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Balance Hídrico de Torre de Enfriamiento y Calculadora de LSI

Una calculadora neutral respecto a fabricantes de evaporación, arrastre, purga y balance de agua de reposición para torres de enfriamiento industriales, combinada con un modelo de Índice de Saturación de Langelier (LSI) e Índice de Estabilidad de Ryznar (RSI) que señala dinámicamente el riesgo de incrustación y corrosión en el agua circulante.

Rangos de Referencia de Diseño

Langelier (1936)CTI / ASHRAE Mass BalanceVendor-Neutral

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Para química de agua de reposición no estándar, sistemas de circuito cerrado o un programa completo de control de incrustación/corrosión, nuestros ingenieros pueden proporcionar una auditoría de proceso detallada.

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Capacidades de Exportación

  • Informes de ingeniería profesionales en PDF
  • Registro combinado de balance hídrico + LSI/RSI
  • Conversión de unidades métricas / imperiales
  • Estimación de agua circulante a partir del agua de reposición
ATLAS WTS · Process Engineering

Cooling Tower Water Balance & LSI Calculator

Evaporation, drift, blowdown and makeup water balance from mass conservation, plus Langelier Saturation Index scaling/corrosion risk screening for the circulating water.

Local Engine
Project Information
Heat Load & Water Balance

Cooling range (ΔT): —

Typical operating range: 3–6.

Default 0.00153 (metric, m³/h & °C basis) — see methodology note below. Typical range 0.00115–0.00195 for climate variation.

Circulating Water Chemistry (for LSI)
Estimate from Makeup Water Optional

If you only have makeup water lab data on hand, enter it here and estimate the concentrated circulating-water values (Ca, Alkalinity, TDS all scale × CoC at steady state). pH does not scale this way — enter your own circulating water pH reading above.

Water Balance Results
Evaporation Loss (E)
m³/h
E = k × Flow × ΔT
Drift Loss (D)
m³/h
Blowdown Required (B)
m³/h
B = E/(CoC−1) − D
Total Makeup Water (M)
m³/h
M = E + D + B

Achieved CoC: —

Heat rejected (informational): —

Scaling & Corrosion Risk (LSI)
Enter circulating water chemistry to evaluate scaling/corrosion risk.
Saturation pH (pHs)
Langelier Saturation Index
LSI = pH − pHs
Ryznar Stability Index
RSI = 2×pHs − pH
Design Notes & Warnings

Export includes the current water balance and water chemistry configuration and results.

Evaporation coefficient: the commonly cited "0.0008/0.00085 × flow × range" rule of thumb is an imperial constant (gpm, °F) — used directly against a Celsius ΔT without the required ×1.8 unit conversion it understates evaporation by roughly 1.8×. This tool defaults to the converted metric constant, 0.00153, cross-checked against the independent "~1% evaporation per 5.6°C range" industry rule of thumb.

La interfaz de esta calculadora está disponible actualmente solo en inglés.

Metodología de Ingeniería

La evaporación, el arrastre y la purga siguen un balance hídrico estándar de conservación de masa (convención CTI/ASHRAE): la pérdida por evaporación es proporcional al caudal de circulación x el rango de enfriamiento, la pérdida por arrastre sigue la clase de desempeño del eliminador de gotas seleccionado, y la purga forzada se resuelve directamente a partir de un balance de masa en estado estacionario de los Ciclos de Concentración.

La tendencia a la incrustación/corrosión utiliza el Índice de Saturación de Langelier (Langelier, 1936), calculado a partir de la temperatura del agua, el pH, la dureza cálcica, la alcalinidad total y el TDS, con el Índice de Estabilidad de Ryznar incluido como verificación secundaria — ambos son índices empíricos de detección, no un sustituto de un programa químico completo de tratamiento de agua.

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