JP2003004203A - Method for operating softened water specification steam boiler - Google Patents

Method for operating softened water specification steam boiler

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JP2003004203A
JP2003004203A JP2001185989A JP2001185989A JP2003004203A JP 2003004203 A JP2003004203 A JP 2003004203A JP 2001185989 A JP2001185989 A JP 2001185989A JP 2001185989 A JP2001185989 A JP 2001185989A JP 2003004203 A JP2003004203 A JP 2003004203A
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stem
condensate
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Junichi Nakajima
純一 中島
Yuji Ukiana
雄二 浮穴
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Miura Institute of Research and Development Co Ltd
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Miura Co Ltd
Miura Institute of Research and Development Co Ltd
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To suppress corrosion of a steam generation system and condensate piping and adhesion of scales to the stem generating system at a low cost and easily, in a softened water specification stem boiler device being operable as condensate is reutilized by using a stem boiler device having an operation pressure of 1 MPa or less. SOLUTION: In operation of the stem boiler device 1, softened water, stored in a feed water tank 11 is fed to stem boilers 3a through water feed lines 12. In this case, by using injection device 8, a chemical containing an organic polybasic acid compound and an amine compound is added in softened water. Stem generated at the stem boiler 3a is fed to a load device 5 through a stem feed pipe 17a, a stem concentrating device 4, and stem piping 6 and condensed into condensate. The condensate is stored in the feed water tank 11 through condensate piping 7 for re-utilization. At the above process, the chemical added in the softened water reacts on the feed water line 12, the stem boiler 31, and the condensate piping 7 to suppress corrosion thereof and the occurrence of scales.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、軟水仕様蒸気ボイ
ラ装置の運転方法、特に、運転圧力が1MPa以下の蒸
気ボイラに軟水を供給して加熱し、それにより発生する
蒸気を負荷装置に供給すると共に、当該蒸気が凝縮して
得られる復水を蒸気ボイラに供給する軟水と混合して再
利用する蒸気ボイラ装置の運転方法に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a method of operating a soft water specification steam boiler apparatus, and more particularly, to supplying soft water to a steam boiler having an operating pressure of 1 MPa or less to heat the steam boiler and supplying the steam generated thereby to a load apparatus. At the same time, it relates to a method for operating a steam boiler device in which condensed water obtained by condensing the steam is mixed with soft water to be supplied to the steam boiler and reused.

【0002】[0002]

【従来の技術】蒸気ボイラに給水を供給して加熱し、そ
れにより発生する蒸気を負荷装置に供給すると共に、当
該蒸気が凝縮して得られる復水を蒸気ボイラに供給する
給水に混合して再利用する蒸気ボイラ装置が知られてい
る。このような蒸気ボイラ装置では、負荷装置で利用さ
れた蒸気を復水として回収し、これを蒸気ボイラ装置へ
の給水として循環しながら再利用することができるた
め、給水の絶対量を減少させることができ、蒸気ボイラ
の経済的な運転が可能になる。また、このような蒸気ボ
イラ装置において用いられる蒸気ボイラとして、最近で
は、運転管理が容易で安全性が高いことから、運転圧力
が1MPa以下の蒸気ボイラを1台または複数台用いた
ものが知られている。
2. Description of the Related Art Supply water to a steam boiler is heated to supply steam generated thereby to a load device, and condensed water obtained by condensation of the steam is mixed with supply water to be supplied to a steam boiler. Reusable steam boiler systems are known. In such a steam boiler device, the steam used in the load device can be recovered as condensate and reused while circulating it as water supply to the steam boiler device, so the absolute amount of water supply must be reduced. This enables economical operation of the steam boiler. In addition, as a steam boiler used in such a steam boiler device, one using one or a plurality of steam boilers having an operating pressure of 1 MPa or less is known recently because the operation management is easy and the safety is high. ing.

【0003】ところで、上述のような蒸気ボイラ装置
は、蒸気ボイラ内の水管および蒸気ボイラに給水を供給
するための給水配管に主として鋼管を利用している。こ
のため、蒸気ボイラ装置は、運転期間の長期化に伴っ
て、蒸気ボイラ内および給水配管内に、腐食が生じたり
スケールが付着したりする。
In the steam boiler device as described above, steel pipes are mainly used as water pipes in the steam boiler and water supply pipes for supplying water to the steam boiler. Therefore, in the steam boiler device, corrosion occurs or scales adhere to the inside of the steam boiler and the water supply pipe as the operation period increases.

【0004】ここで、腐食は、通常、給水中に含まれる
溶存酸素、塩化物イオン等の有害イオンおよび給水のp
Hの不適切性(pHが酸性側、特に11より小さいこ
と)により生じるものと理解されているが、その原因に
より発生形態が異なる。すなわち、低pHによる腐食
は、給水と接触している配管の内面部分に均等に進行し
て配管の減肉をもたらすものであるため、進行速度が比
較的遅いという特徴を有している。これに対し、溶存酸
素を原因とする腐食は、給水中に溶解している酸素が配
管、特に横引き配管の下部などに対して部分的に集中的
な腐食作用をもたらし、配管の内側から外側に向かう孔
状の腐食(孔食)をもたらすものであるため、進行速度
が比較的速く、配管に対して短時間で致命的な破損をも
たらすという特徴を有している。
Corrosion is usually caused by dissolved oxygen contained in the feed water, harmful ions such as chloride ions, and p of the feed water.
It is understood that it is caused by the inadequacy of H (pH is on the acidic side, particularly less than 11), but the generation form differs depending on the cause. That is, the corrosion due to the low pH has a characteristic that the progress speed is comparatively slow because the corrosion progresses evenly on the inner surface portion of the pipe which is in contact with the feed water and causes the thinning of the pipe. On the other hand, in the corrosion caused by dissolved oxygen, the oxygen dissolved in the feed water causes a partial concentrated corrosive action on the pipe, especially on the lower part of the horizontal pipe, and the like. Since it causes pitting corrosion (pitting corrosion) toward, it has a characteristic that the progressing speed is relatively fast and fatal damage is caused to the pipe in a short time.

【0005】一方、スケールの付着は、給水中に含まれ
る、カルシウムイオン、マグネシウムイオン、鉄イオン
および亜鉛イオン等が同じく給水中に含まれるシリカ等
と反応して水不溶性の化合物を生成することにより、ま
たは蒸気ボイラにおいて給水が過剰に濃縮されることに
起因して生じるものと理解されている。
On the other hand, the scale is adhered by reacting calcium ions, magnesium ions, iron ions and zinc ions contained in the feed water with silica contained in the feed water to form a water-insoluble compound. , Or due to excessive enrichment of feedwater in steam boilers.

【0006】また、上述の蒸気ボイラ装置では、復水を
回収するための復水配管にも主として鋼管を用いてお
り、そこにおいても腐食が生じ得る。この腐食は、給水
中に含まれる炭酸水素イオンが蒸気ボイラ内で熱分解し
て生じる炭酸ガスが蒸気と共に負荷装置に供給され、そ
れが復水のpHを低下させること、給水中に含まれる溶
存酸素が除去されずに蒸気と共に負荷装置に供給される
こと、および蒸気ボイラ装置の運転停止時に復水配管内
が負圧になって外部の空気が流入し、復水中の溶存酸素
濃度が高まること等の原因により生じるものと理解され
ている。なお、復水配管に生じる腐食の形態も、その原
因により、発生形態が異なる。
Further, in the above-mentioned steam boiler device, a steel pipe is mainly used also for the condensate pipe for recovering the condensate, and corrosion may occur also there. This corrosion is caused by the fact that the hydrogen carbonate ions contained in the feed water are thermally decomposed in the steam boiler and the carbon dioxide gas is supplied to the load device together with the steam, which lowers the pH of the condensate and the dissolved water contained in the feed water. Oxygen is not removed and is supplied to the load device together with steam, and when the steam boiler device is not operating, the pressure inside the condensate piping becomes negative and external air flows in, increasing the dissolved oxygen concentration in the condensate. It is understood that it is caused by factors such as The form of corrosion occurring in the condensate pipe also differs depending on the cause.

