При этом объем подпитки находится также ло уравиени (115), а минерализация воды в водоеме в конце заполнения (пр НПГ) будет равна ‚а (Иа б)в + Иэв» + (К, в т +б)к, @ В таком случае за счет сброса минерализация может быть сни- жена на величину от 1 до и} (нли жесткость — от д2 ДО ), а 0с- тающаяся часть необходимого снижения (от @{ до @\) нейтрали- зуется путем умягчения воды, подаваемой на охлаждение. Рассмотрим ход процесса изменения жесткости при непрерыв: ном умягчении оборотного расхода воды. ‘опустим, что в оборотном охлаждающем расходе Оц с пере- менной жесткостью @ в результате умягчения непрерывно удаля- ется Ё-тая часть наличных на данный момент солей карбонатной жесткости (& — коэффициент `умягчения, например, #=0,1). В условнях ветрового воздействия и непрерывной циркуляции воды при длительном течении процесса (например, 10—20 суток), в водохранилище достигается перемешивание, близкое к полном: (по концентрации солей), и все частицы воды проходят через во- дозабор. Тогда изменение жесткости при изменении объема водо- хранилища можно представить так: —Ф а—к в—а (Ур). (119) Знак минус поставлен в связи с тем, что общее количество рае- лвореиных солей жесткости в системе © течением времени умен! шастся (отрицательное приращение количества солей)- Для каждого момента имеем: и= И— (0--0.) & (120) ау - (0,--9 а (121 Подставляя значения И и @/ из формул (120) ми (121) в вы-/ ражение (119), находим @„е @— &Ов а— |М-+- (Ф,-+-О.) / ав Разделяя переменные и переходя к интегрированию, имеем т : _3‘ ‹Ф — ®Фа а _5'5 т (, + ©) #— У ё откуда : (122)