JP3786772B2 - Corrosion prevention device for heat exchanger - Google Patents
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Description
【0001】
【発明の属する技術分野】
この発明は、燃焼ガス中に含まれる水蒸気の潜熱によって主に加熱されるタイプの熱交換器(以下、このタイプの熱交換器を潜熱型熱交換器という。)に関する。
【0002】
【従来の技術】
一般に、潜熱型熱交換器は、例えば他の熱交換器において熱が回収された低温の燃焼ガスからさらに熱を回収して熱効率を向上させるために用いられるものであり、その表面温度は、水の気化温度より低くなっている。したがって、潜熱型熱交換器の使用中には、燃焼ガスに含まれる水蒸気が熱交換器を構成する水管およびフィンの表面上で凝結し、結露水となって付着する。
なお、潜熱型熱交換器を加熱する燃焼ガスは、低温であるものの熱交換器より高温である。したがって、燃焼ガスは、潜熱によって熱交換器を加熱するのみならず、燃焼ガスが相変化(水蒸気が水になるような相変化)することなく内部に有する熱(以下、顕熱という。)によっても熱交換器を加熱する。
【0003】
水管およびフィンに結露水が付着すると、燃焼ガス中の窒素酸化物(NOx)および硫黄酸化物(SOx)が結露水に溶解して、それぞれ硝酸、硫酸等の酸を生成する。これらの酸によって水管およびフィンが腐食される。そこで、従来の潜熱型熱交換器においては、水管およびフィンの表面にフッ素樹脂やエポキシ樹脂等の有機樹脂またはシリコン系樹脂等の無機樹脂をコーティングし、これによって水管およびフィンの腐食を防止するようにしている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、樹脂をコーティングしてなる防食用の被覆層には、ピンホール(直径の小さい孔)が形成されることが不可避であり、このピンホールに臨む水管およびフィンの外面が腐食され、腐食部分が徐々に広がる。このため、被覆層を形成しても、水管およびフィンの腐食を確実に防止することは困難であるという問題があった。
【0005】
【課題を解決するための手段】
上記の問題を解決するために、請求項1に係る発明は、金属からなる水管と、この水管の外周に設けられた金属からなる多数のフィンとを有し、燃焼ガスに含まれる水蒸気が上記水管およびフィンの表面に接触して結露する際の潜熱によって主に加熱される熱交換器の上記水管および上記フィンの腐食を防止する装置であって、上記水管および上記フィンの表面に発生する結露水を介してそれらに電気的に接続されるように、上記水管または上記フィンに非接触状態で近接して配置された陽極と、この陽極に正の電極が接続され、上記水管または上記フィンに負の電極が接続された直流電源とを備え、上記水管または上記フィンと上記陽極との間に、通水性を有する絶縁体が配置されていることを特徴としている。
【0006】
この場合、上記多数のフィンに上記水管に沿って一列に並ぶ貫通孔を形成するとともに、上記陽極を棒状に形成し、この棒状をなす陽極を各フィンの上記貫通孔内に挿通状態で配置するのが望ましく、特に上記絶縁体を筒体とし、この筒体を上記貫通孔内に挿通状態に配置するとともに、筒体の内部に上記陽極を挿通するのが望ましい。上記筒体については、ガラス繊維を編んで形成するのが望ましい。上記水管および上記フィンの表面には防食用の被覆層を形成してもよい。
【0007】
腐食防止装置は、上記結露水の量が所定量以下であるか否かを検出する結露水量検出手段と、この結露水検出手段が上記結露水の量が所定量以下であると判断したときに、上記直流電源から上記陽極および上記水管または上記フィンへの通電を停止する通電停止手段とをさらに備えているのが望ましい。
この場合、上記直流電源を定電圧回路とし、上記結露水量検出手段を、上記定電圧回路に流れる電流が所定の大きさ以下であるか否かによって上記熱交換器の非被覆部に結露水が付着しているか否かを検出するものとしてもよく、あるいは上記直流電源を定電流回路とし、上記結露水検出手段が、上記定電流回路の電圧が所定の大きさ以上であるか否かによって上記熱交換器の非被覆部に結露水が付着しているか否かを検出するものとしてもよい。
【0008】
【発明の実施の形態】
以下、この発明に係る腐食防止装置をガス給湯装置の潜熱型熱交換器に適用した実施の形態について図1〜図5を参照して説明する。なお、この発明がガス給湯装置以外の他の燃焼装置に用いられる潜熱型熱交換器にも適用可能であることは勿論である。
【0009】
