Ferramenta de Engenharia Ativa

Balanço Hídrico de Torre de Resfriamento e Calculadora de LSI

Uma calculadora neutra em relação a fabricantes de evaporação, arraste, purga e balanço de água de reposição para torres de resfriamento industriais, combinada com um modelo de Índice de Saturação de Langelier (LSI) e Índice de Estabilidade de Ryznar (RSI) que sinaliza dinamicamente o risco de incrustação e corrosão na água circulante.

Faixas de Referência de Projeto

Langelier (1936)CTI / ASHRAE Mass BalanceVendor-Neutral

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Para química de água de reposição não padrão, sistemas de circuito fechado ou um programa completo de controle de incrustação/corrosão, nossos engenheiros podem fornecer uma auditoria de processo detalhada.

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ATLAS WTS · Process Engineering

Cooling Tower Water Balance & LSI Calculator

Evaporation, drift, blowdown and makeup water balance from mass conservation, plus Langelier Saturation Index scaling/corrosion risk screening for the circulating water.

Local Engine
Project Information
Heat Load & Water Balance

Cooling range (ΔT): —

Typical operating range: 3–6.

Default 0.00153 (metric, m³/h & °C basis) — see methodology note below. Typical range 0.00115–0.00195 for climate variation.

Circulating Water Chemistry (for LSI)
Estimate from Makeup Water Optional

If you only have makeup water lab data on hand, enter it here and estimate the concentrated circulating-water values (Ca, Alkalinity, TDS all scale × CoC at steady state). pH does not scale this way — enter your own circulating water pH reading above.

Water Balance Results
Evaporation Loss (E)
m³/h
E = k × Flow × ΔT
Drift Loss (D)
m³/h
Blowdown Required (B)
m³/h
B = E/(CoC−1) − D
Total Makeup Water (M)
m³/h
M = E + D + B

Achieved CoC: —

Heat rejected (informational): —

Scaling & Corrosion Risk (LSI)
Enter circulating water chemistry to evaluate scaling/corrosion risk.
Saturation pH (pHs)
Langelier Saturation Index
LSI = pH − pHs
Ryznar Stability Index
RSI = 2×pHs − pH
Design Notes & Warnings

Export includes the current water balance and water chemistry configuration and results.

Evaporation coefficient: the commonly cited "0.0008/0.00085 × flow × range" rule of thumb is an imperial constant (gpm, °F) — used directly against a Celsius ΔT without the required ×1.8 unit conversion it understates evaporation by roughly 1.8×. This tool defaults to the converted metric constant, 0.00153, cross-checked against the independent "~1% evaporation per 5.6°C range" industry rule of thumb.

A interface desta calculadora está disponível atualmente apenas em inglês.

Metodologia de Engenharia

Evaporação, arraste e purga seguem um balanço hídrico padrão de conservação de massa (convenção CTI/ASHRAE): a perda por evaporação é proporcional à vazão de circulação x faixa de resfriamento, a perda por arraste segue a classe de desempenho do eliminador de gotas selecionada, e a purga forçada é resolvida diretamente a partir de um balanço de massa em regime permanente para os Ciclos de Concentração.

A tendência de incrustação/corrosão usa o Índice de Saturação de Langelier (Langelier, 1936), calculado a partir da temperatura da água, pH, dureza de cálcio, alcalinidade total e TDS, com o Índice de Estabilidade de Ryznar incluído como uma verificação secundária — ambos são índices empíricos de triagem, não um substituto para um programa químico completo de tratamento de água.

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