Python - Ayuda con trabajo de u

 
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Ayuda con trabajo de u

Publicado por javier (1 intervención) el 30/12/2019 13:45:21
Saludos, tengo un trabajo con python y en realidad no me manejo mucho en el, con la ayuda de youtube y mucho tiempo logre algo que cumple lo basico de mis expectativas, mi trabajo trata de un reactor que va consumiendo sustrado(s0=4) y generando microorganismo(biomasa, X0), el asunto es que el sustrato o alimento va disminuyendo en funcion a que crecen los microorganismos, ya que van consumiendo mas en funcion a la cantidad que son. la cosa es que al pasarme de la mitad de s0=2 (que lo veo con Cs), aumento F que es el flujo a 36, que disminuye los microorganismos y el sustrato puede subir y no llegar a 0. Ahora lo que yo programe lo logra, pero es muy tosco ya que los espacios de tiempo_n van de 1 en 1 ya que los copio modifico y pego a mano, la ayuda que necesito es que si alguien puede tener una idea de como poner un espacio de tiempo de 0 a 10 por ejemplo y pruebe en intervalos de 0.1 en lo que vaya probando la Cs y si cumple las condiciones del if. Espero explicarme bien y cualquier ayuda sirve <3
este es el codigo:

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import numpy
from scipy.integrate import odeint
import matplotlib.pyplot as plt
def ESTANQUECONTINUO(vec,t): #Reactor Batch continuo.
  x,s=vec[0],vec[1]
  u=um*s/(k+s+((s**2)/ki))# Cinetica tipo monod para inhibicion de sustrato
  dxdt=x*(u-(F/V)) #Balance a la biomasa
  dsdt=(F/V)*(s0-s)-(u*x/Y) #Balance al sustrato
  return dxdt,dsdt
 
um=0.7  #Todos estos son parametros con valores numericos constantes asignados arbitrariamente
k=0.05
ki=50
V=50
Y=0.8
F=5
#densidad=
#Cp=
#Fi=
#Hi=
#Hout=
#dif(Hr)
 
#dTdt=(Fi*Hi-Fi*Hout+dif(Hr)*V+Q)/V*densidad*Cp   #Balance de energia
 
 
tiempo_0=numpy.linspace(0,3)
s0=4 #Valores iniciales de biomasa y sustrato en el reactor considerados al comienzo del proceso
X0=0.05
vec= [X0,s0]
X0 =odeint(ESTANQUECONTINUO,vec,tiempo_0)
Cs= X0[-1,1]
if Cs > 2:
    F=5
    print(F)
    print(Cs)
 
else:
  F=36
  print(F)
  print(Cs)
 
 
tiempo_1=numpy.linspace(3,4)
vec1= X0[-1,0],X0[-1,1]
X1 =odeint(ESTANQUECONTINUO,vec1,tiempo_1)
Cs= X1[-1,1]
vec1= X0[-1,0],X0[-1,1]
if Cs > 2:
    F=5
    print(F)
    print(Cs)
 
else:
  F=36
  print(F)
  print(Cs)
 
tiempo_2=numpy.linspace(4,5)
vec2= X1[-1,0],X1[-1,1]
X2 =odeint(ESTANQUECONTINUO,vec2,tiempo_2)
Cs= X2[-1,1]
if Cs > 2:
    F=5
    print(F)
    print(Cs)
 
else:
  F=36
  print(F)
  print(Cs)
 
tiempo_3=numpy.linspace(5,6)
vec3= X2[-1,0],X2[-1,1]
X3 =odeint(ESTANQUECONTINUO,vec3,tiempo_3)
Cs= X3[-1,1]
if Cs > 2:
    F=5
    print(F)
    print(Cs)
 
else:
  F=36
  print(F)
  print(Cs)
 
tiempo_4=numpy.linspace(6,7)
vec4= X3[-1,0],X3[-1,1]
X4 =odeint(ESTANQUECONTINUO,vec4,tiempo_4)
Cs= X4[-1,1]
if Cs > 2:
    F=5
    print(F)
    print(Cs)
 
