Reoxygenatiecoëfficiënt gegeven kritisch zuurstoftekort Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Reoxygenatiecoëfficiënt = Deoxygenatie constante*Zuurstofequivalent*(10^(-Deoxygenatie constante*Kritieke tijd))/Kritisch zuurstoftekort
KR = KD*Lt*(10^(-KD*tc))/Dc
Deze formule gebruikt 5 Variabelen
Variabelen gebruikt
Reoxygenatiecoëfficiënt - (Gemeten in 1 per seconde) - Reoxygenatiecoëfficiënt houdt in dat hoe hoger de stroomsnelheid, hoe hoger de reoxygenatiecoëfficiënt.
Deoxygenatie constante - (Gemeten in 1 per seconde) - Deoxygenatieconstante is de waarde die wordt verkregen na ontleding van zuurstof in afvalwater.
Zuurstofequivalent - (Gemeten in Kilogram per kubieke meter) - Zuurstofequivalent is de oxideerbare organische stof die aanwezig is in rioolwater.
Kritieke tijd - (Gemeten in Seconde) - Kritische tijd is de tijd waarna de minimale opgeloste zuurstof kan worden gevonden door de vergelijking te differentiëren.
Kritisch zuurstoftekort - Kritisch zuurstoftekort is de toestand waarbij de deoxygenatiesnelheid de reoxygenatiesnelheid overschrijdt.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Deoxygenatie constante: 0.23 1 per dag --> 2.66203703703704E-06 1 per seconde (Bekijk de conversie ​hier)
Zuurstofequivalent: 0.21 Milligram per liter --> 0.00021 Kilogram per kubieke meter (Bekijk de conversie ​hier)
Kritieke tijd: 0.5 Dag --> 43200 Seconde (Bekijk de conversie ​hier)
Kritisch zuurstoftekort: 6 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
KR = KD*Lt*(10^(-KD*tc))/Dc --> 2.66203703703704E-06*0.00021*(10^(-2.66203703703704E-06*43200))/6
Evalueren ... ...
KR = 7.14960646916973E-11
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
7.14960646916973E-11 1 per seconde -->6.17725998936265E-06 1 per dag (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
6.17725998936265E-06 6.2E-6 1 per dag <-- Reoxygenatiecoëfficiënt
(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 Reoxygenatiecoëfficiënt Rekenmachines

Reoxygenatiecoëfficiënt gegeven kritisch zuurstoftekort
​ Gaan Reoxygenatiecoëfficiënt = Deoxygenatie constante*Zuurstofequivalent*(10^(-Deoxygenatie constante*Kritieke tijd))/Kritisch zuurstoftekort
Temperatuur gegeven Reoxygenatiecoëfficiënt bij T graad Celsius
​ Gaan Temperatuur = log((Reoxygenatiecoëfficiënt/Reoxygenatiecoëfficiënt bij temperatuur 20),1.016)+20
Stroomdiepte gegeven reoxygenatiecoëfficiënt
​ Gaan Diepte van de stroom = (3.9*sqrt(Snelheid)/Reoxygenatiecoëfficiënt)^(1/1.5)
Reoxygenatiecoëfficiënt bij 20 graden Celsius
​ Gaan Reoxygenatiecoëfficiënt bij temperatuur 20 = Reoxygenatiecoëfficiënt/((1.016)^(Temperatuur-20))
Reoxygenatiecoëfficiënten
​ Gaan Reoxygenatiecoëfficiënt = Reoxygenatiecoëfficiënt bij temperatuur 20*(1.016)^(Temperatuur-20)
Reoxygenatiecoëfficiënt gegeven Zelfzuiveringsconstante
​ Gaan Reoxygenatiecoëfficiënt = Deoxygenatie constante*Zelfzuiveringsconstante

Reoxygenatiecoëfficiënt gegeven kritisch zuurstoftekort Formule

Reoxygenatiecoëfficiënt = Deoxygenatie constante*Zuurstofequivalent*(10^(-Deoxygenatie constante*Kritieke tijd))/Kritisch zuurstoftekort
KR = KD*Lt*(10^(-KD*tc))/Dc

Wat is een kritisch zuurstoftekort?

Het kritieke zuurstoftekort is de toestand waarbij de deoxygenatiesnelheid de reoxygenatiesnelheid overschrijdt.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!