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.
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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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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.
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.
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.
Achieved CoC: —
Heat rejected (informational): —
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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