図1〜図4はこの発明に係るガス給湯装置の一実施の形態を示すものであり、図2はガス給湯装置全体の概略構成を示している。この図2に示すように、ガス給湯装置は、ハウジング1を備えており、その内部には、ガスバーナ2、主熱交換器3および副熱交換器(熱交換器)4がそれぞれ収容されている。
【0010】
ガスバーナ2は、ハウジング1のほぼ中央部に配置されており、ガス管4が接続されている。このガス管4には、元ガス電磁弁5および電磁比例弁6がそれぞれ設置されている。元ガス電磁弁5は、ガス管4を開閉してガスバーナ2へのガスの供給およびその停止を行う。一方、電磁比例弁6は、ガスバーナ2へのガスの供給量を調節する。また、ガスバーナ2は、二つの燃焼面を有しており、電磁弁7を開くと両方の燃焼面で燃焼し、電磁弁7を閉じると予め定められた一方の燃焼面だけで燃焼する。なお、符号8はガスバーナ2に燃焼空気を供給するための送風ファンである。
【0011】
主熱交換器3は、互いに平行に配置された複数の水管3a(図2には1本のみ図示)と、この水管3aに設けられた多数のフィン3bとを有している。水管3aおよびフィン3bは、金属製であり、通常は銅製である。各水管3aは、U字状をなすベント管(図示せず)によって互いに接続され、全体として1つの管を構成している。水管3aの入水口3cは後述する副熱交換器4の出水口4eに接続され、出湯口3dは出湯管9に接続されている。このように構成された主熱交換器3は、ガスバーナ2に近接してその真上に配置されており、ガスバーナ2で発生した高温の燃焼ガスによって加熱される。この場合、水管3aおよびフィン3bの表面温度は、100°C以上に加熱される。したがって、それらの表面には、結露が発生することがない。つまり、主熱交換器3は、燃焼ガスにより気体から液体に相変化することなく加熱される顕熱型熱交換器である。
【0012】
副熱交換器4は、潜熱型熱交換器であるが、図1、図3および図4に示すように、構造自体は顕在型熱交換器である主熱交換器3と同様である。すなわち、副熱交換器4は、互いに平行に配置された複数の水管4aと、この水管4aの外周面に互いに離れた状態で嵌合され、ろう付け等によって固定された多数のフィンとを有している。勿論、水管4aおよびフィン4bは金属製であり、通常は銅で形成される。各水管4aの端部どうしは、U字状をなすベント管4c(1つのみ図示)によって接続されている。したがって、各水管4aは全体として連続した一つのの管を構成しており、図2に示すように、入水口4dには給水管10が接続され、出水口4eは主熱交換器3の入水口3cに接続されている。
【0013】
副熱交換器4は、図1に示すように、ハウジング1の上部の排気通路1a中に設置されている。したがって、副熱交換器4は、主熱交換器3によって熱が奪われた比較的低温の燃焼ガスによって加熱される。この場合、副交換器4の水管4aおよびフィン4bの表面温度は、100°C未満である。したがって、それらの表面には、燃焼ガスに含まれる水蒸気が結露して付着する。この結露水に燃焼ガス中の窒素酸化物および硫黄酸化物が溶解して生成される硝酸および硫酸等の酸によって水管4aおよびフィン4bが腐食されるのを極力防止するために、水管4aおよびフィン4bの表面には、図4に示すように、防食用の被覆層11が形成されている。この被覆層11は、フッ素樹脂やエポキシ樹脂等の有機樹脂またはシリコン系樹脂等の無機樹脂をコーティングすることによって形成されている。
【0014】
なお、副熱交換器4の下側には、副熱交換器4から落下する結露水を受けるための結露水受け12が配置されており、結露水受け12によって受け止められた結露水は、ドレン管13を介して中和装置14へ至る。そして、この中和装置で中和された後、給湯装置の外部に排出される。
【0015】
上記構成において、出湯管9に接続された出湯栓(図示せず)を開くと、ガスバーナ2が点火され、給水管10を介して供給される水が、まず副熱交換器4で加熱され、その後主熱交換器3で加熱される。加熱された湯は、出湯管9を介して出湯栓に供給され、そこから出湯される。この場合、出湯温度は、制御ユニット19によって調節される。すなわち、制御ユニット19は、給水温センサ15によって検出された給水温度、水量センサ16によって検出された給水量(出湯量と同一)、出湯温センサ17によって検出された出湯温度、およびリモートコントローラ18によって設定された設定温度に基づいて、電磁比例弁6、電磁弁7および送風ファン8をフィードフォワード制御およびフィードバック制御し、出湯温度を設定温度に調節する。
【0016】
