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[공략] [내용추가]미온수기 플리커를 이용해 무한 터빈을 만들어 보자

만년초보(1.228) 2023.07.17 06:19:30
조회 2799 추천 10 댓글 22
														



무한 터빈에 필요한 플리커 회로에 대해서 알아보겠습니다.


설명글에는 편의상 존칭을 생략 하겠습니다. 양해 해 주시면 감사하겠습니다.






미온수기 또는 액체 미온기(번역차이) 특징


1. 960W 를 사용해서 4064kDTU/s 의 열을 발생 한다.

2. 가열 최대 온도는 85도이다. (과열온도가 아니라 액체 가열 최대 온도)

3. 액체에 충분히 잠겨야 작동한다. 400Kg 초과.




설명대로라면 차가운 오염된 물/소금물 벤트에서 나온 영하의 액체를 물체나 탈염기에서 터지지 않도록 약간 데워주는 용도로 쓰일 것 같다.





 





하지만 오늘은 85도까지 밖에 데워주지 않는 미온수기를 가지고 물을 끓여서 멈추지 않는 무한 터빈을 만들어 볼 것이다.




미온수기의 마지막 숨은 특징은


자동화 신호가 비활성화에서 활성화로 바뀔 때 그 잠깐 동안

위의 세가지 요구 조건을 모두 무시하고 작동 한다는 것이다.


숨은 특징을 이용해 비활성화->활성화->비활성화->활성화... 를 무한 반복 시켜서 미온수기를 강제 작동 시키는 것이다.



그것을 '플리커'라 부른다고 한다.




플리커 : 광선 또는 조명의 밝기가 급격히 변동하는 현상. 우리의 시각은 감지하지 못하고 있으나, 형광등에서는 지속적으로 깜박이는 현상이 존재한다.



수동으로 껐다 켰다를 무한 반복 할 수는 없으니 플리커 회로를 만들어 보자.





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플리커 회로의 중심이 되는 낫게이트의 작동 모습.



왼쪽 스위치를 켰다고 해서 곧바로 활성화가 되는 것이 아니라 가운데 막대가 180도 돌아서 오른쪽 회로에 신호를 전달 해 준다.





만약 낫게이트 속 막대 사이에 자동화 전선을 연결하면 어떻게 될까?


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gif 라서 느려 보이지만 실제로는 미친듯이 돌고 있는중이다.




낫게이트의 입력과 출력 사이에 자동화 전선을 연결하면


입력 신호에 활성화 값이 들어 올 경우 작동을 멈추고

입력 신호에 비활성화 값이 들어 올 경우 플리커 회로가 작동 하게 된다.




낫게이트를 이용한 플리커 회로의 첫번째 특징 : 입력 신호가 비활성화 일때 작동한다.





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이 원리를 이용해 위와 같이 사용 할 수 있다.


하지만 이런 단순한 회로는 프레임 드랍 등의 이유로 잦은 고장을 유발한다.


정제탄소를 만드는 등의 잠깐 사용 할 목적이라면 이상 없이 사용 할 수 있다.


그러나 우리는 고장 없이 꾸준하게 증기를 끓여야 하기 때문에 플리커 회로에 대해 조금 더 알아 볼 필요가 있다.





낫게이트를 이용한 플리커 회로의 특징 두번째 : 낫게이트는 홀수일때만 작동한다.



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이번엔 순수하게 각각의 입력과 출력에 자동화 전선을 연결 한 모습. 낫게이트 속까지 자동화 전선을 이은 것이 아니다.(오해 주의)


낫게이트는 반드시 홀수여야 한다.




낫게이트를 이용 한 플리커 회로의 특징 세번째 : 낫게이트의 갯수에 따라 속도가 달라진다.




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전력 중단기의 움직임을 보자.


1번 회로에 비해 4번 회로는 확연히 느리게 움직이는 모습을 볼 수 있다.


일렬로 놓인 낫게이트 속 막대가 드르륵 하고 지나가는데

왠지 도미노가 쓰러지는 모습이 연상 된다.


도미노의 길이가 길면 길 수록 첫번째 낫게이트로 돌아올때까지 걸리는 시간은 길어진다.





자, 우리는 이제 플리커 회로에 대해 모두 알아보았다고 할 수 있다.




미온수기와 연결해서 사용 해 보자.



낫게이트 1개짜리는 잔고장이 많고


5개가 넘어가면 너무 느려지니


적절한 3개를 묶어 적용 해 봤다.




