Intercambio Iónico y CEDI Diseñador de Sistemas
Una calculadora neutral respecto a fabricantes para el dimensionamiento de recipientes de resina y el consumo de regenerante para ablandamiento, desmineralización catiónica y aniónica, junto con un estimador de corriente CC (basado en la Ley de Faraday) y potencia presupuestaria para un tren de pulido por electrodesionización continua (CEDI) posterior — desarrollada para sistemas industriales de agua ultrapura y reposición de agua de alimentación de calderas de alta presión.
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Ion Exchange Resin & CEDI System Designer
Resin vessel sizing and regeneration chemical consumption for softening/demineralization duty, plus Faraday's-Law-based DC current and budgetary power estimation for a downstream CEDI polishing train.
Enter as mg/L expressed as CaCO3 (standard "as CaCO3" convention).
Standard commercial softener brine is typically 8-10%.
Typical CEDI module range: 250-600 V DC. Real stack resistance is proprietary module-design IP — see methodology note below.
Export includes both modules' current configuration and results, regardless of which tab is active.
La interfaz de esta calculadora está disponible actualmente solo en inglés.
Metodología de Ingeniería
El volumen de resina se dimensiona a partir de la carga iónica total (caudal x tiempo de operación x concentración del afluente) dividida por la capacidad operativa, con la dosis de regeneración frente a la capacidad siguiendo una curva de referencia publicada para resina catiónica fuerte tipo gel estándar; los tipos de servicio de desmineralización usan valores predeterminados de capacidad/dosis de manuales técnicos, dado el menor volumen de datos públicos de curva para la regeneración H+/OH-.
La corriente CC se deriva rigurosamente de la Ley de Faraday respecto a la carga iónica del afluente (Conductividad Equivalente del Afluente, corregida por CO2 y sílice) y una suposición ajustable de eficiencia de corriente; el voltaje es una suposición de planificación editable por el usuario dentro del rango publicado de 250-600 V CC del módulo, ya que la resistencia real del stack depende de la construcción propietaria de resina/membrana — la potencia y la energía específica son solo estimaciones presupuestarias.
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