JP2010116622A - ヒートパイプ用フェライト系ステンレス鋼および鋼板並びにヒートパイプおよび高温排熱回収装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】質量%で、Cr:16〜32%、C:0.03%以下、N:0.03%以下、Si:3%以下、Mn:2%以下、S:0.008%以下、Al:0〜0.3%であり、さらにNb:0.7%以下、Ti:0.3%以下、Zr:0.5%以下、V:1%以下の1種以上を含有し、必要に応じて更にMo:3%以下、W:3%以下、Cu:3%以下、Y:0.1%以下、REM(希土類元素):0.1%以下、Ca:0.01%以下の1種以上を含有し、残部がFeおよび不可避的不純物であり、少なくとも下記(1)式、(2)式、(5)式を満たすフェライト系ステンレス鋼。(1)式;Cr+3(Mo+Cu)≧20、(2)式;Cr+3(Si+Mn+Al−Ti)≧20、(5)式;0.037{(C+N)/(V+Ti+0.5Nb+0.5Zr)}+0.001≦0.01
【選択図】図2
Description
〔0.初期状態〕
ヒートパイプ10は真空(100Pa以下)の状態で純水が封入された金属製の密閉容器であり、その容器の内部には液体の水からなる液相部11と、空間部12とが形成されている。
〔1.加熱/冷却状態〕
ヒートパイプ10の液相部11を含む部位(加熱帯)が排ガスによって加熱されると液相部11の水が活発に蒸発する。蒸発は吸熱反応であるから排ガスの熱を効率的に吸収することができる。すなわち、排ガスの熱エネルギーは、大部分が蒸発潜熱として水蒸気に伝達される(加熱)。ヒートパイプ10の空間部12の一部(冷却帯)が冷却水などで冷却されると、水蒸気は冷却されたヒートパイプの容器内面で凝縮し、凝縮した水は液相部11に戻る。凝縮は発熱反応であるから水蒸気の潜熱に相当する熱エネルギーが放出され、冷却水へと伝達される(冷却)。熱エネルギーを受けた冷却水は昇温し、温水としての利用に供される。この加熱と冷却が連続的に起こり、水の蒸発潜熱を利用した効率的な熱交換が実現される。
加えて、ヒートパイプ内での水素の発生は冷却水への熱伝達効率を低下させる要因となるとともに、装置に過大なストレスを与える要因ともなることから、システムの破損や重大災害の遠因になりかねない。
Cr+3(Mo+Cu)≧20 …(1)
Cr+3(Si+Mn+Al−Ti)≧20 …(2)
Ti+Al≦0.05 …(3)
Nb≧Ti+Al …(4)
0.037{(C+N)/(V+Ti+0.5Nb+0.5Zr)}+0.001≦0.01 …(5)
ただし(1)〜(5)式において元素記号の箇所には当該元素の質量%で表される含有量の値が代入され、無添加の元素については0(ゼロ)が代入される。
xM + yH2O → MxOy + yH2↑ (M;金属、x,y;係数)
(i)水素が発生し難い材料
(ii)水素が透過しやすい材料
フェライト系鋼種の場合はオーステナイト系と異なり、(ii)の点については本質的に概ね良好である。したがって(i)の点を改善することが重要となる。
Cr+3(Si+Mn+Al−Ti)≧20 …(2)
ヒートパイプ使用時の水素発生を抑制するためには600〜900℃での酸化スケールの成長を抑制する作用を有するCr、Si、Mnを後述の範囲で積極添加することが有効である。Al添加も有効である。ただしTiを含有している場合は、Tiの酸化によって水素発生量が増大することがわかった。Tiは後述のようにC、Nを固定する元素として添加される場合があるので、本発明では特にTi含有量の管理が重要となる。種々検討の結果、水素発生量を抑制するためには上記(2)式を満たす必要がある。
これらの元素はフェライト系ステンレス鋼の耐高温酸化性を向上させる作用があり、水素発生に有効である。
フェライト系ステンレス鋼は500〜600℃の低酸素、高水蒸気環境においてFe2O3を主成分とする保護性に乏しい酸化スケール(赤スケール)が生成しやすい。この環境はヒートパイプが最高使用温度まで昇温する過程および常温まで降温する過程で曝される環境であり、赤スケール生成の酸化反応によって大量の水素が発生して問題となる場合がある。この問題に対しては、フェライト系ステンレス鋼材の上記環境に曝される表層に予め加工歪みを付与しておくことが極めて有効であることがわかった。これによって、500〜600℃の中温域でCr、Si、Mn、Alが表層へ拡散しやすくなり、保護性のある緻密な酸化皮膜が迅速に形成され、赤スケールの生成が抑制される。
