Глубина воды в насосной скважине с учетом установившегося потока в неограниченном водоносном горизонте Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Глубина воды в насосной скважине = sqrt((Насыщенная мощность водоносного горизонта)^2-((Устойчивый поток неограниченного водоносного горизонта*ln(Радиус на краю зоны влияния/Радиус насосной скважины))/(pi*Коэффициент проницаемости)))
hw = sqrt((H)^2-((Qu*ln(r/Rw))/(pi*K)))
В этой формуле используются 1 Константы, 2 Функции, 6 Переменные
Используемые константы
pi - постоянная Архимеда Значение, принятое как 3.14159265358979323846264338327950288
Используемые функции
ln - Натуральный логарифм, также известный как логарифм по основанию е, является обратной функцией натуральной показательной функции., ln(Number)
sqrt - Функция квадратного корня — это функция, которая принимает в качестве входных данных неотрицательное число и возвращает квадратный корень заданного входного числа., sqrt(Number)
Используемые переменные
Глубина воды в насосной скважине - (Измеряется в Метр) - Глубина воды в насосной скважине относится к скважине, в которой требуется закачка для увеличения пластового давления и обеспечения свободного потока продукции.
Насыщенная мощность водоносного горизонта - (Измеряется в Метр) - Насыщенная толщина водоносного горизонта относится к вертикальной высоте водоносного горизонта, при которой поровые пространства полностью заполнены водой.
Устойчивый поток неограниченного водоносного горизонта - (Измеряется в Кубический метр в секунду) - Устойчивый поток неограниченного водоносного горизонта относится к состоянию, при котором скорость потока грунтовых вод и уровень грунтовых вод остаются постоянными с течением времени.
Радиус на краю зоны влияния - (Измеряется в Метр) - Радиус на границе зоны влияния относится к максимальному расстоянию от насосной скважины, на котором можно обнаружить последствия депрессии (понижения уровня грунтовых вод).
Радиус насосной скважины - (Измеряется в Метр) - Радиус насосной скважины относится к физическому радиусу самой скважины, обычно измеряемому от центра скважины до ее внешнего края.
Коэффициент проницаемости - (Измеряется в метр в секунду) - Коэффициент проницаемости почвы показывает, насколько легко жидкость будет проходить через почву.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Насыщенная мощность водоносного горизонта: 35 Метр --> 35 Метр Конверсия не требуется
Устойчивый поток неограниченного водоносного горизонта: 65 Кубический метр в секунду --> 65 Кубический метр в секунду Конверсия не требуется
Радиус на краю зоны влияния: 25 Метр --> 25 Метр Конверсия не требуется
Радиус насосной скважины: 6 Метр --> 6 Метр Конверсия не требуется
Коэффициент проницаемости: 9 Сантиметр в секунду --> 0.09 метр в секунду (Проверьте преобразование ​здесь)
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
hw = sqrt((H)^2-((Qu*ln(r/Rw))/(pi*K))) --> sqrt((35)^2-((65*ln(25/6))/(pi*0.09)))
Оценка ... ...
hw = 29.9486150843287
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
29.9486150843287 Метр --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
29.9486150843287 29.94862 Метр <-- Глубина воды в насосной скважине
(Расчет завершен через 00.020 секунд)

Кредиты

Creator Image
Coorg технологический институт (CIT), Coorg
Митхила Мутхамма, Пенсильвания создал этот калькулятор и еще 2000+!
Verifier Image
Проверено Чандана П. Дев
Инженерный колледж NSS (NSSCE), Палаккад
Чандана П. Дев проверил этот калькулятор и еще 1700+!

Неограниченный поток Калькуляторы

Насыщенная мощность водоносного горизонта при учете устойчивого течения незамкнутого водоносного горизонта
​ LaTeX ​ Идти Насыщенная мощность водоносного горизонта = sqrt((Устойчивый поток неограниченного водоносного горизонта*ln(Радиус на краю зоны влияния/Радиус насосной скважины))/(pi*Коэффициент проницаемости)+Глубина воды в насосной скважине^2)
Коэффициент проницаемости при уравнении равновесия для скважины в безнапорном водоносном горизонте
​ LaTeX ​ Идти Коэффициент проницаемости = Устойчивый поток неограниченного водоносного горизонта/(pi*(Глубина уровня грунтовых вод 2^2-Глубина уровня грунтовых вод^2)/ln(Радиальное расстояние на смотровой скважине 2/Радиальное расстояние на наблюдательной скважине 1))
Уравнение равновесия для скважины в безнапорном водоносном горизонте
​ LaTeX ​ Идти Устойчивый поток неограниченного водоносного горизонта = pi*Коэффициент проницаемости*(Глубина уровня грунтовых вод 2^2-Глубина уровня грунтовых вод^2)/ln(Радиальное расстояние на смотровой скважине 2/Радиальное расстояние на наблюдательной скважине 1)
Разряд на границе зоны влияния
​ LaTeX ​ Идти Устойчивый поток неограниченного водоносного горизонта = pi*Коэффициент проницаемости*(Насыщенная мощность водоносного горизонта^2-Глубина воды в насосной скважине^2)/ln(Радиус на краю зоны влияния/Радиус насосной скважины)

Глубина воды в насосной скважине с учетом установившегося потока в неограниченном водоносном горизонте формула

​LaTeX ​Идти
Глубина воды в насосной скважине = sqrt((Насыщенная мощность водоносного горизонта)^2-((Устойчивый поток неограниченного водоносного горизонта*ln(Радиус на краю зоны влияния/Радиус насосной скважины))/(pi*Коэффициент проницаемости)))
hw = sqrt((H)^2-((Qu*ln(r/Rw))/(pi*K)))

Что такое пополнение подземных вод?

Подпитка грунтовых вод или глубокий дренаж или глубокая просачивание - это гидрологический процесс, при котором вода перемещается вниз из поверхностных вод в грунтовые. Пополнение - это основной способ поступления воды в водоносный горизонт. Этот процесс обычно происходит в зоне вадозы под корнями растений и часто выражается в потоке к поверхности грунтовых вод.

Что делает насосная скважина?

Колодезный насос, или водяной насос, является сердцем системы. Это то, что качает воду вверх и в бытовую или определенную водную систему. Два самых популярных типа насосов, используемых сегодня, - это струйные насосы и погружные насосы. Оба насоса полагаются на центробежную силу, которая заставляет воду подниматься вверх.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!