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LINHAS DE CÓDIGO DIMENSIONAMENTO clear; clc; %DECLARAÇÃO DE VARIÁVEIS tempo = [0;2;4;6;8;10;12]; X = [3.68;4.70;5.52;5.80;6.22;5.84;5.91]; S = [72.40;45.98;17.42;5.41;3.85;4.83;3.82]; P = [0.00; 11.05;24.37;30.52;30.95;30.79;30.20]; %PLOTAGEM DO GRÁFICO DE Concentração x Tempo plot (tempo,X, tempo,S,tempo,P); xlabel ('Biomassa (g/L)'); ylabel ('Suco de Caju (g/l)'); grid on; %Dimensionamento do Fermentador %Utilizaçao das Dimensões Padrão %VOLUME ÚTIL / VOLUME REAL fprintf ('\n\nDIMENSIONAMENTO DO REATOR EM BATELADA \nFERMENTADOR\n\n'); volume_util_L = 5.92; volume_real = volume_util_L/0.7; %Relação Hl/Hr = 0.7 fprintf ('O VOLUME REAL DO REATOR É %4.2f m\n', volume_real); %DIÂMETRO DO TANQUE / DIMENSÕES DO IMPELIDOR diametro_tanque = ((2*volume_real)/pi)^1/3; altura = 2*diametro_tanque; %Relação altura/diametro = 2.0 fprintf ('O reator terá as seguintes medidas: \nALTURA: %4.2f m \nDIÂMETRO: %4.2f m\n', altura, diametro_tanque); diametro_impelidor = (1/3)*(diametro_tanque); altura_impelidor = 0.2*diametro_impelidor; largura_impelidor = 0.25*diametro_impelidor; fprintf('As dimensões do impelidor serão: \nDiâmetro: %f m. \n Altura das pás: %f m. \n Largura das pás: %f m, \n', diametro_impelidor, altura_impelidor, largura_impelidor); diametro_chicanas = 0.1*diametro_tanque; fprintf('O diâmetro das chicanas será de %f m \n', diametro_chicanas);
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