Confined Aquifer Discharge mit Base 10 bei gegebenem Drawdown am Brunnen Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Entladung = (2.72*Permeabilitätskoeffizient in der Brunnenhydraulik*Grundwasserleiterdicke*Gesamtabsenkung im Bohrloch in der Bohrlochhydraulik)/(log((Einflussradius/Radius gut),10))
Q = (2.72*KWH*bw*Stw)/(log((Rw/r),10))
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 6 Variablen
Verwendete Funktionen
log - Die logarithmische Funktion ist eine Umkehrfunktion zur Potenzierung., log(Base, Number)
Verwendete Variablen
Entladung - (Gemessen in Kubikmeter pro Sekunde) - Unter Entladung versteht man die Fließgeschwindigkeit einer Flüssigkeit.
Permeabilitätskoeffizient in der Brunnenhydraulik - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Der Permeabilitätskoeffizient in der Brunnenhydraulik des Bodens beschreibt in der Brunnenhydraulik, wie leicht sich eine Flüssigkeit durch den Boden bewegen kann.
Grundwasserleiterdicke - (Gemessen in Meter) - Die Dicke des Grundwasserleiters (in der Mitte zwischen den Äquipotentiallinien) oder anders ausgedrückt ist die Dicke des Grundwasserleiters, in der die Porenräume des Gesteins, das den Grundwasserleiter bildet, mit Wasser gefüllt sein können oder nicht.
Gesamtabsenkung im Bohrloch in der Bohrlochhydraulik - (Gemessen in Meter) - Unter „Gesamtabsenkung in Bohrlochhydraulik“ versteht man die Verringerung der hydraulischen Förderhöhe, die an einem Bohrloch in einem Grundwasserleiter beobachtet wird, typischerweise aufgrund des Pumpens eines Bohrlochs im Rahmen eines Grundwasserleitertests oder Bohrlochtests.
Einflussradius - (Gemessen in Meter) - Einflussradius, gemessen von der Mitte des Brunnens bis zu dem Punkt, an dem die Absenkkurve auf den ursprünglichen Grundwasserspiegel trifft.
Radius gut - (Gemessen in Meter) - Der Radius des Bohrlochs ist definiert als der Abstand vom Zentrum des Bohrlochs zu seiner äußeren Begrenzung.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Permeabilitätskoeffizient in der Brunnenhydraulik: 10 Zentimeter pro Sekunde --> 0.1 Meter pro Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Grundwasserleiterdicke: 15 Meter --> 15 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Gesamtabsenkung im Bohrloch in der Bohrlochhydraulik: 4.93 Meter --> 4.93 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Einflussradius: 8.6 Meter --> 8.6 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Radius gut: 7.5 Meter --> 7.5 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Q = (2.72*KWH*bw*Stw)/(log((Rw/r),10)) --> (2.72*0.1*15*4.93)/(log((8.6/7.5),10))
Auswerten ... ...
Q = 1.19554337132761
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.19554337132761 Kubikmeter pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.19554337132761 1.195543 Kubikmeter pro Sekunde <-- Entladung
(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!

10+ Grundwasserleiter Taschenrechner

Entladung in begrenztem Grundwasserleiter
​ Gehen Entladung = (2*pi*Permeabilitätskoeffizient in der Brunnenhydraulik*Grundwasserleiterdicke*(Anfängliche Grundwasserleiterdicke-Wassertiefe))/(log((Einflussradius/Radius gut),e))
Confined Aquifer Discharge gegeben Drawdown at Well
​ Gehen Entladung = (2*pi*Permeabilitätskoeffizient in der Brunnenhydraulik*Grundwasserleiterdicke während des Pumpens*Gesamtabsenkung im Bohrloch in der Bohrlochhydraulik)/(log((Einflussradius/Radius gut),e))
Geschlossener Grundwasserabfluss bei gegebener Wassertiefe in zwei Brunnen
​ Gehen Entladung = (2.72*Durchlässigkeitskoeffizient*Grundwasserleiterdicke während des Pumpens*(Wassertiefe 2-Wassertiefe 1))/(log((Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 2/Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 1),10))
Abfluss in Confined Aquifer bei gegebenem Übertragbarkeitskoeffizienten
​ Gehen Entladung = (2*pi*Übertragungskoeffizient in der Umwelt. Ing.*(Anfängliche Grundwasserleiterdicke-Wassertiefe))/(log((Einflussradius/Radius gut),e))
Confined Aquifer Discharge gegebener Übertragbarkeitskoeffizient und Wassertiefe
​ Gehen Entladung = (2.72*Übertragungskoeffizient in der Umwelt. Ing.*(Wassertiefe 2-Wassertiefe 1))/(log((Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 2/Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 1),10))
Entladung in begrenztem Grundwasserleiter mit Basis 10
​ Gehen Entladung = (2.72*Durchlässigkeitskoeffizient*Grundwasserleiterdicke*(Anfängliche Grundwasserleiterdicke-Wassertiefe))/(log((Einflussradius/Radius gut),10))
Confined Aquifer Discharge mit Base 10 bei gegebenem Drawdown am Brunnen
​ Gehen Entladung = (2.72*Permeabilitätskoeffizient in der Brunnenhydraulik*Grundwasserleiterdicke*Gesamtabsenkung im Bohrloch in der Bohrlochhydraulik)/(log((Einflussradius/Radius gut),10))
Abfluss in Confined Aquifer mit gegebenem Transmissionskoeffizienten zur Basis 10
​ Gehen Entladung = (2.72*Übertragungskoeffizient in der Umwelt. Ing.*(Anfängliche Grundwasserleiterdicke-Wassertiefe))/(log((Einflussradius/Radius gut),10))
Begrenzter Grundwasserleiterabfluss bei gegebenem Durchlässigkeitskoeffizienten
​ Gehen Entladung = (2*pi*Übertragungskoeffizient*Gesamtabsenkung im Bohrloch)/(log((Einflussradius/Radius gut),e))
Begrenzter Grundwasserleiter-Abfluss mit Basis 10 gegebenem Durchlässigkeitskoeffizienten
​ Gehen Entladung = (2.72*Übertragungskoeffizient*Gesamtabsenkung im Bohrloch in der Bohrlochhydraulik)/(log((Einflussradius/Radius gut),10))

Confined Aquifer Discharge mit Base 10 bei gegebenem Drawdown am Brunnen Formel

Entladung = (2.72*Permeabilitätskoeffizient in der Brunnenhydraulik*Grundwasserleiterdicke*Gesamtabsenkung im Bohrloch in der Bohrlochhydraulik)/(log((Einflussradius/Radius gut),10))
Q = (2.72*KWH*bw*Stw)/(log((Rw/r),10))

Was ist ein begrenzter Grundwasserleiter?

Ein begrenzter Grundwasserleiter ist ein Grundwasserleiter unter der Landoberfläche, der mit Wasser gesättigt ist. Schichten aus undurchlässigem Material befinden sich sowohl über als auch unter dem Grundwasserleiter, wodurch dieser unter Druck steht, so dass das Wasser über die Oberseite des Grundwasserleiters steigt, wenn der Grundwasserleiter von einem Brunnen durchdrungen wird.

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