Capacidade de Transferência de Oxigênio em Condições Padrão Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Capacidade de transferência de oxigênio = Oxigênio transferido/(((Saturação de oxigênio dissolvido-Operação Oxigênio Dissolvido)*Fator de correção*(1.024)^(Temperatura-20))/(9.17))
Ns = N/(((DS-DL)*Cf*(1.024)^(T-20))/(9.17))
Esta fórmula usa 6 Variáveis
Variáveis Usadas
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.
Oxigênio transferido - (Medido em Quilograma / segundo / Watt) - Oxigênio transferido é a quantidade de oxigênio que é movida do ar para a água.
Saturação de oxigênio dissolvido - (Medido em Quilograma por Metro Cúbico) - A saturação de oxigênio dissolvido é a quantidade máxima de oxigênio que pode ser dissolvida na água a uma determinada temperatura e pressão.
Operação Oxigênio Dissolvido - (Medido em Quilograma por Metro Cúbico) - Operação Oxigênio dissolvido é a quantidade de oxigênio presente na água. É um parâmetro crucial na avaliação da qualidade da água porque é essencial para a sobrevivência dos organismos aquáticos.
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
Oxigênio transferido: 3 Quilograma / Hora / Quilowatt --> 8.33333333333333E-07 Quilograma / segundo / Watt (Verifique a conversão ​aqui)
Saturação de oxigênio dissolvido: 5803 Miligrama por Litro --> 5.803 Quilograma por Metro Cúbico (Verifique a conversão ​aqui)
Operação Oxigênio Dissolvido: 2.01 Miligrama por Litro --> 0.00201 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
Ns = N/(((DS-DL)*Cf*(1.024)^(T-20))/(9.17)) --> 8.33333333333333E-07/(((5.803-0.00201)*0.5*(1.024)^(85-20))/(9.17))
Avaliando ... ...
Ns = 5.6392167415894E-07
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
5.6392167415894E-07 Quilograma / segundo / Watt -->2.03011802697218 Quilograma / Hora / Quilowatt (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
2.03011802697218 2.030118 Quilograma / Hora / Quilowatt <-- Capacidade de transferência de oxigênio
(Cálculo concluído em 00.004 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)

Fórmulas importantes de necessidade de oxigênio do tanque de aeração Calculadoras

BOD5 dado Oxigênio Necessário no Tanque de Aeração
​ LaTeX ​ Vai BOD5 dado oxigênio necessário no tanque de aeração = DBO final*(Descarga de esgoto*(DBO influente-DBO do efluente))/(Necessidade teórica de oxigênio+(1.42*Volume de lodo desperdiçado por dia*MLSS em lamas devolvidas ou desperdiçadas))
BOD5 dada a proporção de BOD para BOD final
​ LaTeX ​ Vai DBO5 dada a proporção de DBO para DBO final = Proporção de DBO para DBO final*DBO final
Razão de BOD para Ultimate BOD
​ LaTeX ​ Vai Proporção de DBO para DBO final = DBO de 5 dias a 20° C/DBO final
BOD5 quando a relação de BOD para Ultimate BOD é 0,68
​ LaTeX ​ Vai 5 dias DBO = DBO final*0.68

Capacidade de Transferência de Oxigênio em Condições Padrão Fórmula

​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))
Ns = N/(((DS-DL)*Cf*(1.024)^(T-20))/(9.17))

O que é condição padrão?

Uma condição especificada em uma série de testes científicos. 2 condições padrão. Uma temperatura de 0 ° C e uma pressão de 760 milimetros de mercúrio para uso em uma comparação de volumes de gás.

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