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Ferramenta de engenharia · Tratamento de água

Projeto de filtros de meios granulares

Revise a carga em operação normal e com um filtro indisponível, a perda de carga dos meios multicamadas e a demanda de água de retrolavagem.

Purificação municipal de água potávelEtapa 03 — Clarification & Filtration
Status
Disponível
PROJECT · OPTIONAL

Project metadata

Report context for exports; it does not change calculations.Edit detailsHide details

01 · USER INPUT

Design basis and inputs

Enter each layer's volume-equivalent spherical particle diameter and separate sphericity. If a supplier gives an already shape-corrected surface-volume diameter, divide it by sphericity before entry.

Sand
Sand
Engineering calculations run locally in this browser after assets load.

02 · CALCULATED RESULT

Results at a glance

Load or enter inputs, then calculate to create an authoritative result.

03 · REPORTING

Exports and verification

CSV contains input and output detail. PDF uses the current calculation and report metadata.

Verification suite

Calculation revision 4f9f386b

66 focused fixtures: independent filter-bank, backwash, and multilayer Ergun cases; selected headloss basis, optional expansion, finite-result boundaries, validation, and structured reporting. Tests are deterministic and run without network access.

Esta ferramenta de engenharia está disponível atualmente apenas em inglês.

01

Base de engenharia

Metodologia

Calcula carga normal e com um filtro indisponível, vazão/volume de retrolavagem e perda de carga Ergun em leito limpo multicamada com as propriedades informadas. Informe o diâmetro esférico equivalente em volume e aplique a esfericidade separadamente; Ergun é uma triagem de leito limpo.

Normal rate = plant design flow / total active filter area. One-filter-out rate uses (N−1) equal filter areas. Rates are reported in m/d and m/h.

Backwash flow = backwash rate × area per filter. Wash volume = flow × duration. Daily volume includes entered washes per filter per day.

Backwash-water fraction = gross daily backwash-water volume / entered plant design flow; it does not represent net recovery.

Clean-bed headloss uses the Ergun equation for each entered layer and sums the layer losses. Enter the volume-equivalent spherical particle diameter; sphericity is applied separately. Velocity converts m/h to m/s; pressure drop converts to head using entered density and standard gravitational acceleration.

A declared bed expansion is applied to layer depth for a geometric screen only. Leaving it blank omits that screen.

Escopo / Limitações

  • Compare o caso normal, N−1 ou personalizado com base nas propriedades declaradas do meio, na vazão e duração da retrolavagem e na expansão opcional do leito.
  • Does not recommend media chemistry, predict terminal run time from turbidity, predict pathogen removal, or claim regulatory filter credit.
  • Ergun output is a clean-bed screening estimate. Volume-equivalent spherical diameter, porosity, sphericity, and water properties must be supplied explicitly; do not enter an already shape-corrected surface-volume diameter without converting it first.
  • Bed expansion is not predicted from wash hydraulics.
02

Caminho de engenharia

Contexto a montante

  • Base selecionada de controle de sólidos a montante Confirme as premissas da água de alimentação e do controle de sólidos antes de aplicar a triagem de meio ou barreira avançada.

Decisão desta ferramenta

  • Projeto de filtros de meios granulares Revise a carga em operação normal e com um filtro indisponível, a perda de carga dos meios multicamadas e a demanda de água de retrolavagem.

Próxima etapa de engenharia