- - 여기서 주입되는 액체의 질량(?) 이 부족하거나 (수액기 속에 있는 액체의 질량으로 인한 중력작용 으로인한 ) 수액기 하부쪽 파이프에 가해지는 압력이 부족하게 되면 장치의 유체가 흐르지 않게 됩니다. [흐르게 되더라도 동력추출용 모듈[터빈]에 가해지는 압력이 약하게 됩니다.]
- - - - - 증발기 에서 발생된 기체가 가지고 있는 압력을 이겨내고 증발기 쪽으로 액체를 공급 합니다. ;
- - 좀 더 어떤식으로 알고싶은지 궁금하면 그룹 { [진공_물펌프]_[그룹] }에 속하는 글을 읽어주세요. ; [예전버전 에서는 수면위에 작용되는 기체의 절대압력 을 주로 이용한 액체 이송만 가능 했습니다.]
- - - {액체 -> 기체} 변환용. ; 액체형 '열 교환기'를 사용 합니다. ; 증발기 이후에 연결되서 응축기 사이에 설치된 부품은 보온작용 을 반듯이 설치하여 주십시요. ; 수액기 에 저장된 액체의 최고높이 아래에 설치하여 주십시요. ;
- - - 증발기 에 입력되기 전에 '체크밸브'를 장착하여 주십시요. ; [입력측은 액체. ; 출력측은 {기체, 액체} 둘다 지원해야 합니다.]
- - '체크밸브'의 입력측에 "액체 개폐용 밸브"[스위치] 를 장착하여 주십시요. ;
- - - - - # 조작관련 설명 - - 장치를 정지해서 보관해야 할 경우에는 ('체크밸브'의 입력측 에 설치된 ) "액체 개폐용 밸브"를 차단[off] 하여 주십시요. ;
- - '증발기'의 입력쪽 에 설치된 밸브[글 번호 "1.3."[증발기] 참고.]가 차단[off]된 후에도 일정시간 이상 '응축기'를 가동시켜 [통과되는 '열매체'(?)를 순환시킴.] '증발기'의 입력쪽 에 설치된 밸브[글 번호 "1.3."[증발기] 참고.] 이후와 '증발기' 사이에 남아있는 액체상태 의 '매개체'를 전부 '수액기'쪽으로 회수시켜 주십시요. ;
- - - - - # 배관 설치관련 - - '응축기'에서 출력후 [이때 열매체(?)의 온도는 매개체를 임계압력으로 가압시킬때 \ 끓는점에 해당되는 온도로 냉각되게 됩니다.](배출되는 열량(?) 을 품은 열매체 를 ) '증발기'쪽으로 입력 합니다. ;
- - {이 사이에 작용되는 온도차와 이동되는 열량을 이용해서 스털링 엔진을 장착해도 됩니다.}, {최고 온도는 매개체의 '임계온도'에 해당됩니다.}, {최저 온도는 매개체 가 액체 상태에서 (매개체의 )임계압력 가할때 측정되는 끓는온도 입니다.}
- - - - - # 부품관련 특징 - - 증발기 이후에 연결되서 응축기 사이에 설치된 부품은 매개체가 가지는 임계온도에 해당되는 온도로 항상 자동적으로 가열되게 됩니다. ; [이때 열량이 외부로 많이 방출되게 되면 관련부품에서 자동적으로 기체가 액체로 변하게 됩니다.]
- - - 매개체가 임계압력 에 의해서 액체로 되때의 방출 열을 이동시킬 목적 입니다. ; 응축기 에서 방출(?) 되는 열량(?) 의 최고 온도는 매개체의 임계온도 에 해당되는 온도 입니다. ; '응축기'의 출력측 배관(?)은 '수액기'에 저장된 액체의 최고 높이 보다 높게 설치합니다. ;
- - - - - - - - 2.2. [터빈관련] - - - # 터빈에 사용되는 매개체의 형태 - - 터빈은 액체상태의 매개체의 이동을 이용한 수력발전 형태로 작동시켜 주십시요. [글 번호 "1." [{장치개요, 원리설명}] 에서 이미 설명되어 있습니다.]