【0007】上述のような腐食やスケールの付着は、蒸
気ボイラ装置の寿命を短縮し、また、蒸気ボイラにおけ
る熱伝導性を低下させて安定な運転を妨げる原因とな
る。このため、蒸気ボイラ装置では、通常、脱酸素処理
や軟水化処理を施した給水(軟水)を用いて上述のよう
な腐食やスケールの付着を抑制しようとしているが、腐
食やスケール付着の原因が多岐に渡り、また、腐食の発
生個所も多岐に渡ることから、給水として脱酸素処理さ
れた軟水を用いるだけでは腐食およびスケール付着を効
果的に抑制するのは困難である。
Corrosion and scale adhesion as described above shorten the life of the steam boiler apparatus and reduce the thermal conductivity of the steam boiler, thus hindering stable operation. For this reason, in the steam boiler device, normally, the feed water (soft water) that has been subjected to deoxidation treatment or water softening treatment is used to suppress the above-described corrosion and scale adhesion, but the cause of corrosion and scale adhesion is Since there are a wide variety and locations where corrosion occurs, it is difficult to effectively suppress corrosion and scale adhesion only by using deoxidized soft water as the water supply.

【0008】そこで、上述のような蒸気ボイラ装置の運
転においては、通常、腐食やスケール付着を抑制するた
めの各種の薬剤を用いている。そのような薬剤の一例と
して、特開平4−232285号公報には、有機多塩基
酸またはその塩を主成分とするボイラの腐食防止剤が提
案されている。また、特開平4−232286号公報に
は、有機多塩基酸またはその塩、還元性糖類およびアル
カリ金属水酸化物を主成分とするボイラ用缶水処理剤組
成物が提案されている。さらに、特開平4−28329
9号公報には、有機多塩基酸またはその塩、アルカリ金
属水酸化物および水加ヒドラジンを主成分とするボイラ
用缶内処理剤組成物が提案されている。これらの薬剤
は、所要の成分を水中に溶解した水溶液であり、給水中
に注入することができる。給水中に注入された薬剤は、
給水配管内や蒸気ボイラ装置内に有機多塩基酸による皮
膜を形成し、この皮膜により、給水配管内や蒸気ボイラ
装置内における腐食を抑制し得る。また、有機多塩基酸
は、給水中のイオンと錯体を形成し、スケールの付着を
抑制し得る。
Therefore, in the operation of the steam boiler device as described above, various chemicals are usually used for suppressing corrosion and scale adhesion. As an example of such a chemical, Japanese Patent Laid-Open No. 4-232285 proposes a corrosion inhibitor for a boiler containing an organic polybasic acid or its salt as a main component. Further, Japanese Patent Laid-Open No. 4-232286 proposes a boiler can water treatment composition containing an organic polybasic acid or a salt thereof, a reducing sugar and an alkali metal hydroxide as main components. Furthermore, JP-A-4-28329
No. 9 proposes an in-can boiler treating agent composition containing an organic polybasic acid or a salt thereof, an alkali metal hydroxide and hydrated hydrazine as main components. These agents are aqueous solutions in which the required components are dissolved in water and can be injected into feed water. The drug injected into the water supply is
A film formed by an organic polybasic acid is formed in the water supply pipe or the steam boiler device, and the film can suppress corrosion in the water supply pipe or the steam boiler device. In addition, the organic polybasic acid can form a complex with ions in the feed water and suppress scale adhesion.

【0009】また、特開昭62−205292号公報に
は、長鎖脂肪族アミンと特定の一般式で示される脂肪族
アミノアルコール系化合物とを含む水性エマルジョンか
らなる薬剤が提案されている。この薬剤は、復水配管内
で発生する腐食を抑制するためのものであり、通常、蒸
気ボイラへの給水中に注入される。注入された薬剤は、
蒸気ボイラで発生する蒸気と共に移動して復水中に含ま
れることになる。そして、長鎖脂肪族アミンが復水配管
内に防食性の皮膜を形成するための成分として機能し、
また、脂肪族アミノアルコール系化合物が復水中に含ま
れる酸性物質を中和するための中和剤として機能し、復
水配管の腐食を抑制し得る。
Further, Japanese Unexamined Patent Publication (Kokai) No. 62-205292 proposes a drug comprising an aqueous emulsion containing a long-chain aliphatic amine and an aliphatic amino alcohol compound represented by a specific general formula. This chemical is for suppressing the corrosion that occurs in the condensate pipe, and is usually injected into the water supply to the steam boiler. The injected drug is
It moves with the steam generated in the steam boiler and is included in the condensate. And the long-chain aliphatic amine functions as a component for forming an anticorrosive film in the condensate pipe,
Further, the aliphatic aminoalcohol compound functions as a neutralizing agent for neutralizing the acidic substance contained in the condensate, and can suppress the corrosion of the condensate pipe.

【0010】[0010]

【発明が解決しようとする課題】上述のような薬剤を用
いて蒸気ボイラ装置を運転する場合は、蒸気発生系、す
なわち給水配管および蒸気ボイラの腐食およびスケール
付着を抑制するための薬剤(便宜上、蒸気発生系薬剤と
いう)と、復水配管の腐食を抑制するための薬剤(便宜
上、復水系薬剤という)とを別々に用いる必要がある。
例えば、蒸気発生系薬剤および復水系薬剤を、別々の薬
注装置を用いて給水中に個別に注入する必要がある。す
なわち、蒸気ボイラ装置には、蒸気発生系薬剤用の薬注
装置と、復水系薬剤用の薬注装置とを個別に設ける必要
がある。特に、上述のような蒸気ボイラを複数台用いる
場合は、その台数に応じて薬注装置の台数も増加する場
合がある。このような蒸気ボイラ装置は、薬注装置が一
般に高価であるため、結果的に高価になる。
When the steam boiler apparatus is operated using the above-mentioned chemicals, chemicals for suppressing corrosion and scale adhesion of the steam generation system, that is, the water supply pipe and the steam boiler (for convenience, It is necessary to separately use a chemical agent for generating steam and a chemical agent for suppressing corrosion of the condensate pipe (for convenience, a chemical agent for condensate).
For example, it is necessary to separately inject the steam generating chemical and the condensing chemical into the water supply using separate chemical dosing devices. That is, in the steam boiler device, it is necessary to separately provide a chemical injection device for the vapor generating chemicals and a chemical injection device for the condensate chemicals. In particular, when a plurality of steam boilers as described above are used, the number of chemical injection devices may increase according to the number. Such steam boiler equipment is consequently expensive because the dosing equipment is generally expensive.

【0011】また、蒸気発生系薬剤および復水系薬剤
は、それぞれ所定量を用いる必要があるため、薬剤を取
り違えた場合は蒸気ボイラ装置において所要の効果が得
られない場合もある。さらに、蒸気発生系薬剤と復水系
薬剤とが反応し、所要の効果が得られない可能性もあ
る。さらに、蒸気発生系薬剤および復水系薬剤の在庫を
個別に管理する必要があるため、管理作業も煩雑にな
る。
Further, since it is necessary to use a predetermined amount of each of the steam generating chemicals and the condensate chemicals, if the chemicals are mistaken, the desired effect may not be obtained in the steam boiler device. Furthermore, there is a possibility that the vapor generating system chemicals and the condensate system chemicals may react with each other and the desired effects may not be obtained. Further, since it is necessary to separately manage the stocks of the vapor generating chemicals and the condensing chemicals, the management work becomes complicated.

