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Outil d’ingénierie · Adsorption & Produits Chimiques

Charbon Actif Moteur de Dimensionnement

Un outil de modélisation professionnel pour les systèmes d'adsorption au charbon actif. Calculez les taux de consommation, les pertes de charge et la géométrie de la cuve à partir de corrélations d'ingénierie vérifiées.

Purification municipale de l’eau potableÉtape 04 — Oxidation or Adsorption
État
Outil d'Ingénierie en Direct
Phase
Liquide / gaz
Unités
Métrique / impérial
ATLAS WTS · Process Tools

Activated Carbon Sizing

Calculate activated carbon requirements, validate vessel dimensions, and estimate pressure drop based on flow and contaminant load.

1. Project Information
2. Process Parameters

3. Contaminant Loading Analysis
Note: Capacity is based on carbon type and contaminant species. Gas input is a dry adsorption capacity; the tool applies its built-in screening correlation for relative humidity.
4. Target Life & Required Carbon

Reference estimate from contaminant load × target life — independent of the bed dimensions entered below.

Required Carbon Mass
—(kg)
Required Bed Volume
—(m³)
5. Carbon Bed Dimensions & Validation

Diameter is always required (it sets the flow cross-section). Pick one way to specify how much carbon is in the vessel — height or direct fill mass — so it's unambiguous which value the results below are calculated from.

6. Bed Performance

Based on the carbon bed dimensions entered above.

Powered by ATLAS WTS
Estimated Bed Life
—(days)
Actual EBCT
—(min)
Superficial Velocity
—(m/h)
Estimated Pressure Drop
—(kpa)

Pressure drop is a screening estimate from the tool’s built-in empirical correlation.

7. Technical Insights & Advice

Cet outil d’ingénierie est actuellement disponible uniquement en anglais.

01

Base d’ingénierie

Méthodologie

Les résultats de perte de charge en phase liquide sont des estimations de présélection fondées sur des corrélations empiriques intégrées, avec une viscosité corrigée en température et des termes liés à la granulométrie.

Les résultats de perte de charge en phase gazeuse sont des estimations de présélection fondées sur des corrélations empiriques intégrées, utilisant les propriétés du gaz aux conditions de fonctionnement et des termes liés à la granulométrie.

Normes / Base de référence

ASTM D2652ASTM D2854AWWA B604NSF/ANSI 61

Périmètre / Limites

  • Les pertes de charge sont des estimations de présélection fondées sur des corrélations empiriques intégrées ; vérifiez-les avec les données du produit ou du fournisseur pour la conception finale.
02

Parcours d’ingénierie

Application

Scénario

Flux de travail

  • Purification municipale de l’eau potable Parcours multi-barrières pour caractériser la ressource, conditionner l’eau, maîtriser les solides, appliquer un traitement avancé ciblé, désinfecter et vérifier la qualité finale.
    Étape 04 — Oxidation or AdsorptionRetour à l’étape 04
  • PFAS et charbon Parcours d’adsorption de la caractérisation de l’influent au prétraitement, au dimensionnement du lit, à l’exploitation en lead/lag, au suivi de percée et à la décision de remplacement.
    Étape 03 — Adsorption SizingRetour à l’étape 03
  • Dessalement marin Filière de dessalement à dominante membranaire, de la prise d’eau et du prétraitement au conditionnement chimique, à l’UF/MF si nécessaire, à l’OI, au conditionnement, à la désinfection et à l’eau produite.
    Étape 02 — Screening & PretreatmentRetour à l’étape 02
  • Eau ultrapure Parcours haute pureté du prétraitement à l’OI, au polissage, à l’échange d’ions ou au CEDI, au contrôle final et à la distribution.
    Étape 01 — PretreatmentRetour à l’étape 01