<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Construction and industrial safety</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Construction and industrial safety</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Строительство и техногенная безопасность</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">2413-1873</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">105628</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.29039/2413-1873-2025-38-45-51</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Инженерное обеспечение</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Engineering Support</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Инженерное обеспечение</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">INVESTIGATION OF THERMAL DEAERATION PROCESSES WHEN WATER TEMPERATURE CHANGES</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ ДЕАЭРАЦИИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Дихтярь</surname>
       <given-names>Т. В.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Dihtyar'</surname>
       <given-names>T. V.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского</institution>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Crimean Federal University of a name of V.I.Vernadsky</institution>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2025-10-21T15:06:06+03:00">
    <day>21</day>
    <month>10</month>
    <year>2025</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2025-10-21T15:06:06+03:00">
    <day>21</day>
    <month>10</month>
    <year>2025</year>
   </pub-date>
   <issue>38</issue>
   <fpage>45</fpage>
   <lpage>51</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2025-10-21T00:00:00+03:00">
     <day>21</day>
     <month>10</month>
     <year>2025</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://stroyjurnal-asa.ru/index.php/asa/article/view/316">https://stroyjurnal-asa.ru/index.php/asa/article/view/316</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Существующие методы деаэрации воды подразделяют на физические и химические. Сущность физических методов деаэрации заключается в следующем: вода, содержащая удаляемый газ, приводится в соприкосновение с воздухом, если парциальное давление этого газа в воздухе близко к нулю; создаются условия, при которых растворимость газа в воде становится ничтожно малой. С помощью первого приема аэрации воды, обычно удаляют свободную углекислоту и сероводород, поскольку парциальное давление этих газов в атмосферном воздухе близко к нулю. Ко второму приему прибегают при извлечении кислорода из воды. В этом случае ввиду значительного парциального давления кислорода в атмосферном воздухе аэрацией воды кислород удалить нельзя, поэтому воду доводят до кипения, тогда растворимость всех газов в ней падает до нуля. Для этого применяют либо нагревание воды, либо понижение давления до величины, при которой вода кипит без дополнительного подогрева в вакуумных деаэраторах. В вакуумном деаэраторе большая часть газов выделяется из воды в виде пузырьков, которые выходят на поверхность воды.Целью настоящей работы является определение расхода выпара, который образуется в результате термической обработки воды в вакуумном деаэраторе. Процесс деаэрации по своей физической сущности не зависит от величины абсолютного давления. Нулевая растворимость газов может быть достигнута при любой температуре кипения, а значит и при температуре кипения ниже 100оС, так что деаэрацию воды можно осуществить при давлении ниже атмосферного. Определен расход выпара в результате обработки воды в вакуумном деаэраторе.&#13;
Предмет исследования: процессы массообмена в тепловых потоках.&#13;
Материалы и методы: математические методы физического и численного моделирования. &#13;
Результаты: в результате исследований получены зависимости, позволяющие установить связь расхода выпара и деаэрированной воды.&#13;
Выводы: уточнено соотношение для определения расхода выпара в процессе деаэрации.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>The existing methods of water deaeration are divided into physical and chemical. The essence of physical deaeration methods is as follows: water containing the gas to be removed is brought into contact with air if the partial pressure of this gas in the air is close to zero; conditions are created under which the solubility of the gas in water becomes negligible. With the first method of water aeration, free carbon dioxide and hydrogen sulfide are usually removed, since the partial pressure of these gases in the atmospheric air is close to zero. The second method is used when extracting oxygen from water. In this case, due to the significant partial pressure of oxygen in the atmospheric air, oxygen cannot be removed by aeration of water, so the water is brought to a boil, then the solubility of all gases in it drops to zero. To do this, either heating the water or lowering the pressure to a value at which the water boils without additional heating in vacuum deaerators is used. In a vacuum deaerator, most of the gases are released from the water in the form of bubbles that reach the surface of the water.The purpose of this work is to determine the evaporation rate, which is formed as a result of heat treatment of water in a vacuum deaerator. The deaeration process is physically independent of the absolute pressure. Zero solubility of gases can be achieved at any boiling point, and therefore at a boiling point below 100 ° C, so that water deaeration can be carried out at a pressure below atmospheric pressure. The evaporation rate as a result of water treatment in a vacuum deaerator has been determined.&#13;
