JPH0212359B2 - - Google Patents
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- Publication number
- JPH0212359B2 JPH0212359B2 JP57217167A JP21716782A JPH0212359B2 JP H0212359 B2 JPH0212359 B2 JP H0212359B2 JP 57217167 A JP57217167 A JP 57217167A JP 21716782 A JP21716782 A JP 21716782A JP H0212359 B2 JPH0212359 B2 JP H0212359B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- heat exchanger
- particles
- container
- moving
- gas
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F19/00—Preventing the formation of deposits or corrosion, e.g. by using filters or scrapers
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
Description
この発明は、酸性物質を含む加熱気体の熱を回
収する熱交換器に係わり、露点腐食を防止するも
のに関する。 第1図は従来の移動粒子式熱交換器を示す断面
図であり、1は多数の粒子2を充てんした容器、
3は多孔の仕切部材、4は熱交換器である。 従来の移動粒子式熱交換器は上記のように構成
され、例えば、排気燃焼ガスなどの加熱気体が容
器1の底部より矢印の様に噴出され、仕切部材3
を介して粒子2が押し上げられ流動化される。粒
子2が流動化された移動粒子中に、熱交換器4を
設置しておくと、流動化された粒子2が熱交換器
4の外壁面に衝突接触しては離れる。熱交換器4
の管内には、水などの冷媒を流しておき、排気燃
焼ガスと水との間で熱交換をして、廃熱を回収す
る。この際、熱交換器4の外壁面に沿つて発達し
た温度境界層は、流動化された粒子2の衝突によ
つて乱され、排気燃焼ガスと熱交換器4の外壁面
間の熱伝達特性は著しく改善される。 ところで、排気燃焼ガス中には燃料として重油
などを用いた場合、酸性物質である硫黄分が含ま
れているため、燃焼と同時に硫酸(ガス)を生じ
る。この硫酸(ガス)は、硫酸の濃度によつて決
まる露点以下の温度の金属面があると、凝縮して
金属を腐食させる。これを硫酸露点腐食という。 廃熱を回収する場合、排気燃焼ガスの温度と熱
交換器4内の冷媒との温度差を大きくとつて回収
熱量を増加させたいという要求があるが、現実に
は上述した硫酸露点腐食のため、熱交換器4の外
壁温度を上述した硫酸の濃度によつて決まる露点
以上の温度に保持する必要があり、廃熱回収には
大きな制限があつた。 この発明は、移動粒子式熱交換器において、酸
性物質を含む加熱気体に関し、熱交換器を構成す
る金属に対し犠性陽極となる材料で上記粒子を形
成することにより、酸性物質を含む上記加熱気体
に対する熱交換器の露点腐食を防止するものであ
る。 第2図は、移動粒子中にある熱交換器付近の拡
大断面図である。噴出する排気燃焼焼ガスBによ
つて粒子2が流動化され、粒子2が熱交換器4の
外壁面に衝突している。また、熱交換器4の外壁
面の一部に硫酸液5が生じている。なお、Aは冷
媒である。この状態で、粒子2として鉄などの粒
子を用いると、鉄が犠性陽極、熱交換器4として
銅および銅合金を使用するとき、熱交換器が陰極
となり硫酸中でもかなり防食される。例えば、沸
騰硫酸中で試験した結果では、表1に示すよう
に、銅と鉄を接触すると銅の腐食量は単独の場合
の1/10以下になる。
収する熱交換器に係わり、露点腐食を防止するも
のに関する。 第1図は従来の移動粒子式熱交換器を示す断面
図であり、1は多数の粒子2を充てんした容器、
3は多孔の仕切部材、4は熱交換器である。 従来の移動粒子式熱交換器は上記のように構成
され、例えば、排気燃焼ガスなどの加熱気体が容
器1の底部より矢印の様に噴出され、仕切部材3
を介して粒子2が押し上げられ流動化される。粒
子2が流動化された移動粒子中に、熱交換器4を
設置しておくと、流動化された粒子2が熱交換器
4の外壁面に衝突接触しては離れる。熱交換器4
の管内には、水などの冷媒を流しておき、排気燃
焼ガスと水との間で熱交換をして、廃熱を回収す
る。この際、熱交換器4の外壁面に沿つて発達し
た温度境界層は、流動化された粒子2の衝突によ
つて乱され、排気燃焼ガスと熱交換器4の外壁面
間の熱伝達特性は著しく改善される。 ところで、排気燃焼ガス中には燃料として重油
などを用いた場合、酸性物質である硫黄分が含ま
れているため、燃焼と同時に硫酸(ガス)を生じ
る。この硫酸(ガス)は、硫酸の濃度によつて決
まる露点以下の温度の金属面があると、凝縮して
金属を腐食させる。これを硫酸露点腐食という。 廃熱を回収する場合、排気燃焼ガスの温度と熱
交換器4内の冷媒との温度差を大きくとつて回収
熱量を増加させたいという要求があるが、現実に
は上述した硫酸露点腐食のため、熱交換器4の外
壁温度を上述した硫酸の濃度によつて決まる露点
以上の温度に保持する必要があり、廃熱回収には
大きな制限があつた。 この発明は、移動粒子式熱交換器において、酸
性物質を含む加熱気体に関し、熱交換器を構成す
る金属に対し犠性陽極となる材料で上記粒子を形
成することにより、酸性物質を含む上記加熱気体
に対する熱交換器の露点腐食を防止するものであ
る。 第2図は、移動粒子中にある熱交換器付近の拡
大断面図である。噴出する排気燃焼焼ガスBによ
つて粒子2が流動化され、粒子2が熱交換器4の
外壁面に衝突している。また、熱交換器4の外壁
面の一部に硫酸液5が生じている。なお、Aは冷
媒である。この状態で、粒子2として鉄などの粒
子を用いると、鉄が犠性陽極、熱交換器4として
銅および銅合金を使用するとき、熱交換器が陰極
となり硫酸中でもかなり防食される。例えば、沸
騰硫酸中で試験した結果では、表1に示すよう
に、銅と鉄を接触すると銅の腐食量は単独の場合
の1/10以下になる。
【表】
【表】
熱交換器4は、流動する鉄粒子と絶えず接触す