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<플리커 회로에 사용할 미온수기는 기본적으로 강철 이상이어야 한다>




이런식으로 물을 끓여 터빈을 돌릴 수 있다.


초기 작동을 위해 시동 전원이 필요하지만 전력이 적정량 생산이 되기 시작하면 전기는 남게 된다.




이것이 가능한 이유는


본문에서 처음 설명한 미온수기의 특징 1번 덕분이다.

글로만 봤을땐 4064kDTU/s 라는 열량이 얼마정도인지 가늠이 되지 않았지만, 눈으로 보니 실로 대단하다.



본인은 예전에 고인물 선생님 덕분에 알게 되었지만 사기성이 너무 짙어서 잘 사용하지 않는 편이다.

(사용하긴 한다는 뜻)


근데 뭐 각자 정해 놓은 허들 높이가 다르니 유용하게 사용하든 지양하든 본인 마음이라고 생각한다.






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온도센서 한개만으로도 잘 되지만

원하는 범위 안에서 작동시키고 싶을 경우 메모리 토글을 이용하면 된다.







하지만 장점이 있으면 단점도 있는 법.



강제로 작동 시킨 미온수기는 재시작시 작동하지 않는다는 점이다.


플리커 회로에 따라 작동하는것 '처럼' 보일 뿐 온도는 올라가지 않는다.


그래서 재시작시 매번 철거 후 재 설치 해 줘야 한다.






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무엇을? 미온수기를!

회로는 건드리지 않는다!





그래서 이런 시설물에서 꼭 필요한것이 진공방이다.


실제로 시설물은 어떻게 지어야 하는지 간단히 알아보자.




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<한 시설물의 전경 사진과 온도 오버레이 사진이다>


- 미온수기는 증기방에 있는 것이 아니라, 바깥에서 석유를 데워 자동 에어록을 통해 증기방으로 전달한다.

- 물론 증기방에서 직접 데워도 된다. 대신 증기방을 출입 할 수 있는 한칸 물벽이 필요하다.

- 고로 미온수기가 증기방에 있든, 바깥에 있든 위 사진과 같이 진공방이 필요하다.

- 진공방을 출입 할 수 있는 액체 벽이 필요하다.(사진에서는 비스코-젤이 출입문)

- 미온수기는 듀플의 손이 닿을 수 있는 곳에 위치해야 한다.



이런 진공방이 필요한 이유는 외부기체에 노출 될 경우 뜨겁게 달군 열이 모두 흩어지게 되기 때문이다.

증기방에 두고 출입한다면, 재시작시 벽을 따고 들어가야 하거나 철거 후 재 설치시 열이 밖으로 빠져나가게 된다.


재시작시 철거 후 재설치 해야되는점을 고려 한다면 애초에 진공방 안에 시설을 짓는것이 훨씬 합리적일 것이다.






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<플리커 회로를 이용한 시설물 예시 1>


외부에서 받는 전력이 없다. 오히려 전력이 남는다.

소금물 벤트를 통째로 감싸고 끓이고 있다.

한쪽은 뜨거운 물, 한쪽은 차가운 물로 만들고 있다.

액체 냉각기의 발열로 무한터빈을 만들기엔 부족해서 플리커 회로를 이용한 미온수기의 도움을 받고 있다.




휴면기에도 터빈은 멈추지 않는다.

액체 냉각기는 멈추기때문에 활동기보다 남는 전력이 그만큼 많다.





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<플리커 회로를 이용한 시설물 예시 2>


외부에서 받는 전력이 없다. 오히려 전력이 남는다.

서늘한 증기 벤트를 통째로 감싸고 끓이고 있다.

한쪽은 뜨거운 물, 한쪽은 차가운 물로 만들고 있다.

액체 냉각기의 발열로 무한터빈을 만들기엔 부족해서 플리커 회로를 이용한 미온수기의 도움을 받고 있다.




휴면기에도 터빈은 멈추지 않는다.

액체 냉각기는 멈추기때문에 활동기보다 남는 전력이 그만큼 많다.




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<플리커 회로를 이용한 시설물 예시 3>





-------------------------------< 마무리 >----------------------------------


여기까지가 플리커 회로를 이용한 미온수기 활용법이었습니다.


끝까지 보셨다면 아시겠지만 본 글리치는 사기성이 짙습니다.


무한동력이라니...



