Drawdown all'intervallo di tempo "t1" Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Drawdown all'intervallo di tempo t1 = Drawdown all'intervallo di tempo t2-((Scarico/(4*pi*Trasmissività))*ln(Tempo di Drawdown (t2)/Tempo di prelievo (t1)))
s1 = s2-((Q/(4*pi*T))*ln(t2/t1))
Questa formula utilizza 1 Costanti, 1 Funzioni, 6 Variabili
Costanti utilizzate
pi - Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
Funzioni utilizzate
ln - Il logaritmo naturale, detto anche logaritmo in base e, è la funzione inversa della funzione esponenziale naturale., ln(Number)
Variabili utilizzate
Drawdown all'intervallo di tempo t1 - (Misurato in metro) - Il prelievo all'intervallo di tempo t1 è un termine applicato al massimo abbassamento della falda freatica.
Drawdown all'intervallo di tempo t2 - (Misurato in metro) - Il prelievo all'intervallo di tempo t2 è un termine applicato al massimo abbassamento della falda freatica.
Scarico - (Misurato in Metro cubo al secondo) - La portata è la portata volumetrica dell'acqua trasportata attraverso una determinata area della sezione trasversale. Include qualsiasi solido sospeso, sostanza chimica disciolta o materiale biologico.
Trasmissività - (Misurato in Metro quadrato al secondo) - La trasmissività è la velocità con cui l'acqua sotterranea scorre orizzontalmente attraverso una falda acquifera o il grado in cui un mezzo consente a qualcosa, in particolare alla radiazione elettromagnetica, di attraversarlo.
Tempo di Drawdown (t2) - (Misurato in Secondo) - Il tempo di prelievo (t2) è il periodo totale per la differenza tra il livello dell'acqua di pompaggio e il livello dell'acqua statico (senza pompaggio).
Tempo di prelievo (t1) - (Misurato in Secondo) - Il tempo di prelievo (t1) è il periodo totale per la differenza tra il livello dell'acqua di pompaggio e il livello dell'acqua statico (senza pompaggio).
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Drawdown all'intervallo di tempo t2: 15 metro --> 15 metro Nessuna conversione richiesta
Scarico: 3 Metro cubo al secondo --> 3 Metro cubo al secondo Nessuna conversione richiesta
Trasmissività: 11 Metro quadrato al secondo --> 11 Metro quadrato al secondo Nessuna conversione richiesta
Tempo di Drawdown (t2): 10 Secondo --> 10 Secondo Nessuna conversione richiesta
Tempo di prelievo (t1): 120 Secondo --> 120 Secondo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
s1 = s2-((Q/(4*pi*T))*ln(t2/t1)) --> 15-((3/(4*pi*11))*ln(10/120))
Valutare ... ...
s1 = 15.0539297967867
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
15.0539297967867 metro --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
15.0539297967867 15.05393 metro <-- Drawdown all'intervallo di tempo t1
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA ha creato questa calcolatrice e altre 2000+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da M Naveen
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Warangal
M Naveen ha verificato questa calcolatrice e altre 900+ altre calcolatrici!

11 Flusso instabile in una falda acquifera confinata Calcolatrici

Equazione per Drawdown
​ Partire Prelievo totale = (Scarico/(4*pi*Trasmissività))*ln((2.2*Trasmissività*Periodo di tempo)/(Distanza dal pozzo di pompaggio^2*Coefficiente di stoccaggio))
Drawdown all'intervallo di tempo "t1"
​ Partire Drawdown all'intervallo di tempo t1 = Drawdown all'intervallo di tempo t2-((Scarico/(4*pi*Trasmissività))*ln(Tempo di Drawdown (t2)/Tempo di prelievo (t1)))
Drawdown all'intervallo di tempo "t2"
​ Partire Drawdown all'intervallo di tempo t2 = ((Scarico/(4*pi*Trasmissività))*ln(Tempo di Drawdown (t2)/Tempo di prelievo (t1)))+Drawdown all'intervallo di tempo t1
Equazione per la serie Well Function al numero di 4 cifre
​ Partire Bene Funzione di u = -0.577216-ln(Bene parametro)+Bene parametro-(Bene parametro^2/2.2!)+(Bene parametro^3/3.3!)
Equazione per il parametro del pozzo
​ Partire Bene parametro = (Distanza dal pozzo di pompaggio^2*Coefficiente di stoccaggio)/(4*Trasmissività*Periodo di tempo)
Distanza dal pompaggio Coefficiente di stoccaggio ben dato
​ Partire Distanza dal pozzo di pompaggio = sqrt((2.25*Trasmissività*Tempo di partenza/Coefficiente di stoccaggio))
Tempo iniziale dato il pompaggio bene insieme al coefficiente di stoccaggio
​ Partire Tempo di partenza = (Coefficiente di stoccaggio*Distanza dal pozzo di pompaggio^2)/(2.25*Trasmissività)
Trasmissività su un dato coefficiente di immagazzinamento
​ Partire Trasmissività = (Coefficiente di stoccaggio*Distanza dal pozzo di pompaggio^2)/(2.25*Tempo di partenza)
Equazione per coefficiente di archiviazione
​ Partire Coefficiente di stoccaggio = 2.25*Trasmissività*Tempo di partenza/Distanza dal pozzo di pompaggio^2
Prevalenza piezometrica costante iniziale data il drawdown
​ Partire Salto piezometrico costante iniziale = Possibile prelievo in falda acquifera confinata+Drawdown al tempo t
Drawdown data la testa piezometrica
​ Partire Possibile prelievo in falda acquifera confinata = Salto piezometrico costante iniziale-Drawdown al tempo t

Drawdown all'intervallo di tempo "t1" Formula

Drawdown all'intervallo di tempo t1 = Drawdown all'intervallo di tempo t2-((Scarico/(4*pi*Trasmissività))*ln(Tempo di Drawdown (t2)/Tempo di prelievo (t1)))
s1 = s2-((Q/(4*pi*T))*ln(t2/t1))

Cos'è il Drawdown in idrologia?

Il Drawdown è una variazione del livello delle acque sotterranee dovuta a uno stress applicato, causato da eventi quali: Pompaggio da un pozzo. Pompaggio da un pozzo vicino. Prelievo intensivo di acqua dal territorio. La stagione diminuisce in quanto i tassi di ricarica si abbassano.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!