Descarga a través de cada pozo cuando hay interferencia entre pozos Fórmula

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Descarga por cada pozo cuando hay dos pozos La interferencia es la suma de los caudales de los pozos individuales, ajustada por la interferencia. Marque FAQs
Qt=2πKb(H-hw)log(R2rB,e)
Qt - Descarga por cada pozo cuando hay interferencia de dos pozos?K - Coeficiente de permeabilidad?b - Espesor del acuífero?H - Superficie piezométrica inicial?hw - Profundidad del agua?R - Radio de influencia?r - Radio del pozo?B - Distancia entre pozos?π - La constante de Arquímedes.?

Ejemplo de Descarga a través de cada pozo cuando hay interferencia entre pozos

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Descarga a través de cada pozo cuando hay interferencia entre pozos con Valores.

Así es como se ve la ecuación Descarga a través de cada pozo cuando hay interferencia entre pozos con unidades.

Así es como se ve la ecuación Descarga a través de cada pozo cuando hay interferencia entre pozos.

12.2631Edit=23.14160.105Edit15Edit(20Edit-2.44Edit)log(100Edit22.94Edit2.93Edit,e)
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Descarga a través de cada pozo cuando hay interferencia entre pozos Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Descarga a través de cada pozo cuando hay interferencia entre pozos?

Primer paso Considere la fórmula
Qt=2πKb(H-hw)log(R2rB,e)
Próximo paso Valores sustitutos de variables
Qt=2π0.105cm/s15m(20m-2.44m)log(100m22.94m2.93m,e)
Próximo paso Valores sustitutos de constantes
Qt=23.14160.105cm/s15m(20m-2.44m)log(100m22.94m2.93m,e)
Próximo paso Convertir unidades
Qt=23.14160.001m/s15m(20m-2.44m)log(100m22.94m2.93m,e)
Próximo paso Prepárese para evaluar
Qt=23.14160.00115(20-2.44)log(10022.942.93,e)
Próximo paso Evaluar
Qt=12.263110656257m³/s
Último paso Respuesta de redondeo
Qt=12.2631m³/s

Descarga a través de cada pozo cuando hay interferencia entre pozos Fórmula Elementos

variables
Constantes
Funciones
Descarga por cada pozo cuando hay interferencia de dos pozos
Descarga por cada pozo cuando hay dos pozos La interferencia es la suma de los caudales de los pozos individuales, ajustada por la interferencia.
Símbolo: Qt
Medición: Tasa de flujo volumétricoUnidad: m³/s
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Coeficiente de permeabilidad
El coeficiente de permeabilidad se refiere a la facilidad con la que el agua puede fluir a través de los espacios porosos del acuífero.
Símbolo: K
Medición: VelocidadUnidad: cm/s
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Espesor del acuífero
Espesor del acuífero (en el punto medio entre líneas equipotenciales) o de otro modo es el espesor del acuífero en el que los espacios porosos de la roca que forman el acuífero pueden o no estar con agua.
Símbolo: b
Medición: LongitudUnidad: m
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Superficie piezométrica inicial
La superficie piezométrica inicial se refiere al nivel en el que el agua subterránea se encuentra naturalmente en un acuífero confinado antes de cualquier bombeo o influencia externa.
Símbolo: H
Medición: LongitudUnidad: m
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Profundidad del agua
La profundidad del agua es la profundidad en el pozo medida por encima de la capa impermeable.
Símbolo: hw
Medición: LongitudUnidad: m
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Radio de influencia
El radio de influencia es la distancia desde un pozo de bombeo hasta el punto donde la reducción o descenso del nivel freático se vuelve insignificante.
Símbolo: R
Medición: LongitudUnidad: m
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Radio del pozo
El radio del pozo se refiere a la distancia horizontal desde el centro del pozo hasta su pared interior, esencialmente el radio del pozo.
Símbolo: r
Medición: LongitudUnidad: m
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Distancia entre pozos
La distancia entre pozos se refiere a la distancia de centro a centro entre los pozos.
Símbolo: B
Medición: LongitudUnidad: m
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
La constante de Arquímedes.
La constante de Arquímedes es una constante matemática que representa la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro.
Símbolo: π
Valor: 3.14159265358979323846264338327950288
log
La función logarítmica es una función inversa a la exponenciación.
Sintaxis: log(Base, Number)

Otras fórmulas en la categoría Interferencia entre pozos

​Ir Coeficiente de permeabilidad cuando hay interferencia entre pozos
K=Qtlog(R2rB,e)2πb(H-hw)
​Ir Espesor del acuífero cuando hay interferencia entre pozos
b=Qtlog(R2rB,e)2πK(H-hw)

¿Cómo evaluar Descarga a través de cada pozo cuando hay interferencia entre pozos?

