Rzeczywiste ciśnienie pary podana strata parowania na dzień Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Rzeczywista prężność pary = Maksymalne ciśnienie pary-(Dzienna strata wskutek parowania/(Stała formuły Rohwera*(1.465-(0.00732*Ciśnienie atmosferyczne))*(0.44+(0.0732*Średnia prędkość wiatru))))
v = V-(E/(C'*(1.465-(0.00732*Pa))*(0.44+(0.0732*u))))
Ta formuła używa 6 Zmienne
Używane zmienne
Rzeczywista prężność pary - (Mierzone w Centymetr rtęci (0 °C)) - Rzeczywiste ciśnienie pary odnosi się do ciśnienia wywieranego przez parę wodną obecną w powietrzu, odzwierciedlającego aktualną wilgotność i temperaturę, zwykle mierzone w cm Hg lub kPa.
Maksymalne ciśnienie pary - (Mierzone w Centymetr rtęci (0 °C)) - Maksymalne ciśnienie pary odnosi się do najwyższego ciśnienia wywieranego przez parę w równowadze z cieczą w danej temperaturze, często mierzonego w cm Hg lub kPa.
Dzienna strata wskutek parowania - (Mierzone w Metr) - Dzienna strata wskutek parowania odnosi się do ilości wody utraconej z powierzchni w wyniku parowania w ciągu jednego dnia, zwykle mierzonej w milimetrach (mm).
Stała formuły Rohwera - Stała wzoru Rohwera odnosi się do współczynnika empirycznego użytego w równaniu Rohwera do oszacowania szybkości parowania, z uwzględnieniem lokalnych warunków klimatycznych.
Ciśnienie atmosferyczne - (Mierzone w Centymetr rtęci (0 °C)) - Ciśnienie atmosferyczne odnosi się do siły wywieranej przez ciężar atmosfery na powierzchnię, zwykle mierzonej w paskalach (Pa), milibarach (mb) lub calach rtęci (inHg).
Średnia prędkość wiatru - (Mierzone w Metr na sekundę) - Średnia prędkość wiatru odnosi się do wiatru w kilometrach na godzinę na wysokości około 9 metrów nad ziemią.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Maksymalne ciśnienie pary: 0.6 Centymetr rtęci (0 °C) --> 0.6 Centymetr rtęci (0 °C) Nie jest wymagana konwersja
Dzienna strata wskutek parowania: 8.29 Centymetr --> 0.0829 Metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Stała formuły Rohwera: 0.75 --> Nie jest wymagana konwersja
Ciśnienie atmosferyczne: 74.83 Centymetr rtęci (0 °C) --> 74.83 Centymetr rtęci (0 °C) Nie jest wymagana konwersja
Średnia prędkość wiatru: 8 Kilometr/Godzina --> 2.22222222222222 Metr na sekundę (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
v = V-(E/(C'*(1.465-(0.00732*Pa))*(0.44+(0.0732*u)))) --> 0.6-(0.0829/(0.75*(1.465-(0.00732*74.83))*(0.44+(0.0732*2.22222222222222))))
Ocenianie ... ...
v = 0.400045571664414
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
533.34875705443 Pascal -->0.400045571664414 Centymetr rtęci (0 °C) (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.400045571664414 0.400046 Centymetr rtęci (0 °C) <-- Rzeczywista prężność pary
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (KAWAŁEK), Sindri
Suraj Kumar utworzył ten kalkulator i 2200+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Ishita Goyal
Meerut Institute of Engineering and Technology (MIET), Meerut
Ishita Goyal zweryfikował ten kalkulator i 2600+ więcej kalkulatorów!

