JPS5940908B2 - 陽極防食法を適用した酸冷却器 - Google Patents

陽極防食法を適用した酸冷却器

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JPS5940908B2
JPS5940908B2 JP56056126A JP5612681A JPS5940908B2 JP S5940908 B2 JPS5940908 B2 JP S5940908B2 JP 56056126 A JP56056126 A JP 56056126A JP 5612681 A JP5612681 A JP 5612681A JP S5940908 B2 JPS5940908 B2 JP S5940908B2
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JP
Japan
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tube
acidic liquid
corrosion protection
protection method
seawater
Prior art date
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Expired
Application number
JP56056126A
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English (en)
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JPS57171669A (en
Inventor
有孝 山田
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Kanadevia Corp
Original Assignee
Hitachi Shipbuilding and Engineering Co Ltd
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Publication date
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  • Details Of Heat-Exchange And Heat-Transfer (AREA)
  • Prevention Of Electric Corrosion (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は硫酸、硝酸、燐酸などの酸性液を冷却するため
の陽極防食法を適用した酸冷却器に関する。
陽極防食法を適用した酸冷却器においては、冷却器を構
成するシェル内周面および冷却液を流すための多数のチ
ューブ外周面に電気的に不働態膜を形成し、またシェル
および各チューブをステンレス製として酸性液に対する
防食性を維持している。
ところで上記各チューブに流す冷却液として清水を用い
た場合には、この各チューブが腐食させられるおそれは
ないが、冷却液として海水または塩水を用いた場合には
、各チューブとして耐海水腐食用ステンレス鋼を用いた
としても耐食性は十分といえない。すなわち各チューブ
の伝熱管壁温度が限界管壁温度を超えると孔食等を生じ
耐食性を失うものである。したがつて陽極防食法を適用
した酸冷却器においては、冷却液として海水または塩水
などの腐食性のある流体を使用する場合には、伝熱係数
を犠牲にして伝熱管壁温度を低くおさえる必要がある。
そこで本発明は、かかる制限のもとにおいて、伝熱係数
を大きくすることができる。
陽極防食法を適用した酸冷却器を提供するものである。
以下、本発明の一実施例を図に基づいて説明する。1は
陽極側に接続されたステンレス製シェルであつて、その
内部の両端部近傍にそれぞれ仕切板2、3を設けて中央
に熱交換室4を形成すると共に一方の仕切板2とシェル
1の一方端壁1aとの間に海水供給室5を形成し、かつ
他方の仕切板3とシェル1の他方端壁Ibとの間に海水
排出室6を形成してある。
7は熱交換室4内を通つて海水供給室5と海水排出室6
とを互いに連通させる多数のステンレス製海水流通チュ
ーブ、8は熱交換室4内に適当数(この実施例では4枚
)配設されたバッフル板であつて、該各バッフル板8に
より仕切られた熱交換室4内の各分室A−Eの体積を酸
性液供給口9から酸性液排出口10に向かうにしたがつ
て順番に小さくしてある。
11は海水供給口、12は海水排出口、13は陰極棒で
ある。
上記構成において、冷却液として海水を用いているので
、各チューブTが腐食されないよう該各チューブ7の管
壁温度を所定値(限界管壁温度)以下に押える必要があ
る。そして20℃の海水を用い、100℃の酸性液を6
0℃まで冷却し、このときの冷却液温度が40℃まで上
