JP2002371393A - 移動式電解鉄イオン供給装置 - Google Patents

移動式電解鉄イオン供給装置

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Abstract

(57)【要約】 【課題】 コンパクトであって、設置工事を簡便に行う
ことができ、かつ遠隔監視及び制御が可能で、複数の海
水使用機器に対応できる移動式電解鉄イオン供給装置を
提供する。 【解決手段】 入口弁及び出口弁を設けたバイパス管路
を有し、該バイバス管路に、鉄電極が配設された鉄電解
槽を介装し、かつ該バイパス管路に流量計を設け、該鉄
電極に直流電流を供給する直流電源装置を具備し、これ
らが一体化された移動式電解鉄イオン供給装置であっ
て、該入口弁及び該出口弁には、冷却水管に接続する耐
圧ホースが連結可能とされ、該直流電源装置には、遠隔
監視及び制御機能が付加されていることを特徴とする移
動式電解鉄イオン供給装置。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、冷却水として海水
を使用する発電プラント等の海水使用機器における銅合
金系部材の腐食を防止するために、該銅合金系部材の表
面に鉄系防食皮膜を形成させるのに用いられる移動式電
解鉄イオン供給装置に関する。
【0002】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】多くの
火力又は原子力発電プラントでは、冷却水として海水を
使用しているため、復水器等の海水使用機器の冷却管の
材料は耐食性、伝熱性又は価格の観点からアルミニウム
黄銅管が広く使われ、部分的にキュプロニッケル管やチ
タン管が用いられている。しかし、アルミニウム黄銅管
等の銅合金管は、海水に対して必ずしも完全な耐食性が
ないため、陰極防食や硫酸第一鉄の注入による保護皮膜
の形成が広く行われてきた。
【0003】一方、冷却管内面へスライム付着による伝
熱性能の低下と冷却管を閉塞して局部浸食を発生させる
要因となる海洋生物の詰まりは、次亜塩素酸注入やボー
ル洗浄を行うことによってこれを防止している。
【0004】しかしながら、近年、環境保全の観点から
海水に対する規制は強化される傾向にあり、冷却管の保
護に最も有効である硫酸第一鉄の注入も次第に制限さ
れ、現状では自主規制される方向になってきている。今
後この傾向はますます強くなるものと考えられる。ま
た、硫酸第一鉄溶液は極めて不安定なため、注入時にそ
の都度、溶解させる必要があり、人の手がかかるという
欠点があった。
【0005】そこで、最近では、鋼材を電解することに
よて溶出する鉄イオンを冷却水中に供給して銅合金部材
表面に安定な防食性酸化鉄皮膜を形成させる防食法が行
われている。
【0006】このような防食法に用いられる固定式電解
鉄イオン供給装置が特公平4−57748号公報に提案
されている。この電解鉄イオン供給装置の基本的な構成
を図4により説明する。図4において、後述する図1と
同一の符号は同様のものを示す。
【0007】海水使用機器1 へ冷却水たる海水を導入す
るための冷却水管2の近傍に電解鉄イオン供給装置3が
配設されている。この電解鉄イオン供給装置3は、上記
冷却水管2から分岐し、かつこの分岐位置より下流側の
冷却水管2に再度合流するバイパス管路4を有してお
り、このバイパス管路4の上流端部又は下流端部には入
口弁5及び出口弁6が介装されている。上記入口弁5の
下流側のバイパス管路4には取水ポンプ7、ストレーナ
8及び鉄電解槽9が介装されており、このストレーナ8
により鉄電解槽9への異物の混入が防止されるようにな
っている。上記鉄電解槽9には複数の鉄電極10が配設
されており、各鉄電極10は外部の直流電源装置11と
接続されている。また、上記鉄電解槽9の直上にはガス
抜き管12が連設されている。さらに、上記バイパス管
路4には流量計13が設けられている。
【0008】上述した構成によれば、バイパス管路4の
入口弁5及び出口弁6をそれぞれ開いて取水ポンプ7を
駆動することにより、冷却水管2の海水がバイパス管路
4を介しても流れることになる。そこで、鉄電解槽内9
の鉄電極10への直流電源装置11から直流電流を供給
すると、鉄電極の陽極部では、 Fe→Fe2++2e- という電極反応が起こり、また鉄電極の陰極部では、 2H2 O+2e- →H2 +2OH- という電極反応が起こり、陽極部で生ずる鉄イオンFe
2+は、鉄電解槽9の下流側のバイパス管路4及び冷却水
管2を介して海水使用機器1に供給される。一方、陰極
部で生じる水素ガスH2 の一部は海水と共に海水使用機
器1に流れるが、残りは鉄電解槽9の上方よりガス抜き
管12を通じて大気中に放出される。
【0009】また、鉄電解槽内9を通過する海水流量が
少ないか、あるいは海水が全く流れていない状態におい