17 Odparowanie i transpiracja Kalkulatory

Średnia prędkość wiatru na poziomie gruntu przy danej dziennej utracie parowania
​ Iść Średnia prędkość wiatru = ((Dzienna strata wskutek parowania/(Stała formuły Rohwera*(1.465-(0.00732*Ciśnienie atmosferyczne))*(Maksymalne ciśnienie pary-Rzeczywista prężność pary)))-0.44)/0.0732
Stała stosowana we wzorze Rohwera z uwzględnieniem dziennej straty parowania
​ Iść Stała formuły Rohwera = Dzienna strata wskutek parowania/((1.465-(0.00732*Ciśnienie atmosferyczne))*(0.44+(0.0732*Średnia prędkość wiatru))*(Maksymalne ciśnienie pary-Rzeczywista prężność pary))
Ciśnienie atmosferyczne przy danej dziennej utracie parowania
​ Iść Ciśnienie atmosferyczne = (1.456-(Dzienna strata wskutek parowania/(Stała formuły Rohwera*(0.44+(0.0732*Średnia prędkość wiatru))*(Maksymalne ciśnienie pary-Rzeczywista prężność pary))))/0.00732
Rzeczywiste ciśnienie pary podana strata parowania na dzień
​ Iść Rzeczywista prężność pary = Maksymalne ciśnienie pary-(Dzienna strata wskutek parowania/(Stała formuły Rohwera*(1.465-(0.00732*Ciśnienie atmosferyczne))*(0.44+(0.0732*Średnia prędkość wiatru))))
Maksymalne ciśnienie pary podana strata parowania na dzień
​ Iść Maksymalne ciśnienie pary = Rzeczywista prężność pary+(Dzienna strata wskutek parowania/(Stała formuły Rohwera*(1.465-(0.00732*Ciśnienie atmosferyczne))*(0.44+(0.0732*Średnia prędkość wiatru))))
Strata na skutek parowania na dzień
​ Iść Dzienna strata wskutek parowania = Stała formuły Rohwera*(1.465-(0.00732*Ciśnienie atmosferyczne))*(0.44+(0.0732*Średnia prędkość wiatru))*(Maksymalne ciśnienie pary-Rzeczywista prężność pary)
Stała stosowana we wzorze Rohwera przy danej zmianie ciśnienia pary
​ Iść Stała formuły Rohwera = Dzienna strata wskutek parowania/((1.465-(0.00732*Ciśnienie atmosferyczne))*(0.44+(0.0732*Średnia prędkość wiatru))*Zmiana prężności pary)
Ciśnienie atmosferyczne przy danej zmianie ciśnienia pary
​ Iść Ciśnienie atmosferyczne = (1.456-(Dzienna strata wskutek parowania/(Stała formuły Rohwera*(0.44+(0.0732*Średnia prędkość wiatru))*Zmiana prężności pary)))/0.00732
Zmiana ciśnienia pary przy dziennych stratach parowania
​ Iść Zmiana prężności pary = Dzienna strata wskutek parowania/(Stała formuły Rohwera*(1.465-(0.00732*Ciśnienie atmosferyczne))*(0.44+(0.0732*Średnia prędkość wiatru)))
Dzienna strata parowania przy zmianie ciśnienia pary
​ Iść Dzienna strata wskutek parowania = Stała formuły Rohwera*(1.465-(0.00732*Ciśnienie atmosferyczne))*(0.44+(0.0732*Średnia prędkość wiatru))*Zmiana prężności pary
Miesięczna średnia prędkość wiatru podana strata parowania na miesiąc
​ Iść Średnia prędkość wiatru = ((Strata przez parowanie na miesiąc/(Stała Meyera*(Maksymalne ciśnienie pary-Rzeczywista prężność pary)))-1)*16
Rzeczywiste ciśnienie pary podana utrata parowania na miesiąc
​ Iść Rzeczywista prężność pary = Maksymalne ciśnienie pary-(Strata przez parowanie na miesiąc/(Stała Meyera*(1+(Średnia prędkość wiatru/16))))
Maksymalne ciśnienie pary podana utrata parowania na miesiąc
​ Iść Maksymalne ciśnienie pary = Rzeczywista prężność pary+(Strata przez parowanie na miesiąc/(Stała Meyera*(1+(Średnia prędkość wiatru/16))))
Strata na skutek parowania na miesiąc
​ Iść Strata przez parowanie na miesiąc = Stała Meyera*(Maksymalne ciśnienie pary-Rzeczywista prężność pary)*(1+(Średnia prędkość wiatru/16))
Stała zależność od głębokości zbiorników wodnych przy danej zmianie ciśnienia pary
​ Iść Stała Meyera = Strata przez parowanie na miesiąc/(Zmiana prężności pary*(1+(Średnia prędkość wiatru/16)))
Zmiana w ciśnieniu pary przy utracie parowania na miesiąc
​ Iść Zmiana prężności pary = Strata przez parowanie na miesiąc/(Stała Meyera*(1+(Średnia prędkość wiatru/16)))
Utrata parowania na miesiąc podana zmiana ciśnienia pary
​ Iść Strata przez parowanie na miesiąc = Stała Meyera*Zmiana prężności pary*(1+(Średnia prędkość wiatru/16))

Rzeczywiste ciśnienie pary podana strata parowania na dzień Formułę

Rzeczywista prężność pary = Maksymalne ciśnienie pary-(Dzienna strata wskutek parowania/(Stała formuły Rohwera*(1.465-(0.00732*Ciśnienie atmosferyczne))*(0.44+(0.0732*Średnia prędkość wiatru))))
v = V-(E/(C'*(1.465-(0.00732*Pa))*(0.44+(0.0732*u))))

Co to jest prężność pary?

Prężność par jest miarą tendencji materiału do przechodzenia w stan gazowy lub parowy i rośnie wraz z temperaturą.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!