Descarga entrando en la superficie cilíndrica a la descarga del pozo Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Descarga entrando en la superficie cilíndrica del pozo = (2*pi*Distancia radial*Ancho del acuífero)*(Coeficiente de permeabilidad*(Cambio en la cabeza piezométrica/Cambio en la distancia radial))
Q = (2*pi*r*Ha)*(K*(dh/dr))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 6 Variables
Constantes utilizadas
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilizadas
Descarga entrando en la superficie cilíndrica del pozo - (Medido en Metro cúbico por segundo) - La descarga que ingresa a la superficie cilíndrica en la descarga del pozo es la cantidad de fluido que fluye a través de la superficie cilíndrica hacia el pozo.
Distancia radial - (Medido en Metro) - La distancia radial es la distancia desde el pozo bombeado hasta el pozo de observación ubicado.
Ancho del acuífero - (Medido en Metro) - Ancho del acuífero medido desde la capa impermeable hasta el nivel inicial del nivel freático.
Coeficiente de permeabilidad - (Medido en Metro por Segundo) - El coeficiente de permeabilidad (K) es la velocidad en metros o centímetros por segundo del agua a través de los suelos.
Cambio en la cabeza piezométrica - (Medido en Metro) - Cambio en la cabeza piezométrica con respecto a la distancia radial.
Cambio en la distancia radial - (Medido en Metro) - Cambio en la Distancia Radial con respecto a la Cabeza Piezométrica.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Distancia radial: 3 Metro --> 3 Metro No se requiere conversión
Ancho del acuífero: 45 Metro --> 45 Metro No se requiere conversión
Coeficiente de permeabilidad: 3 centímetro por segundo --> 0.03 Metro por Segundo (Verifique la conversión ​aquí)
Cambio en la cabeza piezométrica: 1.25 Metro --> 1.25 Metro No se requiere conversión
Cambio en la distancia radial: 0.25 Metro --> 0.25 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Q = (2*pi*r*Ha)*(K*(dh/dr)) --> (2*pi*3*45)*(0.03*(1.25/0.25))
Evaluar ... ...
Q = 127.234502470387
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
127.234502470387 Metro cúbico por segundo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
127.234502470387 127.2345 Metro cúbico por segundo <-- Descarga entrando en la superficie cilíndrica del pozo
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Mithila Muthamma PA
Instituto de Tecnología Coorg (CIT), Coorg
¡Mithila Muthamma PA ha creado esta calculadora y 2000+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Chandana P Dev
Facultad de Ingeniería NSS (NSSCE), Palakkad
¡Chandana P Dev ha verificado esta calculadora y 1700+ más calculadoras!

10+ Flujo constante hacia un pozo Calculadoras

Ecuación de equilibrio de Thiem para flujo estable en acuíferos confinados
​ Vamos Flujo Estacionario en un Acuífero Confinado = 2*pi*Coeficiente de permeabilidad*Ancho del acuífero*(Cabeza piezométrica a distancia radial r2-Cabeza piezométrica a distancia radial r1)/ln(Distancia radial en el pozo de observación 2/Distancia radial en el pozo de observación 1)
Ecuación de Equilibrio para Flujo en Acuífero Confinado en Pozo de Observación
​ Vamos Descarga entrando en la superficie cilíndrica del pozo = (2*pi*transmisividad*(Cabeza piezométrica a distancia radial r2-Cabeza piezométrica a distancia radial r1))/ln(Distancia radial en el pozo de observación 2/Distancia radial en el pozo de observación 1)
Transmisividad cuando se consideran la descarga y las reducciones
​ Vamos transmisividad = Flujo Estacionario en un Acuífero Confinado*ln(Distancia radial en el pozo de observación 2/Distancia radial en el pozo de observación 1)/(2*pi*(Disminución al inicio de la recuperación-Disminución a la vez))
Descarga observada en el borde de la zona de influencia
​ Vamos Descarga entrando en la superficie cilíndrica del pozo = 2*pi*transmisividad*Posible Disminución en Acuífero Confinado/ln(Distancia radial en el pozo de observación 2/Distancia radial en el pozo de observación 1)
Transmisividad cuando se descarga en el borde de la zona de influencia
​ Vamos transmisividad = (Flujo Estacionario en un Acuífero Confinado*ln(Distancia radial en el pozo de observación 2/Distancia radial en el pozo de observación 1))/(2*pi*Posible Disminución en Acuífero Confinado)
Descarga entrando en la superficie cilíndrica a la descarga del pozo
​ Vamos Descarga entrando en la superficie cilíndrica del pozo = (2*pi*Distancia radial*Ancho del acuífero)*(Coeficiente de permeabilidad*(Cambio en la cabeza piezométrica/Cambio en la distancia radial))
Velocidad de flujo por la ley de Darcy a distancia radical
​ Vamos Velocidad de flujo a distancia radial = Coeficiente de permeabilidad*(Cambio en la cabeza piezométrica/Cambio en la distancia radial)
Cambio en la cabeza piezométrica
​ Vamos Cambio en la cabeza piezométrica = Velocidad de flujo a distancia radial*Cambio en la distancia radial/Coeficiente de permeabilidad
Cambio en la distancia radial
​ Vamos Cambio en la distancia radial = Coeficiente de permeabilidad*Cambio en la cabeza piezométrica/Velocidad de flujo a distancia radial
Superficie cilíndrica a través de la cual ocurre la velocidad del flujo
​ Vamos Superficie a través de la cual ocurre la velocidad del flujo = 2*pi*Distancia radial*Ancho del acuífero

Descarga entrando en la superficie cilíndrica a la descarga del pozo Fórmula

Descarga entrando en la superficie cilíndrica del pozo = (2*pi*Distancia radial*Ancho del acuífero)*(Coeficiente de permeabilidad*(Cambio en la cabeza piezométrica/Cambio en la distancia radial))
Q = (2*pi*r*Ha)*(K*(dh/dr))

¿Qué es el coeficiente de permeabilidad?

El coeficiente de permeabilidad de un suelo describe la facilidad con que un líquido se moverá a través del suelo. También se conoce comúnmente como la conductividad hidráulica de un suelo. Este factor puede verse afectado por la viscosidad o el espesor (fluidez) de un líquido y su densidad.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!