Mittlerer Geschwindigkeitsgradient bei gegebenem Leistungsbedarf für die Flockung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Mittlerer Geschwindigkeitsgradient = sqrt(Leistungsbedarf/(Dynamische Viskosität*Volumen des Tanks))
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 ist die Geschwindigkeitsdifferenz zwischen benachbarten Schichten der Flüssigkeit.
Leistungsbedarf - (Gemessen in Watt) - Der Strombedarf ist die Menge an Energie, die pro Zeiteinheit übertragen oder umgewandelt wird.
Dynamische Viskosität - (Gemessen in Pascal Sekunde) - Die dynamische Viskosität einer Flüssigkeit ist das Maß für ihren Fließwiderstand bei Einwirkung einer äußeren Kraft.
Volumen des Tanks - (Gemessen in Kubikmeter) - Das Tankvolumen ist definiert als die Kapazität des Flockungs- und Mischtanks.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Leistungsbedarf: 3 Kilojoule pro Sekunde --> 3000 Watt (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Dynamische Viskosität: 10.2 Haltung --> 1.02 Pascal Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Volumen des Tanks: 9 Kubikmeter --> 9 Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
G = sqrt(P/(μviscosity*V)) --> sqrt(3000/(1.02*9))
Auswerten ... ...
G = 18.0775381515547
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
18.0775381515547 1 pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
18.0775381515547 18.07754 1 pro Sekunde <-- Mittlerer Geschwindigkeitsgradient
(Berechnung in 00.004 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 Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA hat diesen Rechner und 700+ 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*Volumen des Tanks))
Mittlerer Geschwindigkeitsgradient bei gegebenem Leistungsbedarf für die Flockung
​ Gehen Mittlerer Geschwindigkeitsgradient = sqrt(Leistungsbedarf/(Dynamische Viskosität*Volumen des Tanks))
Mittlerer Geschwindigkeitsgradient bei gegebener Leistungsanforderung
​ Gehen Mittlerer Geschwindigkeitsgradient = sqrt(Leistungsbedarf/(Dynamische Viskosität*Volumen des Tanks))
Volumen des Mischtanks bei gegebenem Leistungsbedarf für schnelle Mischvorgänge
​ Gehen Volumen des Tanks = (Leistungsbedarf/((Mittlerer Geschwindigkeitsgradient)^2*Dynamische Viskosität))
Dynamische Viskosität bei gegebenem Leistungsbedarf für schnelle Mischvorgänge
​ Gehen Dynamische Viskosität = (Leistungsbedarf/((Mittlerer Geschwindigkeitsgradient)^2*Volumen des Tanks))
Volumen des Flockungsbeckens bei gegebenem Leistungsbedarf für die Flockung
​ Gehen Volumen des Tanks = (Leistungsbedarf/((Mittlerer Geschwindigkeitsgradient)^2*Dynamische Viskosität))
Dynamische Viskosität bei gegebenem Leistungsbedarf für die Flockung
​ Gehen Dynamische Viskosität = (Leistungsbedarf/((Mittlerer Geschwindigkeitsgradient)^2*Volumen des Tanks))
Volumen des Mischtanks bei mittlerem Geschwindigkeitsgradienten
​ Gehen Volumen des Tanks = (Leistungsbedarf/((Mittlerer Geschwindigkeitsgradient)^2*Dynamische Viskosität))
Dynamische Viskosität bei mittlerem Geschwindigkeitsgradienten
​ Gehen Dynamische Viskosität = (Leistungsbedarf/((Mittlerer Geschwindigkeitsgradient)^2*Volumen des Tanks))
Durchflussrate des sekundären Abwassers bei gegebenem Volumen des Flockungsbeckens
​ Gehen Durchflussrate des sekundären Abwassers = (Volumen des Tanks*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 sekundären Abwassers)/Volumen des Tanks
Retentionszeit bei gegebenem Volumen des Flockungsbeckens
​ Gehen Aufbewahrungszeit = (Volumen des Tanks*Zeit in min pro Tag)/Durchflussrate des sekundären Abwassers
Erforderliches Volumen des Flockungsbeckens
​ Gehen Volumen des Tanks = (Aufbewahrungszeit*Durchflussrate des sekundären Abwassers)/Zeit in min pro Tag
Leistungsbedarf für schnelle Mischvorgänge in der Abwasserbehandlung
​ Gehen Leistungsbedarf = (Mittlerer Geschwindigkeitsgradient)^2*Dynamische Viskosität*Volumen des Tanks
Leistungsbedarf für die Flockung im Direktfiltrationsprozess
​ Gehen Leistungsbedarf = (Mittlerer Geschwindigkeitsgradient)^2*Dynamische Viskosität*Volumen des Tanks
Leistungsbedarf bei mittlerem Geschwindigkeitsgradienten
​ Gehen Leistungsbedarf = (Mittlerer Geschwindigkeitsgradient)^2*Dynamische Viskosität*Volumen des Tanks
Hydraulische Verweilzeit bei gegebenem Volumen des Schnellmischbeckens
​ Gehen Hydraulische Verweilzeit = Volumen des Schnellmischbeckens/Abwasserfluss
Abwasserdurchfluss bei gegebenem Volumen des Schnellmischbeckens
​ Gehen Abwasserfluss = Volumen des Schnellmischbeckens/Hydraulische Verweilzeit
Volumen des Schnellmischbeckens
​ Gehen Volumen des Schnellmischbeckens = Hydraulische Verweilzeit*Abwasserfluss

Mittlerer Geschwindigkeitsgradient bei gegebenem Leistungsbedarf für die Flockung Formel

Mittlerer Geschwindigkeitsgradient = sqrt(Leistungsbedarf/(Dynamische Viskosität*Volumen des Tanks))
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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