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【24h】

給湯器用熱交換管器銅管に発生する孔食事例とその対策

机译:热水器热容器的热替换管及铜管中产生的对策

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摘要

地下水使用環境下の給湯器用熱交換器銅管に一過式の給水·給湯用軟質銅配管で経験するI'型孔食が同様に発生した。 腐食事例調査において,給湯器用熱交換器鋼管のI'型孔食は,常に冷水状態が維持され,かつ残留カーボン量が5mg/m~2を超えるような入水パイプおよび巻水パイプのみに経験した。 この孔食間題を解決するため,地下水を用いて,3種の熱交換器の特性を研究した。 内面スズめっき熱交換器は管内表層に安定なスズ酸化物が形成されるこじで最も良好な耐食性を示した。次いで残留カーボン量4mg/m~2以下の銅管製熱交換器の耐食性が良好であった。 Cu-0.24mass%Sn合金管製熱交換器はカーボン皮膜の有無によらず孔食が発生した。 孔食発生に対して,リン脱酸銅では残留カーボン量が,Cu-Sn合金ではスズの含有量が関与しているものと考えられた。
机译:具有用于供水和供热水软铜管经历了热水加热器地下环境中的I“型点蚀的热交换器在热交换器铜管被类似地产生。在腐蚀废物的情况下,I“型点蚀膜片热丝热交换器钢管始终保持在冷水中的条件下,和残留的碳的量超过5只毫克/米2至2。为了解决这个点蚀过程中,地下水被用来研究的三个热交换器的性能。内镀锡热交换器显示出最好的抗腐蚀性与稳定的氧化锡在管表面上的饺子。接着,对铜管热交换器的耐腐蚀性与为4mg / m的残留碳量到2以下是良好的。的Cu-0.24质量%的Sn合金管式热交换器已制造点蚀尽管碳膜的存在或不存在。对于孔隙食品的开发,残余碳的量被认为是参与残留碳在磷酸铜的量,和锡的含量是参与所述Cu-Sn合金。

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