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.
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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.
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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