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透過液配合計算機

浸透液配合計算機

浸透液配合計算機

目標の導電率/TDSを達成するために原液と透過液をブレンド。透過水の割合と分割フローを返します。共有可能なリンクとCSVエクスポートを含む。
ヒント:ターゲットは生と透過液の値の間になければならない(単位は同じ)。

浸透液ブレンド計算機の機能

透過液配合計算機 ミックス 原水 (導電率/TDS = Crそして RO透過液 (Cp)を目標導電率/TDS (Ct).これは必要な 透過率 そして スプリットフロー (Qp, Qr)を、指定されたブレンド総流量に対して計算します。結果はURLで共有でき、CSVでエクスポートできるため、エンジニアとオペレーターは同じ仮定と数値を確認することができます。

いつ使うか

  • 最終水は、導電率/TDSの範囲内に収まっていなければならない(飲料水、ボイラー給水、プロセス洗浄など)。
  • コスト削減のため、あるいはアルカリ度やフィーリングを調整するために、原水を少量ブレンドし直したい。
  • パイロット/コミッショニングの際には、異なるセットポイントにおける比率と流量を迅速に見積もる必要があります。

インプットについて

  • 価値単位μS/cm(導電率)またはTDS(mg/L)。単位は入力間で統一する。
  • 原水 (Cr):導電率/TDSを供給する。
  • 透過液(Cp):RO透過液の導電率/TDS。
  • ターゲット(Ct):混合流の所望の導電率/TDS。
  • 総ブレンド流量を出力する。p とQr.

マスバランスと計算式

同じような温度で直線的に混合すると仮定すると、CO2 の状態だ:

Ct = fp-Cp + (1 - fp)-Crfp = (Ct - Cr)/ (Cp - Cr).
ではQp = fp-Q合計 とQr = (1 - fp)-Q合計.

使用例

Cr=1500μS/cm、Cp=60μS/cm、Ct=200μS/cm、Q合計=1000 LPH。
fp = (200-1500)/(60-1500) = 1300/1440 ≈ 90.3%.
Qp903 LPH, Qr97 LPH.

単位とクイック変換

項目 経験則 備考
導電率 ↔ TDSTDS ≒ 導電率 × 0.5~0.7イオン組成に依存する。
LPH ↔ m³/h1000 LPH = 1 m³/hツールの流量単位を統一する。

グッドプラクティスと注意点

  • 同様のサンプルとブレンド 温度大きな違いは測定値に影響する。
  • 導電率/TDSはイオンの構成に依存する。2 平衡や投与反応が変化した場合は、現場で確認し、安全マージンを確保する。
  • これは 透過液配合計算機 オンライン機器とトレンドデータでセットポイントを確定する。

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スケーリング/腐食傾向については、以下の概要を参照。 ランジェリエ飽和指数(LSI).アンチスキャラント設計と温度補正測定と並行してLSIを使用する。

計算機から設定されたパッケージへ

設定されたリファレンスが必要ですか?以下をご覧ください。 1000 LPH RO水処理ソリューション (アーキテクチャ、KPI、O&Mガイダンス)。また、当社の RO OPEX計算機.

浸透液ブレンド計算機の機能

透過液配合計算機 ミックス 原水 (導電率/TDS = Crそして RO透過液 (Cp)を目標導電率/TDS (Ct).これは必要な 透過率 そして スプリットフロー (Qp, Qr)を、指定されたブレンド総流量に対して計算します。結果はURLで共有でき、CSVでエクスポート可能。

いつ使うか

  • 最終水は、導電率/TDSの範囲内に収まっていなければならない(飲料水、ボイラー給水、プロセス洗浄など)。
  • コスト削減のため、あるいはアルカリ度やフィーリングを調整するために、原水を少量ブレンドし直したい。
  • パイロット/コミッショニングの際には、異なるセットポイントにおける比率と流量を迅速に見積もる必要があります。

インプットについて

  • 価値単位μS/cm(導電率)またはTDS(mg/L)。単位は入力間で統一する。
  • 原水 (Cr):導電率/TDSを供給する。
  • 透過液(Cp):RO透過液の導電率/TDS。
  • ターゲット(Ct):混合流の所望の導電率/TDS。
  • 総ブレンド流量を出力する。p とQr.

マスバランスと計算式

同じような温度で直線的に混合すると仮定すると、CO2 の状態だ:
Ct = fp-Cp + (1 - fp)-Crfp = (Ct - Cr)/ (Cp - Cr).
ではQp = fp-Q合計 とQr = (1 - fp)-Q合計.

使用例

Cr=1500μS/cm、Cp=60μS/cm、Ct=200μS/cm、Q合計=1000 LPH。
fp = (200-1500)/(60-1500) = 1300/1440 ≈ 90.3%.
Qp903 LPH, Qr97 LPH.

グッドプラクティスと注意点

  • 同様のサンプルとブレンド 温度大きな違いは測定値に影響する。
  • 導電率/TDSはイオンの構成に依存する。2 平衡や投与反応が変化した場合は、現場で確認し、安全マージンを確保する。
  • このツールは技術的な見積もりです。オンライン機器とトレンドデータでセットポイントを確定します。

設定されたリファレンスが必要ですか?以下をご覧ください。 1000 LPH RO水処理ソリューション (アーキテクチャ、KPI、O&Mガイダンス)。

原水 Cm_1D63 (μS/cmまたはmg/L) 浸透液 C_209A ターゲットへのブレンド Cm_209C, Qm_209A & Qm_1D63 生フロー Q_1D63 透過液流量 Q_209A

よくあるご質問

透過水混合計算機は線形混合を想定していますか?

同程度の温度とCO₂ 状態での直線的混合を想定している。化学変化や温度変化が予想される場合は、現場で確認すること。

導電率の代わりにTDSを使うことはできますか?

はい。インプット全体で一貫した単位(TDSまたはμS/cm)を使用する。変換する場合は、サイトの係数を適用し、オンラインメーターで確認する。

その結果、使用可能な量を上回る浸透液が必要になったらどうするのか?

目標値を下げるか、透過液の利用可能量を増やす。原液の一部を研磨してC_1D63を下げることもできます。

見積もりの精度は?

これは、計画および試運転のための技術的な見積もりである。最終的なセットポイントは、オンライン機器とトレンドデータで確認する必要があります。

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