ここで、ガスバーナ2の燃焼中には、副熱交換器4の水管4aおよびフィン4bに結露水が付着する。そして、結露水に燃焼ガス中の窒素酸化物および硫黄酸化物が溶け込んで硝酸および硫酸等が酸が形成される。このため、被覆層11にピンホール11a(図4参照)が存在すると、水管4aおよびフィン4bがピンホール11aに面する箇所から腐食されるおそれがある。そこで、この副熱交換器4には、腐食防止装置20が設けられている。
【0017】
腐食防止装置20は、図1、図3および図4に示すように、筒体(絶縁体)21、陽極棒(陽極)22および直流電源23を備えている。これらは、次のようにして熱交換器4に設けられている。
【0018】
すなわち、各フィン4bには、4つの水管4aの間に位置する箇所に貫通孔24が形成されている。各フィン4bに形成された貫通孔24は、水管4aと平行に一列状に配置されたものが一組になっており、そのような組が複数組形成されている。各組の貫通孔24には、筒体21がそれぞれ挿通固定されている。各筒体21の内部には、陽極棒22がそれぞれ挿通されている。各陽極棒22には、直流電源23の正の電極が接続されている。直流電源23の負の電極は、いずれかの水管4aに接続されている。なお、各水管4aは、各フィン4bと接触することにより、各フィン4bに電気的に接続されるとともに、各フィン4bを介して他の水管4aにも電気的に接続されている。したがって、直流電源23の負の電極は、他の水管4aまたはいれかのフィン4bに接続してもよい。
【0019】
上記筒体21は、陽極棒22が水管4aまたはフィン4bに接触して電気的に短絡状態で接続されるのを防止するためのものである。そこで、筒体21は電気的な絶縁材で構成されている。しかも、筒体21は、フィン4bに付着した結露水が筒体21内に入り込むのを許容し、内部に入り込んだ結露水を介して陽極棒22とフィン4bと電気的に接続するためのものである。したがって、筒体21は、通水性を有するものであることが必要である。このような絶縁性と通水性とを備えたものとしては、例えば多孔質のセラミックからなる筒体があるが、ここでは、ガラス繊維を編んだ形成した筒体が用いられている。ガラス繊維は、電気的な絶縁性に富むのみならず、硝酸、硫酸等の酸に対する防食性に富み、しかもそれを編んだ場合には、編み目から結露水が内部に入り込むことができるからである。
【0020】
上記陽極棒22は、硝酸、硫酸等の酸に不溶性である材料によって形成される。例えば、炭素、白金、ステンレス鋼等によって形成される。また、陽極棒22は、この実施の形態では、筒体21の内径より小径に形成され、その両端部以外は筒体21に対して離れているが、陽極棒22を筒体21の内径とほぼ同径にし、陽極棒22の外周面を筒体21の内周面に接触させるようにしてもよい。そのようにした場合には、結露水の量が少ないときにも、陽極棒22とフィン4bとを結露水を介して確実に接続することができる。
【0021】
上記直流電源23としては、電池を用いてもよいが、定電圧回路または定電流回路を用いるのが望ましい。その理由は後述する。
【0022】
上記構成の腐食防止装置20を備えたガス給湯装置において、ガスバーナ2が燃焼して副熱交換器4の水管4aおよびフィン4bに結露水が付着すると、結露水が入り込んだピンホール11a内に水管4aまたはフィン4bを正極とする局部電池が形成され、この局部電池によって水管4aまたはフィン4bの表面が腐食される。しかるに、この腐食防止装置20では、水管4aおよびフィン4bに直流電源23の負の電極を接続しているので、局部電池の起電力が0になる。したがって、水管4aおよびフィン4bの腐食が防止される。なお、直流電源4aの電圧は、実験等により、局部電圧の起電力を0にすることができるような電圧に予め設定される。
【0023】
上記直流電源23としては、定電圧回路または定電流回路を用いるのが望ましい。
直流電源23として定電圧回路を用いた場合には、ガスバーナ2の燃焼が停止した後、結露水が乾燥して無くなると、定電圧回路23を流れる電流が徐々に減少し、最終的には0になる。そこで、定電圧回路23に流れる電流値を検出して、その検出値を制御ユニット19に出力する一方、制御ユニット19に所定の閾値を設定しておけば、電流値と閾値とを比較することにより、結露水が残っているか否かを判定することができる。しかも、制御ユニット19によって定電圧回路に対する通電を制御させるようにすれば、定電圧回路を流れる電流値が0ないしは極めて小さくなったときに、定電圧回路に対する通電を停止することができ、それによって省エネルギをなし得る。
【0024】
一方、直流電源23として定電流回路を用いた場合には、結露水が乾燥して無くなるのに伴って直流電源23の回路の電圧が高くなる。その電圧を検出して所定の大きさ以上になったら、結露水が無くなったものとすれば、電圧値を制御ユニット19に出力することにより、結露水が残っているか否かを検出することができる。また、定電流回路の電圧が所定の大きさ以上になったときに、制御ユニット19により定電流回路に対する通電を停止させることにより、省エネルギをなし得る。