ては鉄電極10に直流電流が流れないようにして信頼性
を向上するように、バイパス管路5に流量計13を設け
ると共に、この流量計13と電気的に接続され、流量計
13が検知したバイパス管路4内の流量が設定値より少
ないときに上記鉄電極10への直流電流を遮断するよう
にした制御器も設けてある。
【0010】しかし、これら電解鉄イオン供給装置は、
固定設置型であり、用途に応じて複数基設置することは
設置の費用、手数のみならず、保守管理等において大変
不利である。
【0011】具体的には、下記のような不都合がある。 大規模な据え置きタイプのため、基礎や配管の現場
工事に多大な時間や費用がかかる。 据え置きタイプのため、他の海水使用機器と共用す
ることができない(1海水使用機器に1電解鉄イオン供
給装置が必要である)。
【0012】従って、本発明の目的は、コンパクトであ
って、設置工事を簡便に行うことができ、かつ遠隔監視
及び制御が可能で、複数の海水使用機器に対応できる移
動式電解鉄イオン供給装置を提供することにある。
【0013】
【課題を解決するための手段】本発明者らは、検討の結
果、電解鉄イオン供給装置を集約化し、また海水使用機
器と切り離すことによって、上記目的が達成し得ること
を知見した。
【0014】本発明は、上記知見に基づきなされたもの
で、入口弁及び出口弁を設けたバイパス管路を有し、該
バイバス管路に、鉄電極が配設された鉄電解槽を介装
し、かつ該バイパス管路に流量計を設け、該鉄電極に直
流電流を供給する直流電源装置を具備し、これらが一体
化された移動式電解鉄イオン供給装置であって、該入口
弁及び該出口弁には、冷却水管に接続する耐圧ホースが
連結可能とされ、該直流電源装置には、遠隔監視及び制
御機能が付加されていることを特徴とする移動式電解鉄
イオン供給装置を提供するものである。
【0015】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい
て説明する。図1は、本発明の一実施形態を示す移動式
電解鉄イオン供給装置、及び該装置と冷却水路及び海水
使用機器との位置関係を示す説明図である。また、図2
は、上記移動式電解鉄イオン供給装置の上面図であり、
図3は、上記移動式電解鉄イオン供給装置を移動手段に
載置した状態を示す概略図である。
【0016】図1〜3において、1は海水使用機器、2
は冷却水路、3は電解鉄イオン供給装置、4はバイパス
管路、5は入口弁、6は出口弁、7は取水ポンプ、8は
ストレーナ、9は鉄電解槽、10は鉄電極、11は直流
電源装置、12はガス抜き管、13は流量計、14は耐
圧ホース、15は遠隔及び制御機能(回路)、16は点
検架台、17は移動手段(トラック)をそれぞれ示す。
また、以下の説明においては、本発明の移動式電解鉄イ
オン供給装置の主要ユニットである鉄電解槽、鉄電極、
直流電源装置について説明すると共に、図4に示される
固定式電解鉄イオン供給装置と異なる点について特に詳
述する。
【0017】〔鉄電解槽9及び鉄電極10〕鉄電解槽9
は鉄イオンを発生する装置である。鉄電解槽9は置き円
筒型で、数枚の鉄電極10を内蔵しており、各鉄電極1
0は2系統の電極群に分け、数時間毎に極性変換するこ
とにより陰極部に生成する電解スケールを自動的に除去
する特徴をもっている。また鉄電解槽9内の導電部に
は、不溶性材料を使用し、電解スケールの付着を防止す
るための絶縁性ライニングが施してある。更に、陰極部
より発生するH2 ガスは、電解槽上部に設けたガス抜き
管12より大気中に拡散される。
【0018】〔直流電源装置11〕直流電源装置11
は、1回路であり、供給される鉄イオン濃度は出力電流
(電解電流)で自由にコントロールできるようになって
いる。更に、電解電流を復水器の定電位自動制御式電気
防食装置の防食電流に連動させて制御することによっ
て、最も効果的な鉄イオン供給が行えるようになってい
る。
【0019】本発明の移動式電解鉄イオン供給装置3
は、上記鉄電解槽9や直流電源装置11が一体化され、
コンパクトになり、移動式となっている。このことによ
って、図4に示されるように、移動手段17、例えばト
ラックに積載して移動することができ、必要な時に場所
を選択することなく、海水使用機器1に鉄イオンを供給
することが可能である。このため、複数の同様な海水使
用機器1に共用することができる。
【0020】また、従来の固定式槽型電解鉄イオン供給
装置3は、図4に示されるように、入口弁5及び出口弁
6において、冷却水路2と配管及びフランジで完全に接
続され、固定設置されているが、本発明の移動式電解鉄
イオン供給装置3では、耐圧ホース14が入口弁5及び
出口弁6に連結、着脱可能とされている。このため、冷
却水路2とは、耐圧ホース14を介して離隔して接続さ
れることになる。すなわち、入口弁5は耐圧ホース14
