Presión de vapor máxima dada Pérdida por evaporación por mes Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Presión máxima de vapor = Presión de vapor real+(Pérdida por evaporación por mes./(constante de Meyer*(1+(Velocidad media del viento/Constante))))
V = v+(Em/(C*(1+(Wv/x))))
Esta fórmula usa 6 Variables
Variables utilizadas
Presión máxima de vapor - (Medido en Pascal) - La presión máxima de vapor es el valor máximo de presión aplicada por los vapores.
Presión de vapor real - (Medido en Pascal) - La presión de vapor real es el valor de la presión aplicada por los vapores.
Pérdida por evaporación por mes. - (Medido en Metro por Segundo) - La pérdida por evaporación por mes se refiere a la cantidad de agua que pasa de líquido a vapor y se escapa a la atmósfera durante un período de tiempo específico, generalmente medido mensualmente.
constante de Meyer - La constante de Meyer es el valor que depende de la profundidad de los cuerpos de agua.
Velocidad media del viento - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad media del viento es la velocidad promedio del viento a cierta altura.
Constante - Constantes que dependen del pino sureño y otras especies.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Presión de vapor real: 1.9 Centímetro Mercurio (0 °C) --> 2533.118 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Pérdida por evaporación por mes.: 175 centímetro por segundo --> 1.75 Metro por Segundo (Verifique la conversión ​aquí)
constante de Meyer: 1.2 --> No se requiere conversión
Velocidad media del viento: 2 centímetro por segundo --> 0.02 Metro por Segundo (Verifique la conversión ​aquí)
Constante: 10 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
V = v+(Em/(C*(1+(Wv/x)))) --> 2533.118+(1.75/(1.2*(1+(0.02/10))))
Evaluar ... ...
V = 2534.57342248836
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
2534.57342248836 Pascal -->1.90109165965734 Centímetro Mercurio (0 °C) (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
1.90109165965734 1.901092 Centímetro Mercurio (0 °C) <-- Presión máxima 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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Verifier Image
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)))

Presión de vapor máxima dada Pérdida por evaporación por mes Fórmula

Presión máxima de vapor = Presión de vapor real+(Pérdida por evaporación por mes./(constante de Meyer*(1+(Velocidad media del viento/Constante))))
V = v+(Em/(C*(1+(Wv/x))))

¿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. La temperatura a la cual la presión de vapor en la superficie de un líquido se vuelve igual a la presión ejercida por el entorno se llama punto de ebullición del líquido.

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