Scarica per flusso radiale data Scarica per flusso sferico Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Scarico = Scarica tramite flusso sferico/((Raggio del pozzo a Eviron. Motore./Spessore della falda acquifera durante il pompaggio)*log((Raggio di influenza/Raggio del pozzo a Eviron. Motore.),e))
Q = Qs/((r'/bp)*log((R/r'),e))
Questa formula utilizza 1 Costanti, 1 Funzioni, 5 Variabili
Costanti utilizzate
e - Costante di Napier Valore preso come 2.71828182845904523536028747135266249
Funzioni utilizzate
log - La funzione logaritmica è una funzione inversa all'elevamento a potenza., log(Base, Number)
Variabili utilizzate
Scarico - (Misurato in Metro cubo al secondo) - La portata è la velocità del flusso di un liquido.
Scarica tramite flusso sferico - (Misurato in Metro cubo al secondo) - Lo scarico tramite flusso sferico è lo scarico per il flusso sferico nel pozzo.
Raggio del pozzo a Eviron. Motore. - (Misurato in metro) - Raggio del pozzo a Eviron. Motore. è definita come la distanza dal centro del pozzo al suo confine esterno.
Spessore della falda acquifera durante il pompaggio - (Misurato in metro) - Lo spessore della falda acquifera durante il pompaggio è lo spessore della falda acquifera durante la fase di pompaggio.
Raggio di influenza - (Misurato in metro) - Raggio di influenza misurato dal centro del pozzo al punto in cui la curva di abbassamento incontra la falda freatica originale.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Scarica tramite flusso sferico: 0.34 Metro cubo al secondo --> 0.34 Metro cubo al secondo Nessuna conversione richiesta
Raggio del pozzo a Eviron. Motore.: 2.94 metro --> 2.94 metro Nessuna conversione richiesta
Spessore della falda acquifera durante il pompaggio: 2.36 metro --> 2.36 metro Nessuna conversione richiesta
Raggio di influenza: 100 metro --> 100 metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Q = Qs/((r'/bp)*log((R/r'),e)) --> 0.34/((2.94/2.36)*log((100/2.94),e))
Valutare ... ...
Q = 0.962541737809909
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.962541737809909 Metro cubo al secondo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.962541737809909 0.962542 Metro cubo al secondo <-- Scarico
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Suraj Kumar
Istituto di tecnologia Birsa (PO), Sindri
Suraj Kumar ha creato questa calcolatrice e altre 2200+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Ishita Goyal
Istituto di ingegneria e tecnologia Meerut (MIET), Meerut
Ishita Goyal ha verificato questa calcolatrice e altre 2600+ altre calcolatrici!

