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Bilancio Idrico della Torre di Raffreddamento e Calcolatore LSI

Un calcolatore neutrale rispetto ai fornitori per evaporazione, trascinamento, spurgo e bilancio dell'acqua di reintegro per torri di raffreddamento industriali, abbinato a un modello di Indice di Saturazione di Langelier (LSI) e Indice di Stabilità di Ryznar (RSI) che segnala dinamicamente il rischio di incrostazione e corrosione nell'acqua circolante.

Intervalli di Riferimento di Progetto

Langelier (1936)CTI / ASHRAE Mass BalanceVendor-Neutral

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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.

L'interfaccia di questo calcolatore è attualmente disponibile solo in inglese.

Metodologia Ingegneristica

Evaporazione, trascinamento e spurgo seguono un bilancio idrico standard di conservazione della massa (convenzione CTI/ASHRAE): la perdita per evaporazione è proporzionale alla portata di circolazione x l'intervallo di raffreddamento, la perdita per trascinamento segue la classe di prestazione dell'eliminatore di gocce selezionato, e lo spurgo forzato viene risolto direttamente da un bilancio di massa in stato stazionario dei Cicli di Concentrazione.

La tendenza all'incrostazione/corrosione utilizza l'Indice di Saturazione di Langelier (Langelier, 1936), calcolato da temperatura dell'acqua, pH, durezza calcica, alcalinità totale e TDS, con l'Indice di Stabilità di Ryznar incluso come verifica secondaria — entrambi sono indici empirici di screening, non un sostituto di un programma chimico completo di trattamento dell'acqua.

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