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엔지니어링 도구 · 흡착 및 화학품

이온교환 예비 사이징 및 CEDI 프록시

이온교환 수지와 재생 화학의 예비 사이징을 유지하면서 CEDI 총 이온 부하/전류를 추정합니다. 모듈 및 정류기 선정은 모델링하지 않습니다.

상태
실시간 엔지니어링 도구
모드
수지 / CEDI
조건
연수 / 탈염
단위
미터법 / 야드·파운드법
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.

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.
02

엔지니어링 경로

적용 분야

시나리오

워크플로

  • 고순도수 원수 전처리, RO, 폴리싱, 이온교환 또는 CEDI, 최종 품질관리와 분배 시스템으로 이어지는 고순도수 경로입니다.
    단계 04 — Ion Exchange or CEDI단계로 돌아가기 04