Échange Ionique et CEDI Concepteur de Systèmes
Un calculateur neutre vis-à-vis des fabricants pour le dimensionnement des cuves de résine et la consommation de régénérant pour l'adoucissement, la déminéralisation cationique et anionique, associé à un estimateur de courant CC (basé sur la loi de Faraday) et de puissance budgétaire pour un train de polissage par électrodéionisation continue (CEDI) en aval — conçu pour les systèmes industriels d'eau ultrapure et d'appoint d'eau d'alimentation de chaudières haute pression.
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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.
L'interface de ce calculateur est actuellement disponible uniquement en anglais.
Méthodologie d'Ingénierie
Le volume de résine est dimensionné à partir du débit ionique total (débit x temps de fonctionnement x concentration de l'affluent) divisé par la capacité opérationnelle, la dose de régénération par rapport à la capacité suivant une courbe de référence publiée pour la résine cationique forte de type gel standard ; les types de service de déminéralisation utilisent des valeurs par défaut de capacité/dose issues de manuels techniques, étant donné le volume plus limité de données de courbe publiques pour la régénération H+/OH-.
Le courant CC est dérivé rigoureusement de la loi de Faraday par rapport à la charge ionique de l'affluent (Conductivité Équivalente de l'Affluent, corrigée pour le CO2 et la silice) et une hypothèse ajustable d'efficacité du courant ; la tension est une hypothèse de planification modifiable par l'utilisateur dans la plage publiée de 250-600 V CC du module, la résistance réelle du stack dépendant de la construction propriétaire résine/membrane — la puissance et l'énergie spécifique ne sont que des estimations budgétaires.
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