【0025】
図5は、この発明に係る腐食防止装置の他の実施の形態を示すものであり、この実施の形態の腐食防止装置20′においては、貫通孔24が水管4aに接するようにしてその真下に配置形成されている。したがって、筒体21も水管4aの真下に接し、陽極棒22も水管4aの真下に配置されている。その他の構成は、上記実施の形態と同様である。
【0026】
水管4aの真下の部分は、副熱交換器4に付着した結露水がポストファン等によって乾燥していく過程で最後まで残る部分である。したがって、筒体21および陽極棒22を水管4aの真下に配置すると、他の箇所に配置した場合に比して、最も遅くまで陽極棒22と熱交換器4との間に電流を流すことができ、それによってピンホール11aにおける腐食を最後まで防止することができる。
【0027】
なお、この発明は、上記の実施の形態に限定されるものでなく、適宜変更可能である。
例えば、上記の実施の形態においては、筒体21および陽極棒22を複数設けているが、一つだけ設けてもよい。ただし、陽極棒22と水管4aまたはフィン4bの各部との間の電位差を極力一定にするために複数設けるのが望ましい。特に、この実施の形態のように、水管4aおよびフィン4bを被覆層11で被覆した場合には、同様の理由により複数設けるのが望ましい。
【0028】
また、貫通孔24に筒体21を挿通し、筒体21内に陽極棒22を挿通しているが、陽極棒22を副熱交換器4の外部に近接して配置してもよい。例えば、陽極棒22をフィン4bの下側にそれと近接して配置してもよい。その場合には、筒体21に代えて、フィン4bの下端面と陽極棒22との間に平板状をなす絶縁体を配置してもよい。ただし、貫通孔24内に筒体21を挿通し、筒体21内に陽極棒22を挿通すれば、陽極棒22を副熱交換器4の外部に配置する場合に比して、腐食防止装置20が占める空間を小さくすることができる。また、陽極棒22がフィン4bに確実に接触しないならば、絶縁体を設けなくともよい。
【0029】
さらに、水管4aおよびフィン4bの腐食を腐食防止装置20によって十分に防止することができるならば、被覆層11については形成しなくともよい。また、ガスバーナ2に代えて石油バーナを用いてもよい。
【0030】
【発明の効果】
以上説明したように、請求項1〜8に係る発明によれば、潜熱型熱交換器の水管およびフィンの腐食を防止することができるという効果が得られる。
請求項2に係る発明によれば、水管およびフィンの腐食をより一層確実に防止することができる。
請求項3に係る発明によれば、腐食防止装置が占める空間を極力小さくすることができるという効果が得られる。
請求項4に係る発明によれば、陽極が水管およびフィンに接触してそれらに短絡的に接続されるのを防止することができるという効果が得られる。
請求項5に係る発明によれば、腐食防止装置の耐久性を向上させることができるという効果が得られる。
請求項6に係る発明によれば、水管およびフィンの腐食をより一層確実に防止することができるという効果が得られる。
請求項7に係る発明によれば、省エネルギを達成することができるという効果が得られる。
請求項8,9に係る発明によれば、結露水が乾燥して無くなったことを検出することができるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明に係る熱交換器の一実施の形態を示す斜視図である。
【図2】図1に示す熱交換器が用いられたガス給湯装置全体の概略構成を示す図である。
【図3】図1のX−X線に沿う一部省略拡大断面図である。
【図4】図3のY−Y線に沿う一部省略拡大断面図である。
【図5】この発明に係る腐食防止装置の他の実施の形態を示す図3と同様の断面図である。
【符号の説明】
4 副熱交換器(熱交換器)
4′ 副熱交換器(熱交換器)
4a 水管
4b フィン
11 被覆層
19 制御ユニット
20 腐食防止装置
21 筒体(絶縁体)
22 陽極棒(陽極)
23 直流電源
24 貫通孔[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a heat exchanger that is mainly heated by latent heat of water vapor contained in combustion gas (hereinafter, this type of heat exchanger is referred to as a latent heat type heat exchanger).
