С› =рН„РН, рНи и рН, — значение рН исходной воды и после насыщения ее СаСОз, Если С=1, то вода стабильная. Кроме того, стабильность воды может быть установлена по значению индекса стабильности ) = рН, - рН; ‚ где рН, и рН, — значение рН исходной воды и насыщенной СаСОз. рН; рассчитывают по формуле: рн = 1(0 -5(Са"”) -5 (Щ) +6 (р) 1(0 ‚Г2(Са+2) ‚В (Щ) ‚б (р) — функции соответствующей температуры, содержания в ней кальция, щелочности и общего содержания солей. Величину рН воды определяют обычно при температуре 20 -25°С. При нагревании воды фактическая величина рН снижается по сравнению с величиной, измеренной при температуре 20-25°С, и определяется по формуле: РНо = рНизм —а, где рНо — величина рН при нагреве воды в холодильнике до * ; рНизм — измеренная величина рН при температуре 20-25°С. При 2 = 0 вода стабильна, при ]>1 - вызывает отложения солей, при /<1 —вода агрессивна. Стабилизационную обработку воды необходимо производить при отрицательном индексе стабильности более & месяцев в году и при положительном индексе в течение & —10 месяцев. Стабильная обработка при отрицательном индексе заключается в её подщелачивании, фильтрованием через мраморную крошку или удалением СО› аэрированием. Подщелачивающие агенты — щелочь, сода, известь. Ма›СО; + СО, +Н›О — Ма НСОз; СаО +2СО, +Н›О —Са(НСОз)» При положительном индексе вода стабилизируется подкислением ее серной, соляной кислотами, обработкой гексаметафосфатом или триполифосфатом натрия. Са(НСОз)»+ НьЗО4/2НС1 = Са 504 / СаСТ; +2СО, +2Н,О Для борьбы с коррозией стальных труб в промышленном водоснабжении применяют ГМФН или ТПФН. Их действие проявляется в образовании защитной пленки на поверхности металла. При стабилизационной обработке фосфатными реагентами питьевой воды, остаточное содержание РО не должно превышать 3.5 мг/л. Существуют магнитные и акустические методы обработки воды для предотвращения отложения СаСОз, заключающеебся в наложении магнитных полей на воду или акустического поля с ультразвуковой частотой 10 —120 КГц колебаний. Обработка охлаждающей воды При эксплуатации систем водяного охлаждения технологических аппаратов наблюдаются различного вида нарушения работы этих систем из-за неудовлетворительного качества охлаждающей воды. Особенно часто нарушается нормальная работа оборотных (циркуляционных) систем вследствие появления на стенках теплообменников накипи, биологических обрастаний, коррозии. Ухудшение условий теплопередачи и уменьшение расходов охлаждающей воды приводят к снижению эффектов охлаждения, нарушению НТР. Поэтому большое значение имеют методы обработки охлаждающей воды, преследующее цель предотвращения накипи, биообрастаний, коррозии. Используемую оборотную воду для получения требуемой температуры охлаждают в градирнях. При охлаждении часть ее теряется вследствие испарения, разбрызгивания, расхода на продувку, утечки. Баланс добавочной воды характеризуется следующим равенством: О = О + О ›+Оз, где О ‚ О › О —потери воды на испарение, разбрызгивание, продувку и технические нужды, м’/ч. Основным соединением, встречающимся в составе накипи является СаСОз. Он образуется вследствие распада НСОз, содержащегося в воде. 2НСО; <>СО) + Н20 +СО)?; СО)? +Са”? ›СаСО} в растворе <›СаСО} пересыщенный раствор { — кристаллы. Распад бикарбонатов вызывается нагреванием воды. Увеличение в воде карбонат — ионов, при наличии в воде кальция, приводит к образованию плотных отложений. При значительном содержании в охлаждающей воде взвешенных веществ, они могут давать осадки в тех местах систем