Evenwichtsvergelijking voor bron in onbeperkte watervoerende lagen Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Gestage stroom van een onbeperkte watervoerende laag = pi*Coëfficiënt van permeabiliteit*(Diepte watertafel 2^2-Diepte van de watertafel^2)/ln(Radiale afstand bij observatieput 2/Radiale afstand bij observatieput 1)
Qu = pi*K*(H2^2-H1^2)/ln(r2/r1)
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 1 Functies, 6 Variabelen
Gebruikte constanten
pi - De constante van Archimedes Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Functies die worden gebruikt
ln - De natuurlijke logaritme, ook bekend als de logaritme met grondtal e, is de inverse functie van de natuurlijke exponentiële functie., ln(Number)
Variabelen gebruikt
Gestage stroom van een onbeperkte watervoerende laag - (Gemeten in Kubieke meter per seconde) - De gestage stroom van een onbegrensde watervoerende laag verwijst naar een toestand waarin het grondwaterdebiet en het grondwaterpeil in de loop van de tijd constant blijven.
Coëfficiënt van permeabiliteit - (Gemeten in Meter per seconde) - De doorlaatbaarheidscoëfficiënt van grond beschrijft hoe gemakkelijk een vloeistof door de grond zal bewegen.
Diepte watertafel 2 - (Gemeten in Meter) - De watertafeldiepte 2 verwijst naar de verticale afstand vanaf het grondoppervlak tot aan de grondwaterspiegel, wat het bovenoppervlak is van de verzadigingszone waar de grond of het gesteente volledig verzadigd is.
Diepte van de watertafel - (Gemeten in Meter) - De watertafeldiepte verwijst naar de verticale afstand van het grondoppervlak tot aan de grondwaterspiegel, het bovenoppervlak van de verzadigingszone waar de grond of het gesteente volledig verzadigd is.
Radiale afstand bij observatieput 2 - (Gemeten in Meter) - De radiale afstand bij observatieput 2 verwijst naar de horizontale afstand van het midden van een pompput tot de observatieput.
Radiale afstand bij observatieput 1 - (Gemeten in Meter) - De radiale afstand bij observatieput 1 verwijst naar de horizontale afstand van het midden van een pompput tot de observatieput.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Coëfficiënt van permeabiliteit: 9 Centimeter per seconde --> 0.09 Meter per seconde (Bekijk de conversie ​hier)
Diepte watertafel 2: 45 Meter --> 45 Meter Geen conversie vereist
Diepte van de watertafel: 43 Meter --> 43 Meter Geen conversie vereist
Radiale afstand bij observatieput 2: 10 Meter --> 10 Meter Geen conversie vereist
Radiale afstand bij observatieput 1: 5 Meter --> 5 Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Qu = pi*K*(H2^2-H1^2)/ln(r2/r1) --> pi*0.09*(45^2-43^2)/ln(10/5)
Evalueren ... ...
Qu = 71.7925846465427
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
71.7925846465427 Kubieke meter per seconde --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
71.7925846465427 71.79258 Kubieke meter per seconde <-- Gestage stroom van een onbeperkte watervoerende laag
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 2000+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1700+ rekenmachines!

5 Onbeperkte stroom Rekenmachines

Diepte van het water in een pompput wanneer een stabiele stroming in een onbeperkte watervoerende laag in aanmerking wordt genomen
​ Gaan Diepte van het water in de pompput = sqrt((Verzadigde dikte van de watervoerende laag)^2-((Gestage stroom van een onbeperkte watervoerende laag*ln(Straal aan de rand van de invloedszone/Straal van de pompput))/(pi*Coëfficiënt van permeabiliteit)))
Verzadigde dikte van de watervoerende laag wanneer er rekening wordt gehouden met een stabiele stroom van een niet-begrensde watervoerende laag
​ Gaan Verzadigde dikte van de watervoerende laag = sqrt((Gestage stroom van een onbeperkte watervoerende laag*ln(Straal aan de rand van de invloedszone/Straal van de pompput))/(pi*Coëfficiënt van permeabiliteit)+Diepte van het water in de pompput^2)
Ontlading aan de rand van de invloedszone
​ Gaan Gestage stroom van een onbeperkte watervoerende laag = pi*Coëfficiënt van permeabiliteit*(Verzadigde dikte van de watervoerende laag^2-Diepte van het water in de pompput^2)/ln(Straal aan de rand van de invloedszone/Straal van de pompput)
Permeabiliteitscoëfficiënt bij evenwichtsvergelijking voor put in onbeperkte watervoerende lagen
​ Gaan Coëfficiënt van permeabiliteit = Gestage stroom van een onbeperkte watervoerende laag/(pi*(Diepte watertafel 2^2-Diepte van de watertafel^2)/ln(Radiale afstand bij observatieput 2/Radiale afstand bij observatieput 1))
Evenwichtsvergelijking voor bron in onbeperkte watervoerende lagen
​ Gaan Gestage stroom van een onbeperkte watervoerende laag = pi*Coëfficiënt van permeabiliteit*(Diepte watertafel 2^2-Diepte van de watertafel^2)/ln(Radiale afstand bij observatieput 2/Radiale afstand bij observatieput 1)

Evenwichtsvergelijking voor bron in onbeperkte watervoerende lagen Formule

Gestage stroom van een onbeperkte watervoerende laag = pi*Coëfficiënt van permeabiliteit*(Diepte watertafel 2^2-Diepte van de watertafel^2)/ln(Radiale afstand bij observatieput 2/Radiale afstand bij observatieput 1)
Qu = pi*K*(H2^2-H1^2)/ln(r2/r1)

Wat is grondwateraanvulling?

Grondwateraanvulling of diepe drainage of diepe percolatie is een hydrologisch proces, waarbij water zich van oppervlaktewater naar grondwater verplaatst. Opladen is de belangrijkste methode waarmee water in een watervoerende laag komt. Dit proces vindt meestal plaats in de vadosezone onder plantenwortels en wordt vaak uitgedrukt als een flux naar het grondwateroppervlak.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!