Skip to main content
Torna a Strumenti

Strumento di ingegneria · Adsorbimento & Prodotti Chimici

Dimensionamento Preliminare Scambio Ionico e Proxy CEDI

Mantieni il dimensionamento preliminare della resina e della chimica di rigenerazione e stima il carico ionico/la corrente CEDI aggregata; moduli e raddrizzatori non sono modellati.

Stato
Strumento di Ingegneria Live
Modalità
Resina / CEDI
Condizioni
Addolcimento / demineralizzazione
Unità
Metrico / imperiale
ATLAS WTS · Process Engineering

Ion Exchange Preliminary Sizing & CEDI Proxy

Preserve preliminary ion-exchange resin sizing and regeneration chemistry while providing a Faraday-based CEDI ionic-load/current proxy. CEDI module count, rectifier selection, and stack topology are not modeled.

Cloud Engine
Project Information
Service Configuration

Enter as mg/L expressed as CaCO3 (standard "as CaCO3" convention).

Cylindrical service vessel diameter — used to check bed depth and empty-bed linear velocity below.

Regeneration

Standard commercial softener brine is typically 8-10%.

Resin & Regeneration Results
Resin Volume Required
—m³
Total Throughput per Cycle
—m³
Before breakthrough / next regeneration
Regenerant Mass (NaCl)
—kg
Pure (100%) chemical basis
Required Dilution Water
—L
To make up brine at set concentration
Resin Bed Depth
—m
Vessel cross-section: — m²
Linear (Empty-Bed) Velocity
—m/h
Design Flow ÷ Vessel Cross-Section Area
Design Notes & Warnings
Feed Water

From a water analysis anion-sum (as CaCO3) — drives the chemical-equivalent FCE below alongside CO2 and silica.

Electrical & Process Assumptions

Planning assumption only; real stack resistance is manufacturer-specific. Module count, module envelope, rectifier, and topology are not modeled.

CEDI Electrical Proxy — Not Module Selection
PRELIMINARY PROXY ONLY — Faraday current represents aggregate ionic load. Voltage and efficiency are planning assumptions; module count, rectifier selection, stack topology, and manufacturer capacity remain outside this tool.
Feed Conductivity Equivalent (FCE)
—µS/cm
Cond. + 2.79×CO₂ + 1.94×SiO₂
Feed Concentration Equivalent (FCE as CaCO3)
—mg/L
TEA + 1.14×CO₂ + 1.67×SiO₂
Feed Flow Required
—m³/h
—
DC Current Proxy (Actual)
—A
Theoretical (100% eff.): — A
Estimated DC Power Proxy
—kW
Specific energy: — kWh/m³
Design Notes & Warnings

Export includes both panels' current configuration and results; CEDI output is explicitly a proxy, not module or rectifier selection.

Questo strumento di ingegneria è attualmente disponibile solo in inglese.

01

Base ingegneristica

Metodologia

Il volume di resina è dimensionato a partire dal carico ionico totale (portata x tempo di esercizio x concentrazione dell'affluente) diviso per la capacità operativa, con la dose di rigenerazione rispetto alla capacità che segue una curva di riferimento pubblicata per resina cationica forte tipo gel standard; i tipi di servizio di demineralizzazione utilizzano valori predefiniti di capacità/dose da manuale, dato il volume più limitato di dati di curva pubblici per la rigenerazione H+/OH-.

La corrente CC è derivata rigorosamente dalla legge di Faraday rispetto al carico ionico dell'affluente (Conducibilità Equivalente dell'Affluente, corretta per CO2 e silice) e un'ipotesi regolabile di efficienza di corrente; la tensione è un'ipotesi di pianificazione modificabile dall'utente entro l'intervallo pubblicato di 250-600 V CC del modulo, poiché la resistenza reale dello stack dipende dalla costruzione proprietaria di resina/membrana — potenza ed energia specifica sono solo stime di massima.

Ipotesi

  • Il dimensionamento preliminare della resina usa ipotesi generiche di capacità e vessel.
  • La corrente CEDI è un indicatore aggregato del carico ionico basato sulla legge di Faraday, con ipotesi di tensione ed efficienza regolabili per la pianificazione.

Ambito / Limiti

  • Verificare resina, idraulica, rigenerazione e dati del produttore prima del rilascio del progetto.
  • Numero di moduli, raddrizzatore, topologia dello stack, capacità proprietaria e progetto finale del fornitore non rientrano nel modello.
02

Percorso ingegneristico

Applicazione

Scenario

Flusso di lavoro

  • Acqua ad alta purezza Percorso ad alta purezza dal pretrattamento dell’alimentazione, attraverso RO, polishing, scambio ionico o CEDI, controllo finale e distribuzione.
    Fase 04 — Ion Exchange or CEDITorna alla fase 04