JP2004125390A - 異種金属による腐食防止構造を有するコンデンシングガスボイラー - Google Patents

異種金属による腐食防止構造を有するコンデンシングガスボイラー Download PDF

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Abstract

【課題】異種金属による腐食防止構造を有するコンデンシングガスボイラーを提供する。
【解決手段】 内部に燃焼室12が設けられたケーシング10内に配置され、複数の第1熱ピンを持って銅材質よりなる管状の第1チューブで構成された顕熱部熱交換器20と、複数の第2熱ピンを持って内部は銅材質よりなり、外部はアルミニウム材質よりなる管状の第2チューブで構成された潜熱部熱交換器30と、顕熱部熱交換器20と潜熱部熱交換器30をそれぞれ一列で固定配置してケーシング内に設置すると共に、互いに接触締結される側板21,31と、顕熱部及び潜熱部熱交換器内に連結部を介して相互連結される複数の連結管24,34を有し、腐食に強い材質を有する連結管はその面積を広く有するよう設置すると同時に腐食に弱い材質を有する連結管はその面積を小さく形成し、側板間には電気的な絶縁がなされるよう絶縁手段を設ける。
【選択図】 図1

Description

 本発明は異種金属による腐食防止構造を有するコンデンシングガスボイラーに係り、さらに詳しくは、顕熱部熱交換器及び潜熱部熱交換器の異種金属によるカルバニック腐食(Calvanic corrosion)あるいは電気的腐食(電食;Stay Current corrosion)発生を阻止することによって、製品の耐久力を向上させ製品に対する信頼度を高められるようにした異種金属による腐食防止構造を有するコンデンシングガスボイラーに関する。
 一般家庭や公共建物などに使用されるボイラーは暖房用や温水用として利用され、ボイラーに提供される燃料の形態に応じて油ボイラーとガスボイラーとに区分される。
 同一な容量を有する油及びガスボイラーを比較すれば、購入価格において油ボイラーがガスボイラーに比べて低価格であるが、ガスボイラーが油ボイラーに比べて燃料消耗量が少いという利点がある。
 ところが、長期的な観点から、消費者が負担すべき経費は油及びガスボイラーの両方とも殆んど同一であると言える。
 これに、都市ガスが供給される地域ならばガスボイラーを使用し、都市ガスが供給されないその他の地域では油ボイラーを多用する。
 一方、ガスボイラーの場合、ガスが燃焼する過程において発生する水蒸気は低温の物体や空気に接する際水(HO)に変る過程で熱エネルギーを発生させる。
 この際、発生する熱をガスボイラーが再吸収すればその熱効率がさらに高くなるが、このような方式で設計されたボイラーを、言わばコンデンシングガスボイラーと称する。
 前記コンデンシングガスボイラーは通常の一般ガスボイラーに比べてその熱効率が高いのみならず燃料費が著しく節減されるため、近来はコンデンシングガスボイラーの使用が増えつつある。
 従来のコンデンシングガスボイラーは加熱バーナーでガスを燃焼させることによって発生する燃焼熱を利用して、直接に暖房水を加熱しかつ排ガスの凝縮潜熱を再度吸収することによってその熱効率を高める。
 そのため、高さ方向に沿って顕熱部熱交換器及び潜熱部熱交換器を設け、これらの間に水が循環可能なように複数の連結管で構成された連結部によって連結している。
 この際、前記コンデンシングガスボイラーで顕熱部熱交換器及び潜熱部熱交換器はその熱効率を考慮して銅材質を幅広く採用する。
 ところが、前記熱交換器の内部では凝縮時発生する酸性水分と排ガス中の硫酸化物、窒素酸化物及び燃焼熱によって腐食が発生するところ、これを抑えるために近来は耐蝕性を持つアルミニウムあるいはステンレススチール材質を採用することもある。
 ところが、アルミニウムあるいはステンレススチール材質は耐蝕性に優れる一方熱効率が低いため、同一熱量を確保するためには熱交換器それ自体を大きく形成すべきなので、コンデンシングガスボイラーをコンパクト化できないという短所がある。
