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Energetische Nutzung von feuchter Biomasse in ... - tuprints

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Anhang<br />

}<br />

feed_exit.fun (für Modell (6.6) des Sauerstoffverbrauchs)<br />

Arguments 1<br />

O2 value<br />

// Now: reference to local variables (optional):<br />

O2 = arg1<br />

// Calculations, recalculations,...<br />

// Calculation of the derivatives:<br />

//<br />

tau = eval("Tau",0,0)<br />

C0O2 = eval("C0O2", tau, 0)<br />

dO2 = (C0O2-O2)/tau<br />

//<br />

// The end: return values:<br />

//<br />

result1 = dO2<br />

if (getkp("alg") == 1) {<br />

dummy = setalg("O2")<br />

}<br />

C0Gluc.fun<br />

result1 = getkp("C0Gluc")<br />

// default-Verhalten, wenn man ohne mdf-File simuliert<br />

// Funktion wird bei Simulation mit MDF durch aus<br />

// mdf-File extrahierter Tabelle überschrieben<br />

C0O2.fun<br />

result1 = getkp("C0O2")<br />

// default-Verhalten, wenn man ohne mdf-File simuliert<br />

// Funktion wird bei Simulation mit MDF durch aus<br />

// mdf-File extrahierter Tabelle überschrieben<br />

Das Reaktionsmodell (6.15) der Oxidation <strong>von</strong> Glucose <strong>in</strong> heißem Hochdruckwasser wird <strong>von</strong><br />

Presto wie folgt abgebildet:<br />

308<br />

Glucox<br />

Endzeit 40.00<br />

Genauigkeit 1.0000e-06<br />

Bibliothek tau.lib<br />

Reaktoren 1<br />

R1<br />

Typ Betriebsart;Umschaltdatei V0 VF VE<br />

CSTR batch 1.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00

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