В связи с высокой загрузкой сроки доставки и монтажа могут быть увеличены. Благодарим за понимание!
Закрыть
Я ищу
Москва
Москва, — Вы находитесь тут?

ФИЗ.ЛИЦАМ:

+7 (499) 681-79-07

water@bwt.ru
Москва
Москва, — Вы находитесь тут?

Термическая дегазация воды — полное удаление растворенных газов

Растворенные двуокись углерода и кислород являются активными коррозирующими элементами, разрушительно воздействующими на оборудование. Следовательно, необходимо их удалять, для чего применяется термическая дегазация воды. Термическая дегазация осуществляется двумя способами: химическим, при котором удаляется только кислород, и физическим — данный способ позволяет удалять практически все растворенные в воде газы.

Для дегазации можно использовать термический деаэратор, с помощью которого удается получить воду высокой степени очистки, содержание кислорода в которой будет очень низкое, после чего использовать ее для работы остального оборудования. Конструкция деаэраторов такова, что благодаря своим физико-химическим параметрам оптимизирует процесс дегазации. А это позволяет получить питательную воду высокого качества.

Проведенные исследования показывают, что в воде присутствуют в больших количествах кислород, углеводород и углекислота. Данные газы относятся к коррозийно-агрессивным веществам, которые провоцируют и даже усиливают процесс коррозии оборудования. Помимо металлов углекислота разрушительно воздействует и на бетон. Таким образ, свойства данных газов усиливать и провоцировать коррозионные процессы, а также очень неприятный запах, который появляется в воде вследствие присутствия сероводорода, обуславливают необходимость в проведении дегазации, чтобы полностью удалить их из воды.


Термическая дегазация воды и проводится с целью полного удаления из нее этих вредных растворенных газов.

Сущность химического метода дегазации состоит в том, что используются определенные реагенты, с помощью которых можно удалять растворенные в воде газы. Например, для удаления кислорода можно ввести в воду сульфита натрия, гидразина или сернистого газа. Причем, после введения гидразина удается полностью удалить кислород

Но вместе с эффективностью данный способ водоподготовки является также очень дорогостоящим в виду большой стоимости гидразина. Поэтому он применяется после применения физических и термических методов дегазации.

Физическая дегазация осуществляется с помощью двух методов:

  1. Воде с большим содержанием газа сообщается непосредственный контакт с воздухом, в случае, если парциальное давление газа в ней приближено к нулю.
  2. Искусственно создаются такие условия, при которых растворимость в воде газов близится к нулю.

Первый способ в основном применяется для удаления сероводорода и свободной углекислоты, так как их парциальное давление в атмосферном воздухе близится к нулю.

Второй способ применяется в основном для выведения из воды кислорода, поскольку его парциальное давление довольно значительно, что затрудняет его выведение первым методом. При этом используется термическая обработка — вода доводится до кипения в термических деаэраторах.

Для дегазации воды используется специальное оборудование, которое различается по своим конструктивным особенностям. Например, существуют следующие виды устройств для дегазации:

  1. Пленочные дегазаторы, выполненные в виде колонн, оснащенных какой-либо насадкой — кольцами Рашига, деревянными и другими, по которым тонкой пленкой стекает вода. Насадка служит для увеличения площади соприкосновения воздуха и воды, причем воздух нагнетается специальным вентилятором.
  2. Барботажные устройства для дегазации, в которых сжатый воздух медленно продувается сквозь воду.
  3. Вакуумные устройства, в которых посредством водоструйных эжекторов или вакуумных насосов создается давление, при котором вода закипает при определенной температуре (термическая дегазация воды).

В технике водоочистки и водообработки обычно применяются пленочные дегазаторы, а также термические или вакуумные (для обескислороживания воды). Барботажные устройства применяются довольно редко, так как у них слишком высокие эксплуатационные расходы, что выражается, в частности, в большом расходе электроэнергии, требуемой для сжатия воздуха.

При проектировании систем водоочистки и водоподготовки, в том числе устройств дегазации необходимо учитывать следующие параметры — площадь поперечного сечения, нужное количество воздуха, площадь насадок.

Статьи BWT

Статья "Системы умягчения воды. BWT Bewamat+ 25/50/75" (журнал Потребитель - Всё для стройки и ремонта, весна-лето 2011) BWT Статья "Системы умягчения воды. BWT Bewamat+ 25/50/75" (журнал Потребитель - Всё для стройки и ремонта, весна-лето 2011) Статья "Системы умягчения воды. BWT Bewamat+ 25/50/75" (журнал Потребитель - Всё для стройки и ремонта, весна-лето 2011)
Статья "Системы умягчения воды. BWT Bewamat+ 25/50/75" (журнал Потребитель - Всё для стройки и ремонта, весна-лето 2011)
Решения по водоподготовке для фармацевтических предприятий BWT Решения по водоподготовке для фармацевтических предприятий Решения по водоподготовке для фармацевтических предприятий
Решения по водоподготовке для фармацевтических предприятий
Производство фармацевтических препаратов – невероятно сложный регламентированный процесс. Большое зн...
Статья "Модульные системы водоподготовки" (журнал Инженерные системы, 2009) BWT Статья "Модульные системы водоподготовки" (журнал Инженерные системы, 2009) Статья "Модульные системы водоподготовки" (журнал Инженерные системы, 2009)
Статья "Модульные системы водоподготовки" (журнал Инженерные системы, 2009)
Журнал Евростройпрофи 01.2016. Fumados S G33 - антискалант для систем обратного осмоса BWT Журнал Евростройпрофи 01.2016. Fumados S G33 - антискалант для систем обратного осмоса Журнал Евростройпрофи 01.2016. Fumados S G33 - антискалант для систем обратного осмоса
Журнал Евростройпрофи 01.2016. Fumados S G33 - антискалант для систем обратного осмоса
Все статьи
alt

Мы ответим на любые ваши вопросы

Нажимая на кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности