BSB gegebener Verdünnungsfaktor Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
BOD = DO verbraucht*(3/4)
BOD = DO*(3/4)
Diese formel verwendet 2 Variablen
Verwendete Variablen
BOD - (Gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter) - Der biochemische Sauerstoffbedarf (BSB) ist ein Maß für die Sauerstoffmenge, die Mikroorganismen beim Zersetzen organischer Stoffe unter aeroben Bedingungen verbrauchen.
DO verbraucht - (Gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter) - Der verbrauchte DO bezieht sich auf die Gesamtmenge des verbrauchten gelösten Sauerstoffs.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
DO verbraucht: 12.5 Milligramm pro Liter --> 0.0125 Kilogramm pro Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
BOD = DO*(3/4) --> 0.0125*(3/4)
Auswerten ... ...
BOD = 0.009375
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.009375 Kilogramm pro Kubikmeter -->9.375 Milligramm pro Liter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
9.375 Milligramm pro Liter <-- BOD
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Ishita Goyal
Meerut Institut für Ingenieurwesen und Technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (BIT), Sindri
Suraj Kumar hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner verifiziert!

Biologisch abbaubarer Sauerstoffbedarf BSB Taschenrechner

BSB im Abwasser
​ LaTeX ​ Gehen BOD = DO verbraucht*(Volumen der verdünnten Probe/Volumen der unverdünnten Probe)
BSB der Industrie bei gegebenem Bevölkerungsäquivalent
​ LaTeX ​ Gehen BOD von Industrieabwasser = 0.08*Einwohnergleichwert
BSB gegebener Verdünnungsfaktor
​ LaTeX ​ Gehen BOD = DO verbraucht*(3/4)

BSB gegebener Verdünnungsfaktor Formel

​LaTeX ​Gehen
BOD = DO verbraucht*(3/4)
BOD = DO*(3/4)

Was ist der Verdünnungsfaktor?

Der Verdünnungsfaktor bezieht sich auf das Verhältnis des Volumens der ursprünglichen (konzentrierten) Lösung zum Volumen der endgültigen (verdünnten) Lösung1, also das Verhältnis von V1 zu V2 oder V1: V2.

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