Cómo calcular la cantidad total de cloro a inyectar según el período de inyección

Queremos saber cuánta cantidad de cloro concentrado se diluye en el tanque que alimenta la bomba de inyección.

Para ello, necesita saber:

  • El caudal de la bomba de inyección de fertirrigación por hora

  • El caudal del sistema de riego por hora

  • La concentración de cloro que utilizará (g de cloro por litro o %)

  • El número de horas de inyección requeridas

  • La concentración objetivo en el punto de inyección

 

Fórmula para determinar la cantidad de cloro por hora que necesita agregar:

caudal (m³/h) X ppm objetivo en la inyección / concentración de producto clorado (%) X 10 = cloro (litros/hora)

Medidas en EE. UU.

caudal (gpm) X ppm objetivo en la inyección / concentración de producto clorado (%) X 167 = cloro (galones/hora)

Cómo calcular la cantidad total de cloro a inyectar según el período de inyección

Pasos

1. Caudal del sistema de riego por hora x horas de inyección requeridas = volumen total de agua a tratar

2. Volumen total de agua a tratar x concentración de cloro requerida = volumen total de cloro requerido

3. Caudal de la bomba de inyección de fertirrigación por hora x horas de inyección requeridas = volumen total de mezcla a inyectar por la bomba En esta mezcla, debemos determinar el volumen de agua a mezclar con cloro

4. Volumen total de la mezcla a inyectar – Volumen total de cloro requerido = cantidad de agua que debe mezclarse con el cloro en el tanque de almacenamiento para ser inyectado

 

Ejemplo:

Escenario:

  • Punto objetivo de ppm en la inyección: 30 ppm
  • Concentración de la fuente de cloro: 8% en peso/volumen
  • Caudal del sistema de riego: 60 m3/h
  • Duración de la inyección: 1 hora
  • Bomba de inyección: Capacidad de 500 litros/hora

 

Medidas métricas

Cálculos para el volumen total de cloro a inyectar por hora:

caudal (m3/h) X ppm objetivo en la inyección / concentración de cloro (%) X 10 = cloro (litros/hora)

60 (m3/h) x 30 (ppm objetivo) / 8 (% de uso como número completo) X 10 = 22,5 l/h de cloro a inyectar

 

Cálculos para las tasas de inyección y dilución:

1. Volumen total de agua a tratar: 60 m3

2. Capacidad de inyección de la bomba: 500 litros/hora x 1 hora = 500 litros de volumen total de mezcla a inyectar

3. 500 litros – 22.5 litros de cloro = 477.5 litros de agua que deben estar en la mezcla

4. Por lo tanto, se inyectarán 22.5 litros de cloro al 8% y 477.5 litros de agua durante la hora de inyección

 

Ejemplo – Sistema de EE. UU.:

Cálculos del volumen total de cloro que debe inyectarse por hora

caudal (gpm) X ppm objetivo en la inyección / concentración de cloro (%) X 167 = cloro (galones/hora)

260 (gph) x 30 (ppm objetivo) / 8 (% usar como número completo) X 167 = 5.8 gal/h de cloro a inyectar

 

Cálculos para las tasas de inyección y dilución: 

1. Volumen total de agua a tratar: 15,840 galones

2. Capacidad de inyección de la bomba: 132 galones/hora x 1 hora = 132 galones de volumen total de mezcla a inyectar

3. 132 galones – 5.8 galones de cloro = 126.2 galones de agua que deben estar en la mezcla

4. Por lo tanto, se inyectarán 5.8 galones de cloro al 8% y 126.2 galones de agua durante la hora de inyección

 

La reactividad del cloro depende del pH

Tenga en cuenta que la reactividad (efectividad) del cloro depende altamente del pH del agua.

Como se discutió anteriormente, el ácido hipocloroso (HOCl) es un hipoclorito, y el Cl2 es inerte para los propósitos que necesitamos para el tratamiento. Por lo tanto, queremos que el agua tenga un pH que maximice el HOCl y minimice el Cl2.

 

El pH del agua tendrá algún efecto sobre la actividad biocida del cloro. El HOCl es hasta 80 veces más efectivo que el ion hipoclorito (OCl-). A pH 5.0, más del 90% del cloro está presente como HOCl. A pH 7.0, el 60% es HOCl. A pH 7.5, el 40%. Por esta razón, el agua a menudo se trata con ácido para reducir el pH mientras se inyecta cloro. El ácido también disuelve los depósitos de carbonato de calcio.

PRECAUCIÓN: No agregue ácido al cloro en concentraciones, ya que esto generará rápidamente gas de cloro letal! Los dos materiales deben inyectarse en puertos separados del sistema.

 

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