the same as those of the first embodiment.

図8は、放射性物質除去剤148aが液体の場合を示している。トレンチ143の床を貫通する貫通スリーブ141aの上端の鉛直方向の位置は、放射性物質除去剤148aの液位より高いレベルまで延びている。   FIG. 8 shows a case where the radioactive substance removing agent 148a is a liquid. The vertical position of the upper end of the penetrating sleeve 141a penetrating the floor of the trench 143 extends to a level higher than the liquid level of the radioactive material removing agent 148a.

また、予備排気配管141の開放端141cは、放射性物質除去剤148aの液位より低いレベルにあり、ベントガスが放射性物質除去剤148a内で放出されるように設定される。また、予備排気配管141の端部をヘッダ等の流速低減装置(図示せず)とすることで、ガス流速を下げて、ベントガスが放射性物質除去剤148a内に滞留する時間を増やし、放射性物質除去性能を高めるようにしてもよい。   Further, the open end 141c of the preliminary exhaust pipe 141 is at a level lower than the liquid level of the radioactive substance removing agent 148a, and the vent gas is set to be released in the radioactive substance removing agent 148a. In addition, by using a flow rate reducing device (not shown) such as a header at the end of the preliminary exhaust pipe 141, the gas flow rate is reduced, so that the time during which the vent gas stays in the radioactive substance removing agent 148a is increased, and the radioactive substance removal is performed. Performance may be enhanced.

放射性物質除去剤148aとしては、たとえば放射性ヨウ素除去効果を有するアルカリ溶液を用いる。   As the radioactive substance removing agent 148a, for example, an alkaline solution having a radioactive iodine removing effect is used.

以上のように構成された本実施形態においては、トレンチ143内に放出されるベントガス中の放射性物質が低減されるため、地上に放出される放射性物質が低減される。   In the present embodiment configured as described above, since the radioactive material in the vent gas released into the trench 143 is reduced, the radioactive material released to the ground is reduced.

[第7の実施形態]
図9は、第7の実施形態に係るフィルタベント設備の予備排気系の構成を示す立断面図である。本第7の実施形態は、第1の実施形態の変形である。
[Seventh Embodiment]
FIG. 9 is an elevational sectional view showing a configuration of a preliminary exhaust system of a filter vent facility according to a seventh embodiment. The seventh embodiment is a modification of the first embodiment.

本実施形態における予備排気系140のトレンチ143は、底部に放射性物質除去剤148bを貯留する。図9は、放射性物質除去剤148bが固体でたとえば粒状の場合を示している。放射性物質除去剤148bとしては、放射性ヨウ素除去効果を有する銀ゼオライト、放射性セシウム除去効果を有するゼオライト等を用いることができる。   The trench 143 of the preliminary exhaust system 140 in the present embodiment stores the radioactive substance removing agent 148b at the bottom. FIG. 9 shows a case where the radioactive substance removing agent 148b is solid, for example, granular. As the radioactive substance removing agent 148b, silver zeolite having a radioactive iodine removing effect, zeolite having a radioactive cesium removing effect, or the like can be used.

トレンチ143の床を貫通する予備排気配管141の開放端には、メッシュ149が取り付けられており、粒状の放射性物質除去剤148bが、予備排気配管141に侵入しないようになっている。なお、他の構成は、第1の実施形態と同様である。   A mesh 149 is attached to an open end of the preliminary exhaust pipe 141 penetrating the floor of the trench 143 so that the granular radioactive substance removing agent 148b does not enter the preliminary exhaust pipe 141. The other configuration is the same as that of the first embodiment.

粒状の放射性物質除去剤148bは、予備排気配管141の開放端より鉛直方向に十分に高い位置まで貯留されている。このため、予備排気配管141の開放端より放出されるベントガスが放射性物質除去剤148b中を移行し、ベントガス中の放射性物質の量が低減された後に、開口部143aから流出する。   The granular radioactive substance removing agent 148b is stored to a position sufficiently higher in the vertical direction than the open end of the preliminary exhaust pipe 141. For this reason, the vent gas released from the open end of the preliminary exhaust pipe 141 moves through the radioactive substance removing agent 148b, and flows out of the opening 143a after the amount of the radioactive substance in the vent gas is reduced.

