Gratis verktøy
Kalkulator for oksygenbehov og dimensjonering
Gjør et underskudd på oppløst oksygen om til tallet som faktisk dimensjonerer utstyr: kilo oksygen i timen.
Dimensjonering av et nanoboblesystem starter med et oksygenbudsjett, ikke med kummens volum. Gang vannmengden i sløyfen med underskuddet på oppløst oksygen du skal dekke, så får du massen oksygen som må overføres per time; del den på konsentrasjonen generatoren leverer, så får du sidestrømmen den må håndtere. Denne kalkulatoren gjør begge deler og viser utregningen.
Slik bruker du kalkulatoren
Fyll inn vannmengden i sløyfen, hvor oppløst oksygen ligger i dag og hvor det må ligge. Valget av levert konsentrasjon følger de tre driftspunktene NanoMAR publiserer for NanOxy Pro.
Inndata: vannmengde, DO-mål, temperatur
Det er bare to likninger her, og begge er definisjoner snarere enn antakelser. Det er et bevisst valg: et dimensjoneringsverktøy du ikke kan etterprøve, er et salgstriks og ikke et ingeniørverktøy.
Trinn én — massen oksygen. Konsentrasjon er masse per volum, så vannmengden i sløyfen ganget med konsentrasjonsunderskuddet gir massestrømmen som må overføres:
behov (kg O₂/t) = vannmengde (m³/t) × underskudd (mg/L) ÷ 1000
Hundre kubikkmeter i timen med et underskudd på 3 mg/L er 0,3 kg oksygen i timen. Dette er tallet som dimensjonerer utstyr, og det er tallet de fleste forespørsler ikke kommer med.
Trinn to — sidestrømmen. En generator spesifiseres etter konsentrasjonen den leverer inn i en delstrøm. Snur du på den samme definisjonen, får du hvor mye vann som må gjennom den:
sidestrøm (m³/t) = behov (kg/t) × 1000 ÷ levert konsentrasjon (mg/L)
Derfor betyr den leverte konsentrasjonen så mye. Samme oppgave krever fire ganger vannmengden ved 10 mg/L som ved 40 mg/L, og det forholdet avgjør størrelsen på alt nedstrøms den beslutningen.
Hvorfor har NanOxy Pro tre publiserte kapasiteter?
NanoMAR publiserer NanOxy Pro med tre kapasiteter. Det er ikke tre maskiner — det er den samme oksygenmassen uttrykt ved tre konsentrasjoner.
| Levert konsentrasjon | Publisert kapasitet | Overført oksygen |
|---|---|---|
| 40 mg/L | 18,9 m³/t | 0,756 kg/t |
| 20 mg/L | 37,8 m³/t | 0,756 kg/t |
| 10 mg/L | 75,6 m³/t | 0,756 kg/t |
Gang ut hvilken som helst rad, og du får samme tall. Det er hele poenget: maskinen overfører en fast masse oksygen i timen, og du velger om den skal leveres som liten vannmengde ved høy konsentrasjon eller stor vannmengde ved lav.
Forutsetninger og begrensninger
Vær ærlig om avstanden mellom dette tallet og en spesifikasjon. Dette er forholdene som flytter svaret, og ingen av dem lar seg gjette ut fra fire inndata.
- Topplast, ikke gjennomsnitt. Dimensjonér mot den verste timen på den verste dagen. Fôringstopper, varmt vann og et fullt biofilter kommer ikke pent fordelt utover.
- Temperatur og saltholdighet. Varmt vann og sjøvann holder begge mindre oksygen ved metning, noe som endrer både underskuddet du faktisk dekker og drivkraften du har tilgjengelig.
- Tapene i din egen sløyfe. Avgassing i overflater, stripping i en sump og biofilterets eget forbruk ligger alle mellom generatoren og fisken.
- Hva vannet ellers trenger. Er oppgaven desinfeksjon eller kontroll av biofilm i stedet for oksygenering, er dimensjoneringsspørsmålet et ozondose-spørsmål, og dette er feil verktøy.
- Margin for prosessen du får. Tetthet øker og utslippskrav strammes inn. Dimensjonerer du nøyaktig mot i dag, bytter du enheten i stedet for å skru den opp.
Vil du ha en detaljert beregning?
Når du har et forsvarlig oksygenbudsjett, handler resten av beslutningene om anlegget ditt og ikke om regnestykket: hvilken gass, hvor enheten står i sløyfen, og hvilket separasjonstrinn som passer vannet. Det er dekket i gjennomgangen av fysikken og i beskrivelsen av de fem modellene, og siden de samme valgene også er det som driver kostnaden for en nanoboblegenerator, må oksygenbehovet være avklart før noen kan sette opp et tilbud.
Overrasker tallet du kom fram til — i den ene eller andre retningen — er det verdt en samtale i seg selv. Et behov langt under forventning betyr som regel at underskuddet er mindre enn antatt; langt over betyr som regel at vannmengden er hele sirkulasjonen og ikke delstrømmen. Begge deler er vanlig, og begge endrer svaret fullstendig.
Send de fire tallene du fylte inn, sammen med temperatur og hva vannet gjør i dag, så går ingeniørene våre i Bergen gjennom spesifikasjonen med deg. Hvordan den prosessen ser ut, står i beskrivelsen av et pilotløp.
Ofte stilte spørsmål
- Hva er oksygenmetning i vann?
Oksygenmetning er hvor mye oppløst oksygen vannet holder sammenlignet med hva det maksimalt kan holde ved den temperaturen og saltholdigheten. Underskuddet mellom metning og det du faktisk har, er det NanoMARs nanoboblesystemer dekker — og NanoMAR dokumenterer 40 %+ bedre oksygenoverføring enn tradisjonell lufting.
- Hvordan regner jeg ut hvor mye oksygen anlegget mitt trenger?
Gang vannmengden i sløyfen i m³/t med underskuddet på oppløst oksygen i mg/L og del på 1000, så får du kilo oksygen i timen. NanoMAR-kalkulatoren på denne siden gjør det, og regner det videre om til sidestrømmen en nanoboblegenerator må håndtere.
- Hvorfor endrer nødvendig vannmengde seg med levert konsentrasjon?
Fordi maskinen overfører en fast masse oksygen i timen. NanoMAR publiserer NanOxy Pro med 18,9 m³/t ved 40 mg/L, 37,8 ved 20 mg/L og 75,6 ved 10 mg/L — alle tre er 0,756 kg oksygen i timen, levert som ulike kombinasjoner av mengde og konsentrasjon.
- Kan jeg bruke resultatet til å be om tilbud?
Ja, og det gjør samtalen mye raskere. Send tallet sammen med temperatur, saltholdighet og topplast, så kan NanoMAR dimensjonere et nanoboblesystem mot reelle driftsforhold i stedet for et gjennomsnitt.
Sjekk tallet med en ingeniør
Send det du fylte inn, sammen med temperatur og topplast, så sier vi ærlig fra om tallet holder.
Snakk med oss om vannet ditt
Fortell oss om prosessen din, så dimensjonerer vi et nanoboble-system for den.
Snakk med teamet vårt