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analise dinâmica de um chiller de absorção de brometo de lítio ...

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535 RESULTADOSO programa MATLAB R R2008a foi utilizado para a simulação doresfriamento do processo fermentativo. O método <strong>de</strong> Levenberg-Marquardtfoi utilizado para solução <strong>de</strong> equações não lineares e os métodos <strong>de</strong> Dormand-Prince e <strong>de</strong> Runge-Kutta <strong>de</strong> quarta e quinta or<strong>de</strong>m para a solução <strong>de</strong> equaçõesdiferenciais.O método <strong>de</strong> Levenberg-Marquardt é usado para encontrar <strong>um</strong> pontomínimo para <strong>um</strong>a função dada pela soma dos quadrados <strong>de</strong> funções não lineares.É <strong>um</strong> método iterativo, no qual é dado <strong>um</strong> ponto inicial x 0 e o métodoproduz <strong>um</strong>a série <strong>de</strong> vetores x 1 , x 2 , . . ., que espera-se que vá convergir parax ∗ , <strong>um</strong> mínimo local para a função <strong>de</strong> entrada a ser ajustada.Os métodos <strong>de</strong> Dormand-Prince e <strong>de</strong> Runge-Kutta <strong>de</strong> quarta e quintaor<strong>de</strong>m se caracterizam pela resolução n<strong>um</strong>érica <strong>de</strong> equações diferenciais ordináriasatravés <strong>de</strong> métodos iterativos implícitos e explícitos. O método avaliadiversas vezes a função para então calcular a solução das equações diferenciais.O fluxograma para a solução das equações do sistema <strong>de</strong> resfriamento<strong>de</strong> fermentação com a torre <strong>de</strong> resfriamento é apresentado na Figura 27.O fluxograma para a solução das equações do sistema <strong>de</strong> resfriamento<strong>de</strong> fermentação com o resfriador <strong>de</strong> <strong>absorção</strong> é apresentado na Figura 28.5.1 RESFRIADOR DE ABSORÇÃOA Figura 29 ilustra o esquema do sistema <strong>de</strong> refrigeração por <strong>absorção</strong>.O <strong>de</strong>sempenho <strong>de</strong> <strong>um</strong> sistema <strong>de</strong> refrigeração por <strong>absorção</strong> é fortemente<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte da vazão e das proprieda<strong>de</strong>s termo<strong>dinâmica</strong>s da água dafonte quente, da torre <strong>de</strong> resfriamento e da fonte fria (pontos 11, 13, 15 e 17da Figura 29, respectivamente).Na Figura 30, é apresentada a curva do coeficiente <strong>de</strong> performance emfunção da temperatura da fonte quente T 11 e da fonte fria T 17 do resfriador <strong>de</strong><strong>absorção</strong>, consi<strong>de</strong>rando <strong>um</strong>a temperatura constante da torre <strong>de</strong> resfriamentoT 13 <strong>de</strong> 31 ◦ C. Observa-se a diminuição do coeficiente <strong>de</strong> performance com o

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