Werkelijke verdamping Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Werkelijke verdamping = Neerslag-Verandering in vochtopslag-Oppervlakteafvoer-Ondergrondse uitstroom
Eact = P-ΔS-Sr-Go
Deze formule gebruikt 5 Variabelen
Variabelen gebruikt
Werkelijke verdamping - (Gemeten in Kubieke meter per seconde) - Werkelijke verdamping is de hoeveelheid water die daadwerkelijk van een oppervlak wordt verwijderd door de processen van verdamping en transpiratie.
Neerslag - (Gemeten in Meter) - Neerslag is de primaire watertoevoer naar de hydrologische cyclus en wordt geëvalueerd voor alle waterbudgetberekeningen.
Verandering in vochtopslag - (Gemeten in Meter) - Verandering in vochtopslag is de totale hoeveelheid water die is opgeslagen in het gespecificeerde reservoir of stroomgebied.
Oppervlakteafvoer - (Gemeten in Kubieke meter per seconde) - Oppervlaktewater, afkomstig van regen, gesmolten sneeuw of andere bronnen, dat over het landoppervlak stroomt en een belangrijk onderdeel van de watercyclus is.
Ondergrondse uitstroom - (Gemeten in Kubieke meter per seconde) - Ondergrond Uitstroom is de stroming van water onder het aardoppervlak als onderdeel van de waterkringloop.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Neerslag: 0.3 Meter --> 0.3 Meter Geen conversie vereist
Verandering in vochtopslag: 0.02 Meter --> 0.02 Meter Geen conversie vereist
Oppervlakteafvoer: 0.05 Kubieke meter per seconde --> 0.05 Kubieke meter per seconde Geen conversie vereist
Ondergrondse uitstroom: 0.07 Kubieke meter per seconde --> 0.07 Kubieke meter per seconde Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Eact = P-ΔS-Sr-Go --> 0.3-0.02-0.05-0.07
Evalueren ... ...
Eact = 0.16
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.16 Kubieke meter per seconde --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.16 Kubieke meter per seconde <-- Werkelijke verdamping
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 2000+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1700+ rekenmachines!

7 Evapotranspiratie Rekenmachines

Afvloeiing gegeven Verandering in vochtopslag
​ Gaan Oppervlakteafvoer = -(Verandering in vochtopslag-Neerslag+Ondergrondse uitstroom+Werkelijke verdamping)
Ondergrondse uitstroom gegeven Verandering in vochtopslag
​ Gaan Ondergrondse uitstroom = Neerslag-Verandering in vochtopslag-Oppervlakteafvoer-Werkelijke verdamping
Neerslag gegeven Verandering in vochtopslag
​ Gaan Neerslag = Verandering in vochtopslag+Oppervlakteafvoer+Ondergrondse uitstroom+Werkelijke verdamping
Verandering in vochtopslag
​ Gaan Verandering in vochtopslag = Neerslag-Oppervlakteafvoer-Ondergrondse uitstroom-Werkelijke verdamping
Werkelijke verdamping
​ Gaan Werkelijke verdamping = Neerslag-Verandering in vochtopslag-Oppervlakteafvoer-Ondergrondse uitstroom
Ariditeitsindex
​ Gaan Droogte-index = ((Dagelijkse potentiële verdamping-Werkelijke verdamping)/Dagelijkse potentiële verdamping)*100
Werkelijke verdamping gegeven Aridity Index
​ Gaan Werkelijke verdamping = Dagelijkse potentiële verdamping-(Droogte-index*Dagelijkse potentiële verdamping/100)

Werkelijke verdamping Formule

Werkelijke verdamping = Neerslag-Verandering in vochtopslag-Oppervlakteafvoer-Ondergrondse uitstroom
Eact = P-ΔS-Sr-Go

Welke factoren zijn van invloed op verdamping?

Factoren die de verdamping beïnvloeden, zijn onder meer de groeifase of het volwassenheidsniveau van de plant, het percentage bodembedekking, zonnestraling, vochtigheid, temperatuur en wind.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!