El evaluador de Descarga a través de cada pozo cuando hay interferencia entre pozos usa Discharge by Each Well when Two Well Interference = (2*pi*Coeficiente de permeabilidad*Espesor del acuífero*(Superficie piezométrica inicial-Profundidad del agua))/(log((Radio de influencia^2)/(Radio del pozo*Distancia entre pozos),e)) para evaluar Descarga por cada pozo cuando hay interferencia de dos pozos, La fórmula de descarga a través de cada pozo cuando hay interferencia entre pozos se define como una medida de la tasa de flujo de fluido de cada pozo en un sistema de múltiples pozos, considerando los efectos de interferencia entre pozos en la tasa de flujo, lo cual es esencial para optimizar la producción de pozos y gestionar los recursos de agua subterránea. Descarga por cada pozo cuando hay interferencia de dos pozos se indica mediante el símbolo Qt.

¿Cómo evaluar Descarga a través de cada pozo cuando hay interferencia entre pozos usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Descarga a través de cada pozo cuando hay interferencia entre pozos, ingrese Coeficiente de permeabilidad (K), Espesor del acuífero (b), Superficie piezométrica inicial (H), Profundidad del agua (hw), Radio de influencia (R), Radio del pozo (r) & Distancia entre pozos (B) y presione el botón calcular.

FAQs en Descarga a través de cada pozo cuando hay interferencia entre pozos

¿Cuál es la fórmula para encontrar Descarga a través de cada pozo cuando hay interferencia entre pozos?
La fórmula de Descarga a través de cada pozo cuando hay interferencia entre pozos se expresa como Discharge by Each Well when Two Well Interference = (2*pi*Coeficiente de permeabilidad*Espesor del acuífero*(Superficie piezométrica inicial-Profundidad del agua))/(log((Radio de influencia^2)/(Radio del pozo*Distancia entre pozos),e)). Aquí hay un ejemplo: 12.26311 = (2*pi*0.00105*15*(20-2.44))/(log((100^2)/(2.94*2.93),e)).
¿Cómo calcular Descarga a través de cada pozo cuando hay interferencia entre pozos?
Con Coeficiente de permeabilidad (K), Espesor del acuífero (b), Superficie piezométrica inicial (H), Profundidad del agua (hw), Radio de influencia (R), Radio del pozo (r) & Distancia entre pozos (B) podemos encontrar Descarga a través de cada pozo cuando hay interferencia entre pozos usando la fórmula - Discharge by Each Well when Two Well Interference = (2*pi*Coeficiente de permeabilidad*Espesor del acuífero*(Superficie piezométrica inicial-Profundidad del agua))/(log((Radio de influencia^2)/(Radio del pozo*Distancia entre pozos),e)). Esta fórmula también utiliza funciones La constante de Arquímedes. y Inversa logarítmica (log).
¿Puede el Descarga a través de cada pozo cuando hay interferencia entre pozos ser negativo?
No, el Descarga a través de cada pozo cuando hay interferencia entre pozos, medido en Tasa de flujo volumétrico no puedo sea negativo.
¿Qué unidad se utiliza para medir Descarga a través de cada pozo cuando hay interferencia entre pozos?
Descarga a través de cada pozo cuando hay interferencia entre pozos generalmente se mide usando Metro cúbico por segundo[m³/s] para Tasa de flujo volumétrico. Metro cúbico por día[m³/s], Metro cúbico por hora[m³/s], Metro cúbico por minuto[m³/s] son las pocas otras unidades en las que se puede medir Descarga a través de cada pozo cuando hay interferencia entre pozos.
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