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돌아가기: 도구

엔지니어링 도구 · 화학

응집 및 플록 형성 설계

Jar 시험 용량 반복 데이터를 분류하고 제한 범위 내 보간, 급속 혼합 설계와 플록 형성 수리 조건을 평가합니다.

상태
사용 가능
PROJECT · OPTIONAL

Project metadata

Optional report context; it does not change calculations.Edit detailsHide details

01 · USER INPUT

Design basis and inputs

Rapid Mix design mode

Choose one hydraulic basis. Volume and detention are reconciled from this mode and design flow.

Jar-Test criterion

Jar-Test Observations

Enter each replicate separately. A dose level passes only when every replicate passes.

Dose (mg/L)ResponseReplicate ID optionalRow action

Flocculation Stages

Each stage uses design flow and one declared sizing mode.

StageModeDetention time or volumeG (s⁻¹)Row action
Must be greater than 0.Must be greater than 0.
Must be greater than 0.Must be greater than 0.
Calculations run locally in this browser. No input data is sent to an API.

02 · CALCULATED RESULT

Engineering Results

Enter the design basis and observations, then calculate to create a result.

03 · REPORTING

Exports and verification

PDF includes current report metadata. Engineering input changes mark results stale and disable all exports.

Verification suite

Calculation revision 1.1

80 focused fixtures: replicate classification and order invariance, criterion validation, signed responses, conservative interpolation, hydraulic sizing and checks, export state, and invalid-input rejection. Tests are deterministic and run without network access.

이 엔지니어링 도구는 현재 영어로만 제공됩니다.

01

엔지니어링 근거

방법론

선언된 기준에 따라 자 테스트 반복값을 분류하고, 입력 유량·형상·점도·운전 기준으로 급속 혼화와 플록 형성의 체적, 체류시간, G 값 및 액체 동력 등을 선별합니다. 계산 동력은 액체에서 소산되는 동력이며 모터·축·구동장치 또는 전기 명판 동력이 아닙니다.

Each jar-test observation is classified independently. A dose level is confirmed PASS only when all valid replicates pass; mixed dose levels do not qualify. Replicate responses are not averaged.

Threshold interpolation is linear and bounded to adjacent unique tested dose levels. A replicated dose in a crossing bracket makes interpolation unavailable. Extrapolation is not performed.

Within-range and explicit criteria report dose-level classifications without a single interpolated dose.

Rapid-mix sizing uses V = Q × t or, for an existing basin, t = V / Q. The same physical volume is used for hydraulics and calculated liquid mixing power P = μVG². Gt = G × t.

Each flocculation stage uses either V = Q × t or t = V / Q. Calculated liquid mixing power is P = μVG² and stage Gt = G × t. The sum of stage G×t contributions is descriptive and is not asserted as a universal criterion.

Optional alkalinity demand is the user-entered factor multiplied by the lowest confirmed tested passing dose.

범위 / 제한사항

  • 선언된 Jar 시험 기준과 수질 특성을 사용해 실제 시험된 용량, 급속 혼합 체적과 동력, 단계별 플록 형성 체류시간과 G×t를 검토합니다.
  • Does not select a coagulant, predict finished turbidity, predict pH from first principles, or guarantee full-scale performance.
  • A screening interpolation is not a tested dose and is never substituted for the confirmed tested dose in alkalinity demand.
  • No universal optimum G or Gt is asserted. Dynamic viscosity has no hidden temperature assumption.
  • Calculated liquid mixing power is the power dissipated in the liquid implied by entered G, viscosity, and volume. It is not motor, shaft, drive, or electrical nameplate power; equipment selection requires mechanical and drive efficiency and equipment-specific design factors.
02

엔지니어링 경로

상류 맥락

현재 도구의 설계 결정

  • 응집 및 플록 형성 설계 Jar 시험 용량 반복 데이터를 분류하고 제한 범위 내 보간, 급속 혼합 설계와 플록 형성 수리 조건을 평가합니다.

하류 엔지니어링 단계

  • 침전지 설계 프로젝트 근거에 따라 정수, DAF 또는 여과를 대안으로 비교하며 하나의 분리 경로를 전제하지 않습니다.
  • 용존공기부상(DAF) 설계 프로젝트 근거에 따라 정수, DAF 또는 여과를 대안으로 비교하며 하나의 분리 경로를 전제하지 않습니다.
  • 입상 여재 여과기 설계 프로젝트 근거에 따라 정수, DAF 또는 여과를 대안으로 비교하며 하나의 분리 경로를 전제하지 않습니다.