 これに、最近は凝縮水に露出が少い前記顕熱部熱交換器は銅材質で構成し、凝縮水に露出し易い前記潜熱部熱交換器は内部は銅材質よりなり、外部はアルミニウム材質よりなる二重構造の熱交換器を使用する方策が提示された。
 ところが、このような熱交換器構造を有するコンデンシングガスボイラーにおいて、前記顕熱部熱交換器及び潜熱部熱交換器が相異なる異種金属よりなっているため、前記顕熱部及び潜熱部熱交換器を連結する連結部で相異なる二つの金属間に発生する電位差による電流が流れて発生する腐食である、言わばカルバニック腐食あるいは異種金属間の起電力による電気的腐食(言わば、電食)が発生する問題点があった。
 従って、従来のコンデンシングガスボイラーは腐食による問題点が引き起こされるところ、製品の耐久力が低下されるだけではなく、製品信頼度が劣下する短所がある。
 本発明が前述したような問題点を解決するために案出されたもので、その目的は顕熱部熱交換器及び潜熱部熱交換器の異種金属(相異なる金属)によるカルバニック腐食あるいは電気的腐食(言わば、電食)発生を阻止することによって、製品の耐久力を向上させ製品に対する信頼度を高められるようにした異種金属による腐食防止構造を有するコンデンシングガスボイラーを提供するところにある。
 前述したような目的を達成するための本発明は、内部に燃焼室が設けられたケーシングと、該ケーシング内に配置され、外周面に板面から加工形成された複数の第1熱ピンを持って銅材質よりなる管状の第1チューブで構成された顕熱部熱交換器と、該顕熱部熱交換器と離隔配置され、外周面に板面から加工形成された複数の第2熱ピンを持って内部は銅材質よりなり、外部はアルミニウム材質よりなる管状の第2チューブで構成された潜熱部熱交換器と、該顕熱部熱交換器と潜熱部熱交換器をそれぞれ一列で固定配置してケーシング内に設置すると共に、互いに接触締結される側板と、前記顕熱部熱交換器及び潜熱部熱交換器内に水が循環できるよう連結部を通して相互連結される複数の連結管を有するコンデンシングガスボイラーにおいて、前記連結部を構成する連結管のうち腐食に強い材質を有する連結管はその面積を広く有するよう設置すると同時に、腐食に弱い材質を有する連結管はその面積を小さく形成して面積効果(Unfavorable area ratio)を通してカルバニック腐食が阻止され、前記側板間には電気的な絶縁がなされるよう絶縁手段が設けられることを特徴とする異種金属による腐食防止構造を有するコンデンシングガスボイラーを提供することによって達成される。
 ここで、前記連結部の少くとも一部区間は絶縁されていることが望ましい。
 前記連結部と前記潜熱部熱交換器との接触面にはこの間を電気的に絶縁する絶縁パッキングが介在されていることが有利である。
 前記側板間に設けられる絶縁手段としては絶縁材が介在され絶縁パッキングされたり、側板の接触面が絶縁コーティング処理されることが望ましい。
 以上述べた通り、本発明によれば顕熱部熱交換器及び潜熱部熱交換器の異種金属(相異なる金属)の接触部位で面積効果を用いたり絶縁材及び絶縁コーティング処理を施すことによって、異種金属間の接触によるカルバニック腐食あるいは電気的腐食の発生を阻止することによって製品の耐久力を向上させ製品に対する信頼度を高められる効果を奏でる。
 以下、添付した図面に基づき本発明の各実施例について詳述し、実施例の説明のうち同一な構成については同一な参照番号を付する。
 図1は本発明に係るコンデンシングガスボイラーの概略的な構成図である。
 同図によれば、本発明に係るコンデンシングガスボイラーは外観を形成し、内部に燃焼室12が形成されたケーシング10を有する。
 前記ケーシング10の側壁には燃焼室12内の熱気が外部に放熱されることを阻止して、燃焼効率を高めるための断熱材18が設けられており、このケーシング10の上部には排気口14が形成されている。
 このように別の排ガス案内板(図示せず)なしに後述する潜熱部熱交換器30側のケーシング10の上部に排気口14を一体に設けると、製品のコンパクト化を追求することができるだけではなく、排ガス案内板を無くすことによってそれほどのコスト節減効果を奏でる。