else:
  F=36
  print(F)
  print(Cs)
 
tiempo_5=numpy.linspace(7,8)
vec5= X4[-1,0],X4[-1,1]
X5 =odeint(ESTANQUECONTINUO,vec5,tiempo_5)
Cs= X5[-1,1]
if Cs > 2:
    F=5
    print(F)
    print(Cs)
 
else:
  F=36
  print(F)
  print(Cs)
 
tiempo_6=numpy.linspace(8,9)
vec6= X5[-1,0],X5[-1,1]
X6 =odeint(ESTANQUECONTINUO,vec6,tiempo_6)
Cs= X6[-1,1]
if Cs > 2:
    F=5
    print(F)
    print(Cs)
 
else:
  F=36
  print(F)
  print(Cs)
 
tiempo_7=numpy.linspace(9,10)
vec7= X6[-1,0],X6[-1,1]
X7 =odeint(ESTANQUECONTINUO,vec7,tiempo_7)
Cs= X7[-1,1]
if Cs > 2:
    F=5
    print(F)
    print(Cs)
 
else:
  F=36
  print(F)
  print(Cs)
 
tiempo_8=numpy.linspace(10,11)
vec8= X7[-1,0],X7[-1,1]
X8 =odeint(ESTANQUECONTINUO,vec8,tiempo_8)
Cs= X8[-1,1]
if Cs > 2:
    F=5
    print(F)
    print(Cs)
 
else:
  F=36
  print(F)
  print(Cs)
 
tiempo_9=numpy.linspace(11,12)
vec9= X8[-1,0],X8[-1,1]
X9 =odeint(ESTANQUECONTINUO,vec9,tiempo_9)
Cs= X9[-1,1]
if Cs > 2:
    F=5
    print(F)
    print(Cs)
 
else:
  F=36
  print(F)
  print(Cs)
 
tiempo_10=numpy.linspace(12,13)
vec10= X9[-1,0],X9[-1,1]
X10 =odeint(ESTANQUECONTINUO,vec10,tiempo_10)
Cs= X10[-1,1]
if Cs > 2:
    F=5
    print(F)
    print(Cs)
 
else:
  F=36
  print(F)
  print(Cs)
 
plt.plot(tiempo_0,X0[:,0],label="Biomasa (x)")
plt.plot(tiempo_0,X0[:,1],label="Sustrato (s)")
plt.plot(tiempo_1,X1[:,0],label="Biomasa (x)")
plt.plot(tiempo_1,X1[:,1],label="Sustrato (s)")
plt.plot(tiempo_2,X2[:,0],label="Biomasa (x)")
plt.plot(tiempo_2,X2[:,1],label="Sustrato (s)")
plt.plot(tiempo_3,X3[:,0],label="Biomasa (x)")
plt.plot(tiempo_3,X3[:,1],label="Sustrato (s)")
plt.plot(tiempo_4,X4[:,0],label="Biomasa (x)")
plt.plot(tiempo_4,X4[:,1],label="Sustrato (s)")
plt.plot(tiempo_5,X5[:,0],label="Biomasa (x)")
plt.plot(tiempo_5,X5[:,1],label="Sustrato (s)")
plt.plot(tiempo_6,X6[:,0],label="Biomasa (x)")
plt.plot(tiempo_6,X6[:,1],label="Sustrato (s)")
plt.plot(tiempo_7,X7[:,0],label="Biomasa (x)")
plt.plot(tiempo_7,X7[:,1],label="Sustrato (s)")
plt.plot(tiempo_8,X8[:,0],label="Biomasa (x)")
plt.plot(tiempo_8,X8[:,1],label="Sustrato (s)")
plt.plot(tiempo_9,X9[:,0],label="Biomasa (x)")
plt.plot(tiempo_9,X9[:,1],label="Sustrato (s)")
plt.plot(tiempo_10,X10[:,0],label="Biomasa (x)")
plt.plot(tiempo_10,X10[:,1],label="Sustrato (s)")
plt.xlabel("t (h)")
plt.ylabel("Concentracion (g/L)")
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