Bereich des Rieselfilters bei volumetrischer Durchflussrate Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Filterbereich = Volumenstrom*(-1*ln(Ablauf BSB/Einfließender BSB)/(Behandelbarkeitskonstante*Tiefe des eigentlichen Filters))^(1/Empirische Konstante)
A = V*(-1*ln(Qo/Qi)/(K30/25*D2))^(1/A0)
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 7 Variablen
Verwendete Funktionen
ln - Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion., ln(Number)
Verwendete Variablen
Filterbereich - (Gemessen in Quadratmeter) - Der Filterbereich wird als Bereich des Tropfkörpers des Kunststoffmediums betrachtet.
Volumenstrom - (Gemessen in Kubikmeter pro Sekunde) - Der Volumendurchfluss ist das Flüssigkeitsvolumen, das pro Zeiteinheit durchfließt.
Ablauf BSB - (Gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter) - Abwasser-BSB ist die Menge an BSB, die im Ausgangsabwasser vorhanden ist.
Einfließender BSB - (Gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter) - Zufließender BSB ist die Gesamtmenge an BSB, die im ankommenden Abwasser vorhanden ist.
Behandelbarkeitskonstante - Behandelbarkeit Konstant bei 30 °C und 25 Fuß Filtertiefe.
Tiefe des eigentlichen Filters - (Gemessen in Meter) - Die Tiefe des tatsächlichen Filters ist die virtuelle Dimension des tatsächlichen Filters.
Empirische Konstante - Die empirische Konstante ist eine selbstbestimmte Konstante, deren Wert aus der Tabelle solcher Konstanten abgerufen werden kann. Diese Konstante wird zur Berechnung der intrinsischen Trägerkonzentration verwendet.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Volumenstrom: 5 Kubikmeter pro Sekunde --> 5 Kubikmeter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Ablauf BSB: 0.4 Milligramm pro Liter --> 0.0004 Kilogramm pro Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Einfließender BSB: 11.2 Milligramm pro Liter --> 0.0112 Kilogramm pro Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Behandelbarkeitskonstante: 3 --> Keine Konvertierung erforderlich
Tiefe des eigentlichen Filters: 7.6 Meter --> 7.6 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Empirische Konstante: 100 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
A = V*(-1*ln(Qo/Qi)/(K30/25*D2))^(1/A0) --> 5*(-1*ln(0.0004/0.0112)/(3*7.6))^(1/100)
Auswerten ... ...
A = 4.90476238331234
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
4.90476238331234 Quadratmeter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
4.90476238331234 4.904762 Quadratmeter <-- Filterbereich
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (BIT), Sindri
Suraj Kumar hat diesen Rechner und 2200+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Ishita Goyal
Meerut Institut für Ingenieurwesen und Technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal hat diesen Rechner und 2600+ weitere Rechner verifiziert!

3 Filterbereich Taschenrechner

Bereich des Rieselfilters bei volumetrischer Durchflussrate
​ Gehen Filterbereich = Volumenstrom*(-1*ln(Ablauf BSB/Einfließender BSB)/(Behandelbarkeitskonstante*Tiefe des eigentlichen Filters))^(1/Empirische Konstante)
Filterfläche mit bekanntem Volumenstrom und bekannter Strömungsgeschwindigkeit
​ Gehen Filterbereich = ((Volumenstrom)/(Fliessgeschwindigkeit))
Fläche des Filters bei hydraulischer Belastung
​ Gehen Filterbereich = Volumenstrom/Hydraulische Belastung

Bereich des Rieselfilters bei volumetrischer Durchflussrate Formel

Filterbereich = Volumenstrom*(-1*ln(Ablauf BSB/Einfließender BSB)/(Behandelbarkeitskonstante*Tiefe des eigentlichen Filters))^(1/Empirische Konstante)
A = V*(-1*ln(Qo/Qi)/(K30/25*D2))^(1/A0)

Was ist der Volumenstrom?

Der Volumenstrom ist das Flüssigkeitsvolumen, das pro Zeiteinheit fließt. normalerweise wird es durch das Symbol Q dargestellt. Die SI-Einheit ist Kubikmeter pro Sekunde. Eine andere verwendete Einheit sind Standardkubikzentimeter pro Minute. In der Hydrometrie wird es als Entladung bezeichnet.

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