[第8の実施形態]
図10は、第8の実施形態に係るフィルタベント設備の構成を示す立断面図である。本第8の実施形態は、第1の実施形態の変形である。
[Eighth Embodiment]
FIG. 10 is an elevational sectional view showing the configuration of the filter vent equipment according to the eighth embodiment. The eighth embodiment is a modification of the first embodiment.

本第8の実施形態では、主排気配管131上には、破裂板133に代えて、主排気止め弁136が設けられている。また、予備排気配管141上には、仕切り部142として電動弁142bが設けられている。なお、仕切り部142として、電動弁142bに代えて、空気作動弁、あるいは破裂板としてもよい。他の構成は、第1の実施形態と同様である。   In the eighth embodiment, a main exhaust stop valve 136 is provided on the main exhaust pipe 131 instead of the rupturable plate 133. An electric valve 142 b is provided on the preliminary exhaust pipe 141 as a partition 142. Note that the partition 142 may be an air-operated valve or a rupturable plate instead of the electric valve 142b. Other configurations are the same as those of the first embodiment.

本実施形態においては、仕切り部142が開状態となり予備排気系140によるガスベントに移行した場合は、主排気止め弁136を閉止する運用をとる。   In the present embodiment, when the partition portion 142 is in the open state and the operation shifts to the gas vent by the preliminary exhaust system 140, the main exhaust stop valve 136 is closed.

たとえば、主排気配管131を経由して放出はされているが、放出量が十分確保できておらず、主排気配管131内の圧力が低減しない場合があり得る。このような場合は、圧力が低下しないことにより、予備排気系140による放出に移行する。ここで、主排気配管131からの放出も並行して行われていると、フィルタ装置110を通過するベントガスの流量が過大となり、放射性物質除去効率が低下する恐れがある。   For example, although the release is performed via the main exhaust pipe 131, the release amount may not be sufficiently secured, and the pressure in the main exhaust pipe 131 may not be reduced. In such a case, the discharge is shifted to the preliminary exhaust system 140 because the pressure does not decrease. Here, if the discharge from the main exhaust pipe 131 is also performed in parallel, the flow rate of the vent gas passing through the filter device 110 becomes excessive, and the radioactive substance removal efficiency may decrease.

本実施形態では、放出経路を切り替えることによって、ベントガスの流量を適正な範囲とし、放射性物質除去効率を確保することができる。   In the present embodiment, by switching the discharge path, the flow rate of the vent gas can be set to an appropriate range, and the radioactive substance removal efficiency can be secured.

[第9の実施形態]
図11は、第9の実施形態に係るフィルタベント設備の構成を示す立断面図である。本第9の実施形態は、第1の実施形態に、第2、第3、第6および第8の実施形態のそれぞれの特徴を組み合わせた実施形態である。すなわち、第1の実施形態に、第2の実施形態の特徴である放射線モニタ144の設置、第3の実施形態の特徴である異物混入防止装置145の設置、第6の実施形態の特徴である放射性物質除去剤148aの貯留、および第8の実施形態の特徴である流路の切り替え用の弁136の設置のそれぞれを加えた実施形態である。
[Ninth embodiment]
FIG. 11 is an elevational sectional view showing the configuration of the filter vent equipment according to the ninth embodiment. The ninth embodiment is an embodiment in which the features of the second, third, sixth, and eighth embodiments are combined with the first embodiment. That is, in the first embodiment, the radiation monitor 144, which is a feature of the second embodiment, the foreign matter prevention device 145, which is a feature of the third embodiment, and the feature of the sixth embodiment. This is an embodiment in which storage of a radioactive substance removing agent 148a and installation of a valve 136 for switching a flow channel, which is a feature of the eighth embodiment, are added.