【0012】本発明の目的は、運転圧力が1MPa以下
の蒸気ボイラを用い、復水を再利用しながら運転可能な
軟水仕様の蒸気ボイラ装置において、蒸気発生系および
復水配管の腐食並びに蒸気発生系におけるスケール付着
を安価にかつ容易に抑制することにある。
An object of the present invention is to use a steam boiler having an operating pressure of 1 MPa or less and to operate it while reusing condensate. The purpose is to easily and inexpensively suppress scale adhesion in the system.

【0013】[0013]

【課題を解決するための手段】本発明の運転方法は、運
転圧力が1MPa以下の蒸気ボイラに軟水を供給して加
熱し、それにより発生する蒸気を負荷装置に供給すると
共に、当該蒸気が凝縮して得られる復水を蒸気ボイラに
供給する軟水と混合して再利用する軟水仕様蒸気ボイラ
装置の運転方法であり、有機多塩基酸化合物とアミン化
合物とを含む薬剤を軟水中に添加する工程を含んでい
る。
According to the operating method of the present invention, soft water is supplied to a steam boiler having an operating pressure of 1 MPa or less to heat the steam boiler, and the steam generated thereby is supplied to a load device and the steam is condensed. Is a method of operating a soft water specification steam boiler device in which the condensate obtained by mixing with the soft water supplied to the steam boiler is reused, and a step of adding a chemical containing an organic polybasic acid compound and an amine compound to the soft water Is included.

【0014】ここで、有機多塩基酸化合物は、例えば、
コハク酸、リンゴ酸、フマル酸、酒石酸、クエン酸およ
びイソクエン酸からなる有機多塩基酸群から選ばれた少
なくとも一つである。また、有機多塩基酸化合物は、例
えば、有機多塩基酸の金属塩である。一方、アミン化合
物は、例えば、脂肪族アミノアルコール系化合物、脂肪
族環状アミン化合物および環状脂肪族アミン化合物から
なる群から選ばれた少なくとも一つである。
Here, the organic polybasic acid compound is, for example,
It is at least one selected from the group of organic polybasic acids consisting of succinic acid, malic acid, fumaric acid, tartaric acid, citric acid and isocitric acid. The organic polybasic acid compound is, for example, a metal salt of an organic polybasic acid. On the other hand, the amine compound is, for example, at least one selected from the group consisting of an aliphatic amino alcohol compound, an aliphatic cyclic amine compound, and a cyclic aliphatic amine compound.

【0015】なお、上記薬剤は、例えば、脱酸素剤をさ
らに含んでいる。また、上記薬剤は、例えば、pH調整
剤をさらに含んでいる。
The above-mentioned drug further contains, for example, a deoxidizer. Moreover, the said chemical | medical agent further contains the pH adjuster, for example.

【0016】[0016]

【発明の実施の形態】図1を参照して、本発明の運転方
法を実施可能な軟水仕様蒸気ボイラ装置の一例を説明す
る。図において、軟水仕様蒸気ボイラ装置1は、給水装
置2、3台の蒸気ボイラ3a、3b、3cを含む蒸気ボ
イラ群3、蒸気集中装置4、負荷装置5、蒸気配管6、
復水配管7および注入装置8を主に備えている。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION An example of a soft water specification steam boiler apparatus capable of carrying out the operating method of the present invention will be described with reference to FIG. In the figure, a soft water specification steam boiler device 1 includes a water supply device 2, a steam boiler group 3 including three steam boilers 3a, 3b, 3c, a steam concentrator 4, a load device 5, a steam pipe 6,
The condensate pipe 7 and the injection device 8 are mainly provided.

【0017】給水装置2は、蒸気ボイラ群3に給水を供
給するためのものであり、補給水の注水路10、注水路
10からの補給水を貯留するための給水タンク11およ
び給水路12を主に備えている。注水路10は、軟水装
置10aと脱酸素装置10bとをこの順に有している。
軟水装置10aは、水道水や地下水などの原水をナトリ
ウム型強酸性陽イオン交換樹脂により処理し、原水中に
含まれる各種の硬度分や重金属イオンをナトリウムイオ
ンに置換して軟水に変換するためのものである。また、
脱酸素装置10bは、軟水装置10aで得られた軟水中
に含まれる溶存酸素を機械的に除去するためのものであ
る。給水路12は、給水タンク11から延びており、3
台の蒸気ボイラ3a、3b、3cに対応するよう3系統
の個別給水路12a、12b、12cに分岐している。
各個別給水路12a、12b、12cは、給水タンク1
1内に貯留された給水を対応する蒸気ボイラ3a、3
b、3cに送り出すための給水ポンプ13をそれぞれ有
している。
The water supply device 2 is for supplying water to the steam boiler group 3, and includes a make-up water injection passage 10, a water supply tank 11 for storing make-up water from the water injection passage 10 and a water supply passage 12. Mostly equipped. The water injection channel 10 has a water softener 10a and a deoxidizer 10b in this order.
The water softener 10a is for treating raw water such as tap water and groundwater with a sodium-type strongly acidic cation exchange resin, and replacing various hardness components and heavy metal ions contained in the raw water with sodium ions to convert into soft water. It is a thing. Also,
The deoxidizer 10b is for mechanically removing dissolved oxygen contained in the soft water obtained by the water softener 10a. The water supply passage 12 extends from the water supply tank 11 and
It is branched into three separate water supply channels 12a, 12b, 12c so as to correspond to the steam boilers 3a, 3b, 3c of the stand.
Each individual water supply passage 12a, 12b, 12c is a water supply tank 1
The steam boilers 3a, 3 corresponding to the water supply stored in 1
It has water supply pumps 13 for sending out to b and 3c, respectively.

【0018】各蒸気ボイラ3a、3b、3cは、給水装
置2から供給される給水を加熱して蒸気を発生するため
のものであり、給水を加熱するための加熱バーナー14
と運転制御装置15とを個別に備えている。運転制御装
置15は、対応する蒸気ボイラ3a、3b、3cにおけ
る燃焼量を設定するためのものであり、例えば三位置制
御方式のもの、より具体的には加熱バーナー14を停
止、低燃焼および高燃焼の三位置のいずれかに設定可能
なものである。
Each of the steam boilers 3a, 3b, 3c is for heating the feed water supplied from the water supply device 2 to generate steam, and a heating burner 14 for heating the feed water.
And the operation control device 15 are separately provided. The operation control device 15 is for setting the combustion amount in the corresponding steam boilers 3a, 3b, 3c, for example, a three-position control system, more specifically, the heating burner 14 is stopped, low combustion and high combustion. It can be set to any of the three positions of combustion.

【0019】また、各蒸気ボイラ3a、3b、3cに
は、内部の水位を検知するための水位検出器16が個別
に配置されている。この水位検出器16は、対応する個
別給水路12a、12b、12cの給水ポンプ13に対
して水位情報を伝達可能に設定されており、各給水ポン
プ13は、この水位情報に基づいて、対応する蒸気ボイ
ラ3a、3b、3c内の水位が一定の範囲内に維持され
るようオン−オフ制御される。
Further, each steam boiler 3a, 3b, 3c is individually provided with a water level detector 16 for detecting the internal water level. The water level detector 16 is set to be capable of transmitting water level information to the water supply pumps 13 of the corresponding individual water supply channels 12a, 12b, 12c, and each water supply pump 13 responds based on this water level information. On-off control is performed so that the water level in the steam boilers 3a, 3b, 3c is maintained within a certain range.

【0020】なお、各蒸気ボイラ3a、3b、3cは、
運転圧力が1MPa以下のもの、例えば「ボイラー及び
圧力容器安全規則」に記載された貫流ボイラであり、軟
水仕様のものである。
The steam boilers 3a, 3b and 3c are
An operating pressure of 1 MPa or less, for example, a once-through boiler described in "Boiler and Pressure Vessel Safety Regulations", which has a soft water specification.

