Производство по чертежам Подбор аналогов Цены производителя Оригинальная продукция в короткие сроки
INNERпроизводство и поставка промышленных комплектующих и оборудования
Бесплатно Личный кабинет — избранное и расчёты ★ Регистрация →
Новинка Симуляторы и тренажёры — ЧПУ, допуски, ПИД Попробовать →
Правовая информация →

INNER
Контакты

Деаэрация воды: определение и принцип

  • 27.05.2026
  • Инженерные термины и определения

Деаэрация воды — это удаление из воды растворённых коррозионно-активных газов: кислорода, диоксида углерода и свободного аммиака. Деаэрация защищает трубы котлов, тепловых сетей и систем горячего водоснабжения от кислородной и углекислотной коррозии. Чаще всего применяют термическую деаэрацию в специальных аппаратах — деаэраторах.

Что такое деаэрация воды

В технике водоподготовки деаэрация воды — это технологический процесс, в результате которого концентрация растворённых газов снижается до значений, безопасных для металла оборудования. Главные «враги» здесь два: кислород и свободная углекислота. Кислород вызывает точечную коррозию стали, углекислота — равномерное растворение металла и сдвиг pH.

Деаэрация — обязательное звено водно-химического режима паровых и водогрейных котельных, а также подготовки подпиточной воды тепловых сетей. Без неё ресурс труб экранов котла, экономайзера и магистральных трубопроводов сокращается в несколько раз.

Какие газы удаляются

Из обрабатываемой воды последовательно выводятся кислород (O₂), диоксид углерода (CO₂), азот (N₂) и при наличии — свободный аммиак. Аммиак сам по себе менее опасен, но в присутствии кислорода резко усиливает коррозию медных сплавов трубных систем теплообменников.

Принцип работы деаэратора

В основе термической деаэрации лежит закон Генри: растворимость газа в жидкости падает с ростом температуры и снижением парциального давления этого газа над поверхностью жидкости. Если довести воду до температуры насыщения и одновременно отвести выделяющиеся газы, концентрация O₂ и CO₂ в воде уменьшается на несколько порядков.

Базовая последовательность работы деаэратора:

  1. Исходная вода поступает в верхнюю часть деаэрационной колонки
  2. Навстречу потоку воды подаётся греющий пар или вторичный пар
  3. Вода разбивается на тонкие струи, плёнки или капли на тарелках
  4. В двухступенчатой схеме после струйной ступени поток обрабатывается на барботажной
  5. Происходит нагрев до температуры насыщения и переход газов в паровую фазу
  6. Парогазовая смесь — выпар — удаляется через специальный патрубок
  7. Деаэрированная вода стекает в бак-аккумулятор под колонкой

Зачем нужен выпар

Выпар — это смесь пара и выделившихся газов, обязательно отводимая наружу. Без выпара парциальное давление кислорода над водой остаётся высоким и деаэрация не достигает нормативной глубины. Гарантированные значения удельного расхода выпара заданы профильным государственным стандартом на термические деаэраторы и составляют не более 1,5 кг/т для деаэраторов повышенного давления, 2,0 кг/т для атмосферных и 5,0 кг/т для вакуумных.

Виды деаэрации воды и деаэраторов

По способу удаления газов различают термическую, химическую, мембранную и десорбционную деаэрацию. На практике в котельных и в системах теплоснабжения чаще всего применяют термические деаэраторы. Согласно действующему государственному стандарту на термические деаэраторы они делятся на три типа: повышенного давления (ДП), атмосферные (ДА) и вакуумные (ДВ).

Тип Рабочее давление, МПа (абс.) Температура воды, °C Остаточный кислород, мкг/кг Типичная область применения
Повышенного давления (ДП) 0,6–1,0 около 158–180 около 10 Энергоблоки ТЭС, паровые котлы среднего и высокого давления
Атмосферного давления (ДА) 0,11–0,13 104–106 не более 20 Паровые и водогрейные котельные низкого и среднего давления
Вакуумный (ДВ) 0,015–0,08 60–80 не более 50 Подпитка тепловых сетей, подготовка горячей воды в ЦТП и котельных без пара

Химическая деаэрация

Применяется как дополнение к термической или самостоятельно для воды малых котельных. В воду дозируют реагенты-поглотители кислорода: сульфит натрия, гидразин, таннат натрия и современные органические реагенты. Сульфит натрия дешёв и эффективен, но повышает солесодержание; гидразин не повышает солесодержание, но токсичен и пожароопасен. По действующему своду правил по тепловым сетям непосредственная добавка гидразина и других токсичных веществ в систему теплоснабжения не допускается — реагент применяют только в замкнутых паровых контурах высокого давления.

Мембранная и десорбционная деаэрация

Мембранная деаэрация на гидрофобных газопроницаемых мембранах применяется в установках малой и средней производительности, в том числе в схемах с обратным осмосом. Десорбционная деаэрация инертным газом используется в специальных технологических процессах, где недопустима даже минимальная остаточная концентрация O₂.

Применение деаэрации воды в энергетике и ЖКХ

Деаэрация воды необходима везде, где сталь нагревается выше 60 °C и где есть длительный контакт металла с водой. Без неё в течение нескольких лет образуются шлам и свищи, а оборудование преждевременно выходит из строя.

