Cambio en la presión de vapor dada la pérdida por evaporación por día Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Cambio en la presión de vapor = Pérdidas netas por evaporación/(Constante B*(1.465-(0.00732*Presión atmosférica))*(0.44+(0.0732*Velocidad media del viento)))
δV = EM/(b*(1.465-(0.00732*Patm))*(0.44+(0.0732*Wv)))
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Cambio en la presión de vapor - (Medido en Pascal) - El cambio en la presión de vapor es la diferencia entre la presión de vapor máxima y la presión de vapor real.
Pérdidas netas por evaporación - Las pérdidas netas por evaporación de los embalses en la corriente son la pérdida de mezcla o componente líquido volátil almacenado por evaporación por temperatura, presión y sistemas de recuperación de vapor.
Constante B - La constante B es el número que tiene un valor fijo en una situación determinada o universalmente o que es característico de alguna sustancia o instrumento.
Presión atmosférica - (Medido en Pascal) - La presión atmosférica, también conocida como presión barométrica (por el barómetro), es la presión dentro de la atmósfera de la Tierra.
Velocidad media del viento - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad media del viento es la velocidad promedio del viento a cierta altura.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Pérdidas netas por evaporación: 2 --> No se requiere conversión
Constante B: 0.1 --> No se requiere conversión
Presión atmosférica: 198.9 Pascal --> 198.9 Pascal No se requiere conversión
Velocidad media del viento: 2 centímetro por segundo --> 0.02 Metro por Segundo (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
δV = EM/(b*(1.465-(0.00732*Patm))*(0.44+(0.0732*Wv))) --> 2/(0.1*(1.465-(0.00732*198.9))*(0.44+(0.0732*0.02)))
Evaluar ... ...
δV = 5004.83951966061
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
5004.83951966061 Pascal -->3.75394872538712 Centímetro Mercurio (0 °C) (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
3.75394872538712 3.753949 Centímetro Mercurio (0 °C) <-- Cambio en la presión de vapor
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Suraj Kumar
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
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Verificada por Ishita Goyal
Instituto Meerut de Ingeniería y Tecnología (MIET), Meerut
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22 Evaporación y transpiración Calculadoras

