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.
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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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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.
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.
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.
Achieved CoC: —
Heat rejected (informational): —
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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