 前記ケーシング10の下部には上向き燃焼方式で燃焼室12内を加熱する一方、加熱時環境に有害なNO及びCOの排出が比較的に少いだけではなく、高負荷の効率を有する予混合バーナー16が設けられている。
 このような予混合バーナー16によって装置のコンパクト化を追求しつつガスボイラーを大容量に設計できる。
 前記燃焼室12の中央領域には側板21(言わば、エンドプレート)によって固定され一列で配置された顕熱部熱交換器20が設けられている。
 前記顕熱部熱交換器20は予混合バーナー16によって燃焼された熱を用いて直接に暖房水を加熱する。
 このような顕熱部熱交換器20は排気流れが円滑になるだけではなく、伝熱面積が最大になされうるようケーシング10の横断面の水平軸線について所定の傾きを持って配置されている。
 前記顕熱部熱交換器20は内部に水が循環され銅材質よりなる管状の第1チューブ20aで構成され、前記第1チューブ20aの外側に板面から半径方向の外側に延びた複数の第1熱ピン20bよりなっている。
 前記顕熱部熱交換器20のうちいずれか一つには暖房水が排出される暖房水出口アダプタ22が装着されている。
 各顕熱部熱交換器20の上部には排気抵抗による顕熱部熱交換器20の背面に至るまで最大限の熱交換効率がなされるよう複数の排気抵抗体25が設けられている。
 この際、各排気抵抗体25は排気流れのための空間部を持って相互離隔配置された略"V"形状をなす。
 しかし、"V"形状以外も、円形状、菱形、各辺が折り曲げられた菱形、逆三角形及びカモメ形など多様な形状をなしうる。
 前記顕熱部熱交換器20の上部には複数の潜熱部熱交換器30が設けられている。
 前記潜熱部熱交換器30も、顕熱部熱交換器20と同じく側板31(言わば、エンドプレート)によって固定され一列で配置された状態で前記ケーシング10の横断面水平軸線について所定の傾きを持って傾斜配置されている。
 この際、前記潜熱部熱交換器30は予混合バーナー16による燃焼熱が排気口14に向かって進む垂直方向に沿って顕熱部熱交換器20と同一な面積に配置されている。
 従って、伝熱面積を最大化し最上の顕熱及び凝縮条件を形成して熱交換効率を向上させ装置のコンパクト化をなしうる。
 特に、図2Bに示した通り、前記潜熱部熱交換器30は顕熱部熱交換器20とは違って水が循環されるよう内部は銅材質よりなり、その外部はアルミニウム材質よりなる管状の第2チューブ30aで構成され、前記第2チューブ30aの外側に板面から半径方向の外側に延びた複数の第2熱ピン30bを有する。
 本実施例の図面によれば、前記潜熱部熱交換器30は側方向に沿って一列で配列されているが、2段、二重構造及び多重配列方式で構成することもでき、必要に応じて別に分離して配列することもできる。
 前記潜熱部熱交換器30の一端には暖房水が入水される暖房水入口アダプタ32が設けられている。
 前記顕熱部熱交換器20と潜熱部熱交換器30との間には凝縮水受け40が設けられており、この凝縮水受け40はその一端がケーシング10の内側一壁面10aに接触され、他端がケーシング10の内側他壁面10bから離隔配置される。
 前記他壁面10bから離隔配置された離隔間隔には排気の流れがなされる。
 そして、前記凝縮水受け40の一端には潜熱部熱交換器30の熱交換作用時発生して凝縮水受け40に集まった凝縮水を排出させる凝縮水排出口42が形成されている。
 前記潜熱部熱交換器30の上側には顕熱部熱交換器20を経た排気の流れを案内する排気誘導板50が設けられている。
 この際、前記排気誘導板50はその一端がケーシング10の内側一壁面10aから離隔され、他端がケーシング10の内側他壁面10bに接触される。
 前記凝縮水受け40と排気誘導板50は熱効率が低下されることを防止するために二重の空気層を有する場合があり、その側壁は断熱材41、51よりなる。
