JPS6154492A - Purging device for suppression chamber - Google Patents

Purging device for suppression chamber

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JPS6154492A
JPS6154492A JP59176356A JP17635684A JPS6154492A JP S6154492 A JPS6154492 A JP S6154492A JP 59176356 A JP59176356 A JP 59176356A JP 17635684 A JP17635684 A JP 17635684A JP S6154492 A JPS6154492 A JP S6154492A
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JP
Japan
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suppression chamber
nitrogen gas
purge
header
purging device
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JP59176356A
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Inventor
修 小森
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Toshiba Engineering Corp
Toshiba Corp
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Toshiba Engineering Corp
Toshiba Corp
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Publication date
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    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

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  • Structure Of Emergency Protection For Nuclear Reactors (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
(57) [Summary] This bulletin contains application data before electronic filing, so abstract data is not recorded.

Description

【発明の詳細な説明】 〔発明の技術分野〕 本発明はりプレッションチェンバ内へ窒素ガスまたは空
気を給排する量サプレッションチェンバのパージ装置に
関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Technical Field of the Invention] The present invention relates to a purge device for a suppression chamber for supplying and discharging nitrogen gas or air into a suppression chamber.

〔発明の技術的背景〕[Technical background of the invention]

一般に、沸騰水型原子力発電所にJ3いでは、万−の事
故が発生した場合にも安全性を確保できるJ、うにして
運転されている。
In general, boiling water nuclear power plants are operated under the J3 system, which ensures safety even in the unlikely event of an accident.

例えば、冷2Jl林喪失事哉を仮想すると、この場合に
は燃料被覆材であるジルコニウムと冷7JI材である水
とが反応して水素ガスが発生し、この水素ガスが原子炉
格納容器内の酸素(空気中にaよれている)と反応して
多量の熱が発生するおそれがあるので、予め原子炉格納
容器内の酸素iIn度を約4%(体積比)以内に保って
運転を行なっている。
For example, if we imagine the loss of a cold 2Jl forest, in this case, zirconium, which is a fuel cladding material, and water, which is a cold 7JI material, will react to generate hydrogen gas, and this hydrogen gas will be released into the reactor containment vessel. Since there is a risk of reacting with oxygen (stuck in the air) and generating a large amount of heat, please operate the reactor by keeping the oxygen degree in the reactor containment vessel within approximately 4% (volume ratio) in advance. ing.

また、プラントの定期点検中は、原子力’:′f1納容
器内に作業員が立入って所定の作業を行なうので、原子
炉建屋換気空調系の吸気ダクトより分岐した空気をパー
ジ用送風1幾および塩分除去フィルタを通して原子炉格
納容器内へ供給して換気を行なっている。一方、原子炉
格納容器)1らの排気については、原子炉建屋換気空調
系に設置されでいるパージ用排凪機または非常用ガス処
理系に設置されている排j虱抑により、吸引し原子炉建
屋換気空調系の排気ダクトを経て、排気筒より大気中へ
放出させて行なっている。
Additionally, during periodic inspections of the plant, workers enter the nuclear reactor':'f1 containment vessel to carry out prescribed work, so air branched from the intake duct of the reactor building ventilation and air conditioning system is sent to the reactor building for one purge blower. It is also supplied to the reactor containment vessel through a salt removal filter for ventilation. On the other hand, regarding the exhaust air from the reactor containment vessel (1) etc., a purge evacuation machine installed in the reactor building ventilation air conditioning system or an exhaust trap installed in the emergency gas treatment system are used to suck in and evacuate the atoms. It is released into the atmosphere from the exhaust stack through the exhaust duct of the furnace building ventilation air conditioning system.

第5図は原子炉格納容器1内へ窒素ガスを給徘す゛る従
来装置である。
FIG. 5 shows a conventional device for supplying nitrogen gas into the reactor containment vessel 1.