[0002]
[Prior art]
In general, a latent heat type heat exchanger is used to improve heat efficiency by further recovering heat from, for example, a low-temperature combustion gas from which heat has been recovered in another heat exchanger. Is lower than the vaporization temperature. Therefore, during use of the latent heat type heat exchanger, water vapor contained in the combustion gas condenses on the surfaces of the water pipes and fins constituting the heat exchanger and adheres as condensed water.
In addition, although the combustion gas which heats a latent heat type heat exchanger is low temperature, it is higher temperature than a heat exchanger. Therefore, the combustion gas not only heats the heat exchanger by latent heat, but also by the heat (hereinafter referred to as sensible heat) that the combustion gas has without undergoing a phase change (phase change such that water vapor becomes water). Even heat the heat exchanger.
[0003]
When condensed water adheres to the water pipe and the fin, nitrogen oxides (NOx) and sulfur oxides (SOx) in the combustion gas are dissolved in the condensed water to generate acids such as nitric acid and sulfuric acid, respectively. These acids corrode water tubes and fins. Therefore, in the conventional latent heat type heat exchanger, the surfaces of the water pipe and the fin are coated with an organic resin such as a fluororesin and an epoxy resin or an inorganic resin such as a silicon resin, thereby preventing the water pipe and the fin from being corroded. I have to.
[0004]
[Problems to be solved by the invention]
However, it is inevitable that pinholes (holes with a small diameter) are formed in the coating layer for anticorrosion formed by coating the resin, and the outer surface of the water pipe and the fin facing the pinhole is corroded, and the corroded portion. Gradually spread. For this reason, even if the coating layer is formed, there is a problem that it is difficult to reliably prevent corrosion of the water pipe and the fin.
[0005]
[Means for Solving the Problems]
In order to solve the above problem, the invention according to claim 1 has a water pipe made of metal and a large number of fins made of metal provided on the outer periphery of the water pipe, and the water vapor contained in the combustion gas is the above. A device for preventing corrosion of the water pipe and the fin of the heat exchanger that is mainly heated by latent heat when the water pipe and the surface of the fin are in contact with condensation, and the condensation that occurs on the surface of the water pipe and the fin A positive electrode is connected to the anode disposed in close contact with the water pipe or the fin so as to be electrically connected to the water pipe or the fin, and a positive electrode is connected to the anode. And a DC power source to which a negative electrode is connected , and an insulator having water permeability is disposed between the water pipe or the fin and the anode .
[0006]
In this case, to form a through-hole arranged in along the water pipe to the fins of the upper Kio number one line, the anode is formed into a rod, in a inserted condition the anode forming the rod-like in the through holes of the fins In particular, it is desirable that the insulator be a cylindrical body, and that the cylindrical body be inserted into the through hole and that the anode be inserted into the cylindrical body. About the said cylinder, it is desirable to form by knitting glass fiber. An anticorrosion coating layer may be formed on the surfaces of the water tube and the fin.
[0007]
The corrosion prevention device includes a dew condensation water amount detection unit that detects whether or not the dew condensation water amount is a predetermined amount or less, and when the dew condensation water detection unit determines that the dew condensation water amount is a predetermined amount or less. It is desirable to further include energization stopping means for stopping energization from the DC power source to the anode and the water pipe or the fin.
