JP2008128783A - ボイラ復水系腐食監視装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】ボイラからの蒸気が空冷式の金属細管コイル8内で冷却されて凝縮水となり、この凝縮水が試験カラム15内の極細金属ワイヤ16と接触し、極細金属ワイヤ16に腐食が進行する。この極細金属ワイヤ16の両端間の電気抵抗がテスター17によって検出されている。極細金属ワイヤ16の腐食が進行するほど、テスター17の検出電気抵抗が増加するので、この電気抵抗から極細金属ワイヤ16の腐食を定量的に精度よく検出することができる。また、テスター17の電気抵抗データは送信したり、A/D変換してコンピュータなどに記憶させることが容易である。
【選択図】図1
Description
M=S・L・m ・・・(2)
(1)、(2)式より、
M=ρ・L2・m/R ・・・(3)
なお、R:電気抵抗(Ω)、ρ:比抵抗(Ω・m)、L:ワイヤ長さ(m)、S:ワイヤ断面積(m2)、m:ワイヤ素材の密度(kg/m3)、M:ワイヤ重量(kg)である。たとえば、外径0.1mm、長さ25cmの純鉄製ワイヤの場合、比抵抗10×10-8 Ω・m(20℃)、密度7850kg/m3とすると、電気抵抗Rは3.2Ω、ワイヤ重量は15.4mgである。
図1に示すボイラ復水系腐食監視装置において、金属細管コイル8として、外径1.6mm(1/16インチ)、内径0.8mm、長さ5mのSUS316製のものを用いて凝縮試験を行った。空冷カラム7は内径4cm、長さ20cmであり、送風機の風量は0.4m3/minである。試験時の大気温度は27℃であった。
同様の凝縮試験を内径1.0mm、外径1.8mmの金属細管コイル、内径1.2mm、外径2.0mmの金属細管コイル及び内径1.4mm、外径2.2mmの金属細管コイル(いずれも長さ5m)を備えた空冷カラムについてそれぞれ行ったところ、内径1.0mmのものでは蒸気圧力10kg/cm2で蒸気が噴出した。これらの結果より、金属細管コイルの内径は0.8mm以下が好ましいことが認められた。
第1図に示すボイラ復水系腐食監視装置において、上記凝縮試験1の金属細管コイルを用い、蒸気圧力を7kg/cm2として、腐食監視試験を行った。極細金属ワイヤ16としては直径0.1mm、長さ25cmの純度99.5重量%の鉄ワイヤ(比抵抗10×10−8Ωm)を用いた。空冷条件としては、ボイラからの蒸気圧7kg/cm2として金属細管コイル8に通した。このとき凝縮水温度は50℃程度であった。
8 金属細管コイル
9 送風機
15 試験カラム
16 極細金属ワイヤ
17 テスター
Claims (2)
- ボイラから排出された蒸気を冷却して凝縮水を生成する空冷式蒸気冷却器と、
内部に腐食試験材が設置され、該凝縮水が通水される試験カラムと、
該腐食試験材の電気抵抗を測定する手段とを有するボイラ復水系腐食監視装置。 - 請求項1において、前記腐食試験材が極細金属ワイヤであることを特徴とするボイラ復水系腐食監視装置。
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