Calculadora OPEX 1000 LPH RO: Cómo calcular el coste mensual (2025)

Índice

1000 LPH RO OPEX Calculator

Resumen ejecutivo

Esta calculadora de OPEX de ósmosis inversa de 1000 LPH le ayuda a estimar el coste mensual basándose en supuestos reales de funcionamiento: energía, productos químicos, cartuchos, CIP y amortización de la membrana. energíaproductos químicos (antiincrustante, decloración, control del pH/CIP), filtros de cartuchoFrecuencia de PIC y amortización de membranas. Con un tratamiento previo correcto (SDI ≤ 3) y una recuperación realista (55-70%), muchas plantas pequeñas funcionan 3-6 meses entre PIC y mantener estable el coste por m³. Si está analizando un paquete configurado, consulte nuestra referencia: Solución de tratamiento de agua por ósmosis inversa de 1000 LPH 

Qué incluye el OPEX (vista mensual)

  • Energía - kWh/m³ × permeado mensual × tarifa eléctrica.
  • Productos químicos - antiincrustante (y, si se utiliza, SMBS para la decloración, ácido/álcali para el pH), convertido de dosis (mg/L) a kg.
  • Filtros de cartucho - cantidad × coste unitario.
  • PIC - #CIP al mes × (productos químicos + mano de obra/tiempo de inactividad).
  • Amortización de la membrana - precio de la membrana ÷ vida útil (meses).
  • Opcional - mano de obra del operario, coste de reposición/descarga de agua, repuestos y servicio.
Técnico que sustituye los filtros de cartucho de 5 μm - consumibles mensuales
Técnico que sustituye los filtros de cartucho de 5 μm - consumibles mensuales

Cifras de planificación típicas de una ósmosis inversa salobre de 1.000 LPH (en función del emplazamiento): 0,7-1,2 kWh/m³ @ 8-16 barantiincrustante 2-5 mg/LSMBS 0-3 mg/L (sólo si hay cloro libre); cartucho 2-6 unidades/mesPIC 0,2-0,5 /mes en pretratamiento estable.

La calculadora OPEX de 1000 LPH RO agrupa todas las partidas en una vista mensual transparente.

Bomba de alta presión y variador de frecuencia: impulsores de energía para un OPEX de ósmosis inversa de 1.000 LPH
Bomba de alta presión y variador de frecuencia: impulsores de energía para un OPEX de ósmosis inversa de 1.000 LPH

Entradas que necesita

  1. Caudal de permeado (LPH), horas/día, días/mes → m³ mensuales.
  2. Intensidad energética (kWh/m³) y tarifa eléctrica ($/kWh).
  3. Dosis químicas (mg/L) y precios ($/kg).
  4. Filtros de cartucho por mes y precio unitario.
  5. Frecuencia de CIP y coste por CIP (productos químicos + mano de obra/tiempo de inactividad).
  6. Precio del juego de membranas y vida útil prevista (meses).

Con estas entradas, la calculadora OPEX de 1000 LPH RO queda totalmente editable a su sitio.

CIP y zona de manipulación de productos químicos para un pequeño sistema de ósmosis inversa
CIP y zona de manipulación de productos químicos para un pequeño sistema de ósmosis inversa

Calculadora de OPEX de ósmosis inversa de 1000 LPH: herramienta en tiempo real e hipótesis

1000 LPH RO OPEX Calculator

Cómo reducir el OPEX (sin perjudicar la fiabilidad)

  1. Guarda SDI ≤ 3 antes de la ósmosis inversa; estabiliza el flujo y alarga los intervalos CIP.
  2. Recuperación de sintonía en los datos de tendencias (ΔP, conductividad, flujo normalizado)-buscar una recuperación muy alta suele costar más energía y química.
  3. Puntos de consigna estacionales-El agua más fría necesita más presión; planifique previamente las curvas de invierno frente a las de verano.
  4. VFD y eficiencia de la bomba-operar cerca del BEP reduce los kWh/m³ y las vibraciones.
  5. Control químico-dosis para carga real (Fe/Mn, índice de incrustación de carbonatos), no "números fijos".
  6. Adquisición de filtros-comprar cartuchos a granel; controlar la presión diferencial para evitar cambios prematuros.

Utilice los datos de tendencias para actualizar la calculadora OPEX de la OI de 1000 LPH cada temporada.
Estadísticas de electricidad de la EIA de EE.UU.,
y para los principios de calidad del agua, véase la
Directrices de la OMS sobre la calidad del agua potable.

Estación de dosificación de antiincrustante y SMBS para ósmosis inversa salobre
Estación de dosificación de antiincrustante y SMBS para ósmosis inversa salobre

Ejemplo práctico

Para 1000 LPH, 10 h/día, 26 días/mes → ~260 m³/mes. Energía @ 1,0 kWh/m³ y $0,12/kWh → 260 kWh = $31,2. Antiincrustante a 3 mg/L y $4/kg → 0,78 kg = $3,12. SMBS a 1 mg/L y $2/kg (sólo si hay cloro libre) → 0,26 kg = $0,52. Filtros de cartucho: 4 unidades × $12 = $48. CIP: 0,25 al mes × ($60 productos químicos + $40 mano de obra) = $25. Membranas: $600 ÷ 24 meses = $25. Total ≈ $132 al mes, ≈ $0,51 por m³. Los precios de mercado de la electricidad y los productos químicos son los que más modificarán el resultado.

Consejos prácticos

Guarda SDI ≤ 3 para estabilizar el flujo y ampliar los intervalos de CIP. Ajuste la recuperación en función de los datos de tendencia en lugar de perseguir un número estático. Utilice valores de consigna estacionales (invierno frente a verano). Haga funcionar la bomba cerca de BEP con un VFD. Dosifique los productos químicos en función de la carga real (Fe/Mn, índice de escala). Compre cartuchos a granel y cámbielos en función del tiempo, no del calendario.

PREGUNTAS FRECUENTES

Q1. ¿Cuál es un buen objetivo energético para una ósmosis inversa salobre de 1000 LPH?
Plan 0,7-1,2 kWh/m³ en 8-16 bar-la temperatura, la recuperación y la calidad del pretratamiento lo cambian.

Q2. ¿Con qué frecuencia debemos realizar el PIC?
Activar ΔP +15-20%La pérdida de conductividad del permeado o la pérdida de flujo normalizada. Con un pretratamiento estable, muchas plantas funcionan 3-6 meses entre los PIC.

Q3. ¿Tiene siempre sentido la UF?
Utilice UF cuando IDE > 3 o la turbidez es puntual/estacional; estabiliza el flujo y suele reducir el OPEX total a lo largo de 2-3 años.

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