Obraz2
,Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe
E|P = 222 mm
Pś-S|p — Pś-S|V Pś-sv "*■ 0)5 ■ Pś-sV| — 37 + 50 + 0,5 • 86 — 130 mm
Nś-S|p = 222 - 130 = 92 mm
7.2.2. w II pokosie
Nś.S||P-E„p-Pś.sMp [mm]
E||P = 221 mm
Pś-S||P - 0,5 • Pś-sV| Pś-sVn Pś-sV|u — 0,5 ■ 86 + 81+ 56 — 180 mm
Nn,|p = 221 -180 = 41 mm
7.3. z określonym prawdopodobieństwem przewyższenia
7.3.1. z 10% prawdopodobieństwem przewyższenia Nio% = Aio% E0-B10o/o Pn [mm]
Aio%- współczynnik regionalny uwzględniający zmienność niedosytów wilgotności powietrza dla prawdopodobieństwa 10% - ryc. 3 i 4,
Bio%- współczynnik regionalny uwzględniający zmienność rozkładu opadów dla prawdopodobieństwa 10% - ryc. 5 i 6,
E0 - potrzeby wodne za rozpatrywany okres wg Ostromęckiego,
Pn - suma opadów atmosferycznych za rozpatrywany okres (opady średnie z wielolecia dla lat normalnych).
7.3.1.1. w I pokosie
N10%lp = A10%(p • E0,p ■ B10%|p • Pn,p [mm]
Aio%,p -1,16 Bio%lp = 0,57
N10o/o(p = 1,16 220 - 0,57 • 152 = 168,6 = 167 mm
7.3.1.2. w II pokosie
N10%np = A10%„p • E0„p - B10%,|p • Pn„p tmm]
Aio%llp = 1,28
Bio%np = 0,61
N10%||p = 1,28 • 228- 0,61 211 = 163,1 = 163 mm
7.3.3. z 25% prawdopodobieństwem przewyższenia
^25% = A25% ' E0 " B25% ' Pn [mm]
A25%- współczynnik regionalny uwzględniający zmienność niedosytów wilgotności powietrza dla prawdopodobieństwa 25% - ryc. 7 i 8,
B25%- współczynnik regionalny uwzględniający zmienność rozkładu opadów dla prawdopodobieństwa 25% - ryc. 9 i 10,
E0 - potrzeby wodne dla rozpatrywanego okresu wg Ostromęckiego,
Pn - suma opadów atmosferycznych za rozpatrywany okres (opady średnie z wielolecia dla lat normalnych).
7.3.3.1. w I pokosie
N25%lp = A25%lp -Eo,p -B25%lp ' Pnlp [mm]
A25%lp = 1,06
B25%|p = 0,68
N25o/o|p = 1,06 • 220 - 0,68 • 152 = 129,8 = 130 mm
7.3.3.2. w II pokosie
N25%„p = A25%„p • EOllp - B25%llp * Pnllp tmm]
A25%„p =1,10
B25%||p = 0,76
N25%llp = 1,10 ■ 228 - 0,76 -211 = 90,4 = 90 mm
24
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Obraz2 iSystemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe EObraz3 .Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe obwód zwilżony: 0 = b + 2t/1 + nObraz4 .Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe przekształcając powyższy wzórObraz1 ,Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkoweTabela 12 Stosunek (z) sum niedosObraz4 .Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkoweObraz5 Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe 8. Obliczenie zapotrzebowania wodObraz9 ,Systemy nawodnień grawitacyjnych" - nawodnienie podsiąkowe Potrzebny dopływ jednostkowObraz1 .Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkoweF-™Ud-M tm] 4 MObraz2 .Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe11.2. Obliczenie światłaObraz9 .Systemy nawodnień grawitacyjnych’’ - nawodnienie podsiąkowe Potrzebny dopływ jednostkowy neObraz1 .Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe F =n-cr d = 4 FM n[m] ^obl. “ 4Obraz2 .Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe 11.2. Obliczenie światłaObraz3 „Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe 26Obraz0 „Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe wzrostu prędkości wody w rurociąObraz5 _„Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe12.3. kubatura wykopu rowówObraz0 „Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe_Tabela 11Higrometryczne współczyObraz6 „Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe Z - zapotrzebowanie wody do nawowięcej podobnych podstron