【0021】蒸気集中装置4は、各蒸気ボイラ3a、3
b、3cにおいて発生した蒸気を集めるためのものであ
り、各蒸気ボイラ3a、3b、3cからそれぞれ延びる
蒸気供給管17a、17b、17cが連絡している。ま
た、蒸気集中装置4は、そこに供給されて集められた蒸
気の圧力を計測するための圧力センサ18と、この圧力
センサ18に接続された台数制御装置19とを有してい
る。台数制御装置19は、圧力センサ18で計測される
圧力に従って、各蒸気ボイラ3a、3b、3cの運転ま
たは停止を個別に設定し、それによって蒸気集中装置4
に供給される蒸気量を調節するためのものである。な
お、台数制御装置19による蒸気ボイラ3a、3b、3
cの起動順序は予め設定された順序に従う。
The steam concentrator 4 is composed of the steam boilers 3a and 3a.
The steam supply pipes 17a, 17b and 17c extend from the steam boilers 3a, 3b and 3c, respectively, for collecting the steam generated in the steam generators 3b and 3c. Further, the steam concentrator 4 has a pressure sensor 18 for measuring the pressure of the steam supplied and collected therein, and a unit number control device 19 connected to the pressure sensor 18. The unit number control device 19 individually sets the operation or stop of each steam boiler 3a, 3b, 3c in accordance with the pressure measured by the pressure sensor 18, whereby the steam concentrator 4 is set.
It is for adjusting the amount of steam supplied to. In addition, the steam boilers 3a, 3b, 3 by the unit number control device 19
The activation order of c follows a preset order.

【0022】負荷装置5は、例えば、蒸気ボイラ3a、
3b、3cで発生した蒸気を用いて所用の熱交換をする
ための熱交換器である。蒸気配管6は、蒸気集中装置4
から延びており、負荷装置5に対して蒸気ボイラ3a、
3b、3cからの蒸気を供給するためのものである。復
水配管7は、負荷装置5から給水タンク11に延びてお
り、負荷装置5において利用された蒸気が凝縮して得ら
れる凝縮水(復水)を給水タンク11に回収するための
ものである。また、復水配管7はスチームトラップ20
を有している。
The load device 5 is, for example, a steam boiler 3a,
It is a heat exchanger for exchanging heat as desired using the steam generated in 3b and 3c. The steam pipe 6 is a steam concentrator 4
From the steam boiler 3a to the load device 5,
It is for supplying steam from 3b and 3c. The condensate pipe 7 extends from the load device 5 to the water supply tank 11, and is for collecting condensed water (condensate) obtained by condensing the steam used in the load device 5 into the water supply tank 11. . In addition, the condensate pipe 7 is a steam trap 20.
have.

【0023】注入装置8は、薬剤を貯蔵するための薬剤
タンク21と、薬剤タンク21と給水路12とを連絡す
る薬注配管22とを備えている。薬注配管22は、薬剤
タンク21内の薬剤を給水路12内に供給するための薬
注ポンプ23を有している。
The injection device 8 is provided with a drug tank 21 for storing the drug and a drug injection pipe 22 which connects the drug tank 21 and the water supply passage 12. The chemical injection pipe 22 has a chemical injection pump 23 for supplying the medicine in the medicine tank 21 into the water supply passage 12.

【0024】薬剤タンク21に貯蔵されている薬剤は、
主に有機多塩基酸化合物とアミン化合物とを含んでい
る。ここで用いられる有機多塩基酸化合物は、金属製配
管の内周面に耐食性の皮膜を形成すると共に、スケール
の発生を抑制するためのものであり、カルボキシル基を
2つ以上有する有機化合物である。この有機化合物は、
カルボキシル基の炭素を除く炭素数が1〜8個のものが
好ましい。このような有機多塩基酸化合物としては、有
機多塩基酸を用いることができる。有機多塩基酸として
は、例えば、コハク酸、リンゴ酸、フマル酸および酒石
酸等のカルボキシル基を2つ有するもの、並びにクエン
酸やイソクエン酸等のカルボキシル基を3つ有するもの
を挙げることができる。このような有機多塩基酸は、そ
れぞれ単独で用いられてもよいし、二種以上のものが併
用されてもよい。
The medicine stored in the medicine tank 21 is
It mainly contains an organic polybasic acid compound and an amine compound. The organic polybasic acid compound used here is for forming a corrosion resistant film on the inner peripheral surface of the metal pipe and for suppressing the generation of scale, and is an organic compound having two or more carboxyl groups. . This organic compound is
Those having 1 to 8 carbon atoms excluding the carbon of the carboxyl group are preferable. An organic polybasic acid can be used as such an organic polybasic acid compound. Examples of the organic polybasic acid include those having two carboxyl groups such as succinic acid, malic acid, fumaric acid and tartaric acid, and those having three carboxyl groups such as citric acid and isocitric acid. Such organic polybasic acids may be used alone or in combination of two or more.

【0025】また、有機多塩基酸化合物は、上述のよう
な有機多塩基酸の塩でもよい。利用可能な有機多塩基酸
の塩としては、例えば、有機多塩基酸の金属塩を挙げる
ことができる。より具体的には、上述の各種有機多塩基
酸のナトリウム塩、カリウム塩およびリチウム塩などの
アルカリ金属塩、並びにカルシウム塩やマグネシウム塩
などのアルカリ土類金属塩を挙げることができる。な
お、有機多塩基酸の塩は、カルボキシル基の一部が塩を
形成しているものでもよいし、カルボキシル基の全てが
塩を形成しているものであってもよい。また、このよう
な有機多塩基酸の塩は、それぞれ単独で用いられてもよ
いし、二種以上のものが併用されてもよい。
The organic polybasic acid compound may be a salt of the organic polybasic acid as described above. Examples of usable organic polybasic acid salts include metal salts of organic polybasic acids. More specifically, examples thereof include alkali metal salts such as sodium salts, potassium salts and lithium salts of various organic polybasic acids, and alkaline earth metal salts such as calcium salts and magnesium salts. The salt of the organic polybasic acid may be one in which a part of the carboxyl group forms a salt, or one in which all the carboxyl groups form a salt. Further, such salts of organic polybasic acids may be used alone or in combination of two or more.

【0026】さらに、有機多塩基酸化合物は、上述の有
機多塩基酸と上述の有機多塩基酸塩との混合物であって
もよい。この混合物は、二種以上の有機多塩基酸を含ん
でいてもよいし、二種以上の有機多塩基酸塩を含んでい
てもよい。
Further, the organic polybasic acid compound may be a mixture of the above-mentioned organic polybasic acid and the above-mentioned organic polybasic acid salt. This mixture may contain 2 or more types of organic polybasic acid, and may contain 2 or more types of organic polybasic acid salt.

【0027】なお、薬剤に含まれる有機多塩基酸化合物
として好ましいものは、水中への溶解度が高く、しかも
スケール発生の抑制機能が高いことから、有機多塩基酸
のアルカリ金属塩である。
The preferred organic polybasic acid compound contained in the drug is an alkali metal salt of an organic polybasic acid because it has high solubility in water and a high function of suppressing scale generation.

