вращений в циркуляционной системе могут выпадать в осадок и образовывать отложения (например, СаСО), С8504). Закономерность изменения концентраций хорошо ра- створимых солей в оборотной воде подчиняется зависи- мосТИ Р‚--Р, Р, -- Р‚ - Р, Р, й = — С — — Сде УНГ.1 Соб Р, ч-Р, я Р, С^ › ( ) где Р,, Р», Ра — потери воды из системы соответственно на испаре- ние, унос и сброс (продувку), % расхода оборотной воды; Сд —- концентрация соли в добавочной воде, мг/л; а= \/© — продолжи- тельность одного цикла, ч; \ — объем воды в оборотной системе, м3; @ — расход циркуляционной воды в системе, м%/ч; # — период работы оборотной системы, ч При #-со концентрация соли в охлаждающей систе- ме возрастает по кривой, асимптотически приближаю- щейся к предельному значению Р, - Р, -- Р, Р, +- Р, где Р=Р,-+-Р,--Р, — расход добавляемой воды, % циркулирующей в системе; Ку=Р/Р»-|-Р; —- коэффициент — концентрирования (упари- вания) не выпадающих в осадок солей. Из анализа уравнений (УП.1) и (УПП.2) следует, что в общем случае при нейизменном качестве добавочной во- ды период #, необходимый для достижения СТё в систе- ме, является функцией переменных Р;, Р», Ру и а. В ча- стном случае параметры водного режима Р, и Р, кото- рые зависят от перепада температур в охладителе и его конструкции, изменяются в условиях каждой конкретной системы незначительно, и поэтому, так же как и продол- жительность цикла а, могут рассматриваться как посто- янные величины. Следовательно, воздействовать на ве- личину предельной концентрации солей в оборотной во- де возможно путем вариации продувки системы Р, (рис. У11.34). Необходимо отметить, что в оборотных схемах с гра- дирнями и брызгальными бассейнами продолжитель- ность оборотного цикла изменяется в пределах 0,5—2 ч. В водохранилищах-охладителях вместимостью несколь- ко миллионов м% нарастание концентраций солей проис- ходит чрезвычайно медленно либо вообще не происходит из-за сезонных обновлений в системе большей части во- ды. При а^>100 ч оборотные системы с прудами-охлади- 364 СОВ = Сд = К, Сд, (УПШ.2)