Crは、ステンレス鋼に必要な耐食性、耐酸化性を付与する上で重要な合金成分である。600〜900℃での耐水蒸気酸化性を確保するためには、16%以上のCrが必要であり、かつ下記(1)式を満たす必要がある。
Cr+3(Mo+Cu)≧20 …(1)
例えばMo、Cuを添加しない場合には、(1)式のMo、Cuの箇所にはそれぞれ0(ゼロ)が代入され、Cr含有量は単独で20%以上とする必要がある。
0.037{(C+N)/(V+Ti+0.5Nb+0.5Zr)}+0.001≦0.01 …(5)
この(5)式の左辺は、本発明の成分系のフェライト系ステンレス鋼において、固溶C+N量を表す指標となる。(5)式を満たさない場合には高温での熱疲労特性低下によりヒートパイプの耐久性が大幅に低下することがある。
Ti+Al≦0.05 …(3)
Nb≧Ti+Al …(4)
なお前述のように、固溶C+N量を十分に低減させるために、前記(5)式を満たすようにNb、Ti、Zr、Vの1種以上を含有させる必要がある。
各供試材から切削加工により10mm×50mm×1.0mmの水素発生試験片を作成した。板面はNo.2D酸洗仕上げままのものと、#400乾式研磨仕上げとしたものを用意した。切断端面はいずれも#600乾式研磨仕上げとした。
図4に、水素発生試験装置の構成を模式的に示す。石英管の中に試験片を入れ、これを電気炉に装入する。石英管には石英蓋を取り付けて外界から遮断する。ただし、石英保護管に収容したシース熱電対により、試料近傍の温度が測定できるようにしてある。また、石英管にはパイレックス(登録商標)管が接続され、そのパイレックス管は真空ポンプおよび純水タンクにつながっている。石英管、石英蓋、パイレックス管および石英保護管はすべてすり合わせにより接続されており、適宜真空グリースを用いてすり合わせ部の密閉性を高めている。初めは全てのバルブ(A〜D)は閉じた状態である。
なお、表2中には参考のため、600℃、1時間保持時点での水素発生速度の測定結果も同様の評価基準にて併記した。
図5に、水素透過試験に供する試験体の部材構成を模式的に示す。供試材を使用した部材は、プレート(2枚)およびカップ(4個)である。カップはプレス成形されたものであり、外形寸法は概ね縦100×横30×高さ5(mm)である。図5ではカップの横および高さを縦に比べて誇張して描いてある。カップの底には2箇所の穴が設けられ、その穴から連結パイプを通して隣のカップに内部空間がつながるようになる。連結パイプはSUS310Sの1/2インチ管を扁平加工したものであり、連結パイプを挟んだ両側のカップの距離は8mmとなる。中央の2枚のカップは一体化されて袋状になる。端部のカップはプレートで蓋をされる。一方の端部に取り付けられるプレートには中央に穴が設けられ、その穴から水素ガスが導入されるようになる。これら各部材はNi系ろう材(BNi−5)によりろう付接合され、試験体が組み立てられる。接合部はガスが漏れないように密封される。ろう付けは真空炉中で行い、圧力:1Pa、ろう付け温度:1175℃、常温からろう付け温度までの昇温時間:2h、ろう付け温度での保持時間:30分の条件で真空ろう付けを実施した。
結果を表2中に示す。
腐食試験は、排ガス結露環境を模擬した試験方法を検討し、図7に略記した方法で行った。すなわち、各供試材から25mm×70mmの板材を切り出し、その表面を#400乾式研磨仕上、切断端面を#600乾式研磨仕上とした後、800℃×10hの熱処理を施したものを腐食試験片とした。模擬凝縮水の成分は図7中の付表に示してある。上記の腐食試験片を縦型加熱炉とその下に配置した模擬凝縮水の水槽との間を上下に往復運動できるようにセットし、「350℃×在炉時間6分(均熱時間約1分)→炉外で7分間放冷(試験片温度は100℃以下)→試験片の下部20mmを模擬凝縮水に1分間浸漬→大気中で10分間乾燥(液中成分の凝縮)」を1サイクルとする加熱・浸漬試験を50サイクル行った後、30℃、80%RHの恒温恒湿槽中で2000時間保持し、保持後の試験片に生じている腐食孔の最大侵食深さを光学顕微鏡を用いた焦点深度法により求めた。この試験方法で最大侵食深さが0.8mmを超える場合、自動車用ヒートパイプとして最も厚い設計となる板厚1mmを想定した場合でも、自動車の排ガス結露環境に15年曝された後のヒートパイプのカップ部で板厚を貫通する腐食に至る可能性がある。そこでこの試験による最大侵食深さが0.8mm以下であったものを○(耐食性;良好)、それ以外を×(耐食性;不良)と評価した。