【0028】上述の薬剤において、有機多塩基酸化合物
の割合は、通常、2〜20重量%に設定するのが好まし
く、10〜20重量%に設定するのがより好ましい。有
機多塩基酸化合物の割合が2重量%未満の場合は、上述
の皮膜形成機能およびスケール発生抑制機能が十分に発
揮されにくくなり、所要の腐食抑制効果およびスケール
発生抑制効果を発揮しにくくなる可能性がある。逆に、
20重量%を超える場合は、薬剤の製造時において原料
溶解が困難になる可能性がある。
In the above-mentioned agents, the proportion of the organic polybasic acid compound is usually preferably set to 2 to 20% by weight, more preferably 10 to 20% by weight. When the proportion of the organic polybasic acid compound is less than 2% by weight, it becomes difficult to sufficiently exhibit the above-mentioned film forming function and scale generation inhibiting function, and it becomes difficult to exhibit the required corrosion inhibition effect and scale generation inhibiting effect. There is a nature. vice versa,
If it exceeds 20% by weight, it may be difficult to dissolve the raw materials during the production of the drug.

【0029】一方、上述の薬剤に含まれるアミン化合物
は、金属を腐食させる原因となる酸性物質、例えば、水
中に含まれる重炭酸イオンや炭酸ガスを中和するための
機能を発揮するための中和性成分であり、揮発性を有す
るものが好ましい。このようなアミン化合物としては、
例えば、脂肪族アミノアルコール系化合物、脂肪族環状
アミン化合物および環状脂肪族アミン化合物を挙げるこ
とができる。これらのアミン化合物は、二種以上のもの
が併用されてもよい。ここで利用可能な脂肪族アミノア
ルコール系化合物は、例えば、下記の一般式で示される
ものである。
On the other hand, the amine compound contained in the above-mentioned chemicals has a function of neutralizing an acidic substance causing corrosion of metal, for example, bicarbonate ion or carbon dioxide gas contained in water. A volatile component that is a compatible component is preferable. As such an amine compound,
For example, an aliphatic amino alcohol compound, an aliphatic cyclic amine compound, and a cycloaliphatic amine compound can be mentioned. Two or more of these amine compounds may be used in combination. The aliphatic amino alcohol compound that can be used here is, for example, one represented by the following general formula.

【0030】[0030]

【化1】 [Chemical 1]

【0031】一般式中、R1は、直鎖状の若しくは分岐
を有する、炭素数が1〜4個の脂肪族炭化水素基であ
る。この脂肪族炭化水素基は、不飽和結合を含んでいて
もよい。また、R2およびR3は、それぞれ水素若しくは
炭素数が1〜3個の炭化水素基である。R2とR3とは同
一であってもよいし、異なっていてもよい。さらに、R
4は、水素若しくは炭素数が1〜3個の炭化水素基であ
る。
In the general formula, R1Is linear or branched
Is an aliphatic hydrocarbon group having 1 to 4 carbon atoms having
It This aliphatic hydrocarbon group contains an unsaturated bond.
Good. Also, R2And R3Are hydrogen or
It is a hydrocarbon group having 1 to 3 carbon atoms. R2And R3Is the same as
It may be one or different. Furthermore, R
FourIs hydrogen or a hydrocarbon group having 1 to 3 carbon atoms.
It

【0032】このような一般式で示される脂肪族アミノ
アルコール系化合物の具体例としては、エタノールアミ
ン、プロパノールアミン、メトキシエタノールアミン、
メトキシプロパノールアミン、アミノメチルプロパノー
ル、アミノエチルプロパノールおよびジエチルアミノエ
タノールを挙げることができる。これらの脂肪族アミノ
アルコール系化合物は、適宜二種以上のものが併用され
てもよい。
Specific examples of the aliphatic aminoalcohol compound represented by the above general formula include ethanolamine, propanolamine, methoxyethanolamine,
Mention may be made of methoxypropanolamine, aminomethylpropanol, aminoethylpropanol and diethylaminoethanol. Two or more kinds of these aliphatic amino alcohol compounds may be appropriately used in combination.

【0033】なお、上述の脂肪族アミノアルコール系化
合物のうち好ましいものは、アミノメチルプロパノール
の一種である2−アミノ−2−メチル−1−プロパノー
ル(AMP)である。2−アミノ−2−メチル−1−プ
ロパノールは、米国FDA規格において、一定の規制値
の下で間接的に食品に添加できる薬剤としての使用が認
められている、人体若しくは環境に対する安全性の高い
化合物であるため、これをアミン化合物として含む薬剤
は、食品加工用や滅菌処理用の水蒸気を供給するための
蒸気ボイラ装置に対しても安全に適用することができ
る。
Of the above-mentioned aliphatic amino alcohol compounds, the preferred one is 2-amino-2-methyl-1-propanol (AMP) which is a kind of aminomethyl propanol. 2-Amino-2-methyl-1-propanol is highly safe to the human body or the environment, which is approved by the US FDA standard as a drug that can be indirectly added to food under a certain regulation value. Since it is a compound, a drug containing it as an amine compound can be safely applied to a steam boiler device for supplying steam for food processing and sterilization.

【0034】また、ここで利用可能な脂肪族環状アミン
化合物は、特に限定されるものではないが、例えばモル
ホリンやピペラジンである。これらは、適宜二種以上の
ものが併用されてもよい。このうち、モルホリンを用い
るのが特に好ましい。モルホリンは、米国FDA規格に
おいて、一定の規制値の下でボイラ水用添加剤としての
使用が認められている、人体若しくは環境に対する安全
性の高い化合物であるため、これを脂肪族環状アミン化
合物として含む薬剤は、食品加工用や滅菌処理用の水蒸
気を供給するための蒸気ボイラ装置に対しても安全に適
用することができる。
The aliphatic cyclic amine compound that can be used here is not particularly limited, but examples thereof include morpholine and piperazine. These may be appropriately used in combination of two or more kinds. Of these, it is particularly preferable to use morpholine. Morpholine is a compound with high safety to the human body or the environment, which is approved as a boiler water additive under certain regulatory values in the US FDA standards, so it is used as an aliphatic cyclic amine compound. The contained chemicals can be safely applied to a steam boiler device for supplying steam for food processing and sterilization.

【0035】さらに、ここで利用可能な環状脂肪族アミ
ン化合物は、特に限定されるものではないが、例えばシ
クロヘキシルアミンである。
Further, the cycloaliphatic amine compound usable here is, for example, cyclohexylamine, although not particularly limited thereto.

【0036】上述の薬剤におけるアミン化合物の割合
は、通常、2〜30重量%に設定するのが好ましく、1
0〜20重量%に設定するのがより好ましい。アミン化
合物の割合が2重量%未満の場合は、復水配管側の腐食
抑制機能が低下するおそれがある。逆に、30重量%を
超える場合は、薬剤の製造時において原料溶解が困難に
なる可能性がある。
The ratio of the amine compound in the above-mentioned medicine is usually preferably set to 2 to 30% by weight, and 1
More preferably, it is set to 0 to 20% by weight. When the proportion of the amine compound is less than 2% by weight, the function of suppressing corrosion on the side of the condensate pipe may be deteriorated. On the other hand, if it exceeds 30% by weight, it may be difficult to dissolve the raw materials during the production of the drug.

【0037】上述の薬剤は、上述の必須成分の他、脱酸
素剤、pH調整剤およびキレート剤のうちの1つまたは
2つ以上をさらに含んでいてもよい。
The above-mentioned drug may further contain one or more of an oxygen scavenger, a pH adjusting agent and a chelating agent in addition to the above-mentioned essential components.