この原子炉格納容Vl!!+1は、原子炉圧力容器(図
示ピザ)が格納されているドライウェル2と、環状のサ
プレッションチェンバ3と、両者を連結Jる多数のベン
ト管4aおよびベントヘッダ4どにJ:り形成されでい
る。そし【、ドライウェル2とサプレッションチェンバ
3とには、窒素ガスを送給するバージ送給管5aと、排
気を行なうパージ排出管5bとは全開、全1川形の隔内
(弁6をそれぞれ途中に有し、上流側に設けた窒素ガス
供給機JM7から送られて来る窒素ガスをそれぞれ人ロ
ペネ(入口の貫通部のことをいう)9a、9cを通して
ドライウェル2およびサプレッションチェンバ3内に送
給づる。使方のパージ排出管5aも途中に隔離弁6を有
し、下流側に説1ノだυ[気ファン8の吸引力ににり出
ロペネ(出口の貫通部のことをいう)9b、9dを介し
てそれぞれドライウェル2およびサプレッションチェン
バ3内の窒素ガス等を吸引排出する。これらの各ペネ9
a、9b。
This reactor containment capacity Vl! ! +1 is formed in the dry well 2 in which the reactor pressure vessel (pizza shown) is stored, the annular suppression chamber 3, and the numerous vent pipes 4a and vent header 4 that connect the two. There is. [Then, the dry well 2 and the suppression chamber 3 have a barge feed pipe 5a for supplying nitrogen gas and a purge discharge pipe 5b for exhausting the air, and are fully open within one river-shaped gap (valve 6 is connected to each other). The nitrogen gas sent from the nitrogen gas supply machine JM7 installed on the upstream side is sent into the dry well 2 and the suppression chamber 3 through the openings (inlet penetration part) 9a and 9c, respectively. The purge discharge pipe 5a to be used also has an isolation valve 6 in the middle, and there is a valve on the downstream side. Nitrogen gas and the like in the dry well 2 and the suppression chamber 3 are suctioned and discharged through the holes 9b and 9d, respectively.
a, 9b.

9c、9dはドライウェル3 d3よびサプレッション
チェンバ3の隔壁を貫通して設置プられている。
9c and 9d are installed through the dry well 3d3 and the partition wall of the suppression chamber 3.

そして、ドライウェル2内のガスの圧力、温度および酸
素濃度等を均一に保つために、入口ベネ9aを可能な限
り低い位1δに設【プ、出ロベネ9bを可能な限り1α
い位置に設け、両ベネ9a、9bを可能な限り離してい
る。そして、更に、ドライウェル退引10により内部の
ガスを撹拌している。
In order to keep the pressure, temperature, oxygen concentration, etc. of the gas in the dry well 2 uniform, the inlet vent 9a is set at the lowest possible level 1δ, and the outlet vent 9b is set as low as 1α.
The blades 9a and 9b are placed as far apart as possible. Further, the internal gas is stirred by the dry well retreat 10.

〔背1n技術の問題点〕 ところが、サプレッションチェンバ3内へ窒素ガスを給
排する場合には次のような不都合が65つ1こ 。
[Problems with back 1n technology] However, when supplying and discharging nitrogen gas into the suppression chamber 3, there are the following disadvantages.

すなわら、パージ送給管5aからサプレッションチェン
バ3内へ窒素ガスを送給する入口ベネ9bは1個である
から、内部へ送給される窒素ガスはベントヘッダ4に直
接吹さ−付けられてしまう。
That is, since there is only one inlet valve 9b for feeding nitrogen gas into the suppression chamber 3 from the purge feed pipe 5a, the nitrogen gas fed inside is blown directly to the vent header 4. I end up.

従って、送給される窒素ガスが低湿である場合には、ベ
ントヘッダ4が脆性破壊を起こり°可能性があると考え
られる。
Therefore, if the supplied nitrogen gas has low humidity, it is considered that the vent header 4 may suffer brittle fracture.

また、サプレッションチェンバ3内にはプール水が常に
保有されているので、へL1ペネ9bと出ロペネ9dど
の設置立回に高低差を設けることができない。従って、
1ノプレツシヨンチエンバ3内に送給された窒素ガスま
たは空気は、内部へ十分に拡散されないうちに出ロベネ
9dから排気され℃しよう。
Moreover, since pool water is always held in the suppression chamber 3, it is not possible to create a difference in height between the installation positions of the L1 penetration 9b and the exit penetration 9d. Therefore,
The nitrogen gas or air fed into the compression chamber 3 will be exhausted from the output chamber 9d before it is sufficiently diffused into the interior.

また、サプレッションチェンバ3内にはガス拡散用の送
FAUNがないので、内部へ供給されIζ窒累ガス等が
十分に循環されず、限定の圧力、温度おJ:び酸素80
度に保つために長時間を要していた。
In addition, since there is no feed FAUN for gas diffusion inside the suppression chamber 3, the Iζ nitrogen gas, etc. supplied inside the suppression chamber 3 is not sufficiently circulated, and the pressure, temperature, and oxygen concentration are limited.
It took a long time to maintain the temperature.