글리치에 대한 허들이 높으신분들은 사용하기 꺼려울 수 있겠지만

그렇지 않으신분들은 이 글리치를 활용 해 더욱 다양한 시설물들을 만들어 볼 수 있을거라 생각됩니다.


재미난 건물들 있다면 많이 좀 소개 해 주세요.




만약 잘 못 된 내용이 있다면 망설이지 마시고 알려주세요. 확인 후 수정하겠습니다.


그럼 저는 이만 물러가보구요, 조만간 플리커 회로 없이 소금물 끓여서 찬물 반, 뜨거운 물 반을 만드는 시설로

올 수 있으면 올게요.


요즘 산태기가 좀 와서... 장담은 못 하지만...




모두 즐거운 산미포 되십셔~




------------------------------------------ 추가 실험 ----------------------------------


너무 궁금해서 잠깐 시간 내서 들어와서 돌려봤습니다.



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열계산같은거 한번도 안해보다가 이번에 처음 해 봅니다.

계산법은 여기 게시글 중 하나였어요.

아래에 풀건데 혹시 오류 있다면 꼭 말씀 해 주세요.


시간이 없어서 너무 대충했어요.



옳고 그름을 막 따지자는게 아니예요. 싸우는거 싫어해요. 저도 한번도 안해봤고 이번 기회에 해보면서 방법도 알아가고 사실 확인도 하려고 합니다.



시작시 석유 상황


비열 1.760, 온도 200도, 칸당 질량 700kg, 총 칸수 6칸

열량 : 1.760 * 200 * 700000 * 6 = 1,478,400,000 = 1,478,400kDTU


가열 종료시 석유 상황

비열 1.760, 온도 286.5도, 칸당 질량 700kg, 총 칸수 6칸

열량 : 1.760 * 286.5 * 700000 * 6 = 2,117,808,000 = 2,117,808kDTU



가열 후 열량 - 시작 시 열량

2,117,808kDTU - 1,478,400kDTU = 639,408kDTU(250초 동안 발생시킨 열량)


미온수기가 초당 발생시킨 열량

639,408kDTU / 250(초) = 2,557.632kDTU



소수점 날리고 미온수기가 200도 이상의 액체에서 발생한 초당 열량


2,557kDTU/s




여기까지가 제가 처음으로 열량 계산을 해 본건데 일단 식이 맞다고 생각하고 말하자면


댓글에서 125도가 넘으면 64kDTU/s라고 하셨는데 차이가 너무 심하게 나죠...


실제로 운영을 해봐도 64kDTU/s라는 열량은 너무나 적은 숫자 같았어요.


터빈의 발열이 보통 98kDTU/s예요. 그런데 터빈의 발열도 안되는 열량으로


미온수기 가동률 20퍼 언저리에서 석유를 300도까지 끓이고 증기를 200도 이상 휴면기 내내 터빈출력 100퍼센트, 가동률 100퍼센트를 유지한다는건

너무 말이 안되는것 같아 이렇게 계산 해 보게 됐어요.



이건 제 식이 맞다고 가정해서고, 제가 틀렸을 수도 있습니다.


하지만 바로 위와 같은 운용이 가능하기 위해서 64kDTU/s라는 열량으로는 너무 턱없이 부족해보입니다.



서증벤 미온수기 가열방식 무한터빈은 거의 2년전쯤에 알게 됐고 지금도 이상이 없이 작동하는걸로 봐서는 그간 업데이트는 없었던걸로 생각됩니다.


아마 회로에 작은 차이가 있지는 않은지 생각 되네요.



제가 지금 시간이 없어서 빨리 가야돼서 어떻게 마무리를 지어야 할 지 모르겠네요


저 이거 공략 쓸때 그냥 공략집 빈칸 하나 채우려고 쓴건데 왜인지 플리처 회로의 높은 성능을 설명하고 있는 모양새가 되었네요.


다른글에서도 그랬고 본문에서도 그랬듯 이 방법은 사기성이 짙어 글리치 허들의 높이가 높으신 분들은 껄끄러울 수 있다고 여러번 말씀드렸습니다

저도 안쓰다가 공략용으로 꺼내든거구요.

쓰라고 올린게 아니고 이런것도 있다정도로 봐주세요.


저 진짜 가야돼요

두서없이 써서 죄송합니다


좋은 하루 되십쇼


게시판지기님 기분 나빠하지마시고 계산한번 해 보세요


그럼 진짜 이만



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