昇する酸冷却器を考えた場合、腐食に対する限界管壁温
度を70℃とすると、管壁温度は酸性液側境膜係数と海
水側境膜係数によつて影響されるので、各チューブ7の
出口Tbの管壁温度が限界管壁温度、すなわち70℃以
下になる様に酸性液側境膜係数を決定せねばならない。
このようにして決定された酸性液側境膜係数と海水側境
膜係数によつて酸冷却器の伝熱面積は決定される。ここ
でもしも従来のように各バツフル板8の間隔が等しく、
各分室A−Eの体積が同じであると仮定するならば、各
分室A−E内の被冷却液の移動速度は一定となり、第2
図にイで示すごとく各チユーブ7の管壁温度は70℃か
ら40℃まで一定の勾配をもつて連続的に分布する。
この従来構成であると分室Aではチユーブ7の出口7b
の管壁温度は高い(限界管壁温度)が、それ以外の分室
B−Eではチユーブ7の管壁温度が限界管壁温度より十
分低いものである。これに対し本発明の実施例によれば
、各分室A〜Eの体積を供給口9から排出口10に向か
うにしたがつて順番に小さくしてあるから、第2図に口
で示す如く、分室A内の酸性液がバツフル板8下をくぐ
つて分室Bに入ると、この分室Bの方が分室Aよりも小
さいことから酸性液の移動速度が早くなり、大きな酸性
液側境膜係数が得られる。
その結果として、分室B内のチユーブ7の管壁温度が土
昇する。同様にして酸性液が各分室C,D,E内に入る
と、そのたびに酸性液の移動速度が早くなつていき、よ
り高い境膜係数が得られると共に各分室C,D,E内の
チユーブ7の管壁温度が上昇させられる。ここで注意す
べきことは、チユーブ7の管壁温度が限界管壁温度(7
0℃)を越えない範囲で酸性液側境膜係数を大きくとる
、ということである。換言すれば各分室A−Eの体積を
チユーブ7の管壁温度が限界管壁温度近くまで上昇する
ように設定すればよいということである。以上述べたご
とく本発明の陽極防食法を適用した酸冷却器によれば、
各バツフル板により仕切られた熱交換室内の各部室の体
積を酸性液供給口から酸性液排出口に向かうにしたがつ
て順番に小さくしてあるから、酸性液が各分室内に入る
たびにその移動速度が早くなつていき、各分室内のチユ
ーブの管壁温度が上昇させられる。したがつて伝熱係数
が大きくなり、熱交換率が向上するものである。換言す
れば伝熱面積を小さくして、冷却器全体を小型化するこ
とができるものである。
【図面の簡単な説明】
図は本発明の一実施例を示し、第1図は概略縦断面図、
第2図はチユープの管壁温度の変化状態説明図である。 1・・・・・・シエル、4・・・・・・熱交換室、7・
・・・・・海水流通チユーブ、8・・・・・・バツフル
板、9・・・・・・酸性液供給口、10・・・・・・酸
性液排出口、11・・・・・・海水供給口、12・・・
・・・海水排出口、A−E・・・・・・分室。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1 多数の海水流通チューブを配設した熱交換室内に酸
    性液を供給してこの酸性液を冷却する陽極防食法を適用
    した酸冷却器であつて、熱交換室内に適当数のバッフル
    板を配設し、該各バッフル板により仕切られた熱交換室
    内の各分室の体積を酸性液供給口から酸性排出口に向か
    うにしたがつて順番に小さくしたことを特徴とする陽極
    防食法を適用した酸冷却器。
JP56056126A 1981-04-13 1981-04-13 陽極防食法を適用した酸冷却器 Expired JPS5940908B2 (ja)

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JPS57171669A JPS57171669A (en) 1982-10-22
JPS5940908B2 true JPS5940908B2 (ja) 1984-10-03

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS62280579A (ja) * 1986-05-28 1987-12-05 Hokkaido Gas Kk ガス脱湿用熱交換器
JPS6372606U (ja) * 1986-10-27 1988-05-16

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JPS60117480U (ja) * 1984-01-06 1985-08-08 日立造船株式会社 硫酸廃熱回収装置
JPS60207805A (ja) * 1984-03-30 1985-10-19 日立造船株式会社 硫酸廃熱回収装置
JP2008095989A (ja) * 2006-10-06 2008-04-24 Takasago Thermal Eng Co Ltd 凝縮器及び冷凍サイクル装置

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