Concentration initiale de la substance dans l'eau du port Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Concentration initiale = Concentration de substance après i Cycles de marée/(1-Coefficient d'échange moyen par cycle)^Cycles de marée
Co = Ci/(1-E)^i
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Concentration initiale - Concentration initiale d'une substance dans l'eau du port.
Concentration de substance après i Cycles de marée - La concentration de la substance après i Cycles de marée dépend de la concentration initiale et des cycles de marée.
Coefficient d'échange moyen par cycle - Coefficient d'échange moyen par cycle, un facteur pour définir l'efficacité du rinçage du port induit par les marées.
Cycles de marée - Cycles de marée influençant le coefficient d'échange moyen par cycle en fonction de chaque cycle de marée.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Concentration de substance après i Cycles de marée: 0.5 --> Aucune conversion requise
Coefficient d'échange moyen par cycle: 0.9 --> Aucune conversion requise
Cycles de marée: 2 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Co = Ci/(1-E)^i --> 0.5/(1-0.9)^2
Évaluer ... ...
Co = 50
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
50 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
50 <-- Concentration initiale
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Mithila Muthamma PA
Institut de technologie Coorg (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA a créé cette calculatrice et 2000+ autres calculatrices!
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Vérifié par Rithik Agrawal
Institut national de technologie du Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal a validé cette calculatrice et 400+ autres calculatrices!

17 Processus de rinçage / circulation et interactions avec les vaisseaux Calculatrices

Vitesse du navire donnée Vitesse du flux de retour
​ Aller Vitesse du navire = Vitesse du flux de retour/(((Largeur du canal correspondant à la profondeur moyenne de l'eau*Profondeur d'eau)/(Largeur du canal correspondant à la profondeur moyenne de l'eau*(Profondeur d'eau-Abaissement de la surface de l'eau)-Zone de la section transversale mouillée de la section médiane du navire))-1)
Vitesse de retour
​ Aller Vitesse du flux de retour = Vitesse du navire*(((Largeur du canal correspondant à la profondeur moyenne de l'eau*Profondeur d'eau)/(Largeur du canal correspondant à la profondeur moyenne de l'eau*(Profondeur d'eau-Abaissement de la surface de l'eau)-Zone de la section transversale mouillée de la section médiane du navire))-1)
Équations de continuité et d'énergie étant donné le nombre de Froude, le rabattement et le taux de blocage des navires
​ Aller Numéro de Froudé = sqrt((2*Abaissement sans dimension*(1-Abaissement sans dimension-Taux de blocage des vaisseaux)^2)/(1-(1-Abaissement sans dimension-Taux de blocage des vaisseaux)^2))
Taux de blocage des navires
​ Aller Taux de blocage des vaisseaux = Zone de la section transversale mouillée de la section médiane du navire/(Profondeur de l'eau à la rupture*Largeur du canal correspondant à la profondeur moyenne de l'eau)
Profondeur du chenal donnée Taux de blocage des vaisseaux
​ Aller Profondeur du canal = Zone de la section transversale mouillée de la section médiane du navire/(Taux de blocage des vaisseaux*Largeur du canal correspondant à la profondeur moyenne de l'eau)
Largeur de canal donnée Taux de blocage des vaisseaux
​ Aller Largeur du canal correspondant à la profondeur moyenne de l'eau = Zone de la section transversale mouillée de la section médiane du navire/(Taux de blocage des vaisseaux*Profondeur d'eau)
Section transversale mouillée de la section médiane du navire étant donné le taux de blocage du navire
​ Aller Zone de la section transversale mouillée de la section médiane du navire = Taux de blocage des vaisseaux*Largeur du canal correspondant à la profondeur moyenne de l'eau*Profondeur d'eau
Coefficient d'échange moyen par cycle
​ Aller Coefficient d'échange moyen par cycle = 1-(Concentration de substance après i Cycles de marée/Concentration initiale)^1/Cycles de marée
Concentration initiale de la substance dans l'eau du port
​ Aller Concentration initiale = Concentration de substance après i Cycles de marée/(1-Coefficient d'échange moyen par cycle)^Cycles de marée
Concentration de substance après i cycles de marée
​ Aller Concentration de substance après i Cycles de marée = Concentration initiale*(1-Coefficient d'échange moyen par cycle)^Cycles de marée
Nombre de Froude où le mouvement des particules dans les vagues générées par le navire n'atteint pas le fond
​ Aller Numéro de Froudé = Vitesse du navire/sqrt([g]*Profondeur d'eau)
Vitesse du navire donnée Numéro de Froude
​ Aller Vitesse du navire = Numéro de Froudé*sqrt([g]*Profondeur d'eau)
Vitesse du navire en fonction de la célérité de la vague individuelle créée par le déplacement du navire
​ Aller Vitesse du navire = Célérités individuelles des vagues/cos(Angle entre ligne de voile)
Célérité individuelle des vagues créée par le navire en mouvement
​ Aller Célérités individuelles des vagues = Vitesse du navire*cos(Angle entre ligne de voile)
Profondeur de l'eau donnée Numéro de Froude
​ Aller Profondeur d'eau = ((Vitesse du navire/Numéro de Froudé)^2)/[g]
Abaissement par rapport à la profondeur de l'eau
​ Aller Abaissement sans dimension = Abaissement de la surface de l'eau/Profondeur d'eau
Direction de la propagation des ondes pour les nombres de Froude jusqu'à l'unité
​ Aller Sens de propagation des ondes = 35.27*(1-e^(12*(Mise à l'échelle de Froude-1)))

Concentration initiale de la substance dans l'eau du port Formule

Concentration initiale = Concentration de substance après i Cycles de marée/(1-Coefficient d'échange moyen par cycle)^Cycles de marée
Co = Ci/(1-E)^i

Que sont les bassins ouverts - la résonance de Helmholtz?

Un bassin portuaire ouvert sur la mer par une entrée peut résonner dans un mode appelé Helmholtz ou mode grave (Sorensen 1986b). Ce mode de très longue période semble être particulièrement important pour les ports qui réagissent à l'énergie des tsunamis et pour plusieurs ports des Grands Lacs qui réagissent aux spectres d'énergie à ondes longues générés par les tempêtes (Miles 1974; Sorensen 1986; Sorensen et Seelig 1976).

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