【0038】ここで、脱酸素剤は、水中に含まれる溶存
酸素を化学的に除去し、溶存酸素に起因する腐食、特に
孔食をより効果的に抑制するためのものである。ここで
用いられる脱酸素剤としては、例えば、グルコースやデ
キストリン等の還元性糖類、亜硫酸ナトリウム、亜硫酸
カリウム、アスコルビン酸およびエリソルビン酸を挙げ
ることができる。これらの脱酸素剤のうち、好ましいも
のは還元性糖類である。還元性糖類は、後述のpH調整
剤として用いられるアルカリ金属水酸化物と共に加熱さ
れると、水中の溶存酸素を効果的に除去して腐食を抑制
することができ、亜硫酸塩のように酸素との反応生成物
が腐食の加速因子になることもない。また、アスコルビ
ン酸やエリソルビン酸に比べ、酸素当量あたりの処理コ
ストを安くすることもできる。なお、上述の薬剤におい
て、脱酸素剤の割合は、通常、1〜30重量%に設定す
るのが好ましく、3〜20重量%に設定するのがより好
ましい。この割合が30重量%を超える場合は、薬剤の
製造時において原料溶解が困難になる可能性がある。
Here, the oxygen scavenger is for chemically removing dissolved oxygen contained in water and more effectively suppressing corrosion caused by dissolved oxygen, particularly pitting corrosion. Examples of the oxygen scavenger used here include reducing sugars such as glucose and dextrin, sodium sulfite, potassium sulfite, ascorbic acid and erythorbic acid. Among these oxygen scavengers, reducing sugars are preferable. When the reducing saccharide is heated together with an alkali metal hydroxide used as a pH adjuster described later, it can effectively remove dissolved oxygen in water and suppress corrosion, and it can be treated with oxygen like sulfite. The reaction products of the above do not become a factor for accelerating the corrosion. Further, the treatment cost per oxygen equivalent can be made lower than that of ascorbic acid or erythorbic acid. In the above-mentioned chemicals, the proportion of the oxygen scavenger is usually preferably set to 1 to 30% by weight, more preferably 3 to 20% by weight. If this ratio exceeds 30% by weight, it may be difficult to dissolve the raw materials during the production of the drug.

【0039】また、pH調整剤は、給水のpHを一定範
囲(例えば、JIS B 8223に表示された給水の
管理基準であり、具体的にはpH11.0〜11.8)
に維持し、それにより金属の腐食を抑制するためのもの
である。pH調整剤としては、給水の特性に応じ、その
pHをアルカリ側に調整するもの、またはボイラ水のp
Hが高くなり過ぎるのを抑制するものが用いられる。前
者としては、水酸化リチウム、水酸化ナトリムおよび水
酸化カリウム等のアルカリ金属水酸化物を用いるのが好
ましい。このアルカリ金属水酸化物は、上述の理由によ
り、脱酸素剤である還元性糖類と併用するのが好まし
い。一方、後者としては、ケイ酸ナトリウムやケイ酸カ
リウム等のケイ酸塩を用いるのが好ましい。上述の薬剤
において、pH調整剤の割合は、通常、5〜20重量%
に設定するのが好ましく、5〜10重量%に設定するの
がより好ましい。この割合が20重量%を超える場合
は、薬剤の製造時において原料溶解が困難になる可能性
がある。
Further, the pH adjuster adjusts the pH of the feed water within a certain range (for example, it is a management standard of feed water displayed in JIS B 8223, specifically pH 11.0 to 11.8).
To prevent corrosion of the metal. As the pH adjuster, one that adjusts the pH to the alkaline side according to the characteristics of the water supply, or p of boiler water
What suppresses H becoming too high is used. As the former, it is preferable to use an alkali metal hydroxide such as lithium hydroxide, sodium hydroxide and potassium hydroxide. This alkali metal hydroxide is preferably used in combination with a reducing saccharide that is an oxygen scavenger for the reasons described above. On the other hand, as the latter, it is preferable to use a silicate such as sodium silicate or potassium silicate. In the above-mentioned agents, the proportion of the pH adjusting agent is usually 5 to 20% by weight.
Is preferable, and more preferably 5 to 10% by weight. If this proportion exceeds 20% by weight, it may be difficult to dissolve the raw materials during the production of the drug.

【0040】さらに、キレート剤は、スケール発生に関
与するイオンをキレート化して水中における当該イオン
の溶解度を高めることにより、スケールの発生を抑制す
るためのものであり、上述の有機多塩基酸化合物以外の
もの、例えば、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸ナトリ
ウム、ポリマレイン酸、アクリルアミド共重合体、ホス
フィン酸、ホスフィノカルボン酸およびエチレンジアミ
ン四酢酸等を用いることができる。上述の薬剤におい
て、キレート剤の割合は、通常、0.1〜20重量%に
設定するのが好ましく、1〜10重量%に設定するのが
より好ましい。この割合が20重量%を超える場合は、
薬剤の製造時において原料溶解が困難になる可能性があ
る。なお、エチレンジアミン四酢酸等の強力なキレート
剤を過剰に用いると、ボイラ水管の腐食を却って促進す
るおそれがある。
Further, the chelating agent is for chelating ions involved in scale generation to increase the solubility of the ions in water, thereby suppressing scale generation, and other than the above-mentioned organic polybasic acid compounds. For example, polyacrylic acid, sodium polyacrylate, polymaleic acid, acrylamide copolymer, phosphinic acid, phosphinocarboxylic acid and ethylenediaminetetraacetic acid can be used. In the above-mentioned agents, the ratio of the chelating agent is usually preferably set to 0.1 to 20% by weight, more preferably 1 to 10% by weight. If this proportion exceeds 20% by weight,
It may be difficult to dissolve the raw materials during the manufacture of the drug. If a strong chelating agent such as ethylenediaminetetraacetic acid is used in excess, the corrosion of the boiler water pipe may be promoted rather than the corrosion.

【0041】上述の薬剤は、上述の各成分の所要量を水
中に加えて溶解すると調製することができる。この際に
用いる水は純水が好ましい。
The above-mentioned drug can be prepared by adding required amounts of the above-mentioned components to water and dissolving them. The water used at this time is preferably pure water.

【0042】上述の薬剤として好ましいものの具体例を
表1に挙げる。
Specific examples of preferable ones as the above-mentioned agents are shown in Table 1.

【0043】[0043]

【表1】 [Table 1]

【0044】なお、上述の蒸気ボイラ装置1において、
給水路12、各蒸気ボイラ3a、3b、3c内の水管お
よび復水配管7等は、主として鋼管を用いて形成されて
いる。
In the steam boiler device 1 described above,
The water supply passage 12, the water pipes in the steam boilers 3a, 3b, 3c, the condensate pipe 7 and the like are mainly formed of steel pipes.

【0045】次に、上述の蒸気ボイラ装置1の運転方法
について説明する。蒸気ボイラ装置1を運転する場合
は、注水路10から給水タンク11に補給水を供給し、
この補給水を給水タンク11に貯留する。なお、給水タ
ンク11に貯留される給水は、軟水装置10aおよび脱
酸素装置10bで処理されたもの、すなわち、脱酸素処
理された軟水である。そして、各給水ポンプ13を作動
させ、給水タンク11に貯留された給水を給水路12お
よび個別給水路12a、12b、12cを通じて各蒸気
ボイラ3a、3b、3cに供給する。各蒸気ボイラ3
a、3b、3cは、加熱バーナー14により給水を加熱
し、蒸気を発生する。発生した蒸気は、蒸気供給管17
a、17b、17cを通じて蒸気集中装置4に供給され
る。
Next, a method of operating the above steam boiler apparatus 1 will be described. When operating the steam boiler device 1, supply water is supplied from the water injection passage 10 to the water supply tank 11,
The makeup water is stored in the water supply tank 11. The water supply stored in the water supply tank 11 is water that has been processed by the water softening device 10a and the deoxidizing device 10b, that is, deoxidized soft water. Then, each water supply pump 13 is operated to supply the water supply stored in the water supply tank 11 to each steam boiler 3a, 3b, 3c through the water supply passage 12 and the individual water supply passages 12a, 12b, 12c. Each steam boiler 3
a, 3b, 3c heat the feed water by the heating burner 14 to generate steam. The generated steam is steam supply pipe 17
It is supplied to the steam concentrator 4 through a, 17b, and 17c.