19 Flusso sferico in un pozzo Calcolatrici

Spessore della falda acquifera dato lo scarico dal flusso sferico
​ Partire Spessore della falda acquifera durante il pompaggio = (Raggio del pozzo a Eviron. Motore./(Scarica tramite flusso sferico/Scarico))*log((Raggio di influenza/Raggio del pozzo a Eviron. Motore.),e)
Scarica per flusso radiale data Scarica per flusso sferico
​ Partire Scarico = Scarica tramite flusso sferico/((Raggio del pozzo a Eviron. Motore./Spessore della falda acquifera durante il pompaggio)*log((Raggio di influenza/Raggio del pozzo a Eviron. Motore.),e))
Scarico per flusso sferico
​ Partire Scarica tramite flusso sferico = Scarico*(Raggio del pozzo a Eviron. Motore./Spessore della falda acquifera durante il pompaggio)*log((Raggio di influenza/Raggio del pozzo a Eviron. Motore.),e)
Raggio di influenza dato lo scarico dal flusso sferico
​ Partire Raggio di influenza in Eviron. Motore. = Raggio del pozzo a Eviron. Motore.*exp(((Scarica tramite flusso sferico/Scarica al tempo t=0)*Spessore della falda acquifera durante il pompaggio)/Raggio del pozzo a Eviron. Motore.)
Scarico tramite flusso sferico con base 10
​ Partire Scarica tramite flusso sferico = 2.3*Scarico*(Raggio del pozzo a Eviron. Motore./Spessore della falda acquifera durante il pompaggio)*log((Raggio di influenza/Raggio del pozzo a Eviron. Motore.),10)
Scarica per flusso radiale data Scarica per flusso sferico con base 10
​ Partire Scarico = Scarica tramite flusso sferico/(2.3*(Raggio del pozzo a Eviron. Motore./Spessore della falda acquifera)*log((Raggio di influenza/Raggio del pozzo a Eviron. Motore.),10))
Spessore acquifero dato scarico da flusso sferico con base 10
​ Partire Spessore della falda acquifera = 2.3*(Raggio del pozzo a Eviron. Motore./(Scarica tramite flusso sferico/Scarico))*log((Raggio di influenza/Raggio del pozzo a Eviron. Motore.),10)
Raggio di influenza dato lo scarico dal flusso sferico con base 10
​ Partire Raggio di influenza in Eviron. Motore. = Raggio del pozzo a Eviron. Motore.*10^(((Scarica tramite flusso sferico/Scarica al tempo t=0)*Spessore della falda acquifera)/(2.3*Raggio del pozzo a Eviron. Motore.))
Rapporto di scarico dovuto al flusso sferico rispetto allo scarico dovuto al flusso radiale
​ Partire Rapporto di scarico = (Raggio del pozzo a Eviron. Motore./Spessore della falda acquifera durante il pompaggio)*log((Raggio di influenza/Raggio del pozzo a Eviron. Motore.),e)
Spessore della falda acquifera dato il rapporto di portata
​ Partire Spessore della falda acquifera durante il pompaggio = (Raggio del pozzo a Eviron. Motore./Rapporto di scarico)*log((Raggio di influenza/Raggio del pozzo a Eviron. Motore.),e)
Raggio di influenza dato il rapporto di scarica
​ Partire Raggio di influenza in Eviron. Motore. = Raggio del pozzo a Eviron. Motore.*exp((Rapporto di scarico*Spessore della falda acquifera durante il pompaggio)/Raggio del pozzo a Eviron. Motore.)
Spessore della falda acquifera data lo scarico dovuto al flusso sferico nel pozzo
​ Partire Spessore della falda acquifera = Profondità dell'acqua+(Scarica tramite flusso sferico/(2*pi*Coefficiente di permeabilità nell'ambiente. Motore.*Raggio del pozzo a Eviron. Motore.))
Profondità dell'acqua nel pozzo dato scarico a causa del flusso sferico nel pozzo
​ Partire Profondità dell'acqua = Spessore della falda acquifera-(Scarica tramite flusso sferico/(2*pi*Coefficiente di permeabilità nell'ambiente. Motore.*Raggio del pozzo a Eviron. Motore.))
Raggio di scarico ben dato a causa del flusso sferico nel pozzo
​ Partire Raggio del pozzo a Eviron. Motore. = Scarica tramite flusso sferico/(2*pi*Coefficiente di permeabilità nell'ambiente. Motore.*(Spessore della falda acquifera-Profondità dell'acqua))
Scarico dovuto al flusso sferico nel pozzo
​ Partire Scarica tramite flusso sferico = 2*pi*Coefficiente di permeabilità nell'ambiente. Motore.*Raggio del pozzo a Eviron. Motore.*(Spessore della falda acquifera-Profondità dell'acqua)
Raggio di influenza dato il rapporto di scarica con base 10
​ Partire Raggio di influenza in Eviron. Motore. = Raggio del pozzo a Eviron. Motore.*10^((Rapporto di scarico*Spessore della falda acquifera durante il pompaggio)/(2.3*Raggio del pozzo a Eviron. Motore.))
Coefficiente di permeabilità data la scarica dovuta al flusso sferico nel pozzo
​ Partire Coefficiente di permeabilità = Scarica tramite flusso sferico/(2*pi*Raggio del pozzo a Eviron. Motore.*(Spessore della falda acquifera-Profondità dell'acqua))
Rapporto di scarico dovuto al flusso sferico rispetto allo scarico dovuto al flusso radiale con base 10
​ Partire Rapporto di scarico = 2.3*(Raggio del pozzo a Eviron. Motore./Spessore della falda acquifera)*log((Raggio di influenza/Raggio del pozzo a Eviron. Motore.),10)
Spessore della falda acquifera dato il rapporto di portata con base 10
​ Partire Spessore della falda acquifera = 2.3*(Raggio del pozzo a Eviron. Motore./Rapporto di scarico)*log((Raggio di influenza/Raggio del pozzo a Eviron. Motore.),10)

Scarica per flusso radiale data Scarica per flusso sferico Formula

Scarico = Scarica tramite flusso sferico/((Raggio del pozzo a Eviron. Motore./Spessore della falda acquifera durante il pompaggio)*log((Raggio di influenza/Raggio del pozzo a Eviron. Motore.),e))
Q = Qs/((r'/bp)*log((R/r'),e))

Cos'è lo scarico?

La quantità di fluido che attraversa una sezione di un flusso nell'unità di tempo è chiamata scarico. Se v è la velocità media e A è l'area della sezione trasversale, lo scarico Q è definito da Q = Av, noto come portata volumetrica.

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