 一方、前記顕熱部及び潜熱部熱交換器20、30の第1及び第2チューブ20b、30bは前述したように相異なる金属材質で形成され、前記顕熱部及び潜熱部熱交換器20、30は複数の連結管24、34をナットやクリップなどで連結してなされる連結部54によって相互連結されている。
 このように顕熱部及び潜熱部熱交換器20、30は相異なる材質よりなるところ、この領域には他の二つの金属間に発生する電位差による電流が流れて発生する腐食である、言わばカルバニック腐食あるいは電気的腐食(電食)が発生する。
 従って、本発明では腐食発生の速度を抑えることによってコンデンシングガスボイラーの耐久力を向上させようとした。
 そのため、前記顕熱部及び潜熱部熱交換器20、30の間を連結する連結管24、34及び連結部54の離隔間隔(H、図1参照)ができるだけ狭くなるようその長さを短くする一方、熱伝達面積が小さくなるよう面積をできるだけ小さく形成した。
 特に、前記連結部54を構成する複数の連結管24、34を異種金属で構成する際、前記連結管24、34のうち腐食に強い材質の面積は広め、腐食に弱い材質の面積は小さくすることによってカルバニック腐食発生の速度を遅らせられるようにした。
 こうする理由は面積効果によって腐食発生の速度を抑えるためである。
 このように連結部54の長さをできるだけ短くし、面積もできるだけ小さくしかつ前記連結管24、34のうち腐食に強い材質の面積は広くし、腐食に弱い材質の面積は小さくすることで、カルバニック腐食発生の速度を最大限遅らせられる。
 従って、本発明に係るコンデンシングガスボイラーはその耐久力が向上され製品の信頼度を高められる。
 しかし、本発明では次のような構成をさらに設けることによってカルバニック腐食発生速度をさらに抑えている。
 すなわち、前記連結部54の一部区間を絶縁しており、このような方法で最も簡便なものは、図3Aに示した通り、前記連結部54の表面を図面において斜線で示した通り、コーティング材でコーティングすることによって、連結部54を電気的に絶縁できる。
 その他、図3Bのように前記連結部54の一部区間に絶縁材54aを設けることもありうる。
 本発明では複数の連結管24、34を相互連結した連結部54だけではなく、図4Aに示した通り、前記顕熱部熱交換器20と潜熱部熱交換器30がそれぞれ一列で固定配置された状態で相互連結固定する側板21、31(言わば、エンドプレート)間を絶縁材54aで絶縁パッキングして絶縁することによってカルバニック腐食あるいは電気的腐食の発生速度をさらに著しく抑えている。
 勿論、図4Bのように前記側板21、31も互いに接触する表面をコーティング材21a、31aで絶縁コーティングすることによってカルバニック腐食あるいは電気的腐食の発生速度を抑えられる。
 このように前記連結部54及び側板21、31との間を絶縁させることによって、前記顕熱部及び潜熱部熱交換器20、30の異種金属間のカルバニック腐食あるいは電気的腐食の発生速度を抑えられる。
 一方、図5には前記連結管34と潜熱部熱交換器30との接触領域が示されている。
 前記顕熱部熱交換器20とは違って潜熱部熱交換器30の場合、凝縮水による腐食を考慮して内部の銅と外部のアルミニウム材質よりなる二重構造を有しているところ、前記連結管34と接触する潜熱部熱交換器30の外周面がアルミニウム材質よりなるため、異種金属間の接触によってカルバニック腐食の恐れがある。
 従って、前記連結管34と潜熱部熱交換器30とを電気的に絶縁させる必要がある。
 これに、本発明ではこの領域に絶縁パッキング56を設けている。
 このような構成を有するコンデンシングガスボイラーの燃焼過程を説明すれば、前記予混合バーナー16が動作されガスを燃焼させれば、前記顕熱部熱交換器20を通過した排ガスが相互離隔配置された排気抵抗体25の空間部を通過して凝縮水受け40に向かう。
 そして、排ガスは凝縮水受け40の下部でケーシング10の他壁面10bから離隔配置された離隔間隔に誘導される。
 このように誘導された排ガスは排気誘導板50の下部に二重に配列された潜熱部熱交換器30と順次に熱交換される。