以上のように構成された本第9の実施形態においては、放射線モニタ144の出力によりベントガスが予備排気配管141側を流れていることを、確認することができる。また、異物混入防止装置145を設けることにより、予備排気配管141の閉塞などの悪影響を排除し、待機状態においての予備排気系140の信頼性の確保を図ることができる。また、トレンチ143内に放射性物質除去剤148aを貯留し、予備排気配管141の開放端141cを放射性物質除去剤148aの液位より低いレベルに設けることにより、トレンチ143内に放出されるベントガス中の放射性物質が低減され、この結果、地上に放出される放射能が低減される。さらに、予備排気配管141上に電動弁142bあるいはこれに類する仕切り部142を設け、主排気配管131上の主排気止め弁136を閉止して放出径路を切り替えることによって、ベントガスの流量を適正な範囲とし、放射性物質除去効率を確保することができる。   In the ninth embodiment configured as described above, it is possible to confirm from the output of the radiation monitor 144 that the vent gas is flowing on the preliminary exhaust pipe 141 side. Further, by providing the foreign matter mixing prevention device 145, adverse effects such as blockage of the preliminary exhaust pipe 141 can be eliminated, and the reliability of the preliminary exhaust system 140 in the standby state can be ensured. Further, the radioactive substance removing agent 148a is stored in the trench 143, and the open end 141c of the preliminary exhaust pipe 141 is provided at a level lower than the liquid level of the radioactive substance removing agent 148a. Radioactive material is reduced, resulting in reduced radioactivity released to the ground. Further, a motor-operated valve 142b or a partition portion 142 similar thereto is provided on the preliminary exhaust pipe 141, and the main exhaust stop valve 136 on the main exhaust pipe 131 is closed to switch the discharge path so that the flow rate of the vent gas is adjusted to an appropriate range. As a result, the radioactive substance removal efficiency can be secured.

[その他の実施形態]
以上、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。
[Other Embodiments]
While some embodiments of the present invention have been described above, these embodiments are presented as examples and are not intended to limit the scope of the invention.

たとえば、実施形態では、沸騰水型原子炉でマークI型の格納容器の場合を例にとって示したが、本発明は、より新しいタイプの格納容器にも適用できる。また、沸騰水型原子炉に限定されず、たとえば、加圧水型原子炉等の他の型式の原子炉にも適用できる。   For example, in the embodiment, the case of the Mark I type containment vessel in the boiling water reactor is taken as an example, but the present invention can be applied to a newer type containment vessel. Further, the present invention is not limited to a boiling water reactor, and may be applied to other types of reactors such as a pressurized water reactor.

また、それぞれの特徴の効果を明確にするために、実施形態を分けて示したが、各実施形態の特徴を組み合わせてもよい。たとえば、第1の実施形態に、第3の実施形態の特徴である異物混入防止装置145の設置、および第4の実施形態の特徴である排水装置146の設置を加えてもよい。このように、複数の実施形態のそれぞれの特徴を組み合わせてもよい。   In addition, although the embodiments are shown separately in order to clarify the effect of each feature, the features of each embodiment may be combined. For example, the installation of the foreign matter prevention device 145 which is a feature of the third embodiment, and the installation of a drainage device 146 which is a feature of the fourth embodiment may be added to the first embodiment. Thus, the features of each of the embodiments may be combined.

さらに、これらの実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。   Further, these embodiments can be implemented in other various forms, and various omissions, replacements, and changes can be made without departing from the spirit of the invention. These embodiments and their modifications are included in the scope and gist of the invention, and are also included in the invention described in the claims and equivalents thereof.

例えば、各実施形態では主排気配管131が収納室115からさらに原子炉建屋8から遠ざかる方向へ地下を延びて地上に達するものとして説明したが、収納室115から原子炉建屋8内に延び、原子炉建屋の屋上等からさらに上方に延びて開口するものであってもよい。   For example, in each embodiment, the main exhaust pipe 131 has been described as extending underground in a direction away from the reactor building 8 and further away from the reactor building 8 and reaching the ground, but extending from the storage room 115 into the reactor building 8 and The opening may be extended further upward from the roof of the furnace building or the like.

また、予備排気配管141はトレンチ143内に開放端を有するものとして説明したが、例えばトレンチ143を設けずに直接地表に開放されたものであってもよい。この場合でも、トレンチ143を設ける場合と同様に、地表の開口部に異物混入防止装置145を設置すること等が可能である。   Further, although the preliminary exhaust pipe 141 has been described as having an open end in the trench 143, the preliminary exhaust pipe 141 may be open directly to the ground without providing the trench 143, for example. Also in this case, it is possible to install the foreign matter mixing prevention device 145 at the opening on the ground surface, as in the case where the trench 143 is provided.