- - - - - # 터빈설계 시 참고정보 - - 터빈 모듈 의 {입,출}력 사이에 걸리는 압력은 기본적으로 매개체의 '임계압력' 에 해당되는 압력값 이 항상 더해져서 가해집니다. ; [터빈에 통과되는 매개체의 {기,액}체 둘다 공통적인 특징 입니다.]
- - 터빈 모듈 의 출력측 최소 압력 은 매개체의 '임계압력' 이상의 압력값에 해당됩니다. ;
- - - - - # 터빈 작동시 기체의 이동을 이용해 동력을 추출할때의 문제점 설명. ; - - 터빈 모듈을 (매개체 형태가) 기체상태 된 상태에서 통과되는 특성을 이용하게 되면 터빈 입력측 기체가 "초임계 유체"[Supercritical fluid]로 변환되어서 \ - [좀더 정확히 표현하면 딱 정확히 임계온도 인 상태에서 임계압력이 가해지는 상황입니다.] - 장치가 파손됨에 따라 (장치에 걸려(?)있는 압력이 매개체의 임계압력 이므로 \ 이 압력 와 외부의 절대기압 간의 상대적인 압력차로 인해서 )장치가 폭발할 가능성이 있습니다. - - - - - - - - - - - 2.3. [수액기 에 저장된 매매체의 양을 간접적으로 측정하는 방법] - - - '수액기'에 저장(?)된 매개체 의 양은 장치에 포함된 관련부품 을 활성화(?) 시킨 상태에서 수액기 에서 증발기 쪽으로 들어가는 매개체 수송용 관을 차단시킨 후 절대압력을 측정하면 됩니다. ;
- - - - - - - - 2.4. [장치의 "안정적"인 온도관련] - - - 장치의 주위온도 는 매개체 가 액체 상태에서 (매개체의 )임계압력 가할때 측정되는 끓는온도 와 매개체 의 임계온도 사이의 온도 사이로 유지 되어야 합니다. ;
- - 주위환경 의 온도가 매개체의 임계온도 보다 낮은 환경에서만 장치가 작동됩니다. [임계온도 보다 높계되면 장치가 폭발 하거나 내구성이 급격히 나빠지게 됩니다.]
- - - - - 자세한 이유는 {# 터빈 작동시 기체의 이동을 이용해 동력을 추출할때의 문제점 설명. ;} [글 번호 "2.2."[터빈관련] 에 속하는 내용 입니다.]에 설명되어 있습니다. ;
- - - - - - - - 2.5. [기준온도 조절장치] - - - 장치가 설치된 환경의 온도가 "안정적"인 온도[글 번호 "2.4." 참고] 를 벗어난 경우 외부에 품어진 열량이 장치쪽으로 {유입, 방출} 된 열량을 제어할 목적으로 설치 합니다.
- - - # 장치설치 요약 - - "응축기" 출력측 에 "열원 공급장치" 설치.; "응축기" 입력측 에 "열원 진공(?)장치" 설치.;
- - 장치의 주위온도를 매개체 가 액체 상태에서 (매개체 의 )임계압력 가할때 측정되는 끓는온도 와 임계온도 사이의 온도로 유지되기 전까지는 장치의 출력이 거이 안됩니다. ;
- - - - - # 장치의 작동관련 특징설명 - - 장치가 설치된 주위의 온도가 매개체 가 액체 상태에서 (매개체의 )임계압력 가할때 측정되는 끓는온도 보다 낮게 되는 경우 "열원 공급장치"를 작동시킵니다. ; [장치가 안정된 경우에는 공급되는 열량은 장치로 부터 누설되는 열량값에 해당 됩니다.]
- 장치의 주위온도를 매개체 가 액체 상태에서 (매개체의 )임계압력 가할때 측정되는 끓는온도 와 임계온도 사이의 온도로 "인공적"으로 유지 시키게 될 경우에 장치가 안정적 으로 작동될 경우에는 "열원 공급장치"의 작동을 정지합니다. ; [애초에 장치가 "안정적"인 온도가 된 경우에는 "열원 공급장치"를 작동 안시켜도 됩니다. ]
- 장치를 작동시키기 시작할때 장치의 주변온도도 '적당한'범위를 유지하기 시작 할려고 하는경우에.
