Mittlerer Geschwindigkeitsgradient bei gegebenem Leistungsbedarf für schnelle Mischvorgänge Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Mittlerer Geschwindigkeitsgradient = sqrt(Leistungsbedarf/(Dynamische Viskosität*Tankvolumen))
G = sqrt(P/(μviscosity*V))
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 4 Variablen
Verwendete Funktionen
sqrt - Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)
Verwendete Variablen
Mittlerer Geschwindigkeitsgradient - (Gemessen in 1 pro Sekunde) - Der mittlere Geschwindigkeitsgradient bezieht sich auf die Änderungsrate der Geschwindigkeit innerhalb einer Flüssigkeit über eine bestimmte Entfernung oder Tiefe.
Leistungsbedarf - (Gemessen in Watt) - Der Energiebedarf bezieht sich auf die Energiemenge, die zum Betrieb verschiedener Prozesse, Systeme oder Geräte im Rahmen des Umweltmanagements benötigt wird.
Dynamische Viskosität - (Gemessen in Pascal Sekunde) - Unter dynamischer Viskosität versteht man den Fließwiderstand einer Flüssigkeit unter Einwirkung einer Kraft oder Scherspannung.
Tankvolumen - (Gemessen in Kubikmeter) - Das Tankvolumen bezieht sich auf die Gesamtkapazität oder Größe eines Tanks zur Lagerung von Flüssigkeiten wie Wasser, Chemikalien oder Abwasser.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Leistungsbedarf: 3 Kilojoule pro Sekunde --> 3000 Watt (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Dynamische Viskosität: 833.33 Haltung --> 83.333 Pascal Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Tankvolumen: 9 Kubikmeter --> 9 Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
G = sqrt(P/(μviscosity*V)) --> sqrt(3000/(83.333*9))
Auswerten ... ...
G = 2.000004000012
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2.000004000012 1 pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2.000004000012 2.000004 1 pro Sekunde <-- Mittlerer Geschwindigkeitsgradient
(Berechnung in 00.024 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 Rithik Agrawal
Nationales Institut für Technologie Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner verifiziert!

19 Design des Schnellmischbeckens und des Flockungsbeckens Taschenrechner

Mittlerer Geschwindigkeitsgradient bei gegebenem Leistungsbedarf für schnelle Mischvorgänge
​ Gehen Mittlerer Geschwindigkeitsgradient = sqrt(Leistungsbedarf/(Dynamische Viskosität*Tankvolumen))
Mittlerer Geschwindigkeitsgradient bei gegebenem Leistungsbedarf für die Flockung
​ Gehen Mittlerer Geschwindigkeitsgradient = sqrt(Leistungsbedarf/(Dynamische Viskosität*Tankvolumen))
Mittlerer Geschwindigkeitsgradient bei gegebener Leistungsanforderung
​ Gehen Mittlerer Geschwindigkeitsgradient = sqrt(Leistungsbedarf/(Dynamische Viskosität*Tankvolumen))
Volumen des Mischtanks bei gegebenem Leistungsbedarf für schnelle Mischvorgänge
​ Gehen Tankvolumen = (Leistungsbedarf/((Mittlerer Geschwindigkeitsgradient)^2*Dynamische Viskosität))
Dynamische Viskosität bei gegebenem Leistungsbedarf für schnelle Mischvorgänge
​ Gehen Dynamische Viskosität = (Leistungsbedarf/((Mittlerer Geschwindigkeitsgradient)^2*Tankvolumen))
Volumen des Flockungsbeckens bei gegebenem Leistungsbedarf für die Flockung
​ Gehen Tankvolumen = (Leistungsbedarf/((Mittlerer Geschwindigkeitsgradient)^2*Dynamische Viskosität))
Dynamische Viskosität bei gegebenem Leistungsbedarf für die Flockung
​ Gehen Dynamische Viskosität = (Leistungsbedarf/((Mittlerer Geschwindigkeitsgradient)^2*Tankvolumen))
Volumen des Mischtanks bei mittlerem Geschwindigkeitsgradienten
​ Gehen Tankvolumen = (Leistungsbedarf/((Mittlerer Geschwindigkeitsgradient)^2*Dynamische Viskosität))
Dynamische Viskosität bei mittlerem Geschwindigkeitsgradienten
​ Gehen Dynamische Viskosität = (Leistungsbedarf/((Mittlerer Geschwindigkeitsgradient)^2*Tankvolumen))
Durchflussrate des sekundären Abwassers bei gegebenem Volumen des Flockungsbeckens
​ Gehen Durchflussrate des Sekundärabwassers = (Tankvolumen*Zeit in Min. pro Tag)/Aufbewahrungszeit
Zeit in Minuten pro Tag bei gegebenem Volumen des Flockungsbeckens
​ Gehen Zeit in Min. pro Tag = (Aufbewahrungszeit*Durchflussrate des Sekundärabwassers)/Tankvolumen
Retentionszeit bei gegebenem Volumen des Flockungsbeckens
​ Gehen Aufbewahrungszeit = (Tankvolumen*Zeit in Min. pro Tag)/Durchflussrate des Sekundärabwassers
Erforderliches Volumen des Flockungsbeckens
​ Gehen Tankvolumen = (Aufbewahrungszeit*Durchflussrate des Sekundärabwassers)/Zeit in Min. pro Tag
Leistungsbedarf für schnelle Mischvorgänge in der Abwasserbehandlung
​ Gehen Leistungsbedarf = (Mittlerer Geschwindigkeitsgradient)^2*Dynamische Viskosität*Tankvolumen
Leistungsbedarf für die Flockung im Direktfiltrationsprozess
​ Gehen Leistungsbedarf = (Mittlerer Geschwindigkeitsgradient)^2*Dynamische Viskosität*Tankvolumen
Leistungsbedarf bei mittlerem Geschwindigkeitsgradienten
​ Gehen Leistungsbedarf = (Mittlerer Geschwindigkeitsgradient)^2*Dynamische Viskosität*Tankvolumen
Hydraulische Verweilzeit bei gegebenem Volumen des Schnellmischbeckens
​ Gehen Hydraulische Verweilzeit = Volumen des Rapid Mix Beckens/Abwasserfluss
Abwasserdurchfluss bei gegebenem Volumen des Schnellmischbeckens
​ Gehen Abwasserfluss = Volumen des Rapid Mix Beckens/Hydraulische Verweilzeit
Volumen des Schnellmischbeckens
​ Gehen Volumen des Rapid Mix Beckens = Hydraulische Verweilzeit*Abwasserfluss

Mittlerer Geschwindigkeitsgradient bei gegebenem Leistungsbedarf für schnelle Mischvorgänge Formel

Mittlerer Geschwindigkeitsgradient = sqrt(Leistungsbedarf/(Dynamische Viskosität*Tankvolumen))
G = sqrt(P/(μviscosity*V))

Was ist der mittlere Geschwindigkeitsgradient?

In Rührsystemen variiert die Geschwindigkeit der Flüssigkeit sowohl räumlich (von Punkt zu Punkt) als auch zeitlich (von Zeit zu Zeit). Die räumlichen Geschwindigkeitsänderungen werden durch einen Geschwindigkeitsgradienten G identifiziert.

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