Zuurstofequivalent gegeven DO-tekort met behulp van Streeter-Phelps-vergelijking Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Organische stof bij het begin = Zuurstoftekort/(Deoxygenatie constante/(Reoxygenatiecoëfficiënt-Deoxygenatie constante))*(10^(-Deoxygenatie constante*Tijd in dagen)-10^(-Reoxygenatiecoëfficiënt*Tijd in dagen)+Initieel zuurstoftekort*10^(-Reoxygenatiecoëfficiënt*Tijd in dagen))
L = D/(KD/(KR-KD))*(10^(-KD*t)-10^(-KR*t)+Do*10^(-KR*t))
Deze formule gebruikt 6 Variabelen
Variabelen gebruikt
Organische stof bij het begin - (Gemeten in Kilogram per kubieke meter) - Organische stof bij start is de totale hoeveelheid organische stof die bij de start van de BZV-reactie in het afvalwater aanwezig is.
Zuurstoftekort - (Gemeten in Kilogram per kubieke meter) - Zuurstoftekort wordt gedefinieerd als de som van de minieme verschillen tussen de gemeten zuurstofopname en de zuurstofopname die optreedt tijdens stationair werk met dezelfde snelheid.
Deoxygenatie constante - (Gemeten in 1 per seconde) - Deoxygenatieconstante is de waarde die wordt verkregen na ontleding van zuurstof in afvalwater.
Reoxygenatiecoëfficiënt - (Gemeten in 1 per seconde) - Reoxygenatiecoëfficiënt houdt in dat hoe hoger de stroomsnelheid, hoe hoger de reoxygenatiecoëfficiënt.
Tijd in dagen - (Gemeten in Seconde) - Tijd in dagen is de tijd berekend in dagen.
Initieel zuurstoftekort - (Gemeten in Kilogram per kubieke meter) - Initieel zuurstoftekort is de hoeveelheid zuurstof die nodig is op het beginniveau.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Zuurstoftekort: 4.2 Milligram per liter --> 0.0042 Kilogram per kubieke meter (Bekijk de conversie ​hier)
Deoxygenatie constante: 0.23 1 per dag --> 2.66203703703704E-06 1 per seconde (Bekijk de conversie ​hier)
Reoxygenatiecoëfficiënt: 0.1 1 per dag --> 1.15740740740741E-06 1 per seconde (Bekijk de conversie ​hier)
Tijd in dagen: 10 Dag --> 864000 Seconde (Bekijk de conversie ​hier)
Initieel zuurstoftekort: 7.2 Milligram per liter --> 0.0072 Kilogram per kubieke meter (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
L = D/(KD/(KR-KD))*(10^(-KD*t)-10^(-KR*t)+Do*10^(-KR*t)) --> 0.0042/(2.66203703703704E-06/(1.15740740740741E-06-2.66203703703704E-06))*(10^(-2.66203703703704E-06*864000)-10^(-1.15740740740741E-06*864000)+0.0072*10^(-1.15740740740741E-06*864000))
Evalueren ... ...
L = 0.000223784337845196
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.000223784337845196 Kilogram per kubieke meter -->0.223784337845196 Milligram per liter (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.223784337845196 0.223784 Milligram per liter <-- Organische stof bij het begin
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Ishita Goyal
Meerut Institute of Engineering and Technology (MIET), Meerut
Ishita Goyal heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 500+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (BEETJE), Sindri
Suraj Kumar heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 600+ rekenmachines!

6 Zuurstofequivalent Rekenmachines

Zuurstofequivalent gegeven DO-tekort met behulp van Streeter-Phelps-vergelijking
​ Gaan Organische stof bij het begin = Zuurstoftekort/(Deoxygenatie constante/(Reoxygenatiecoëfficiënt-Deoxygenatie constante))*(10^(-Deoxygenatie constante*Tijd in dagen)-10^(-Reoxygenatiecoëfficiënt*Tijd in dagen)+Initieel zuurstoftekort*10^(-Reoxygenatiecoëfficiënt*Tijd in dagen))
Zuurstofequivalent in vergelijking van de eerste fase
​ Gaan Zuurstofequivalent = ((Kritisch zuurstoftekort*Zelfzuiveringsconstante)^(Zelfzuiveringsconstante-1)*Zelfzuiveringsconstante*(1-(Zelfzuiveringsconstante-1)*Initieel zuurstoftekort)^(1/Zelfzuiveringsconstante))
Zuurstofequivalent gegeven kritieke tijd in zelfzuiveringsfactor
​ Gaan Zuurstofequivalent = Kritisch zuurstoftekort*(Zelfzuiveringsconstante-1)/(1-((10^(Kritieke tijd*Deoxygenatie constante*(Zelfzuiveringsconstante-1)))/Zelfzuiveringsconstante))
Zuurstofequivalent gegeven Kritisch zuurstoftekort
​ Gaan Zuurstofequivalent = Kritisch zuurstoftekort*Reoxygenatiecoëfficiënt/(Deoxygenatie constante*10^(-Deoxygenatie constante*Kritieke tijd))
Zuurstofequivalent gegeven Logwaarde van kritisch zuurstoftekort
​ Gaan Zuurstofequivalent = Zelfzuiveringsconstante*10^(log10(Kritisch zuurstoftekort)+(Deoxygenatie constante*Kritieke tijd))
Zuurstofequivalent gegeven Zelfzuiveringsconstante met kritisch zuurstoftekort
​ Gaan Zuurstofequivalent = Kritisch zuurstoftekort*Zelfzuiveringsconstante/(10^(-Deoxygenatie constante*Kritieke tijd))

Zuurstofequivalent gegeven DO-tekort met behulp van Streeter-Phelps-vergelijking Formule

Organische stof bij het begin = Zuurstoftekort/(Deoxygenatie constante/(Reoxygenatiecoëfficiënt-Deoxygenatie constante))*(10^(-Deoxygenatie constante*Tijd in dagen)-10^(-Reoxygenatiecoëfficiënt*Tijd in dagen)+Initieel zuurstoftekort*10^(-Reoxygenatiecoëfficiënt*Tijd in dagen))
L = D/(KD/(KR-KD))*(10^(-KD*t)-10^(-KR*t)+Do*10^(-KR*t))

Wat is de Streeter Phelps-vergelijking?

De Streeter-Phelps-vergelijking wordt gebruikt bij de studie van waterverontreiniging als een hulpmiddel voor het modelleren van waterkwaliteit. Het model beschrijft hoe opgeloste zuurstof in een rivier of stroom over een bepaalde afstand afneemt door degradatie van de biochemische zuurstofbehoefte.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!