【0046】ここで、蒸気集中装置4に供給される蒸気
量が負荷装置5における必要量に比べて過剰または少な
い場合は、それを圧力センサ18が検知し、台数制御装
置19が蒸気ボイラ3a、3b、3cの運転台数を設定
し、また、各運転制御装置15が各蒸気ボイラ3a、3
b、3cについての個別の燃焼量を設定する。
Here, when the amount of steam supplied to the steam concentrator 4 is excessive or smaller than the necessary amount in the load device 5, the pressure sensor 18 detects it and the unit controller 19 causes the steam boiler 3a, 3b, 3c are set, and each operation control device 15 sets each steam boiler 3a, 3c.
The individual combustion amounts for b and 3c are set.

【0047】蒸気集中装置4に供給された蒸気は、続け
て蒸気配管6を通じて負荷装置5に供給される。負荷装
置5を通過した蒸気は、潜熱を失って一部が凝縮水に変
わり、スチームトラップ20において蒸気と水とが分離
されて復水(ドレン水)になる。この復水は、復水配管
7を通じて給水タンク11内に回収され、そこで注水路
10からの補給水と混合されて各蒸気ボイラ3a、3
b、3cへの給水として再利用される。
The steam supplied to the steam concentrator 4 is continuously supplied to the load device 5 through the steam pipe 6. The steam that has passed through the load device 5 loses latent heat and partly changes to condensed water, and the steam and water are separated in the steam trap 20 to become condensed water (drain water). This condensate is recovered in the water supply tank 11 through the condensate pipe 7, where it is mixed with makeup water from the water injection passage 10 to be mixed with the steam boilers 3a, 3a.
It will be reused as water supply to b and 3c.

【0048】なお、水位検出器16は、蒸気ボイラ3
a、3b、3c内の水位を常時計測し、その水位情報を
対応する給水ポンプ13に伝達する。この結果、給水ポ
ンプ13は、この水位情報に基づいてオン−オフ制御さ
れ、対応する蒸気ボイラ3a、3b、3c内の水位が所
定の水位に維持されるよう個別給水路12a、12b、
12cを通じて対応する蒸気ボイラ3a、3b、3cに
給水を供給する。
The water level detector 16 is used for the steam boiler 3
The water levels in a, 3b, and 3c are constantly measured, and the water level information is transmitted to the corresponding water supply pump 13. As a result, the water supply pump 13 is on / off controlled based on this water level information, and the individual water supply passages 12a, 12b, so that the water levels in the corresponding steam boilers 3a, 3b, 3c are maintained at a predetermined water level.
Water is supplied to the corresponding steam boilers 3a, 3b, 3c through 12c.

【0049】上述のような蒸気ボイラ装置1の運転中に
おいて、注入装置8の薬注ポンプ23を作動させ、薬剤
タンク21内に貯蔵された薬剤を薬注配管22を通じて
給水路12内に注入する。給水路12内に注入された薬
剤は、給水路12内を蒸気ボイラ群3に向けて移動する
給水中に混合される。給水中に混合された薬剤は、有機
多塩基酸化合物成分が給水路12の内周面に防食性の皮
膜を形成し、それにより給水路12の腐食を抑制する。
また、この薬剤は、個別給水路12a、12b、12c
を通じて対応する蒸気ボイラ3a、3b、3c内に供給
される。各蒸気ボイラ3a、3b、3c内に供給された
薬剤は、同じく有機多塩基酸化合物成分が蒸気ボイラ3
a、3b、3cの水管の内周面に同様の皮膜を形成し、
それにより各蒸気ボイラ3a,3b,3cの腐食を抑制
する。
During the operation of the steam boiler device 1 as described above, the chemical injection pump 23 of the injection device 8 is operated to inject the chemical stored in the chemical tank 21 into the water supply passage 12 through the chemical injection pipe 22. . The chemicals injected into the water supply passage 12 are mixed with the water supply that moves in the water supply passage 12 toward the steam boiler group 3. In the chemical mixed in the water supply, the organic polybasic acid compound component forms an anticorrosive film on the inner peripheral surface of the water supply passage 12, thereby suppressing the corrosion of the water supply passage 12.
In addition, this medicine is used for the individual water supply channels 12a, 12b, 12c.
Through the corresponding steam boilers 3a, 3b, 3c. The chemical supplied to each of the steam boilers 3a, 3b, 3c has the same organic polybasic acid compound component as the steam boiler 3
Form a similar film on the inner surface of the water pipes a, 3b, 3c,
Thereby, the corrosion of each steam boiler 3a, 3b, 3c is suppressed.

【0050】また、給水中に混合された薬剤は、有機多
塩基酸化合物成分が給水中に含まれる各種イオンに配位
し、それにより当該各種イオンが給水中のシリカ成分や
炭酸水素イオンの熱分解で生成する炭酸イオンと反応す
るのを阻止する。この結果、給水中におけるスケールの
発生が抑制され、個別給水路12a,12b,12cを
含む給水路12内および各蒸気ボイラ3a、3b、3c
内におけるスケールの付着が抑制される。
In the medicine mixed in the feed water, the organic polybasic acid compound component is coordinated with various ions contained in the feed water, whereby the various ions are heated by the silica component or hydrogen carbonate ion in the feed water. Prevents reaction with carbonate ions generated by decomposition. As a result, generation of scale in the water supply is suppressed, and the inside of the water supply passage 12 including the individual water supply passages 12a, 12b, 12c and each steam boiler 3a, 3b, 3c.
Adhesion of scale inside is suppressed.

【0051】一方、給水中に混合された薬剤中のアミン
化合物成分は、各蒸気ボイラ3a、3b、3c内に供給
された給水と共に加熱されて揮発し、蒸気供給管17
a、17b、17c、蒸気集中装置4および蒸気配管6
を通じて負荷装置5に供給される蒸気中に含まれること
になる。このため、給水中に含まれる炭酸水素イオンが
蒸気ボイラ内で熱分解して生じる炭酸ガスは、このアミ
ン化合物により中和され、復水配管7並びに蒸気供給管
17a、17b、17c、蒸気集中装置4および蒸気配
管6は、このような炭酸ガスによる腐食が有効に抑制さ
れることになる。
On the other hand, the amine compound component in the medicine mixed in the feed water is heated and volatilized together with the feed water supplied into each steam boiler 3a, 3b, 3c, and the steam supply pipe 17
a, 17b, 17c, steam concentrator 4 and steam piping 6
Will be included in the steam supplied to the load device 5 through. Therefore, the carbon dioxide gas generated by the thermal decomposition of hydrogen carbonate ions contained in the feed water in the steam boiler is neutralized by this amine compound, and the condensate pipe 7 and the steam supply pipes 17a, 17b, 17c, the steam concentrator. Corrosion by the carbon dioxide gas in the steam generator 4 and the steam pipe 6 is effectively suppressed.

【0052】上述のように、この実施の形態に係る軟水
仕様蒸気ボイラ装置の運転方法では、給水路12を蒸気
ボイラ群3に向けて流れる給水に対し、1台の注入装置
8を用いて上述のような薬剤を供給し、この薬剤によ
り、給水装置2および蒸気ボイラ群3を含む蒸気発生系
における腐食とスケール付着を抑制し、同時に復水配管
7の腐食を抑制しているため、高価な注入装置8を多数
設置する必要がない。また、注入装置8の薬剤タンク2
1には、予め調製した一種類の薬剤を貯蔵するだけでよ
いので、薬剤の管理作業を簡素化することができる。し
たがって、この運転方法は、従来のように蒸気発生系薬
剤と復水系薬剤とを別々に用いる場合に比べ、安価にか
つ容易に実施することができる。
As described above, in the operating method of the soft water specification steam boiler apparatus according to this embodiment, one injection device 8 is used for the water supply flowing through the water supply passage 12 toward the steam boiler group 3. The following chemicals are supplied, and this chemical suppresses corrosion and scale adhesion in the steam generation system including the water supply device 2 and the steam boiler group 3, and at the same time suppresses corrosion of the condensate pipe 7, which is expensive. It is not necessary to install many injection devices 8. Also, the drug tank 2 of the injection device 8
Since only one kind of drug prepared in advance needs to be stored in No. 1, the drug management work can be simplified. Therefore, this operating method can be carried out inexpensively and easily as compared with the conventional case where the vapor generating chemical and the condensing chemical are separately used.