장치가 설치된 주위의 온도가 매개체 가 액체 상태에서 (매개체의 )임계압력 가할때 측정되는 끓는온도 보다 낮게 되는 경우에도 "열원 공급장치"가 한동한 작동되게 됩니다.
- - - 장치가 설치된 주위의 온도가 매개체 의 임계온도 보다 더 높계 되는 경우 [이런경우가 되지 않도록 조심하여 주십시요.; 장치의 내구성이 급격히 파괴 됩니다. ;] "열원 진공장치"[열원 진공(?)장치]를 작동시킵니다. ; [장치가 안정된 경우에는 진공(?)되는 열량은 장치로 부터 유입되는 열량값에 해당 됩니다.]
- 장치의 주위온도를 매개체 가 액체 상태에서 (매개체의 )임계압력 가할때 측정되는 끓는온도 와 임계온도 사이의 온도로 "인공적"으로 유지 시키게 될 경우에 장치가 안정적 으로 작동될 경우에는 "열원 진공장치"의 작동을 정지합니다. ; [애초에 장치가 "안정적"인 온도가 된 경우에는 "열원 진공장치"를 작동 안시켜도 됩니다. ]
- 장치를 작동시키기 시작할때 장치의 주변온도도 '적당한'범위를 유지하기 시작 할려고 하는경우에 장치가 설치된 주위의 온도가 매개체 의 임계온도 보다 더 높게 되는 경우 "열원 진공장치"가 한동한 작동되게 됩니다. ;
- - - - - - - - - - - 2.6. [출력조절 관련정보] - - - 장치 의 출력은 '증발기'쪽에 공급되는 열량을 조절하거나 '증발기'쪽으로 공급되는 매개체의 입력되는 시간당 질량 의 무개를 조절하면 됩니다. ;
- - - - - - - - 3.0. 장치의 특징 - - - - - - - - 3.1. 열량의 고밀도화 작용 - - - 열량 의 온도상태(?) 를 증가시키는 작용이 있습니다. ;
- - - 열량 의 온도상태(?) 를 장치의 주위온도를 매개체 가 액체 상태에서 (매개체의 )임계압력 가할때 측정되는 끓는온도 보다 높은 상태의 "폐열"의 온도 를
매개체 의 임계온도 에 해당되는 온도로 변경 시켜주는 식으로 열량 의 온도상태(?) 를 증가시키는 작용이 있습니다.
- - - 장치의 기본온도 범위를 맞추기 위한 제어용 전력 와 {증발기, 응축기} 간의 열량 이동용 열매체(?) 용액의 순환펌프 제어용 전력 을 제외하고는 기본적으로 별다른 전력 없이 열량 집중현상 이 발생됩니다. ;
- - 장치를 열 이동 전용으로 많 사용하는 경우에는 "터빈"관련 모듈은 제거해도 됩니다.
- - - - - - - - - - 3.2. [장치의 동력에 해당되는 프리에너지 추측] - - - 장치의 기본적인 동력원(?) 은 매개체 (의 질량에 의한 )중력작용 으로 예상하고 있습니다. [그니까 기본적으로 주변에 있는 열량이 변화하지 않다는 예기 입니다.]
- - - - - - - - 4. 경고사항 - - - 장치 작동시 '응축기'(의 열량 제거용 )'열매체' 순환 기능 은 항상 작동해야 합니다. ;
- - 장치 를 정지할 경우에는 반듯이 '증발기'의 입력쪽 에 설치된 밸브 [글 번호 "1.3."[증발기] 참고.]를 차단[off] 하여 주십시요. ;
- - - - - # 안 지키게 되면 발생되는 상황 - - 장치가 작동중에 '응축기'에서 발생된 열량을 제때에 제거하지 않게 되어도 '증발기'쪽에서 계속 매개체가 기체화 되기 때문에 파이프 내부가 매개체의 "초임계 유체"[Supercritical fluid] 작용으로 장치가 급속히 파손되다가
(매개체의 임계압력 을 유지하기 위한 자체적인 가압작용 으로 인한 절대압력 와 장치 외부의 \ 절대압력 와의 상대적인 압력으로 인해서 )폭발하게 됩니다. ;
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{'읍니다' -> '습니다'} 교정. [2013_12_31]