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Die spezifische Kapazität bezeichnet die Wassermenge, die unter einer Standard-Druckerhöhungsanlage bereitgestellt wird. Überprüfen Sie FAQs
Ks=1(14πT)(ln(2.25TtRw2S))+C2Qf
Ks - Spezifische Kapazität?T - Durchlässigkeit?t - Zeit ab Pumpenstart?Rw - Radius des Pumpbrunnens?S - Speicherkoeffizient?C2 - Brunnenkonstante C2?Qf - Durchflussmenge?π - Archimedes-Konstante?

Spezifische Kapazität unter instationären Drawdown-Bedingungen Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Spezifische Kapazität unter instationären Drawdown-Bedingungen aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Spezifische Kapazität unter instationären Drawdown-Bedingungen aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Spezifische Kapazität unter instationären Drawdown-Bedingungen aus:.

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Spezifische Kapazität unter instationären Drawdown-Bedingungen Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Spezifische Kapazität unter instationären Drawdown-Bedingungen?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Ks=1(14πT)(ln(2.25TtRw2S))+C2Qf
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Ks=1(14π11m²/s)(ln(2.2511m²/s50min6m21.2))+0.0530m³/s
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
Ks=1(143.141611m²/s)(ln(2.2511m²/s50min6m21.2))+0.0530m³/s
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
Ks=1(143.141611m²/s)(ln(2.2511m²/s3000s6m21.2))+0.0530m³/s
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Ks=1(143.141611)(ln(2.25113000621.2))+0.0530
Nächster Schritt Auswerten
Ks=0.0144910574614259
Letzter Schritt Rundungsantwort
Ks=0.0145

Spezifische Kapazität unter instationären Drawdown-Bedingungen Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Spezifische Kapazität
Die spezifische Kapazität bezeichnet die Wassermenge, die unter einer Standard-Druckerhöhungsanlage bereitgestellt wird.
Symbol: Ks
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Durchlässigkeit
Unter Transmissivität versteht man die Geschwindigkeit, mit der Grundwasser horizontal durch einen Grundwasserleiter fließt, bzw. das Ausmaß, in dem ein Medium etwas, insbesondere elektromagnetische Strahlung, durchlässt.
Symbol: T
Messung: Kinematische ViskositätEinheit: m²/s
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Zeit ab Pumpenstart
Die Zeit vom Beginn des Pumpens ist der Beginn des Pumpens in dem Moment, in dem das Grundwasser begann, in den Vertiefungskegel zu fließen.
Symbol: t
Messung: ZeitEinheit: min
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Radius des Pumpbrunnens
Der Radius des Pumpbrunnens bezieht sich auf den physischen Radius des Brunnens selbst, normalerweise gemessen von der Mitte des Brunnens bis zu seinem äußeren Rand.
Symbol: Rw
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Speicherkoeffizient
Der Speicherkoeffizient ist das aus der Speicherung freigesetzte Wasservolumen pro Abnahme der hydraulischen Fallhöhe im Grundwasserleiter pro Flächeneinheit des Grundwasserleiters.
Symbol: S
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Brunnenkonstante C2
Die Bohrlochkonstante C2 bezeichnet den Koeffizienten, der in der Gleichung für die Gesamtabsenkung in einem Bohrloch verwendet wird und die Bohrlochverluste aufgrund turbulenter Strömung und anderer Faktoren innerhalb der Bohrlochstruktur darstellt.
Symbol: C2
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Durchflussmenge
Der Abfluss bezieht sich auf die Wassermenge, die pro Zeiteinheit durch einen bestimmten Querschnitt eines Flusses oder Baches fließt. Er wird üblicherweise in (m³/s) oder Kubikfuß pro Sekunde (cfs) gemessen.
Symbol: Qf
Messung: VolumenstromEinheit: m³/s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Archimedes-Konstante
Die Archimedes-Konstante ist eine mathematische Konstante, die das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser darstellt.
Symbol: π
Wert: 3.14159265358979323846264338327950288
ln
Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion.
Syntax: ln(Number)

Andere Formeln zum Finden von Spezifische Kapazität

​ge Spezifische Kapazität und Entladung in Well-Beziehung
Ks=Qfsw
​ge Spezifische Kapazität pro Einheit Brunnenfläche des Grundwasserleiters
Ks=KoA

Wie wird Spezifische Kapazität unter instationären Drawdown-Bedingungen ausgewertet?

Der Spezifische Kapazität unter instationären Drawdown-Bedingungen-Evaluator verwendet Specific Capacity = 1/((1/4*pi*Durchlässigkeit)*(ln(2.25*Durchlässigkeit*Zeit ab Pumpenstart/(Radius des Pumpbrunnens^2)*Speicherkoeffizient))+Brunnenkonstante C2*Durchflussmenge), um Spezifische Kapazität, Die spezifische Kapazität unter instationären Absenkbedingungen ist definiert als die Abgabe pro Absenkungseinheit am Bohrloch auszuwerten. Spezifische Kapazität wird durch das Symbol Ks gekennzeichnet.

Wie wird Spezifische Kapazität unter instationären Drawdown-Bedingungen mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Spezifische Kapazität unter instationären Drawdown-Bedingungen zu verwenden, geben Sie Durchlässigkeit (T), Zeit ab Pumpenstart (t), Radius des Pumpbrunnens (Rw), Speicherkoeffizient (S), Brunnenkonstante C2 (C2) & Durchflussmenge (Qf) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Spezifische Kapazität unter instationären Drawdown-Bedingungen

Wie lautet die Formel zum Finden von Spezifische Kapazität unter instationären Drawdown-Bedingungen?
Die Formel von Spezifische Kapazität unter instationären Drawdown-Bedingungen wird als Specific Capacity = 1/((1/4*pi*Durchlässigkeit)*(ln(2.25*Durchlässigkeit*Zeit ab Pumpenstart/(Radius des Pumpbrunnens^2)*Speicherkoeffizient))+Brunnenkonstante C2*Durchflussmenge) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.014491 = 1/((1/4*pi*11)*(ln(2.25*11*3000/(6^2)*1.2))+0.05*30).
Wie berechnet man Spezifische Kapazität unter instationären Drawdown-Bedingungen?
Mit Durchlässigkeit (T), Zeit ab Pumpenstart (t), Radius des Pumpbrunnens (Rw), Speicherkoeffizient (S), Brunnenkonstante C2 (C2) & Durchflussmenge (Qf) können wir Spezifische Kapazität unter instationären Drawdown-Bedingungen mithilfe der Formel - Specific Capacity = 1/((1/4*pi*Durchlässigkeit)*(ln(2.25*Durchlässigkeit*Zeit ab Pumpenstart/(Radius des Pumpbrunnens^2)*Speicherkoeffizient))+Brunnenkonstante C2*Durchflussmenge) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Archimedes-Konstante und Natürlicher Logarithmus (ln).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Spezifische Kapazität?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Spezifische Kapazität-
  • Specific Capacity=Flow Discharge/Total drawdown at the wellOpenImg
  • Specific Capacity=Proportionality Constant/Area of the WellOpenImg
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