Gemiddelde snelheidsgradiënt gegeven vermogensvereiste Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Gemiddelde snelheidsgradiënt = sqrt(Benodigd vermogen/(Dynamische viscositeit*Tankinhoud))
G = sqrt(P/(μviscosity*V))
Deze formule gebruikt 1 Functies, 4 Variabelen
Functies die worden gebruikt
sqrt - Een vierkantswortelfunctie is een functie die een niet-negatief getal als invoer neemt en de vierkantswortel van het gegeven invoergetal retourneert., sqrt(Number)
Variabelen gebruikt
Gemiddelde snelheidsgradiënt - (Gemeten in 1 per seconde) - Gemiddelde snelheidsgradiënt verwijst naar de snelheid waarmee de snelheid binnen een vloeistof over een bepaalde afstand of diepte verandert.
Benodigd vermogen - (Gemeten in Watt) - Vermogensvereiste verwijst naar de hoeveelheid energie die nodig is om verschillende processen, systemen of apparatuur te laten werken die betrokken zijn bij milieubeheer.
Dynamische viscositeit - (Gemeten in pascal seconde) - Dynamische viscositeit verwijst naar een maatstaf voor de weerstand van een vloeistof tegen stroming onder een uitgeoefende kracht of schuifspanning.
Tankinhoud - (Gemeten in Kubieke meter) - Het tankvolume wordt gedefinieerd als de capaciteit van de flocculatie- en mengtank.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Benodigd vermogen: 3 Kilojoule per seconde --> 3000 Watt (Bekijk de conversie ​hier)
Dynamische viscositeit: 10.2 poise --> 1.02 pascal seconde (Bekijk de conversie ​hier)
Tankinhoud: 9 Kubieke meter --> 9 Kubieke meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
G = sqrt(P/(μviscosity*V)) --> sqrt(3000/(1.02*9))
Evalueren ... ...
G = 18.0775381515547
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
18.0775381515547 1 per seconde --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
18.0775381515547 18.07754 1 per seconde <-- Gemiddelde snelheidsgradiënt
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (BEETJE), Sindri
Suraj Kumar heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 2200+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door M Naveen
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Warangal
M Naveen heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 900+ rekenmachines!

19 Ontwerp van Rapid Mix Basin en Flocculation Basin Rekenmachines

Gemiddelde snelheidsgradiënt gegeven vermogensvereiste voor snelle mengbewerkingen
​ Gaan Gemiddelde snelheidsgradiënt = sqrt(Benodigd vermogen/(Dynamische viscositeit*Tankinhoud))
Gemiddelde snelheidsgradiënt gegeven Vermogensvereiste voor uitvlokking
​ Gaan Gemiddelde snelheidsgradiënt = sqrt(Benodigd vermogen/(Dynamische viscositeit*Tankinhoud))
Gemiddelde snelheidsgradiënt gegeven vermogensvereiste
​ Gaan Gemiddelde snelheidsgradiënt = sqrt(Benodigd vermogen/(Dynamische viscositeit*Tankinhoud))
Dynamische viscositeit gegeven Vermogensvereiste voor snelle mengbewerkingen
​ Gaan Dynamische viscositeit = (Benodigd vermogen/((Gemiddelde snelheidsgradiënt)^2*Tankinhoud))
Volume van mengtank gegeven Vermogensvereiste voor snelle mengbewerkingen
​ Gaan Tankinhoud = (Benodigd vermogen/((Gemiddelde snelheidsgradiënt)^2*Dynamische viscositeit))
Volume van flocculatiebassin gegeven stroomvereiste voor flocculatie
​ Gaan Tankinhoud = (Benodigd vermogen/((Gemiddelde snelheidsgradiënt)^2*Dynamische viscositeit))
Dynamische viscositeit gegeven Vermogensvereiste voor uitvlokking
​ Gaan Dynamische viscositeit = (Benodigd vermogen/((Gemiddelde snelheidsgradiënt)^2*Tankinhoud))
Dynamische viscositeit gegeven gemiddelde snelheidsgradiënt
​ Gaan Dynamische viscositeit = (Benodigd vermogen/((Gemiddelde snelheidsgradiënt)^2*Tankinhoud))
Volume van mengtank gegeven gemiddelde snelheidsgradiënt
​ Gaan Tankinhoud = (Benodigd vermogen/((Gemiddelde snelheidsgradiënt)^2*Dynamische viscositeit))
Stroomsnelheid van secundair effluent gegeven Volume van uitvlokkingsbekken
​ Gaan Stroomsnelheid van secundair effluent = (Tankinhoud*Tijd in minuten per dag)/Retentietijd
Tijd in minuten per dag gegeven Volume van uitvlokkingsbekken
​ Gaan Tijd in minuten per dag = (Retentietijd*Stroomsnelheid van secundair effluent)/Tankinhoud
Retentietijd gegeven Volume van uitvlokkingsbassin
​ Gaan Retentietijd = (Tankinhoud*Tijd in minuten per dag)/Stroomsnelheid van secundair effluent
Vereist volume uitvlokkingsbassin
​ Gaan Tankinhoud = (Retentietijd*Stroomsnelheid van secundair effluent)/Tijd in minuten per dag
Stroomvereiste voor snelle mengbewerkingen in afvalwaterzuivering
​ Gaan Benodigd vermogen = (Gemiddelde snelheidsgradiënt)^2*Dynamische viscositeit*Tankinhoud
Stroomvereiste voor flocculatie in direct filtratieproces
​ Gaan Benodigd vermogen = (Gemiddelde snelheidsgradiënt)^2*Dynamische viscositeit*Tankinhoud
Vermogensvereiste gegeven gemiddelde snelheidsgradiënt
​ Gaan Benodigd vermogen = (Gemiddelde snelheidsgradiënt)^2*Dynamische viscositeit*Tankinhoud
Hydraulische retentietijd gegeven Volume van Rapid Mix Basin
​ Gaan Hydraulische retentietijd = Volume van de Rapid Mix Basin/Afvalwaterstroom
Afvalwaterstroom gegeven Volume van Rapid Mix Basin
​ Gaan Afvalwaterstroom = Volume van de Rapid Mix Basin/Hydraulische retentietijd
Volume van Rapid Mix Basin
​ Gaan Volume van de Rapid Mix Basin = Hydraulische retentietijd*Afvalwaterstroom

Gemiddelde snelheidsgradiënt gegeven vermogensvereiste Formule

Gemiddelde snelheidsgradiënt = sqrt(Benodigd vermogen/(Dynamische viscositeit*Tankinhoud))
G = sqrt(P/(μviscosity*V))

Wat is de gemiddelde snelheidsgradiënt?

In roersystemen varieert de snelheid van de vloeistof zowel ruimtelijk (van punt tot punt) als tijdelijk (van tijd tot tijd). De ruimtelijke veranderingen in snelheid worden geïdentificeerd door een snelheidsgradiënt, G.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!