このため、ナプレッションチ1ンバ3の圧力、温度おに
び酸素濃度が一旦規定幀に達した後に一定時間中は窒本
ガス等の給排を停止して放置し、その後再び゛す°プレ
ッションチェンバ3内に窒素ガス等の給排を再D’a 
”Jるという操作を繰返して圧力笠を規定値に保つ必要
があった。従って、バージ送給管5aやパージ排出管5
bに;シリた各隔ガ1弁6や窒素ガス供給は構7を前記
操作の度に作動ざUる必要があり、その窒素ガス笠の給
排作業はきわめて繁雑で、しかも長時間を要し非能率的
(゛あつた。
For this reason, once the pressure, temperature, and oxygen concentration of the pressure chamber 3 reach the specified values, the supply and discharge of nitrogen gas, etc. is stopped for a certain period of time, and then the pressure and temperature are left as they are, and then the pressure is turned on again. Re-supply and discharge nitrogen gas, etc. into chamber 3 D'a
It was necessary to repeat this operation to maintain the pressure cap at the specified value. Therefore, the barge feed pipe 5a and purge discharge pipe 5
(b) It is necessary to operate the valve 6 and the nitrogen gas supply mechanism 7 each time the above operations are performed, and the work of supplying and discharging the nitrogen gas cap is extremely complicated and takes a long time. and inefficient (゛atuta).

〔発明の目的〕[Purpose of the invention]

本発明はこれらの点に鑑みてなされた一bのであり、サ
プレッションチェンバ内に窒素ガス等を早期に均一供給
し、かつ、規定の圧力、温度J3よび酸素渓コ度に保つ
ことができ、抑能的に窒素ガス等の1’31JI作業を
行なうことができ、しかもベントヘッダを脆性破壊さμ
ることのないリーブ1ノツシ3ンブー工ンバのパージ送
給管を提供することを目的とり。
The present invention has been made in view of these points, and is capable of quickly and uniformly supplying nitrogen gas, etc. into the suppression chamber, and maintaining the specified pressure, temperature, and oxygen concentration. It can efficiently perform 1'31JI work using nitrogen gas, etc., and also prevents brittle fracture of the vent header.
The purpose is to provide a purge feed pipe for a 1-pitch, 3-pump chamber that will not cause problems.

る。Ru.

〔発明の概要〕[Summary of the invention]

本発明のナプレツションチェンバのパージ装置は、工の
1ナブレツシヨンチエンバ内へ窒素ガス等を送給する入
口ペネと、この入口ペネより送給される窒素ガス等をり
゛プレッションチェンバ内へ均一に拡散供給じしめる拡
散供給機構とににり形成されている。
The purging device for a compression chamber of the present invention has an inlet penetration for supplying nitrogen gas, etc., into the interior of the compression chamber, and a purge device for supplying nitrogen gas, etc., to the interior of the compression chamber. It is formed with a diffusion supply mechanism that uniformly diffuses and supplies the liquid to the surrounding area.

〔発明の実施例〕[Embodiments of the invention]

以下、本発明に実施例をm1図から第4図について説明
づ”る。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to FIGS. m1 to 4.

第1図および第2図は本発明の一実施例を示している。1 and 2 show one embodiment of the invention.

図中、符号101は原子炉格納容器であり、ドライウェ
ル102、サプレッションチェンバ103は、ベントヘ
ッダ104等により形成されれでいる。このザブレッジ
コンチェンバ103の上部には従来と同様にパージ送給
管10 J a−、入口ペネ109Cとパージ排出管1
05b、出ロベネ゛I O9(1とがドライウェル10
2を挟んで180度の位置に設りられている。第1図に
J5いては図示の必要上から180度以内の位置に示し
ている。そして、入口ペネ109Cには窒素ガス等をサ
プレッションチェンバ104内へ均一に拡散供給づ°る
拡散供給BJI HMが設けられている。本実施例の拡
散供給機構は、人ロペネ109Cに連結9110によっ
て′&結されている環状のパージ用ヘッダ1′11と、
サプレッションチェンバ103の天井内面に固着された
送Jfl U−1t 113とにJ:り形成されている
。このパージ用ヘッダ111は窒素ガス等をサプレッシ
ョンチェンバ103内へ送給する複数のノズル112を
有しており、各ノズル112は吹出した窒素ガス等がベ
ントヘッダ104に直接吹き付りられない方向に向【プ
て設警プられている。
In the figure, reference numeral 101 is a reactor containment vessel, and a dry well 102, a suppression chamber 103, and a vent header 104 are formed. At the upper part of this bridge conchamber 103, there are a purge feed pipe 10 J a-, an inlet penetration 109C and a purge discharge pipe 1 as in the conventional case.
05b, Out Robene I O9 (1 and Drywell 10
It is placed at a 180 degree angle between the two. In FIG. 1, J5 is shown at a position within 180 degrees from the top of the diagram. The inlet penetration 109C is provided with a diffusion supply BJI HM that uniformly diffuses and supplies nitrogen gas and the like into the suppression chamber 104. The diffusion supply mechanism of this embodiment includes an annular purge header 1'11 connected to the human ropene 109C by a connection 9110;
It is formed with the feed Jfl U-1t 113 fixed to the inner surface of the ceiling of the suppression chamber 103. This purge header 111 has a plurality of nozzles 112 for feeding nitrogen gas etc. into the suppression chamber 103, and each nozzle 112 is arranged in a direction so that the blown nitrogen gas etc. cannot be directly blown onto the vent header 104. [The police have been set up.