【0053】なお、上述の薬剤が上述のpH調整剤およ
び脱酸素剤のうちの一つまたは両方を含む場合、上述の
運転方法により達成できる給水装置2および蒸気ボイラ
3a,3b,3c側の腐食抑制効果はより高まることに
なる。また、上述の薬剤が上述のキレート剤を含む場
合、上述の運転方法により達成できるスケール付着抑制
効果はより高まることになる。
When the above-mentioned chemicals contain one or both of the above-mentioned pH adjuster and oxygen scavenger, corrosion on the side of the water supply device 2 and the steam boilers 3a, 3b, 3c which can be achieved by the above-mentioned operating method. The suppression effect will be more enhanced. Moreover, when the above-mentioned chemical | medical agent contains the above-mentioned chelating agent, the scale adhesion inhibitory effect which can be achieved by the above-mentioned operating method will be improved more.

【0054】この実施の形態では、注入装置8を給水路
12に対して設置し、給水路12を移動中の給水(軟
水)中に上述の薬剤を注入したが、各蒸気ボイラ3a、
3b、3cに対して注入装置8を個別に設置し、各蒸気
ボイラ3a,3b,3cに供給された給水(軟水)中に
上述の薬剤を注入するようにした場合も本発明を同様に
実施することができる。
In the present embodiment, the injection device 8 is installed in the water supply passage 12 and the above-mentioned chemicals are injected into the water supply (soft water) which is moving through the water supply passage 12, but each steam boiler 3a,
The present invention is also implemented in the case where the injection device 8 is separately installed for 3b and 3c and the above-mentioned chemicals are injected into the water supply (soft water) supplied to each steam boiler 3a, 3b and 3c. can do.

【0055】また、この実施の形態では、蒸気ボイラ群
3が3台の蒸気ボイラ3a、3b、3cを含む場合につ
いて説明したが、蒸気ボイラ群3が2台または4台以上
の蒸気ボイラを含む場合も本発明を同様に実施すること
ができる。また、蒸気ボイラが一台の場合についても同
様である。
Further, in this embodiment, the case where the steam boiler group 3 includes three steam boilers 3a, 3b, 3c has been described, but the steam boiler group 3 includes two or four or more steam boilers. In this case, the present invention can be implemented in the same manner. The same applies to the case where there is only one steam boiler.

【0056】[0056]

【発明の効果】本発明では、運転圧力が1MPa以下の
蒸気ボイラに軟水を供給して加熱し、それにより発生す
る蒸気を負荷装置に供給すると共に、当該蒸気が凝縮し
て得られる復水を蒸気ボイラに供給する軟水と混合して
再利用する軟水仕様蒸気ボイラ装置を運転する場合にお
いて、有機多塩基酸化合物とアミン化合物とを含む薬剤
を軟水中に添加する工程を含んでいるため、蒸気発生系
および復水配管の腐食並びに蒸気発生系におけるスケー
ルの付着を安価にかつ容易に抑制することができる。
According to the present invention, soft water is supplied to a steam boiler having an operating pressure of 1 MPa or less to heat the steam boiler, the steam generated thereby is supplied to a load device, and condensate obtained by condensing the steam is collected. When operating a soft water specification steam boiler device that mixes with the soft water to be supplied to the steam boiler and reuses it, since it includes a step of adding a chemical containing an organic polybasic acid compound and an amine compound to the soft water, the steam Corrosion of the generation system and the condensate piping and adhesion of scale in the steam generation system can be suppressed inexpensively and easily.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の運転方法を実施可能な軟水仕様蒸気ボ
イラ装置の一例の概略図。
FIG. 1 is a schematic view of an example of a soft water specification steam boiler apparatus capable of implementing an operating method of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 軟水仕様蒸気ボイラ装置 3a,3b,3c 蒸気ボイラ 5 負荷装置 7 復水配管 12 給水路 1 Soft water specification steam boiler equipment 3a, 3b, 3c Steam boiler 5 load device 7 Condensate piping 12 water supply channels

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 浮穴 雄二 愛媛県松山市堀江町7番地 株式会社三浦 研究所内   ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continued front page    (72) Inventor Yuji Ukiana             7 Horie-cho, Matsuyama City, Ehime Prefecture Miura Co., Ltd.             In the laboratory

Claims (6)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】運転圧力が1MPa以下の蒸気ボイラに軟
水を供給して加熱し、それにより発生する蒸気を負荷装
置に供給すると共に、前記蒸気が凝縮して得られる復水
を前記蒸気ボイラに供給する前記軟水と混合して再利用
する蒸気ボイラ装置の運転方法であって、 有機多塩基酸化合物とアミン化合物とを含む薬剤を前記
軟水中に添加する工程を含む、軟水仕様蒸気ボイラ装置
の運転方法。
1. Soft water is supplied to a steam boiler having an operating pressure of 1 MPa or less to heat the steam boiler, and steam generated thereby is supplied to a load device. Condensate obtained by condensing the steam is supplied to the steam boiler. A method for operating a steam boiler apparatus, which mixes with the supplied soft water and reuses the method, comprising the step of adding a chemical agent containing an organic polybasic acid compound and an amine compound to the soft water. how to drive.
【請求項2】前記有機多塩基酸化合物がコハク酸、リン
ゴ酸、フマル酸、酒石酸、クエン酸およびイソクエン酸
からなる有機多塩基酸群から選ばれた少なくとも一つで
ある、請求項1に記載の軟水仕様蒸気ボイラ装置の運転
方法。
2. The organic polybasic acid compound is at least one selected from the group of organic polybasic acids consisting of succinic acid, malic acid, fumaric acid, tartaric acid, citric acid and isocitric acid. How to operate the soft water specification steam boiler device of.
【請求項3】前記有機多塩基酸化合物が有機多塩基酸の
金属塩である、請求項1または2に記載の軟水仕様蒸気
ボイラ装置の運転方法。
3. The method for operating a soft water steam boiler apparatus according to claim 1, wherein the organic polybasic acid compound is a metal salt of an organic polybasic acid.
【請求項4】前記アミン化合物が脂肪族アミノアルコー
ル系化合物、脂肪族環状アミン化合物および環状脂肪族
アミン化合物からなる群から選ばれた少なくとも一つで
ある、請求項1、2または3に記載の軟水仕様蒸気ボイ
ラ装置の運転方法。
4. The method according to claim 1, 2 or 3, wherein the amine compound is at least one selected from the group consisting of an aliphatic amino alcohol compound, an aliphatic cyclic amine compound and a cycloaliphatic amine compound. How to operate a soft water steam boiler.
【請求項5】前記薬剤が脱酸素剤をさらに含む、請求項
1、2、3または4に記載の軟水仕様蒸気ボイラ装置の
運転方法。
5. The method for operating a soft water steam boiler apparatus according to claim 1, wherein the chemical further contains an oxygen scavenger.
【請求項6】前記薬剤がpH調整剤をさらに含む、請求
項1、2、3、4または5に記載の軟水仕様蒸気ボイラ
装置の運転方法。
6. The method for operating a soft water specification steam boiler apparatus according to claim 1, wherein the chemical further contains a pH adjuster.
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