るため、熱交換器4の表面に疑縮して生ずる硫酸
の液膜内では、次のような鉄の溶解反応が生じる
と考えられる。 アノード反応(鉄表面) Fe→Fe+2+2e- カソード反応(銅表面) 2++2e-→H2 粒子として硫酸の液膜に近い直径の鋼球を使用
することにより、最適防食条件が達成される。 なお、2種の金属間では酸性水溶液中での腐食
材料が犠性陽極となり、高位電位の材料が防食さ
れる傾向にある。 上記の実施例では、多数の粒子を仕切部材から
噴出する加熱気体で移動させて熱交換器に衝突さ
せたが、容器の底にたまつた多数の粒子を容器の
上部にコンベア等で移動させてその粒子を熱交換
器に向けて落下衝突させると共に加熱気体を容器
中を通過させるように構成しても良い。 この発明は、以上説明した通り、移動粒子式熱
交換器において粒子として、熱交換器を構成する
金属に対して犠性陽極となる材料、例えば鉄球な
どを用いることにより、酸性物質を含む加熱気体
に対して、露点腐食を防止できるという効果があ
る。
るため、熱交換器4の表面に疑縮して生ずる硫酸
の液膜内では、次のような鉄の溶解反応が生じる
と考えられる。 アノード反応(鉄表面) Fe→Fe+2+2e- カソード反応(銅表面) 2++2e-→H2 粒子として硫酸の液膜に近い直径の鋼球を使用
することにより、最適防食条件が達成される。 なお、2種の金属間では酸性水溶液中での腐食
材料が犠性陽極となり、高位電位の材料が防食さ
れる傾向にある。 上記の実施例では、多数の粒子を仕切部材から
噴出する加熱気体で移動させて熱交換器に衝突さ
せたが、容器の底にたまつた多数の粒子を容器の
上部にコンベア等で移動させてその粒子を熱交換
器に向けて落下衝突させると共に加熱気体を容器
中を通過させるように構成しても良い。 この発明は、以上説明した通り、移動粒子式熱
交換器において粒子として、熱交換器を構成する
金属に対して犠性陽極となる材料、例えば鉄球な
どを用いることにより、酸性物質を含む加熱気体
に対して、露点腐食を防止できるという効果があ
る。
第1図は、移動粒子式熱交換器を示す断面図、
第2図は、この発明を説明するもので、移動粒子
中にある熱交換器付近の拡大断面図である。 図中、1は粒子2を充てんした容器、3は多孔
の仕切部材、4は熱交換器である。なお図中、同
一符号は同一、または相当部分を示す。
第2図は、この発明を説明するもので、移動粒子
中にある熱交換器付近の拡大断面図である。 図中、1は粒子2を充てんした容器、3は多孔
の仕切部材、4は熱交換器である。なお図中、同
一符号は同一、または相当部分を示す。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 酸性物質を含む加熱気体を通過させる容器、
この容器内に設置され上記加熱気体との間で熱交
換する金属製熱交換器、及び多数の粒子を移動さ
せ上記容器内の熱交換器に衝突させる粒子移動手
段を備える移動粒子式熱交換器において、酸性物
質を含む上記加熱気体に関し、上記熱交換器を構
成する金属に対し犠性陽極となる材料で上記粒子
を形成したことを特徴とする移動粒子式熱交換
器。 2 粒子移動手段は、容器内に存在し粒子の通過
を阻止し加熱気体を通過させる多孔の仕切部材、
及び粒子をのせた上記仕切部材を介して上記加熱
気体を上記粒子中に噴出させ上記粒子を流動させ
て熱交換器に衝突させる気体噴出手段を有するこ
とを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の移動
粒子式熱交換器。 3 加熱気体は、排気燃焼ガスであることを特徴
とする特許請求の範囲第1項または第2項記載の
移動粒子式熱交換器。 4 熱交換器は銅または銅合金で形成し、犠性陽
極となる材料は、鉄であることを特徴とする特許
請求の範囲第1項ないし第3項のいずれかに記載
の移動粒子式熱交換器。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57217167A JPS59107188A (ja) | 1982-12-10 | 1982-12-10 | 移動粒子式熱交換器 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57217167A JPS59107188A (ja) | 1982-12-10 | 1982-12-10 | 移動粒子式熱交換器 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS59107188A JPS59107188A (ja) | 1984-06-21 |
| JPH0212359B2 true JPH0212359B2 (ja) | 1990-03-20 |
Family
ID=16699904
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP57217167A Granted JPS59107188A (ja) | 1982-12-10 | 1982-12-10 | 移動粒子式熱交換器 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS59107188A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH04364U (ja) * | 1990-04-17 | 1992-01-06 |
Family Cites Families (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| NL7713951A (nl) * | 1977-12-16 | 1979-06-19 | Philips Nv | Superlek. |
-
1982
- 1982-12-10 JP JP57217167A patent/JPS59107188A/ja active Granted
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH04364U (ja) * | 1990-04-17 | 1992-01-06 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS59107188A (ja) | 1984-06-21 |
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