次に、本実施例の作用を説明する。Next, the operation of this embodiment will be explained.

サプレッションチェンバ103内へ窒素ガス等を送給づ
゛る場合には、隔離弁(図示せず)を全開にしてパージ
送給管105a、入口ベネ109cを通して窒素ガス等
を送給り゛る。この窒素ガス等を入口ベネ109Gから
連結管110を通って環状のパージ用ヘッダ111内に
均一に送給され、その後各ノズル112から環状のサプ
レッションチェンバ103内へ全周に亘って均一に拡散
供給され、規定の圧力、温度J3よびM索濶度に維持さ
れる。そして各ノズル112はベントヘッダ104以外
の方向に向りられているので、窒素ガス哲が直接ベント
ヘッダ104に吹きイ」けられれないので、ベン1−ヘ
ッダ104が脆性破壊するのが有効に防止される。また
、パージ用ヘッダ111により十分に均一にして窒素ガ
ス等はサプレッションチェンバ103内に送給されてい
るが、送風機113を同前に稼別18μることにより、
更に窒素ガス等を均一に拡散させることができる。
When continuing to feed nitrogen gas or the like into the suppression chamber 103, the isolation valve (not shown) is fully opened and the nitrogen gas or the like is fed through the purge feed pipe 105a and the inlet valve 109c. This nitrogen gas, etc. is uniformly supplied from the inlet valve 109G through the connecting pipe 110 into the annular purge header 111, and then uniformly diffused and supplied from each nozzle 112 into the annular suppression chamber 103 over the entire circumference. and maintained at specified pressure, temperature J3, and M cable degree. Since each nozzle 112 is oriented in a direction other than the vent header 104, nitrogen gas cannot be directly blown onto the vent header 104, effectively preventing brittle fracture of the vent header 104. be done. In addition, nitrogen gas and the like are fed into the suppression chamber 103 in a sufficiently uniform manner by the purge header 111, but by setting the blower 113 to 18 μm before the same time,
Furthermore, nitrogen gas and the like can be uniformly diffused.

そして、サプレッションチェンバ103内の空気等は出
ロベネ109dおよびバ・−ジ排出管105bを通しで
外部へ排気される。
The air inside the suppression chamber 103 is exhausted to the outside through the outlet valve 109d and the barge exhaust pipe 105b.

このように本実施例は作用1゛るので、従来のにうに窒
素ガス等を給排する作業が全く不能となり、作業が簡(
11で非常に能率的である。
As described above, this embodiment has the effect 1, so that the conventional work of supplying and discharging nitrogen gas, etc. is completely impossible, and the work is simplified (
11 and is very efficient.

また、他の拡散供給機構としては、第3図および第4図
に示すように、第1図のパージ用ヘッダ111に代えて
スプレィ管等の短管114を連結管110の下端に取付
tプて、窒素ガス等をベントヘッダ104以外の方向に
向【)て送給すると同時に、送風機113によって窒素
ガス等を強制的にサプレッションチェンバ103内へ均
一に拡散供給りるように形成してもよい。
In addition, as another diffusion supply mechanism, as shown in FIGS. 3 and 4, a short pipe 114 such as a spray pipe is attached to the lower end of the connecting pipe 110 in place of the purge header 111 shown in FIG. At the same time, nitrogen gas or the like may be supplied in a direction other than the vent header 104 , and at the same time, nitrogen gas or the like may be forcibly diffused and supplied uniformly into the suppression chamber 103 by the blower 113 . .

