Pérdida por evaporación por día dado el cambio en la presión de vapor Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Pérdida por evaporación por día = Constante de la fórmula de Rohwer*(1.465-(0.00732*Presión atmosférica))*(0.44+(0.0732*Velocidad media del viento))*Cambio en la presión de vapor
E = C'*(1.465-(0.00732*Pa))*(0.44+(0.0732*u))*δV
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Pérdida por evaporación por día - (Medido en Centímetro) - La pérdida por evaporación por día se refiere a la cantidad de agua que se pierde de una superficie debido a la evaporación en un solo día, generalmente medida en milímetros (mm).
Constante de la fórmula de Rohwer - La fórmula constante de Rohwer se refiere a un coeficiente empírico utilizado en la ecuación de Rohwer para estimar las tasas de evaporación, ajustándolas a las condiciones climáticas locales.
Presión atmosférica - (Medido en Centímetro Mercurio (0 °C)) - La presión atmosférica se refiere a la fuerza ejercida por el peso de la atmósfera sobre una superficie, generalmente medida en pascales (Pa), milibares (mb) o pulgadas de mercurio (inHg).
Velocidad media del viento - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad media del viento se refiere al viento en kilómetros por hora a una altura de unos 9 metros sobre el suelo.
Cambio en la presión de vapor - (Medido en Centímetro Mercurio (0 °C)) - El cambio en la presión de vapor se refiere a la diferencia entre la presión de vapor máxima y la presión de vapor real.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Constante de la fórmula de Rohwer: 0.75 --> No se requiere conversión
Presión atmosférica: 74.83 Centímetro Mercurio (0 °C) --> 74.83 Centímetro Mercurio (0 °C) No se requiere conversión
Velocidad media del viento: 8 Kilómetro/Hora --> 2.22222222222222 Metro por Segundo (Verifique la conversión ​aquí)
Cambio en la presión de vapor: 0.2 Centímetro Mercurio (0 °C) --> 0.2 Centímetro Mercurio (0 °C) No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
E = C'*(1.465-(0.00732*Pa))*(0.44+(0.0732*u))*δV --> 0.75*(1.465-(0.00732*74.83))*(0.44+(0.0732*2.22222222222222))*0.2
Evaluar ... ...
E = 0.08291889376
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.0008291889376 Metro -->0.08291889376 Centímetro (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
0.08291889376 0.082919 Centímetro <-- Pérdida por evaporación por día
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Suraj Kumar
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
¡Suraj Kumar ha creado esta calculadora y 2100+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Ishita Goyal
Instituto Meerut de Ingeniería y Tecnología (MIET), Meerut
¡Ishita Goyal ha verificado esta calculadora y 2600+ más calculadoras!

Evaporación y transpiración Calculadoras

Velocidad media mensual del viento dada la pérdida por evaporación por mes
​ LaTeX ​ Vamos Velocidad media del viento = ((Pérdida por evaporación por mes/(Constante de Meyer*(Presión máxima de vapor-Presión de vapor real)))-1)*16
Presión de vapor máxima dada Pérdida por evaporación por mes
​ LaTeX ​ Vamos Presión máxima de vapor = Presión de vapor real+(Pérdida por evaporación por mes/(Constante de Meyer*(1+(Velocidad media del viento/16))))
Presión de vapor real dada Pérdida por evaporación por mes
​ LaTeX ​ Vamos Presión de vapor real = Presión máxima de vapor-(Pérdida por evaporación por mes/(Constante de Meyer*(1+(Velocidad media del viento/16))))
Pérdida por evaporación por mes
​ LaTeX ​ Vamos Pérdida por evaporación por mes = Constante de Meyer*(Presión máxima de vapor-Presión de vapor real)*(1+(Velocidad media del viento/16))

Pérdida por evaporación por día dado el cambio en la presión de vapor Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Pérdida por evaporación por día = Constante de la fórmula de Rohwer*(1.465-(0.00732*Presión atmosférica))*(0.44+(0.0732*Velocidad media del viento))*Cambio en la presión de vapor
E = C'*(1.465-(0.00732*Pa))*(0.44+(0.0732*u))*δV

¿Qué es la pérdida por evaporación?

La pérdida de una mezcla o componente líquido volátil almacenado por evaporación; controlado por temperatura, presión y la presencia o ausencia de sistemas de recuperación de vapor.

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