Gegebene Temperatur Differenz zwischen Sättigung DO und Betrieb DO Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Temperatur = log(((Sauerstoff übertragen*9.17)/(Sauerstoffübertragungskapazität*Unterschied zwischen Sättigungs-DO und Betriebs-DO*Korrekturfaktor)),1.024)+20
T = log(((N*9.17)/(Ns*D*f)),1.024)+20
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 5 Variablen
Verwendete Funktionen
log - Die logarithmische Funktion ist eine Umkehrfunktion zur Potenzierung., log(Base, Number)
Verwendete Variablen
Temperatur - (Gemessen in Kelvin) - Temperatur ist der Grad oder die Intensität der Wärme, die in einer Substanz oder einem Objekt vorhanden ist.
Sauerstoff übertragen - (Gemessen in Kilogramm / Sekunde / Watt) - Sauerstoffübertragung unter Feldbedingungen.
Sauerstoffübertragungskapazität - (Gemessen in Kilogramm / Sekunde / Watt) - Sauerstoffübertragungskapazität unter Standardbedingungen.
Unterschied zwischen Sättigungs-DO und Betriebs-DO - (Gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter) - Der Unterschied zwischen Sättigungs-DO und Operation DO ist der Wert, der nach Subtrahieren der Operation DO von der Sättigung DO erhalten wird.
Korrekturfaktor - Der Korrekturfaktor wird mit dem Ergebnis einer Gleichung multipliziert, um einen bekannten systematischen Fehler zu korrigieren.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Sauerstoff übertragen: 3 Kilogramm / Stunde / Kilowatt --> 8.33333333333333E-07 Kilogramm / Sekunde / Watt (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Sauerstoffübertragungskapazität: 2 Kilogramm / Stunde / Kilowatt --> 5.55555555555556E-07 Kilogramm / Sekunde / Watt (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Unterschied zwischen Sättigungs-DO und Betriebs-DO: 3 Milligramm pro Liter --> 0.003 Kilogramm pro Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Korrekturfaktor: 0.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
T = log(((N*9.17)/(Ns*D*f)),1.024)+20 --> log(((8.33333333333333E-07*9.17)/(5.55555555555556E-07*0.003*0.5)),1.024)+20
Auswerten ... ...
T = 20.0025994438598
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
20.0025994438598 Kelvin --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
20.0025994438598 20.0026 Kelvin <-- Temperatur
(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 Ishita Goyal
Meerut Institut für Ingenieurwesen und Technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal hat diesen Rechner und 2600+ weitere Rechner verifiziert!

4 Temperaturanforderungen im Belebungsbecken Taschenrechner

Temperatur gegebene Sauerstoffübertragungskapazität
​ Gehen Temperatur = log(((Sauerstoff übertragen*9.17)/(Sauerstoffübertragungskapazität*(Sättigung mit gelöstem Sauerstoff-Betrieb gelöster Sauerstoff)*Korrekturfaktor)),1.024)+20
Temperatur, wenn der Korrekturfaktor 0,85 beträgt
​ Gehen Temperatur = log(((Sauerstoff übertragen*9.17)/(Sauerstoffübertragungskapazität*(Sättigung mit gelöstem Sauerstoff-Betrieb gelöster Sauerstoff)*0.85)),1.024)+20
Temperatur, wenn der Korrekturfaktor 0,8 beträgt
​ Gehen Temperatur = log(((Sauerstoff übertragen*9.17)/(Sauerstoffübertragungskapazität*(Sättigung mit gelöstem Sauerstoff-Betrieb gelöster Sauerstoff)*0.8)),1.024)+20
Gegebene Temperatur Differenz zwischen Sättigung DO und Betrieb DO
​ Gehen Temperatur = log(((Sauerstoff übertragen*9.17)/(Sauerstoffübertragungskapazität*Unterschied zwischen Sättigungs-DO und Betriebs-DO*Korrekturfaktor)),1.024)+20

Gegebene Temperatur Differenz zwischen Sättigung DO und Betrieb DO Formel

Temperatur = log(((Sauerstoff übertragen*9.17)/(Sauerstoffübertragungskapazität*Unterschied zwischen Sättigungs-DO und Betriebs-DO*Korrekturfaktor)),1.024)+20
T = log(((N*9.17)/(Ns*D*f)),1.024)+20

Was ist gelöster Sauerstoff?

Gelöster Sauerstoff ist die Menge an gasförmigem Sauerstoff (O2), die im Wasser gelöst ist. Sauerstoff gelangt durch direkte Absorption aus der Atmosphäre, durch schnelle Bewegung oder als Abfallprodukt der pflanzlichen Photosynthese ins Wasser. Die Wassertemperatur und das Volumen des sich bewegenden Wassers können den Gehalt an gelöstem Sauerstoff beeinflussen.

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