〔発明の効果〕〔Effect of the invention〕

このように本発明のりプレッションチェンバのパージ装
置は、リブレツションブーエンバ内に窒素ガス等を早期
に均一に拡散供給リーることができ、しかも規定の圧ノ
j、1品度および醒系淵度に保つことができ、そして、
(々めて能率的に窒素ガス等のta排作業を行なうこと
ができ、更にベントヘッダを脆性数種から11T「実に
防止ダることかできる等の効果を秦する。
In this way, the purging device for a compression chamber of the present invention can quickly and uniformly diffuse and supply nitrogen gas, etc. into the compression chamber, and can also achieve a specified pressure no. can be kept at a certain degree, and
(It is possible to perform the work of exhausting nitrogen gas, etc., efficiently, and it also has the effect of preventing the vent header from becoming brittle in several types.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は本発明のナブレッションチ1ンバのパージ装置
の一実施例を示づ°一部切断斜?、l’2図、第2図は
第1図のl−Tl線に沿った断面図、第3図は本発明の
他の実施例を示す一部切断斜視図、第4図は第3図のI
V −IV線に沿った断面図、第5図は従来M置を示寸
系統図である。 101・・・原子炉格納容器、103・・・骨ナブレッ
シコンチェンバ、104・・・ベントヘッダ、109C
・・・入口ペネ、110・・・3!Il!結菅、111
・・・パージ用ヘッダ、112・・・ノズル、113・
・・送m別、114・・・短管。 翼/[2I1 第3図 勇5凹
FIG. 1 shows an embodiment of a purge device for a nubretion chamber according to the present invention. , l'2, and FIG. 2 are cross-sectional views along the l-Tl line in FIG. 1, FIG. 3 is a partially cutaway perspective view showing another embodiment of the present invention, and FIG. I of
A sectional view taken along the line V-IV, and FIG. 5 is a dimensional system diagram showing the conventional M position. 101... Reactor containment vessel, 103... Bone pressure conchamber, 104... Vent header, 109C
...Entrance penetration, 110...3! Il! Yusuga, 111
... Purge header, 112... Nozzle, 113.
...By m, 114...Short tube. Tsubasa/[2I1 Figure 3 Yu 5 concave

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1、サプレッションチェンバ内へ窒素ガスまたは空気を
送給する入口ペネと、この入口ペネを通して送給される
前記窒素ガスまたは空気等を前記サプレッションチェン
バ内へ均一に拡散供給せしめる拡散供給機構とを有する
サプレッションチェンバのパージ装置。 2、拡散供給機構は、入口ペネに連結管を介して接続さ
れたパージ用ヘッダにより形成されていることを特徴と
する特許請求の範囲第1項記載のサプレッションチェン
バのパージ装置。 3、拡散供給機構は、入口ペネに連結管を介して接続さ
れたパージ用ヘッダと、送風機とにより形成されている
ことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のサプレッ
ションチェンバのパージ装置。 4、パージ用ヘッダは窒素等をサプレッションプール内
のベントヘッダ外に向けて均一に吹き出す複数のノズル
を有することを特徴とする特許請求の範囲第2項または
第3項記載のサプレッションチェンバのパージ装置。 5、拡散供給装置は、入口ペネに連結管を介して接続さ
れておりサプレッションチェンバ内のベントヘッダ外に
向けて窒素ガス等を吹き出す短管と送風機とにより形成
されていることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載
のサプレッションチェンバのパージ装置。
[Claims] 1. An inlet penetration for supplying nitrogen gas or air into the suppression chamber, and a diffusion means for uniformly dispersing and supplying the nitrogen gas or air, etc., delivered through the inlet penetration into the suppression chamber. A suppression chamber purging device having a supply mechanism. 2. The suppression chamber purging device according to claim 1, wherein the diffusion supply mechanism is formed by a purge header connected to the inlet penetration via a connecting pipe. 3. The suppression chamber purging device according to claim 1, wherein the diffusion supply mechanism is formed by a purge header connected to the inlet penetration via a connecting pipe and a blower. 4. A purging device for a suppression chamber according to claim 2 or 3, wherein the purge header has a plurality of nozzles that uniformly blow out nitrogen, etc. to the outside of the vent header in the suppression pool. . 5. A patent characterized in that the diffusion supply device is formed by a blower and a short pipe that is connected to the inlet penetration via a connecting pipe and blows out nitrogen gas, etc. to the outside of the vent header inside the suppression chamber. A suppression chamber purging device according to claim 1.
JP59176356A 1984-08-24 1984-08-24 Purging device for suppression chamber Pending JPS6154492A (en)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6413035B1 (en) 1999-01-11 2002-07-02 Amada Company, Limited Sheet working system

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6413035B1 (en) 1999-01-11 2002-07-02 Amada Company, Limited Sheet working system

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