MINICURSO SIMULINK

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DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADOR

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN AUTOMATIZACIÓN E INFORMÁTICA INDUSTRIAL

Prof: José E. Rengel H.e-mail: rengel66@gmail.com

Feed in

Products out

Coolingw ater in

Coolingw ater out

TC

TT

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA1

MINICURSO

SIMULINK

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA2

Herramienta Simulink

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA3

Herramienta Simulink

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA4

Principios de Simulación y Manejo de Variables

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA5

Principios de Simulación y Manejo de Variables

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA6

Principios de Simulación y Manejo de Variables

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA7

Principios de Simulación y Manejo de Variables

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA8

Principios de Simulación y Manejo de Variables

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA9

Principios de Simulación y Manejo de Variables

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA10

Principios de Simulación y Manejo de Variables

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA11

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA12

Principios de Simulación y Manejo de Variables

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA13

Principios de Simulación y Manejo de Variables

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA14

Principios de Simulación y Manejo de Variables

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA15

Principios de Simulación y Manejo de Variables

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA16

Principios de Simulación y Manejo de Variables

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA17

Principios de Simulación y Manejo de Variables

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA18

Principios de Simulación y Manejo de Variables

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA19

Principios de Simulación y Manejo de Variables

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA20

Principios de Simulación y Manejo de Variables

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA21

Principios de Simulación y Manejo de Variables

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA22

Autoscale retorna la escala

Principios de Simulación y Manejo de Variables

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA23

Principios de Simulación y Manejo de Variables

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA24

Principios de Simulación y Manejo de Variables

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA25

Principios de Simulación y Manejo de Variables

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA26

Principios de Simulación y Manejo de Variables

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA27

Principios de Simulación y Manejo de Variables

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA28

Principios de Simulación y Manejo de Variables

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA29

Principios de Simulación y Manejo de Variables

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA30

Principios de Simulación y Manejo de Variables

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA31

Principios de Simulación y Manejo de Variables

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA32

Principios de Simulación y Manejo de Variables

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA33

hold on subplot

Principios de Simulación y Manejo de Variables

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA34

Principios de Simulación y Manejo de Variables

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA35

Principios de Simulación y Manejo de Variables

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA36

Principios de Simulación y Manejo de Variables

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA37

O simplemente...

Principios de Simulación y Manejo de Variables

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA38

Mejorando gráfico

Principios de Simulación y Manejo de Variables

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA39

Mejorando gráfico

Principios de Simulación y Manejo de Variables

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA40

Si... Ahora no muestra todo el tiempo transcurrido!

Principios de Simulación y Manejo de Variables

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA41

Principios de Simulación y Manejo de Variables

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA42

Principios de Simulación y Manejo de Variables

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA43

Generación de Señales

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA44

Generación de Señales

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA45

Generación de Señales

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA46

Generación de Señales

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA47

Control R

Generación de Señales

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA48

CTRL R

Generación de Señales

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA49

Extras Simulink. Switch Manual

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA50

Extras Simulink. Switch automático

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA51

Extras Simulink. Bloque Lógico

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA52

Extras Simulink. Bloque Lógico

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA53

Extras Simulink. Bloque Lógico

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA54

Extras Simulink. Función definida por Usuario

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA55

Extras Simulink. Función definida por Usuario

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA56

Extras Simulink. Subsistema

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA57

Extras Simulink. Subsistema

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA58

Extras Simulink. Máscara Subsistema

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA59

Extras Simulink. Máscara Subsistema

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA60

Extras Simulink. Máscara Subsistema

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA61

Extras Simulink. Máscara Subsistema

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA62

Extras Simulink. Imagen en Bloque

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA63

Extras Simulink. Imagen en Bloque

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA64

Extras Simulink. Imagen en Bloque

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA65

Extras Simulink. Imagen en Bloque

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA66

Extras Simulink. Definiendo Puertas

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA67

Extras Simulink. Definiendo Puertas

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA68

Extras Simulink. Definiendo Puertas

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA69

Extras Simulink. Verificando una Máscara

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA70

Extras Simulink. Saturación

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA71

Extras Simulink. Recibiendo Datos vía .mat

Saturación

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA72

Extras Simulink. Recibiendo Datos vía .mat

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA73

Extras Simulink. Recibiendo Datos vía .mat

(...)

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA74

Tiempo: --------------------------------------------

Valor: --------------------------------------------

Formato Fila!

Extras Simulink. Recibiendo Datos vía .mat

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA75

Extras Simulink. Recibiendo Datos vía .mat

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA76

Extras Simulink. Datos vía Workspace

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA77

Extras Simulink. Datos vía Workspace

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA78

Columna

Fila

Extras Simulink. Datos vía Workspace

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA79

Extras Simulink. Datos vía Workspace

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA80

Extras Simulink. Simulink desde Matlab

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA81

Extras Simulink. Simulink desde Matlab

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA82

Extras Simulink. Simulink desde Matlab

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA83

Extras Simulink. Simulink desde Matlab

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA84

Extras Simulink. Simulink desde Matlab

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA85

Extras Simulink. Simulink desde Matlab

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA86

Extras Simulink. Simulink desde Matlab

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA87

Mejor...

