Presión de vapor del agua a la temperatura dada para la evaporación en cuerpos de agua Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Presión de vapor de saturación = (Evaporación del cuerpo de agua/Proporcionalmente constante)+Presión de vapor real
es = (E/Ko)+ea
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Presión de vapor de saturación - (Medido en Pascal) - La presión de saturación del vapor en la superficie del agua (mm de mercurio) se define como la presión ejercida por un vapor en equilibrio termodinámico con sus fases condensadas a una temperatura dada.
Evaporación del cuerpo de agua - La evaporación de un cuerpo de agua (mm/día) es el proceso mediante el cual el agua líquida de una superficie de agua abierta se convierte directamente en vapor de agua.
Proporcionalmente constante - La constante de proporcionalidad representada por 'Ko' es la relación entre dos cantidades directamente proporcionales que depende de las características del acuífero y del área del pozo.
Presión de vapor real - (Medido en Pascal) - La presión de vapor real es el aire en mm de mercurio es la presión de vapor ejercida por el agua en el aire.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Evaporación del cuerpo de agua: 2907 --> No se requiere conversión
Proporcionalmente constante: 1.5 --> No se requiere conversión
Presión de vapor real: 3 Mercurio milimétrico (0 °C) --> 399.966 Pascal (Verifique la conversión aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
es = (E/Ko)+ea --> (2907/1.5)+399.966
Evaluar ... ...
es = 2337.966
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
2337.966 Pascal -->17.5362355800243 Mercurio milimétrico (0 °C) (Verifique la conversión aquí)
RESPUESTA FINAL
17.5362355800243 17.53624 Mercurio milimétrico (0 °C) <-- Presión de vapor de saturación
(Cálculo completado en 00.008 segundos)

Créditos

Creado por Mithila Muthamma PA
Instituto de Tecnología Coorg (CIT), Coorg
¡Mithila Muthamma PA ha creado esta calculadora y 2000+ más calculadoras!
Verificada por Himanshi Sharma
Instituto de Tecnología Bhilai (POCO), Raipur
¡Himanshi Sharma ha verificado esta calculadora y 800+ más calculadoras!

6 Evaporación Calculadoras

Fórmula de Rohwers (1931)
Vamos Evaporación del lago = 0.771*(1.465-0.00073*Presión atmosférica)*(0.44+0.0733*Velocidad media del viento a nivel del suelo)*(Presión de vapor de saturación-Presión de vapor real)
Fórmula de Meyers (1915)
Vamos Evaporación del lago = Contabilidad de coeficientes para otros factores*(Presión de vapor de saturación-Presión de vapor real)*(1+Velocidad media mensual del viento/16)
Ecuación tipo Dalton
Vamos Evaporación del lago = Coeficiente*Factor de corrección de la velocidad del viento*(Presión de vapor de saturación-Presión de vapor real)
Presión de vapor del agua a la temperatura dada para la evaporación en cuerpos de agua
Vamos Presión de vapor de saturación = (Evaporación del cuerpo de agua/Proporcionalmente constante)+Presión de vapor real
Presión de vapor del aire usando la ley de Dalton
Vamos Presión de vapor real = Presión de vapor de saturación-(Evaporación del cuerpo de agua/Proporcionalmente constante)
Ley de evaporación de Dalton
Vamos Evaporación del cuerpo de agua = Proporcionalmente constante*(Presión de vapor de saturación-Presión de vapor real)

Presión de vapor del agua a la temperatura dada para la evaporación en cuerpos de agua Fórmula

Presión de vapor de saturación = (Evaporación del cuerpo de agua/Proporcionalmente constante)+Presión de vapor real
es = (E/Ko)+ea

¿Qué es la ley de evaporación de Dalton?

La ley de evaporación de Dalton establece que la tasa de evaporación es proporcional a la diferencia entre la presión de vapor de saturación a la temperatura del agua (ew) y la presión de vapor real en el aire (ea).

¿Cuál es la importancia de la ley de Dalton?

La ley de Dalton es especialmente importante en los estudios atmosféricos. La ley de Dalton juega un papel importante en la medicina y otras áreas respiratorias.

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