さらに、各実施形態では予備排気配管141は主排気配管131から分岐するものとして説明したが、フィルタ装置110の金属フィルタ113よりも下流に位置する部分に直接接続されて地表に延びるものであってもよい。この場合でも、主排気配管131が閉塞した場合はフィルタ装置110内の圧力が上昇するため、これに応じて仕切り部142が開放されるように、各実施形態で説明した破裂板142aや電動弁142b等を採用することで同様の効果を奏する。すなわち、予備排気配管141は、少なくとも主排気配管131の地上部分とは独立してフィルタ装置110から地表までを連通するように構成されていればよい。   Further, in each embodiment, the preliminary exhaust pipe 141 is described as branching off from the main exhaust pipe 131. However, the preliminary exhaust pipe 141 is directly connected to a portion of the filter device 110 located downstream of the metal filter 113 and extends to the surface of the ground. Is also good. Even in this case, when the main exhaust pipe 131 is closed, the pressure in the filter device 110 increases, and the rupturable plate 142a and the electric valve described in each embodiment are opened so that the partition 142 is opened accordingly. The same effect can be obtained by adopting 142b or the like. That is, the preliminary exhaust pipe 141 only needs to be configured so as to communicate from the filter device 110 to the ground surface independently of at least the above-ground portion of the main exhaust pipe 131.

1…炉心、2…原子炉圧力容器、3…原子炉格納容器、4…ドライウェル、5…サプレッションチェンバ、6…ベント配管、8…原子炉建屋、9…地上、100…フィルタベント設備、110…フィルタ装置、111…フィルタ容器、112…水スクラバ、113…金属フィルタ(フィルタ)、115…収納室、121…主給気配管、122…ドライウェル側給気配管、123a…ドライウェル側第一弁、123b…ドライウェル側第二弁、124…サプレッションチェンバ側給気配管、125a…サプレッションチェンバ側第一弁、125b…サプレッションチェンバ側第二弁、126…給気配管ピット、127…エクステンション、131…主排気配管、131a…地下部、131b…地上部、131c…開放端、132…止め弁、133…破裂板、134…支持鉄塔、135…主排気配管ピット、136…主排気止め弁、140…予備排気系、141…予備排気配管、141a…貫通スリーブ、141b…シール部、141c…開放端、142…仕切り部、142a…破裂板、142b…電動弁、143…トレンチ、143a…開口部、143b…防護天井、144…放射線モニタ、145…異物混入防止装置、146…排水装置、146a…レベルスイッチ、146b…排水ポンプ、146c…排水管、147…閉塞監視装置、147a…圧力計、147b…圧力指示スイッチ、148a、148b…放射性物質除去剤、149…メッシュ、200…原子炉施設   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Core, 2 ... Reactor pressure vessel, 3 ... Reactor containment vessel, 4 ... Dry well, 5 ... Suppression chamber, 6 ... Vent piping, 8 ... Reactor building, 9 ... Ground, 100 ... Filter vent equipment, 110 ... Filter device, 111 ... Filter container, 112 ... Water scrubber, 113 ... Metal filter (filter), 115 ... Storage chamber, 121 ... Main air supply pipe, 122 ... Dry well side air supply pipe, 123a ... Dry well side first Valve: 123b: Drywell-side second valve, 124: Suppression chamber-side air supply pipe, 125a: Suppression chamber-side first valve, 125b: Suppression chamber-side second valve, 126: Air supply pipe pit, 127: Extension, 131 ... Main exhaust pipe, 131a ... Underground part, 131b ... Ground part, 131c ... Open end, 132 ... Stop valve, 13 ... rupture plate, 134 ... support tower, 135 ... main exhaust pipe pit, 136 ... main exhaust stop valve, 140 ... preliminary exhaust system, 141 ... preliminary exhaust pipe, 141a ... penetrating sleeve, 141b ... seal part, 141c ... open end, 142 ... partition part, 142a ... rupture plate, 142b ... electric valve, 143 ... trench, 143a ... opening, 143b ... protective ceiling, 144 ... radiation monitor, 145 ... foreign matter prevention device, 146 ... drainage device, 146a ... level switch 146b: drain pump, 146c: drain pipe, 147: blockage monitoring device, 147a: pressure gauge, 147b: pressure indicator switch, 148a, 148b: radioactive substance removing agent, 149: mesh, 200: reactor facility

Claims (7)