Extras Simulink. Simulink desde Matlab

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA88

A variable X está apenas marcando espacio.Los datos son recibidos por T e Y.

Extras Simulink. Simulink desde Matlab

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA89

Especificando el tiempo:

Extras Simulink. Simulink desde Matlab

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA90

Enviando y recibiendo datos:

Extras Simulink. Simulink desde Matlab

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA91

Extras Simulink. Simulink desde Matlab

SIMULANDO PROCESOS

Funciones de Transferencia

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA92

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA93

Simulación de un tanque de nivel bajo la influencia de una

perturbación escalón en el flujo de alimentación. La figura describe

el sistema físico simulado.

q1

q3

q2

h

A

Simulando Procesos Usando F. Transferencia

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA94

Asumiendo que:

i. la densidad del líquido y el área de la sección transversal

del tanque A son constantes.

ii. la relación entre el caudal y la carga es lineal:

Deduciendo el modelo matemático que describe el tanque:

Rhq /3 =

Simulando Procesos Usando F. Transferencia

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA95

El modelo es descrito por una ecuación de balance transitorio de masa en el tanque:

321 qqqdt

dhA ρρρρ −+=

Substituyendo la hipótesis ii en la ecuación anterior se obtiene:

R

hqq

dt

dhA ρρρρ −+= 21

Simulando Procesos Usando F. Transferencia

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA96

Introduciendo las variables de desviación y aplicando la

Transformada de Laplace, se obtienen las Funciones de

Transferencia:

1)(

)(

)('1'

1 +==

s

KsG

sq

sh p

τ

1)(

)(

)('2'

2 +==

s

KsG

sq

sh p

τ

donde:

AR

RK p

=

=

τ

Simulando Procesos Usando F. Transferencia

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA97

Para el ejemplo en cuestión considere un tanque de 0.5 m de diámetro

y una válvula en la salida de la tubería actuando bajo una resistencia lineal

(R) de 6.37 min/m2.

Serán simulados un escalón de 1 ft3 en el caudal q1 a partir del

tiempo igual a 0 min (step) y un escalón de 1 ft3 en el caudal

q2 a partir del tiempo igual a 10 min (step1).

A = 3.1415 * (0.5/2)^2A = 0.196

R = 6.37 25.1

37.6

==

==

AR

RK p

τ

Simulando Procesos Usando F. Transferencia

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA98

Simulando Procesos Usando F. Transferencia

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA99

Simulando Procesos Usando F. Transferencia

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA100

Se va siempre desde el orden mayor hasta el menor.

Use el cero siempre que sea necesario.

Simulando Procesos Usando F. Transferencia

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA101

Simulando Procesos Usando F. Transferencia

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA102

Resultado obtenido:

1º estadoestacionário 2º estado

estacionário

1ª perturbación

2ª perturbación

Simulando Procesos Usando F. Transferencia

SIMULANDO PROCESOS

Ecuaciones Diferenciales

Integrador

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA103

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA104

La otra técnica para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales enSimulink es utilizando el bloque Integrator. La ventaja de esa técnica esque se puede construir la ecuación de modo totalmente intuitivo, como severa mas adelante.

Por simplicidad se va a trabajar con una única ecuación diferencial, pero latécnica puede ser extendida para sistemas de ecuaciones.

*))((1

hhKFeAdt

dh−−=

Simulando Procesos Usando Ec. Diferenciales

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA105

Simulando Procesos Usando Ec. Diferenciales

*))((1

hhKFeAdt

dh−−=

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA106

Simulando Procesos Usando Ec. Diferenciales

*))((1

hhKFeAdt

dh−−=

SIMULANDO PROCESOS

Ecuaciones Diferenciales

M-files

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA107

Simulando Procesos Usando Ec. Diferenciales

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA108

Simulando Procesos Usando Ec. Diferenciales

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA109

Simulando Procesos Usando Ec. Diferenciales

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA110

Simulando Procesos Usando Ec. Diferenciales

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA111

Simulando Procesos Usando Ec. Diferenciales

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA112

Simulando Procesos Usando Ec. Diferenciales

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA113

Simulando Procesos Usando Ec. Diferenciales

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA114

Simulando Procesos Usando Ec. Diferenciales

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA115

MATLAB + SIMULINK

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA116

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA117

Algunas veces es más fácil tratar los datos generados en el ambienteMATLAB. Para eso se usa el bloque “to workspace”:

Crea la variableH en el workspace

Biblioteca Sinks

Integrando MATLAB y Simulink

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA118

Configuración del bloque “To Workspace”:

Integrando MATLAB y Simulink

Crea la variableH en el workspace

Formato de la variable

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA119

En el Workspace...