Constante utilizada en la fórmula de Rohwer dada la pérdida por evaporación por día
​ Vamos Constante B = Pérdidas netas por evaporación/((1.465-(0.00732*Presión atmosférica))*(0.44+(0.0732*Velocidad media del viento))*(Presión máxima de vapor-Presión de vapor real))
Pérdida por evaporación por día
​ Vamos Pérdidas netas por evaporación = Constante B*(1.465-(0.00732*Presión atmosférica))*(0.44+(0.0732*Velocidad media del viento))*(Presión máxima de vapor-Presión de vapor real)
Velocidad media del viento a nivel del suelo dada la pérdida por evaporación por día
​ Vamos Velocidad media del viento = (Pérdida por evaporación/(Constante B*(1.465-(0.00732*Presión atmosférica))*(Presión máxima de vapor-Presión de vapor real))-0.44)/0.0732
Presión de vapor máxima dada Pérdida por evaporación por día
​ Vamos Presión máxima de vapor = Presión de vapor real+(Pérdida por evaporación/(Constante*(1.465-(0.00732*Presión atmosférica))*(0.44+(0.0732*Velocidad media del viento))))
Presión de vapor real dada Pérdida por evaporación por día
​ Vamos Presión de vapor real = Presión máxima de vapor-(Pérdida por evaporación/(Constante*(1.465-(0.00732*Presión atmosférica))*(0.44+(0.0732*Velocidad media del viento))))
Presión atmosférica dada Pérdida por evaporación por día
​ Vamos Presión atmosférica = (1.456-(Pérdida por evaporación/(Constante*(0.44+(0.0732*Velocidad media del viento))*(Presión máxima de vapor-Presión de vapor real))))/0.00732
Constante utilizada en la fórmula de Meyer dada la pérdida por evaporación por mes
​ Vamos Constante B = Velocidad media del viento/((Pérdida por evaporación por mes./(constante de Meyer*(Presión máxima de vapor-Presión de vapor real)))-1)
Presión de vapor máxima dada Pérdida por evaporación por mes
​ Vamos Presión máxima de vapor = Presión de vapor real+(Pérdida por evaporación por mes./(constante de Meyer*(1+(Velocidad media del viento/Constante))))
Velocidad media mensual del viento dada la pérdida por evaporación por mes
​ Vamos Velocidad media del viento = ((Pérdida por evaporación/(constante de Meyer*(Presión máxima de vapor-Presión de vapor real)))-1)*Constante B
Dependiente constante de la profundidad de los cuerpos de agua dada la pérdida por evaporación por mes
​ Vamos constante de Meyer = Pérdida por evaporación/((Presión máxima de vapor-Presión de vapor real)*(1+(Velocidad media del viento/Constante)))
Presión de vapor real dada Pérdida por evaporación por mes
​ Vamos Presión de vapor real = Presión máxima de vapor-(Pérdida por evaporación/(constante de Meyer*(1+(Velocidad media del viento/Constante))))
Pérdida por evaporación por mes
​ Vamos Pérdida por evaporación = constante de Meyer*(Presión máxima de vapor-Presión de vapor real)*(1+(Velocidad media del viento/Constante))
Constante utilizada en la fórmula de Rohwer dado el cambio en la presión de vapor
​ Vamos Constante B = Pérdidas netas por evaporación/((1.465-(0.00732*Presión atmosférica))*(0.44+(0.0732*Velocidad media del viento))*Cambio en la presión de vapor)
Cambio en la presión de vapor dada la pérdida por evaporación por día
​ Vamos Cambio en la presión de vapor = Pérdidas netas por evaporación/(Constante B*(1.465-(0.00732*Presión atmosférica))*(0.44+(0.0732*Velocidad media del viento)))
Pérdida por evaporación por día dado el cambio en la presión de vapor
​ Vamos Pérdidas netas por evaporación = Constante B*(1.465-(0.00732*Presión atmosférica))*(0.44+(0.0732*Velocidad media del viento))*Cambio en la presión de vapor
Presión atmosférica dada Cambio en la presión de vapor
​ Vamos Presión atmosférica = (1.456-(Pérdida por evaporación/(Constante*(0.44+(0.0732*Velocidad media del viento))*Cambio en la presión de vapor)))/0.00732
Pérdida por evaporación por mes cuando la constante utilizada en la fórmula de Meyer es 16
​ Vamos Pérdida por evaporación por mes. = constante de Meyer*(Presión máxima de vapor-Presión de vapor real)*(1+(Velocidad media del viento/16))
Pérdida por evaporación por mes dado un cuerpo de agua poco profundo
​ Vamos Pérdida por evaporación por mes. = 1.5*(Presión máxima de vapor-Presión de vapor real)*(1+(Velocidad media del viento/Constante))
Pérdida por evaporación por mes dada una masa de agua profunda
​ Vamos Pérdida por evaporación por mes. = 1.1*(Presión máxima de vapor-Presión de vapor real)*(1+(Velocidad media del viento/Constante))
Pérdida por evaporación por mes dado el cambio en la presión de vapor
​ Vamos Pérdida por evaporación por mes. = constante de Meyer*Cambio en la presión de vapor*(1+(Velocidad media del viento/Constante))
Dependiente constante de la profundidad de los cuerpos de agua dado el cambio en la presión de vapor
​ Vamos constante de Meyer = Pérdida por evaporación/(Cambio en la presión de vapor*(1+(Velocidad media del viento/Constante)))
Cambio en la presión de vapor dada la pérdida por evaporación por mes
​ Vamos Cambio en la presión de vapor = Pérdida por evaporación/(constante de Meyer*(1+(Velocidad media del viento/Constante)))

Cambio en la presión de vapor dada la pérdida por evaporación por día Fórmula

Cambio en la presión de vapor = Pérdidas netas por evaporación/(Constante B*(1.465-(0.00732*Presión atmosférica))*(0.44+(0.0732*Velocidad media del viento)))
δV = EM/(b*(1.465-(0.00732*Patm))*(0.44+(0.0732*Wv)))

¿Qué es la presión de vapor?

La presión de vapor es una medida de la tendencia de un material a cambiar al estado gaseoso o de vapor, y aumenta con la temperatura.

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