JPH0396832A - SOхガス検出方法およびその装置 - Google Patents

SOхガス検出方法およびその装置

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JPH0396832A
JPH0396832A JP23486789A JP23486789A JPH0396832A JP H0396832 A JPH0396832 A JP H0396832A JP 23486789 A JP23486789 A JP 23486789A JP 23486789 A JP23486789 A JP 23486789A JP H0396832 A JPH0396832 A JP H0396832A
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JP
Japan
Prior art keywords
sox
gas
nickel
gaseous
corrosion
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Pending
Application number
JP23486789A
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English (en)
Inventor
Takeshi Okada
健 岡田
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Eagle Industry Co Ltd
Original Assignee
Eagle Industry Co Ltd
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Publication date
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  • Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明はS O xガス検出方法およびその装置に関し
、特に、高温ガス中のSOxガスと反応して腐食するニ
ッケル金属を用い、そのニッケル金属の腐食状況からS
Oxガスを定量的に検出するSOxガス検出方法および
その装置に関するものである。
〔従来技術および解決しようとする課題]一般に、金属
ニッケルは耐蝕性にすぐれた金属材料として知られてお
り、種々の金属と合金を形成し、その合金は種々の構造
材料として利用されている。
しかしながら、これらのニッケル合金は、S○2ガスな
どのS O xガスに曝されると著しく腐食速度が大き
くなることが知られており、S O Xガスを含む気体
に曝される雰囲気下で使用されるニッケル合金製構造材
料の腐食状態を把握することは重要なことであった。
自動車の排気ガス中に含まれる硫黄或分量に関しては、
その量が予測されているが、腐食状態に関しては正確な
情報を得られていない。
また、石油プラントなどにおいては、SOxガスを含む
高温ガス(800゜C程度)中に含まれるSOxガス濃
度を測定する場合、その高温ガス中のS○2  SO 
3などをガス分析装置で測定しているが、そのガス分析
装置は大がかりな装置であるとともに、S O Xガス
による構造材料の腐食を直接把握することは比較的に困
難であり、いままで行われていなかった。
本発明は前記のような従来のもののもつ問題点を解決し
たものであって、特に、高温のガス中に含まれるS O
 Xガスにより構造材料のニッケル部分が腐食される度
合いを簡単に、かつ、定量的に検出できるSOxガス検
出方法およびその装置を提供することを目的としている
〔課題を解決するための手段〕
上記の目的を達戒するために本発明のSOxガス検出方
法は、金属ニッケルをS O Xガスを含む気体雰囲気
下に曝し、前記金属ニッケル表面に形成された腐食生成
物の生或量を、その金属ニッケルの腐食前後の重量差で
測定し、それにより気体雰囲気中のSOxガス濃度を検
出する手段を有しており、また、本発明のSOxガス検
出装置は、SOxガスを含む気体雰囲気下に曝して使用
するSOxガス検出装置であって、このSOxガス検出
装置は、金属ニッケルからなる検知部材と、その検知部
材を着脱可能に保持するホルダーと、を具えた構或を有
しており、前記検知部材は、ニッケル金属を網状に形成
したものが好ましい。
〔作用〕
本発明は上記の手段および構戒を採用したことにより、
ニンケル金属をSOxガスを含む気体に曝すと、そのS
O,lガス濃度に応してニッケル金属の表面に腐食生或
物ができ、その腐食生成物の量を腐食前後の重量差を測
定することにより、その気体雰囲気中のS O xガス
濃度を簡単に検出できるとともに、腐食生成物量を検出
することにより、腐食の程度を直接把握できることとな
る。
〔実施例〕
以下、図面に示す本発明の実施例について説明する。
第1図には本発明によるSOxガスの検出装置の一実施
例の概略説明図が示されていて、このSOxガスの検出
装置は、ニッケル金属を網目状に形成して通気性のある
円盤状に形成したSOxガスの検知部材1と、この検知
部材1を着脱可能に保持する上下ホルダー2、2とを具
えており、前記検知部材1を上下ホルダー2、2に固定
した状態でSOxガスを含む気体中に配設するものであ
る。
そして、上記のS O xガスの検出装置をSOxガス
