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%.
Inputs changed — click Calculate to refresh results below.
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.
Inputs changed — click Calculate to refresh results below.
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.
이 엔지니어링 도구는 현재 영어로만 제공됩니다.
01
엔지니어링 근거
방법론
수지 부피는 총 이온 부하(유량 x 운전 시간 x 유입수 농도)를 운전 교환 용량으로 나누어 산정합니다. 재생 약품 투입량과 교환 용량의 관계는 표준 겔형 강산성 양이온 연수화 수지에 대한 공개 참고 곡선을 기반으로 합니다. 탈염 용도(양상탑·음상탑)는 H+/OH- 재생에 관한 공개 곡선 데이터가 제한적이므로 핸드북 기준값을 정적 기본값으로 사용합니다.
직류 전류는 원수의 이온 부하(CO2 및 실리카를 보정한 원수 등가 전도도 FCE)와 조정 가능한 전류 효율 가정을 기반으로 패러데이 법칙에서 엄밀하게 도출됩니다. 전압은 공개된 250-600V DC 표준 모듈 범위 내에서 사용자가 조정 가능한 계획 가정값입니다. 실제 스택 저항은 제조사 고유의 수지 충전/막 구조에 따라 달라지므로, 소비 전력과 비에너지는 예산 수준의 추정치일 뿐입니다.
가정
수지 예비 산정에는 일반화된 용량 및 용기 가정을 사용합니다.
CEDI 전류는 패러데이 법칙 기반의 총 이온 부하 대리값이며, 계획용 전압과 전류 효율 가정을 조정할 수 있습니다.
범위 / 제한사항
설계 승인 전에 수지, 수리 조건, 재생 및 제조업체 자료를 확인하십시오.
모듈 수, 정류기 선정, 스택 구성, 독점 용량 및 공급업체 최종 설계는 모델 범위 밖입니다.