Scambio Ionico e CEDI Progettista di Sistemi
Un calcolatore neutrale rispetto ai fornitori per il dimensionamento dei vessel di resina e il consumo di rigenerante per addolcimento, demineralizzazione cationica e anionica, abbinato a uno stimatore di corrente CC (basato sulla legge di Faraday) e potenza di massima per un treno di polishing a elettrodeionizzazione continua (CEDI) a valle — progettato per sistemi industriali di acqua ultrapura e reintegro di acqua di alimento caldaia ad alta pressione.
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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'interfaccia di questo calcolatore è attualmente disponibile solo in inglese.
Metodologia Ingegneristica
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.
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