を含む気体中に配設すると、前記検知部材lである網目
状のニッケル金属の表面に、気体中のS○2やS○3で
あるSOxと反応した腐食生成物が生或する。
この腐食生成物は、ニッケル硫化物が主であり、また、
酸素ガスが共存する場合には二ッケル酸化物も形成され
、そのニッケルの硫化物および酸化物の生或分だけ前記
検知部材1の重量が増加することとなる。
したがって、SOxガス雰囲気下に所定時間の放置後、
前記検知部材1を上下ホルダー2、2からはずし、その
重量変化を測定することにより、このSOxガスの検出
装置が配設された気体中のS O xガス濃度などの腐
食環境雰囲気を推定できる。
そして、あらかしめ既知のSOxガス濃度におけるニッ
ケル金属の腐食生成物量の検量線を作威しておけば、そ
の検量線との比較により正確なSOxガス濃度を検出で
きる。
また、腐食生或物の組織を詳細に分析することによって
も、気体中に含まれる正確なSOxガス濃度を推定でき
るものである。
本発明においては、SOxガスの検知部材としてニッケ
ル金属を用いるが、この検知部材の形状は、前記の網目
構造に限定されず、気体の通過を妨げない形状であれば
、ブロック状、線杖、板状などの取付け場所に応して設
置可能な任意の形状にすることができる。
また、本発明に用いられる前記検知部材は、ニッケルめ
っきを施すことにより繰り返し使用することができるも
のである。
ニッケル金属とSOxガスとの反応をさらに詳しく検討
したところ、ニッケル金属を100%のS○2ガス中に
曝した場合、a o o ’c付近に腐食量のピークが
あり、また、酸素ガスとS○2ガスを含むガス中0こ曙
した場合(So2: 02  : Ar=5 : 5 
: 9 0および5:50:45のそれぞれについて実
施)、ニッケル金属の腐食量は前記と同様の温度依存性
を示した。
そして、その腐食被膜は、ニッケル金属の表面に形成さ
れるニッケル硫化物層、ニッケル酸化物層、ニッケル酸
化物層中にニッケル硫化物の点在する形態であった。
したがって、あらかしめニソヶル金属を用いて、SOx
ガス濃度と温度を変化させ、その変化に応した腐食量の
検量線を作製しておくことにより、実際の測定対象であ
る気体雰囲気下においたSOxガス検出装置の検知部材
の腐食量と前記検量線との比較により、気体雰囲気中の
正確なSO9ガス濃度を検出できる。
また、その検知部材表面の腐食状態を観察することによ
り、気体の腐食性雰囲気の程度を直接に検知でき、ニッ
ケル合金などを用いた構造材料の腐食状況の予測が確実
にできるものである。
C発明の効果〕 本発明は上記のように金属ニッケルをSO9ガスを含む
気体雰囲気下に曝し、前記金属ニッケル表面に形成され
た腐食生成物の生成量を、その金属ニッケルの腐食前後
の重量差で測定し、それにより気体雰囲気中のSOxガ
ス濃度を検出するので、気体中のSOxガス濃度を非常
に簡単な操作で検出することができ、また、目視でその
腐食の程度を直接観測することができるので、気体中の
腐食性ガスであるSOxガスによるニッケル合金などを
用いた構造材料の腐食状況の予測を確実に、かつ、簡単
にできるなどのすくれた効果を有するものである。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明によるSOxガス検出装置の一実施例ψ
概略説明図である。 1・・・・・・検知部材(ニッケル金属)2・・・・・
・ホルダー 特  許 出  願 人 イーグル工業株式会社 −228−

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)金属ニッケルをSOxガスを含む気体雰囲気下に
    曝し、前記金属ニッケル表面に形成された腐食生成物の
    生成量を、その金属ニッケルの腐食前後の重量差で測定
    し、それにより気体雰囲気中のSOxガス濃度を検出す
    ることを特徴とするSOxガス検出方法。
  2. (2)SOxガスを含む気体雰囲気下に曝して使用する
    SOxガス検出装置であって、この SOxガス検出装置は、金属ニッケルからなる検知部材
    と、その検知部材を着脱可能に保持するホルダーと、を
    具えたことを特徴とするSOxガス検出装置。
  3. (3)前記検知部材は、ニッケル金属を網状に形成した
    ものである請求項2記載のSOxガス検出装置。
JP23486789A 1989-09-11 1989-09-11 SOхガス検出方法およびその装置 Pending JPH0396832A (ja)

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JP23486789A JPH0396832A (ja) 1989-09-11 1989-09-11 SOхガス検出方法およびその装置

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Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6231881U (ja) * 1985-08-12 1987-02-25

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6231881U (ja) * 1985-08-12 1987-02-25

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