Oxigênio transferido sob campo dada a diferença entre saturação e operação Oxigênio dissolvido Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Oxigênio transferido = (Capacidade de transferência de oxigênio*Diferença entre Saturação DO e Operação DO*Fator de correção*(1.024)^(Temperatura-20))/(9.17)
N = (Ns*D*Cf*(1.024)^(T-20))/(9.17)
Esta fórmula usa 5 Variáveis
Variáveis Usadas
Oxigênio transferido - (Medido em Quilograma / segundo / Watt) - Oxigênio transferido é a quantidade de oxigênio que é movida do ar para a água.
Capacidade de transferência de oxigênio - (Medido em Quilograma / segundo / Watt) - Capacidade de transferência de oxigênio é a capacidade de um sistema, normalmente em um contexto de tratamento de águas residuais, de transferir oxigênio do ar para a água.
Diferença entre Saturação DO e Operação DO - (Medido em Quilograma por Metro Cúbico) - A diferença entre Saturação DO e Operação DO é o valor obtido após subtrair a operação DO da saturação DO.
Fator de correção - Fator de correção é aquele que é multiplicado pelo resultado de uma equação para corrigir uma quantidade conhecida de erro sistemático.
Temperatura - (Medido em Kelvin) - Temperatura é o grau ou intensidade de calor presente em uma substância ou objeto.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Capacidade de transferência de oxigênio: 2.03 Quilograma / Hora / Quilowatt --> 5.63888888888889E-07 Quilograma / segundo / Watt (Verifique a conversão ​aqui)
Diferença entre Saturação DO e Operação DO: 6600 Miligrama por Litro --> 6.6 Quilograma por Metro Cúbico (Verifique a conversão ​aqui)
Fator de correção: 0.5 --> Nenhuma conversão necessária
Temperatura: 85 Kelvin --> 85 Kelvin Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
N = (Ns*D*Cf*(1.024)^(T-20))/(9.17) --> (5.63888888888889E-07*6.6*0.5*(1.024)^(85-20))/(9.17)
Avaliando ... ...
N = 9.48058907372773E-07
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
9.48058907372773E-07 Quilograma / segundo / Watt -->3.41301206654198 Quilograma / Hora / Quilowatt (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
3.41301206654198 3.413012 Quilograma / Hora / Quilowatt <-- Oxigênio transferido
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (MORDEU), Sindri
Suraj Kumar criou esta calculadora e mais 2100+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Ishita Goyal
Instituto Meerut de Engenharia e Tecnologia (MIET), Meerut
Ishita Goyal verificou esta calculadora e mais 2600+ calculadoras!

Capacidade de transferência de oxigênio Calculadoras

Capacidade de Transferência de Oxigênio em Condições Padrão
​ LaTeX ​ Vai Capacidade de transferência de oxigênio = Oxigênio transferido/(((Saturação de oxigênio dissolvido-Operação Oxigênio Dissolvido)*Fator de correção*(1.024)^(Temperatura-20))/(9.17))
Oxigênio transferido sob condições de campo
​ LaTeX ​ Vai Oxigênio transferido = (Capacidade de transferência de oxigênio*(Saturação de oxigênio dissolvido-Operação Oxigênio Dissolvido)*Fator de correção*(1.024)^(Temperatura-20))/(9.17)
Capacidade de transferência de oxigênio dada a diferença entre saturação e operação Oxigênio dissolvido
​ LaTeX ​ Vai Capacidade de transferência de oxigênio = Oxigênio transferido/((Diferença entre Saturação DO e Operação DO*Fator de correção*(1.024)^(Temperatura-20))/(9.17))
Oxigênio transferido sob campo dada a diferença entre saturação e operação Oxigênio dissolvido
​ LaTeX ​ Vai Oxigênio transferido = (Capacidade de transferência de oxigênio*Diferença entre Saturação DO e Operação DO*Fator de correção*(1.024)^(Temperatura-20))/(9.17)

Oxigênio transferido sob campo dada a diferença entre saturação e operação Oxigênio dissolvido Fórmula

​LaTeX ​Vai
Oxigênio transferido = (Capacidade de transferência de oxigênio*Diferença entre Saturação DO e Operação DO*Fator de correção*(1.024)^(Temperatura-20))/(9.17)
N = (Ns*D*Cf*(1.024)^(T-20))/(9.17)

O que é tanque de aeração?

A aeração em um processo de lodo ativado é baseado no bombeamento de ar para um tanque, o que promove o crescimento microbiano nas águas residuais. Os micróbios se alimentam da matéria orgânica, formando bandos que podem se instalar facilmente.

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