これらの結果を表2に示す。
表1のNo.A1〜A3、B6、B7の板厚0.8mmの冷延焼鈍鋼板(#400乾式研磨仕上げ材)を用いて図3に示した高温排熱回収装置のヒートパイプ(カップ23)を構成した。加熱は外部からガスバーナーにより集熱フィン24の間に高温ガスを通す方法で行った。「1:冷媒(水)を循環させた状態で5分間加熱→2:冷媒循環を止めた状態でさらに5分間加熱を継続→3:冷媒循環および加熱を5分間停止」を1サイクルとする加熱・冷却サイクル試験を2000サイクル実施した。ヒートパイプの材料温度は、1の冷媒循環加熱過程で約400℃、2の冷媒停止加熱過程で約800℃、3の冷却過程で100〜200℃の間となり、結露による腐食は生じない条件である。加熱・冷却サイクル試験後に装置を解体して、カップ23の部材にカラーチェックを行い、損傷の有無を調べた。その結果、本発明材料A1〜A3を用いたカップ23には損傷は認められなかった。これに対し(5)式を満たさないB6、B7を用いたカップ23には、固溶C+Nが多いことに起因して板厚を貫通する損傷が観測された。
11 液相部
12 空間部
22 加熱帯
23 カップ
24 集熱フィン
31 冷却水
32 冷却帯
33 モード切替弁
Claims (7)
- 質量%で、Cr:16〜32%、C:0.03%以下、N:0.03%以下、Si:3%以下、Mn:2%以下、S:0.008%以下、Al:0(無添加)〜0.3%であり、さらにNb:0.7%以下、Ti:0.3%以下、Zr:0.5%以下、V:1%以下の1種以上を含有し、残部がFeおよび不可避的不純物であり、下記(1)式、(2)式および(5)式を全て満たし、かつ(3)式および(4)式の少なくとも一方を満たす高温排熱回収装置のヒートパイプ用フェライト系ステンレス鋼。
Cr+3(Mo+Cu)≧20 …(1)
Cr+3(Si+Mn+Al−Ti)≧20 …(2)
Ti+Al≦0.05 …(3)
Nb≧Ti+Al …(4)
0.037{(C+N)/(V+Ti+0.5Nb+0.5Zr)}+0.001≦0.01 …(5)
ただし(1)〜(5)式において元素記号の箇所には当該元素の質量%で表される含有量の値が代入され、無添加の元素については0(ゼロ)が代入される。 - さらに、Mo:3%以下、W:3%以下、Cu:3%以下の1種以上を含有する請求項1に記載のヒートパイプ用フェライト系ステンレス鋼。
- さらに、Y:0.1%以下、REM(希土類元素):0.1%以下、Ca:0.01%以下の1種以上を含有する請求項1または2に記載のヒートパイプ用フェライト系ステンレス鋼。
- 請求項1〜3のいずれかに記載の鋼からなり、JIS R6001:1998に規定される研磨番手#100〜#800の研磨仕上表面、またはJIS G4305:2005の表14に規定されるHLの研磨仕上表面をもつヒートパイプ用フェライト系ステンレス鋼板。
- 請求項1〜3のいずれかに記載の鋼からなる厚さ0.5〜1mmの鋼材で構成される容器の中に、真空引き後に水を封入して液相部と空間部を形成してなる、高温排熱回収装置のヒートパイプ。
- 請求項1〜3のいずれかに記載の鋼からなる厚さ0.5〜1mmの鋼材で構成され、JIS R6001:1998に規定される研磨番手#100〜#800の研磨仕上表面、またはJIS G4305:2005の表14に規定されるHLの研磨仕上表面を内表面に有する容器の中に、真空引き後に水を封入して液相部と空間部を形成してなる、高温排熱回収装置のヒートパイプ。
- 請求項5または6に記載のヒートパイプを、その材料温度が600〜900℃となる部位に設けた高温排熱回収装置。
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