Subject: mass transfer processes in heat flows.&#13;
Materials and methods: mathematical methods of physical and numerical modeling.&#13;
Results: as a result of the research, dependences were obtained that make it possible to establish a relationship between the consumption of steam and deaerated water.&#13;
Conclusions: the ratio for determining the evaporation rate during the deaeration process has been clarified.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>термическая деаэрация</kwd>
    <kwd>концентрация газа</kwd>
    <kwd>коэффициент растворимости газа</kwd>
    <kwd>энтальпия</kwd>
    <kwd>выпар</kwd>
    <kwd>вакуум</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>thermal deaeration</kwd>
    <kwd>gas concentration</kwd>
    <kwd>gas solubility coefficient</kwd>
    <kwd>enthalpy</kwd>
    <kwd>evaporation</kwd>
    <kwd>vacuum</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p></p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Брагинский Л.Н., Евилевич М.А., Бегачев В.И. и др. Моделирование аэрационных сооружений для очистки сточных вод. Л.: Химия. 1982. 48 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Braginskiy L.N., Evilevich M.A., Begachev V.I. i dr. Modelirovanie aeracionnyh sooruzheniy dlya ochistki stochnyh vod. L.: Himiya. 1982. 48 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Труб И.А., Литвин О.П. Вакуумные деаэраторы. М.: Энергия. 1967. 100с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Trub I.A., Litvin O.P. Vakuumnye deaeratory. M.: Energiya. 1967. 100s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Оликер И.И., Пермяков В.А. Термическая деаэрация воды на тепловых электростанциях. Д.: Энергия. 1971. 185 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Oliker I.I., Permyakov V.A. Termicheskaya deaeraciya vody na teplovyh elektrostanciyah. D.: Energiya. 1971. 185 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Гиммельберг А.С., Григорьев Г.В., Михайлов В.Г., Егоров П.В., Шилова Н.Е. Новые термические деаэраторы для ТЭС и котельных // Сборник докладов научно-практического семинара «Ресурс</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gimmel'berg A.S., Grigor'ev G.V., Mihaylov V.G., Egorov P.V., Shilova N.E. Novye termicheskie deaeratory dlya TES i kotel'nyh // Sbornik dokladov nauchno-prakticheskogo seminara «Resurs</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Золотова Е.Ф., Асс Г.Ю. Очистка воды от железа, марганца, фтора и сероводорода. М.: Стройиздат. 1975. 176 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Zolotova E.F., Ass G.Yu. Ochistka vody ot zheleza, marganca, ftora i serovodoroda. M.: Stroyizdat. 1975. 176 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Тимонин А.С. Инженерно-экологический справочник. Т. 2. Калуга: Издательство Н. Бочкаревой. 2003. 884 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Timonin A.S. Inzhenerno-ekologicheskiy spravochnik. T. 2. Kaluga: Izdatel'stvo N. Bochkarevoy. 2003. 884 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Дихтярь Т.В. Определение состава газа от различных промышленных и бытовых объектов // Строительство и техногенная безопасность. Научно-технический журнал по строительству и архитектуре.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Dihtyar' T.V. Opredelenie sostava gaza ot razlichnyh promyshlennyh i bytovyh ob'ektov // Stroitel'stvo i tehnogennaya bezopasnost'. Nauchno-tehnicheskiy zhurnal po stroitel'stvu i arhitekture.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кирш А.К., Лагун В.П., Симою Л.Л, Нахман О.В. и др. Деаэрация в конденсаторах паровых турбин // &quot;Теплоэнергетика&quot;. 1977 № 10. С. 12-15.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kirsh A.K., Lagun V.P., Simoyu L.L, Nahman O.V. i dr. Deaeraciya v kondensatorah parovyh turbin // &quot;Teploenergetika&quot;. 1977 № 10. S. 12-15.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Галустов В. С. Термическая деаэрация воды // Энергия и менеджмент. 2004. № 1. С. 17-19.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Galustov V. S. Termicheskaya deaeraciya vody // Energiya i menedzhment. 2004. № 1. S. 17-19.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Берман С.С. Теплообменные аппараты и конденсационные устройства турбоустановок. М.: Машгиз. 1959. 423 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Berman S.S. Teploobmennye apparaty i kondensacionnye ustroystva turboustanovok. M.: Mashgiz. 1959. 423 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Клыков М.В. Методические указания к лабораторной работе &quot;Эксергетический анализ процесса теплообмена в теплообменнике типа &quot;труба в трубе&quot;&quot; по дисциплине «Теоретические основы энерго</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Klykov M.V. Metodicheskie ukazaniya k laboratornoy rabote &quot;Eksergeticheskiy analiz processa teploobmena v teploobmennike tipa &quot;truba v trube&quot;&quot; po discipline «Teoreticheskie osnovy energo</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Георгиевский Н.В. Котлы для сжигания сероводорода: особенности конструирования и критерии выбора // Индустрия. 2011. № 2. C. 84-89.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Georgievskiy N.V. Kotly dlya szhiganiya serovodoroda: osobennosti konstruirovaniya i kriterii vybora // Industriya. 2011. № 2. C. 84-89.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