 前記潜熱部熱交換器30の熱交換作用時発生する凝縮水は凝縮水受け40に集まった後、凝縮水排出口42を介して排出される。
 前記潜熱部熱交換器30を順次に経ながら熱交換された排ガスは排気誘導板50の一端とケーシング10の内側一壁面10aとの離隔間隔に誘導された後、上側に浮き上がってケーシング10の上部排気口14を介して外部に排出される。
 このように上向き方式で燃焼がなされる過程において、相異なる金属材質よりなる顕熱部及び潜熱部熱交換器20、30について連結部54及び側板21が絶縁されており、前記連結管34と潜熱部熱交換器30との接触領域には絶縁パッキング56が介在されているところ、前記顕熱部及び潜熱部熱交換器20、30の異種金属間に発生可能なカルバニック腐食あるいは電気的腐食の発生速度を抑えられる。
 従って、製品の耐久力が遥かに向上されることによって製品の信頼度が大きく向上する。
 顕熱部及び潜熱部熱交換器の異種金属によるカルバニック腐食あるいは電気的腐食の発生を阻止することによって製品の耐久力を向上させ、製品に対する信頼度を高められるようにした異種金属による腐食防止構造に適用できる。
本発明に係るコンデンシングガスボイラーの概略的な構成図。 A及びBはそれぞれ顕熱部及び潜熱部熱交換器の構成図。 A及びBはそれぞれ連結管の連結部絶縁状態を示す実施例の図。 A及びBはそれぞれ側板の絶縁状態を示す実施例の図。 本発明に係る連結部と潜熱部熱交換器との接触領域を示す図。
符号の説明
10:ケーシング
12:燃焼室
14:排気口
16:予混合バーナー
20:顕熱部熱交換器
20a:第1チューブ
20b:第1熱ピン
21,31:側板
25:排気抵抗体
30:潜熱部熱交換器
30a:第2チューブ
30b:第2熱ピン
24,34:連結管
40:凝縮水受け
41,51:断熱材
54:連結部
54a:絶縁材
56:絶縁パッキング

Claims (5)

  1.  内部に燃焼室が設けられたケーシングと、該ケーシング内に配置され、外周面に板面から加工形成された複数の第1熱ピンを持って銅材質よりなる管状の第1チューブで構成された顕熱部熱交換器と、該顕熱部熱交換器と離隔配置され、外周面に板面から加工形成された複数の第2熱ピンを有し、内部は銅材料よりなり、外部はアルミニウム材質よりなる管状の第2チューブで構成された潜熱部熱交換器と、前記顕熱部熱交換器と潜熱部熱交換器をそれぞれ一列で固定配置してケーシング内に設けられると共に、互いに接触締結される側板と、前記顕熱部熱交換器及び潜熱部熱交換器内に水が循環できるよう連結部を通して相互連結される複数の連結管を有するコンデンシングガスボイラーにおいて、
     前記連結部を構成する連結管のうち腐食に強い材質を有する連結管はその面積を広く有するよう設けると同時に、腐食に弱い材質を有する連結管はその面積を小さく形成して面積効果(Unfavorable area ratio)を通してカルバニック腐食が阻止され、
     前記側板間には電気的な絶縁がなされるよう絶縁手段が設けられることを特徴とする異種金属による腐食防止構造を有するコンデンシングガスボイラー。
  2.  前記連結部の少くとも一部区間は絶縁されていることを特徴とする請求項1に記載の異種金属による腐食防止構造を有するコンデンシングガスボイラー。
  3.  前記連結管と前記潜熱部熱交換器との接触面にはこの間を電気的に絶縁する絶縁パッキングが介在されていることを特徴とする請求項1に記載の異種金属による腐食防止構造を有するコンデンシングガスボイラー。
  4.  前記側板間に設けられる絶縁手段は、電気的に絶縁パッキングされるよう介在される絶縁材であることを特徴とする請求項1に記載の異種金属による腐食防止構造を有するコンデンシングガスボイラー。
  5.  前記側板間に設けられる絶縁手段は、電気的に相互絶縁できるよう側板の接触面に絶縁コーティング処理されることを特徴とする請求項1に記載の異種金属による腐食防止構造を有するコンデンシングガスボイラー。
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