Основные области применения:

  • Питательная вода паровых котлов — обязательная деаэрация по требованиям свода правил по котельным установкам
  • Подпиточная вода водогрейных котельных — защита экранных труб и экономайзеров
  • Подпитка тепловых сетей — атмосферной деаэрацией при температуре не менее 100 °C или вакуумной деаэрацией при более низкой температуре
  • Системы горячего водоснабжения открытых систем теплоснабжения — подпиточная вода должна соответствовать требованиям к питьевой воде
  • Технологические процессы — производство фармацевтики, электроники, продуктов питания

Нормы остаточных газов в питательной и подпиточной воде закреплены в действующем государственном стандарте на термические деаэраторы. Для атмосферной деаэрации гарантированное значение остаточного кислорода — не более 20 мкг/кг, для вакуумной — не более 50 мкг/кг. Содержание свободной углекислоты в деаэрированной воде атмосферных деаэраторов — отсутствует, в воде вакуумных — допускается до 0,5 мг/кг в зависимости от качества исходной воды.

Оборудование и устройство деаэрационной установки

Деаэрационная установка — это комплекс из колонки, бака-аккумулятора, трубопроводов греющего пара, регулирующей арматуры, охладителя выпара и приборов автоматики. Все элементы рассчитываются и подбираются совместно: от баланса греющего пара до объёма бака под расчётный запас воды.

Состав типовой установки:

  • Деаэрационная колонка со струйными и барботажными ступенями нагрева и сепарации
  • Бак-аккумулятор деаэрированной воды с уровнемером и переливным устройством
  • Охладитель выпара для возврата тепла в основной поток воды
  • Регулятор давления в колонке и регулятор уровня в баке
  • Предохранительные устройства — гидрозатвор и предохранительный клапан
  • Питательные и подпиточные насосы после бака-аккумулятора
  • Приборы химического и оптического контроля остаточного кислорода и pH

Маркировка деаэраторов

По действующему государственному стандарту на термические деаэраторы в обозначении атмосферных аппаратов первая цифра — производительность в т/ч, вторая — полезный объём бака в м³. Например, ДА-100/25 — атмосферный деаэратор производительностью 100 т/ч с баком 25 м³. Аналогично обозначают деаэраторы повышенного давления (ДП-1000/100). Для вакуумных деаэраторов в обозначении указывают только производительность, например ДВ-200.

Преимущества и ограничения деаэрации

Преимущества термической деаэрации:

  • Одновременное удаление O₂, CO₂ и других газов без увеличения солесодержания
  • Глубокая очистка до десятков микрограммов кислорода на килограмм воды
  • Подогрев питательной воды и возврат тепла через охладитель выпара
  • Долговечное и относительно простое оборудование
  • Возможность работы с разными источниками воды

Ограничения и риски:

  • Атмосферным деаэраторам нужен пар, что осложняет их применение в чисто водогрейных схемах
  • Вакуумные установки сложнее по автоматике и чувствительнее к подсосам воздуха
  • Химическая деаэрация увеличивает солесодержание или требует обращения с токсичными реагентами
  • Нарушение режима выпара резко ухудшает качество деаэрации
  • Бак-аккумулятор должен быть защищён от вторичного насыщения воздухом

Частые вопросы о деаэрации воды

Зачем нужна деаэрация воды?
Растворённые в воде кислород и углекислый газ при нагреве становятся причиной коррозии стальных труб, котельных экранов, экономайзеров и тепловых сетей. Деаэрация снижает концентрацию этих газов до безопасного уровня и многократно продлевает ресурс оборудования.
Чем атмосферная деаэрация отличается от вакуумной?
Атмосферная работает при давлении 0,11–0,13 МПа и температуре воды 104–106 °C, требует подачи греющего пара. Вакуумная — при давлении 0,015–0,08 МПа (абс.) и температуре 60–80 °C; греющим агентом служит нагретая сетевая вода. Вакуумные деаэраторы удобны там, где пара нет, например в водогрейных котельных и ЦТП.
Какая норма остаточного кислорода после деаэрации?
По действующему стандарту на термические деаэраторы — не более 20 мкг/кг для атмосферной деаэрации и не более 50 мкг/кг для вакуумной. Для деаэраторов повышенного давления — около 10 мкг/кг. Точные значения для конкретного объекта зависят от давления котла, типа потребителя и нормативов водно-химического режима.
Нужна ли деаэрация для горячего водоснабжения?
В открытых системах теплоснабжения подпиточная вода обязательно деаэрируется, поскольку она же подаётся потребителю и должна соответствовать требованиям к питьевой воде. В закрытых системах теплоснабжения деаэрация подпиточной воды также обязательна для защиты внутренних поверхностей трубопроводов и теплообменников от коррозии.
Какие реагенты применяют для химической деаэрации?
Сульфит натрия, гидразин и катализированный гидразин, таннат натрия и современные органические поглотители кислорода. Гидразин эффективен в замкнутых паровых контурах высокого давления, однако его прямая добавка в систему теплоснабжения не допускается из-за токсичности. Выбор реагента определяется давлением котла, требованиями к солесодержанию питательной воды и условиями безопасного обращения с веществами.

Деаэрация воды — необходимый элемент водно-химического режима в энергетике и теплоснабжении. Термические деаэраторы повышенного, атмосферного и вакуумного давления, химические и мембранные установки решают одну задачу: удалить из воды кислород и углекислоту до значений, при которых металл не подвергается ускоренной коррозии. Правильный подбор типа деаэратора, поддержание выпара и нормированных параметров остаточных газов делают деаэрацию надёжной защитой котельного и теплосетевого оборудования.

Статья носит ознакомительный характер. Автор не несёт ответственности за решения, принятые на основе материала без привлечения квалифицированных проектировщиков и без учёта индивидуальных условий объекта. Все технические решения по водно-химическому режиму должны разрабатываться в соответствии с действующими нормативными документами и согласовываться с эксплуатирующей организацией.

Появились вопросы?

Вы можете задать любой вопрос на тему нашей продукции или работы нашего сайта.