原子炉格納容器の内部の放射性ガスを処理するフィルタベント設備であって、
前記原子炉格納容器からの前記放射性ガスを受け入れて、前記放射性ガス中の放射性物質を除去するフィルタを有し、前記放射性ガスを処理したベントガスを排出するフィルタ装置と、
前記原子炉格納容器と連通し、前記フィルタ装置に接続される主給気配管と、
前記フィルタ装置に接続され、地下から地上へ延び、さらに上方に延びて屋外に開放端を有し、前記フィルタ装置から排出される前記ベントガスを前記開放端に導く主排気配管と、
前記フィルタ装置と地表に設けられた開口部を連通し、前記ベントガスを前記開口部に導く予備排気配管と、
前記予備排気配管上に設けられ閉状態から開状態に移行可能な仕切り部と、
を具備することを特徴とするフィルタベント設備。
A filter vent facility for processing radioactive gas inside a reactor containment vessel,
Accept the radioactive gas from the containment vessel has a filter for removing radioactive material the radioactive gas, a filter device for discharging the vent gas treated the radioactive gas,
A main air supply pipe communicating with the containment vessel and connected to the filter device;
A main exhaust pipe connected to the filter device, extending from underground to the ground, further extending upward, having an open end outdoors, and guiding the vent gas discharged from the filter device to the open end,
A pre-evacuation pipe the filter device and the opening provided on the ground to communicate, directing the vent gas to said opening,
A partition provided on the preliminary exhaust pipe and capable of shifting from a closed state to an open state,
A filter vent facility comprising:
原子炉格納容器の内部の放射性ガスを処理するフィルタベント設備であって、
前記原子炉格納容器からの前記放射性ガスを受け入れて、前記放射性ガス中の放射性物質を除去するフィルタを有し、ベントガスを排出するフィルタ装置と、
前記原子炉格納容器と連通し、前記フィルタ装置に接続される主給気配管と、
前記フィルタ装置に接続され、地下から地上へ延び、さらに上方に延びて屋外に開放端を有し、前記フィルタ装置から排出される前記ベントガスを前記開放端に導く主排気配管と、
前記フィルタ装置と地表に設けられた開口部を連通する予備排気配管と、
前記予備排気配管上に設けられ閉状態から開状態に移行可能な仕切り部と、
地下に形成され、前記開口部により大気に開放され防護天井を有するトレンチと、
を具備し、
前記予備排気配管の前記開口部が前記トレンチ内に位置することを特徴とするフィルタベント設備
A filter vent facility for processing radioactive gas inside a reactor containment vessel,
A filter device that receives the radioactive gas from the containment vessel, has a filter that removes radioactive substances in the radioactive gas, and discharges vent gas;
A main air supply pipe communicating with the containment vessel and connected to the filter device;
A main exhaust pipe connected to the filter device, extending from underground to the ground, further extending upward and having an open end outdoors, and guiding the vent gas discharged from the filter device to the open end,
A preliminary exhaust pipe communicating the filter device and an opening provided on the ground,
A partition provided on the preliminary exhaust pipe and capable of shifting from a closed state to an open state,
A trench formed underground, open to the atmosphere by the opening and having a protective ceiling;
With
Off Irutabento facilities the opening of the preliminary exhaust pipe you being located in the trench.
前記トレンチは放射性物質除去剤を保有し、
前記予備排気配管の端部は前記放射性物質除去剤中に開放されている、
ことを特徴とする請求項2に記載のフィルタベント設備。
The trench holds a radioactive material removing agent,
An end of the preliminary exhaust pipe is open to the radioactive substance removing agent,
The filter vent equipment according to claim 2, wherein:
前記トレンチ内に溜まった廃液等を排水する排水装置をさらに具備することを特徴とする請求項2または請求項3に記載のフィルタベント設備。 4. The filter vent equipment according to claim 2 , further comprising a drainage device for draining waste liquid or the like accumulated in the trench. 原子炉格納容器の内部の放射性ガスを処理するフィルタベント設備であって、
前記原子炉格納容器からの前記h放射性ガスを受け入れて、前記放射性ガス中の放射性物質を除去するフィルタを有し、ベントガスを排出するフィルタ装置と、
前記原子炉格納容器と連通し、前記フィルタ装置に接続される主給気配管と、
前記フィルタ装置に接続され、地下から地上へ延び、さらに上方に延びて屋外に開放端を有し、前記フィルタ装置から排出される前記ベントガスを前記開放端に導く主排気配管と、
前記フィルタ装置と地表に設けられた開口部を連通する予備排気配管と、
前記予備排気配管上に設けられ閉状態から開状態に移行可能な仕切り部と、
を具備し、