In this case, the DC power source is a constant voltage circuit, and the dew condensation water amount detection means causes the dew condensation water to flow in the uncovered portion of the heat exchanger depending on whether or not the current flowing through the constant voltage circuit is equal to or less than a predetermined magnitude. The DC power supply may be a constant current circuit, and the dew condensation water detecting means may detect whether the voltage of the constant current circuit is equal to or higher than a predetermined level. It is good also as what detects whether dew condensation water has adhered to the non-coating part of a heat exchanger.
[0008]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, an embodiment in which a corrosion preventing apparatus according to the present invention is applied to a latent heat type heat exchanger of a gas hot water supply apparatus will be described with reference to FIGS. Needless to say, the present invention is also applicable to a latent heat type heat exchanger used in other combustion apparatuses other than the gas hot water supply apparatus.
[0009]
1 to 4 show an embodiment of a gas hot water supply apparatus according to the present invention, and FIG. 2 shows a schematic configuration of the entire gas hot water supply apparatus. As shown in FIG. 2, the gas hot water supply apparatus includes a housing 1, in which a gas burner 2, a main heat exchanger 3, and a sub heat exchanger (heat exchanger) 4 are accommodated. .
[0010]
The gas burner 2 is disposed at a substantially central portion of the housing 1 and is connected with a
[0011]
The main heat exchanger 3 has a plurality of
[0012]
Although the
[0013]
As shown in FIG. 1, the
[0014]
In addition, a dew
[0015]
In the above configuration, when a hot water tap (not shown) connected to the
[0016]
Here, during combustion of the gas burner 2, condensed water adheres to the
[0017]
As shown in FIGS. 1, 3, and 4, the
[0018]
That is, in each
[0019]
The
[0020]
The
[0021]
Although the battery may be used as the
[0022]
In the gas hot water supply apparatus provided with the
[0023]
As the
In the case where a constant voltage circuit is used as the
[0024]
On the other hand, when a constant current circuit is used as the
[0025]
FIG. 5 shows another embodiment of the corrosion preventing apparatus according to the present invention. In the
[0026]
The portion directly below the
[0027]
In addition, this invention is not limited to said embodiment, It can change suitably.
For example, in the above embodiment, a plurality of
[0028]
Further, although the
[0029]
Furthermore, if the corrosion of the
[0030]
【The invention's effect】
As described above, according to the inventions according to claims 1 to 8, there is an effect that the corrosion of the water pipe and the fin of the latent heat type heat exchanger can be prevented.
According to the invention which concerns on Claim 2, corrosion of a water pipe and a fin can be prevented still more reliably.
According to the invention which concerns on Claim 3, the effect that the space which a corrosion prevention apparatus occupies can be made as small as possible is acquired.
According to the invention which concerns on
According to the invention which concerns on Claim 5, the effect that durability of a corrosion prevention apparatus can be improved is acquired.
According to the invention which concerns on Claim 6, the effect that corrosion of a water pipe and a fin can be prevented still more reliably is acquired.
According to the invention which concerns on
According to the invention which concerns on
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a perspective view showing an embodiment of a heat exchanger according to the present invention.
FIG. 2 is a diagram showing a schematic configuration of the entire gas water heater in which the heat exchanger shown in FIG. 1 is used.
3 is a partially omitted enlarged sectional view taken along line XX of FIG.
4 is a partially omitted enlarged cross-sectional view taken along line YY in FIG. 3;
FIG. 5 is a cross-sectional view similar to FIG. 3 showing another embodiment of the corrosion preventing apparatus according to the present invention.
[Explanation of symbols]
4 Sub heat exchanger (heat exchanger)
4 'Sub heat exchanger (Heat exchanger)
22 Anode rod (anode)
23
Claims (8)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP32376197A JP3786772B2 (en) | 1997-11-10 | 1997-11-10 | Corrosion prevention device for heat exchanger |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP32376197A JP3786772B2 (en) | 1997-11-10 | 1997-11-10 | Corrosion prevention device for heat exchanger |
Publications (2)
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---|---|
JPH11141997A JPH11141997A (en) | 1999-05-28 |
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ID=18158337
Family Applications (1)
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