Unter Feldbedingungen übertragener Sauerstoff Unterschied zwischen Sättigung und im Betrieb gelöstem Sauerstoff Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Sauerstoff übertragen = (Sauerstofftransferkapazität*Unterschied zwischen Sättigungs-DO und Betriebs-DO*Korrekturfaktor*(1.024)^(Temperatur-20))/(9.17)
N = (Ns*D*Cf*(1.024)^(T-20))/(9.17)
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Sauerstoff übertragen - (Gemessen in Kilogramm / Sekunde / Watt) - Unter Sauerstoffübertragung versteht man die Menge an Sauerstoff, die aus der Luft ins Wasser gelangt.
Sauerstofftransferkapazität - (Gemessen in Kilogramm / Sekunde / Watt) - Die Sauerstofftransferkapazität ist die Fähigkeit eines Systems, typischerweise im Zusammenhang mit der Abwasserbehandlung, Sauerstoff aus der Luft ins Wasser zu übertragen.
Unterschied zwischen Sättigungs-DO und Betriebs-DO - (Gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter) - Der Unterschied zwischen Sättigungs-DO und Operations-DO ist der Wert, der nach Subtraktion des Operations-DO vom Sättigungs-DO erhalten wird.
Korrekturfaktor - Der Korrekturfaktor ist der Faktor, der mit dem Ergebnis einer Gleichung multipliziert wird, um einen bekannten systematischen Fehler zu korrigieren.
Temperatur - (Gemessen in Kelvin) - Temperatur ist der Grad oder die Intensität der in einer Substanz oder einem Objekt vorhandenen Wärme.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Sauerstofftransferkapazität: 2.03 Kilogramm / Stunde / Kilowatt --> 5.63888888888889E-07 Kilogramm / Sekunde / Watt (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Unterschied zwischen Sättigungs-DO und Betriebs-DO: 6600 Milligramm pro Liter --> 6.6 Kilogramm pro Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Korrekturfaktor: 0.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
Temperatur: 85 Kelvin --> 85 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
N = (Ns*D*Cf*(1.024)^(T-20))/(9.17) --> (5.63888888888889E-07*6.6*0.5*(1.024)^(85-20))/(9.17)
Auswerten ... ...
N = 9.48058907372773E-07
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
9.48058907372773E-07 Kilogramm / Sekunde / Watt -->3.41301206654198 Kilogramm / Stunde / Kilowatt (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
3.41301206654198 3.413012 Kilogramm / Stunde / Kilowatt <-- Sauerstoff übertragen
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (BIT), Sindri
Suraj Kumar hat diesen Rechner und 2100+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Ishita Goyal
Meerut Institut für Ingenieurwesen und Technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal hat diesen Rechner und 2600+ weitere Rechner verifiziert!

Sauerstoffübertragungskapazität Taschenrechner

Sauerstoffübertragungskapazität unter Standardbedingungen
​ LaTeX ​ Gehen Sauerstofftransferkapazität = Sauerstoff übertragen/(((Gelöstsauerstoffsättigung-Betrieb Gelöster Sauerstoff)*Korrekturfaktor*(1.024)^(Temperatur-20))/(9.17))
Unter Feldbedingungen übertragener Sauerstoff
​ LaTeX ​ Gehen Sauerstoff übertragen = (Sauerstofftransferkapazität*(Gelöstsauerstoffsättigung-Betrieb Gelöster Sauerstoff)*Korrekturfaktor*(1.024)^(Temperatur-20))/(9.17)
Sauerstofftransferkapazität Differenz zwischen Sättigung und Betrieb Gelöster Sauerstoff
​ LaTeX ​ Gehen Sauerstofftransferkapazität = Sauerstoff übertragen/((Unterschied zwischen Sättigungs-DO und Betriebs-DO*Korrekturfaktor*(1.024)^(Temperatur-20))/(9.17))
Unter Feldbedingungen übertragener Sauerstoff Unterschied zwischen Sättigung und im Betrieb gelöstem Sauerstoff
​ LaTeX ​ Gehen Sauerstoff übertragen = (Sauerstofftransferkapazität*Unterschied zwischen Sättigungs-DO und Betriebs-DO*Korrekturfaktor*(1.024)^(Temperatur-20))/(9.17)

Unter Feldbedingungen übertragener Sauerstoff Unterschied zwischen Sättigung und im Betrieb gelöstem Sauerstoff Formel

​LaTeX ​Gehen
Sauerstoff übertragen = (Sauerstofftransferkapazität*Unterschied zwischen Sättigungs-DO und Betriebs-DO*Korrekturfaktor*(1.024)^(Temperatur-20))/(9.17)
N = (Ns*D*Cf*(1.024)^(T-20))/(9.17)

Was ist ein Belüftungstank?

Die Belüftung in einem Belebtschlammprozess basiert auf dem Pumpen von Luft in einen Tank, was das mikrobielle Wachstum im Abwasser fördert. Die Mikroben ernähren sich von dem organischen Material und bilden Herden, die sich leicht absetzen können.

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