前記開口部には、異物混入防止装置が設けられていることを特徴とするフィルタベント設備。
A filter vent facility for processing radioactive gas inside a reactor containment vessel,
A filter device that receives the h radioactive gas from the containment vessel, has a filter that removes radioactive substances in the radioactive gas, and discharges vent gas;
A main air supply pipe communicating with the containment vessel and connected to the filter device;
A main exhaust pipe connected to the filter device, extending from underground to the ground, further extending upward and having an open end outdoors, and guiding the vent gas discharged from the filter device to the open end,
A preliminary exhaust pipe communicating the filter device and an opening provided on the ground,
A partition provided on the preliminary exhaust pipe and capable of shifting from a closed state to an open state,
With
Wherein the opening, full Irutabento facilities you characterized by tamper-resistant device is provided.
前記予備排気配管が、前記主排気配管の地下部分から分岐して地表に延びたことを特徴とする請求項1ないし請求項5のいずれか一項に記載のフィルタベント設備The filter vent equipment according to any one of claims 1 to 5, wherein the preliminary exhaust pipe branches from an underground portion of the main exhaust pipe and extends to the surface of the ground . 炉心と、
前記炉心を収容する原子炉圧力容器と、
前記原子炉圧力容器を収納するドライウェルと、圧力抑制プールを含むサプレッションチェンバとを有する原子炉格納容器と、
前記原子炉格納容器の外部にあって、事故時に、前記原子炉格納容器内の放射性ガス中の放射性物質を低減するフィルタベント設備と、
を備えた原子炉施設であって、
前記フィルタベント設備は、
前記ドライウェルまたは前記サプレッションチェンバの少なくともいずれかからの放射性ガスを受け入れて、前記放射性ガス中の放射性物質を除去するフィルタを有し、前記放射性ガスを処理したベントガスを排出するフィルタ装置と、
前記ドライウェルおよび前記サプレッションチェンバと連通し、前記フィルタ装置に接続される主給気配管と、
前記主給気配管上に設けられて前記ドライウェルとの連通を閉止するドライウェル側止め弁と、
前記主給気配管上に設けられて前記サプレッションチェンバとの連通を閉止するサプレッションチェンバ側止め弁と、
前記フィルタ装置に接続され、地下から地上へ延び、さらに上方に延びて地上に開放端を有し、前記フィルタ装置から排出される前記ベントガスを前記開放端に導く主排気配管と、
前記フィルタ装置と地表に設けられた開口部を連通し、前記ベントガスを前記開口部に導く予備排気配管と、
前記予備排気配管上に設けられ閉状態から開状態に移行可能な仕切り部と、
を具備することを特徴とする原子炉施設。
The core,
A reactor pressure vessel containing the core;
A dry well containing the reactor pressure vessel, and a containment vessel having a suppression chamber including a suppression pool;
A filter vent facility outside the reactor containment vessel, which reduces radioactive substances in radioactive gas inside the reactor containment vessel at the time of an accident,
A nuclear reactor facility comprising:
The filter vent equipment,
A filter device that receives a radioactive gas from at least one of the dry well or the suppression chamber and has a filter that removes a radioactive substance in the radioactive gas, and that discharges a vent gas obtained by treating the radioactive gas ,
A main air supply pipe communicating with the drywell and the suppression chamber and connected to the filter device;
A drywell side stop valve provided on the main air supply pipe to close communication with the drywell;
A suppression chamber-side stop valve provided on the main air supply pipe to close communication with the suppression chamber;
A main exhaust pipe connected to the filter device, extending from underground to the ground, extending further upward and having an open end on the ground, and guiding the vent gas discharged from the filter device to the open end;
A pre-evacuation pipe the filter device and the opening provided on the ground to communicate, directing the vent gas to said opening,
A partition provided on the preliminary exhaust pipe and capable of shifting from a closed state to an open state,
A nuclear reactor facility comprising:
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