Integrando MATLAB y Simulink

SINTONIA DE CONTROLADOR PID

Ejemplo 1

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA120

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA121

Considerando un sistema de control de nivel mostrado abajo. E nivel de

líquido es medido y la salida del transmisor de nivel (LT) es enviada para

un controlador feedback (LC) que controla el nivel ajustando el flujo

volumétrico q2. El segundo caudal de fluido, q1, corresponde a la variable

perturbación (corriente llegando de otra unidad. No puedo controlar esa

corriente).

q1

q3

q2

h

D

LT LChm

Integrando MATLAB y Simulink

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA122

Considerando una válvula con la siguiente función de transferencia:

Considerando un medidor con la siguiente función de transferencia:

psimKG vv min/0103.0 3==

mpsiKG mm /5==

Integrando MATLAB y Simulink

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA123

Integrando MATLAB y Simulink

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA124

Ajuste de Controladores:

En la práctica el mejor ajuste de un controlador se obtiene por lacombinación de la acción P (proporcional), I (integral), y D (derivativa).Se puede Simulink para obtener una estimativa inicial de ese ajuste.

No todas las combinaciones de valores para P, I y D son

posibles. A veces el procesamiento numérico traba.

Integrando MATLAB y Simulink

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA125

Probar: P = 2 2 2 2I = 0 25 1 1D = 0 0 0 5

Integrando MATLAB y Simulink

SINTONIA DE CONTROLADORES PID

Simulink y fminsearch

Ejemplo 2

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA126

Integrando MATLAB y Simulink

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA127

Integrando MATLAB y Simulink

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA128

Integrando MATLAB y Simulink

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA129

Integrando MATLAB y Simulink

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA130

Integrando MATLAB y Simulink

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA131

Integrando MATLAB y Simulink

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA132

Integrando MATLAB y Simulink

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA133

Otra opción de función costo

Integrando MATLAB y Simulink

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA134

AJUSTE FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA135

Proceso y Modelo de Referencia

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA136

Programa Principal y Función Costo

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA137

Resultados del Ajuste

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA138

Otro Modelo de Referencia

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA139

Programa Principal y Función Costo

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA140

Resultados del Ajuste

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA141

Simulador de Procesos. ¿Entrenamiento?

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA142

PASANDO DATOS PARA SIMULINK

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA143

Generando Datos

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA144

Usando Datos

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA145

EJERCICIO REACTOR

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA146

Reactor

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA147

Feed in

Products out

Coolingw ater in

Coolingw ater out

TC

TT

Modelo Matemático

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA148

Ecuaciones para modelar un CSTR:

FFdt

dV A −=

( )A

RT

E

A

A

A

A

ACekCC

V

F

dt

dC −−−= 0

( ) ( )P

cART

E

A

P

A

VC

TTUACeHVkTTCF

dt

dT

ρρ −−∆+−=

0

Modelo Matemático

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA149

i. dCa = (Fi*(Cai - Ca)/V) - k*Ca;

ii. dV = Fi - F;

iii. dT = (Fi*Cp*ro*(Ti-T) + DeltaH*k*Ca*V - U*A*(T-Tc)) /(V*ro*Cp);

Pasando las ecuaciones para el formato Matlab:

Parámetros

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA150

Fi: caudal de alimentación del reactor (ft3/h)

Cai: concentración de la alimentación del reactor (lbm/ft3)

Ca: concentración en el reactor (variable)

k: es dado por la ecuación k = k0*exp(-E/(R*T))

K0: 7.08e+10

V: volumen del reactor

F: Flujo de salida (ft3/h)

Cp: calor específico = 0.75 btu/lbm.R

ro: densidad =50 lb/ft3

Ti: temperatura de alimentación (R)

T: temperatura del reactor

DeltaH: calor de reacción = -30000 BTU/ lbm

U: coeficiente de troca térmica =150 BTU/(h.ft2.R)

A: área de intercambio térmico = 250 ft2

Tc: temperatura del fluido de enfriamiento (R)

E: energía de activación = 30000 BTU/lbm

R: constante de los gases = 1.99 BTU/lbm.R

Parametros

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA151

Condiciones Iniciales:ca = 0.1315 bm/ft3

T = 584.4115 R V = 200 ft3

F = 40 ft3/h

Simular para:cai = 0.5 lbm/ft3

Fi = 40 ft3/hrF = 40 ft3/hrTc = 594.6 RTi = 530 R

Modelo de Simulación

DISEÑO DE CONTROLADORES ASISTIDO POR COMPUTADORA152