を介して冷却水路2の上流側に接続され、出口弁6は耐
圧ホース14を介して冷却水路2の下流側に接続され
る。
【0021】さらに、上記直流電源装置11には及び監
視及び制御機能(回路)15が付加されている。この遠
隔監視及び制御機能15は、有線及び/又は無線で作動
する。このため、遠方からでも設置後の運転が可能とな
る。また携帯電話を介して警報等の信号を好きなところ
に出力することも可能である。さらに、鉄電解槽9の直
近には点検架台16が設けられている。
【0022】本発明の移動式電解鉄イオン供給装置3を
用いて、電解鉄イオンを海水使用機器に供給するには、
図1のように、耐圧ホース14を介して、入口弁5及び
出口弁6と冷却水路2とを接続し、定期点検又はチュー
ブ清掃後の1ヶ月間に渡って、濃度0.03〜0.08
ppmの初期皮膜形成用鉄イオンを海水使用機器にそれ
ぞれ供給することによって、良好な防食が図られる。こ
のような電解鉄イオンの供給は2〜3回/年程度行うこ
とが望ましい。
【0023】
【発明の効果】本発明の移動式電解鉄イオン供給装置
は、現地での設置工事が直流電源装置への交流入力配線
工事、入口弁及び出口弁と冷却水路とを接続するための
配管工事のみで済むため、工期も短く設置費もかなり安
価となる。また、直流電源装置内に遠隔監視及び制御機
能を設けることにより、装置の設置後、遠方からでも監
視及び制御できるようにすることもできる。もちろん従
来と同様に自動制御回路を組み込むことで自動化も可能
である。さらには、装置がコンパクトで移動可能なた
め、複数の海水使用機器に共用することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】図1は、本発明の一実施形態を示す移動式電解
鉄イオン供給装置、及び該装置と冷却水路及び海水使用
機器との位置関係を示す説明図である。
【図2】図2は、本発明の一実施形態を示す移動式電解
鉄イオン供給装置の上面図である。
【図3】図3は、本発明の一実施形態を示す移動式電解
鉄イオン供給装置をトラックに積載した状態を示す概略
図である。
【図4】図4は、従来の固定式槽型電解鉄イオン供給装
置、及び該装置と冷却水路及び海水使用機器との位置関
係を示す説明図である。
【符号の説明】
1:海水使用機器 2:冷却水路 3:電解鉄イオン供給システム 4:バイパス管路 5:入口弁 6:出口弁 7:取水ポンプ 8:ストレーナ 9:鉄電解槽 10:鉄電極 11:直流電源装置 12:ガス抜き管 13:流量計 14:耐圧ホース 15:遠隔監視及び制御機能 16:点検架台 17:移動手段(トラック)
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 永田 宏 千葉県千葉市中央区問屋町1番35号 東京 電力株式会社東火力事業所内 (72)発明者 猪狩 克彦 千葉県千葉市中央区問屋町1番35号 東京 電力株式会社東火力事業所内 (72)発明者 清水 將大 千葉県千葉市中央区問屋町1番35号 東京 電力株式会社東火力事業所内 Fターム(参考) 4K062 BA05 CA05 DA05 EA08 FA01 GA01

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 入口弁及び出口弁を設けたバイパス管路
    を有し、該バイバス管路に、鉄電極が配設された鉄電解
    槽を介装し、かつ該バイパス管路に流量計を設け、該鉄
    電極に直流電流を供給する直流電源装置を具備し、これ
    らが一体化された移動式電解鉄イオン供給装置であっ
    て、該入口弁及び該出口弁には、冷却水管に接続する耐
    圧ホースが連結可能とされ、該直流電源装置には、遠隔
    監視及び制御機能が付加されていることを特徴とする移
    動式電解鉄イオン供給装置。
  2. 【請求項2】 上記入口弁に連結する耐圧ホースが、上
    記冷却水管の上流側に接続され、上記出口弁に連結する
    耐圧ホースが、上記冷却水管の下流側に接続される請求
    項1記載の移動式電解鉄イオン供給装置。
  3. 【請求項3】 上記遠隔監視及び制御機能が有線及び/
    又は無線で作動する請求項1又は2記載の移動式電解鉄
    イオン供給装置。
  4. 【請求項4】 請求項1、2又は3記載の移動式電解鉄
    イオン供給装置を用い、定期点検又はチューブ清掃後の
    1ヶ月間に渡って、濃度0.03〜0.08ppmの初
    期皮膜形成用鉄イオンを海水使用機器に供給することを
    特徴とする電解鉄イオン供給方法。
  5. 【請求項5】 上記鉄イオンの供給が2〜3回/年行わ
    れる請求項4記載の電解鉄イオン供給方法。
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