#2 Plastic boiler MK.3
1. 열량 문제 (처리량 5kg/s 기준)
플라스틱의 비열 1.92 (163-30)*1.92*5=1276.8
나프타의 비열 2.191 (550-163)*2.191*5=4239.6
합 5516.4 ... a
(비교)
원유의 비열 1.69 (403-85)*1.69*5=2687.1
석유의 비열 1.76 (550-403)*1.76*5=1293.6
합 3980.7 ... b
a-b=1535.7 따라서 원유를 이용하는 것보다 더 큰 거대한 열원이 필요.
(사워가스에서 얻을 수 있는 열량)
사워가스의 비열 1.898 {550-(-165)}*1.898*5=6785.35
사워가스에서 보다 많은 열량을 추출하기 위해(=AT의 가동률을 높이기 위해)
보다 '덜' 효과적인 보일러 필요.
* 원유를 이용한 사워가스 보일러는 최종 천연가스 온도가 150도.
플라스틱 보일러는 나프타의 온도와 비열로 인해 280도 이상.
이때 필요 이상으로 수소 배관을 작동시켜 AT의 가동률을 높여 열원을 확보.
결과적으로 천연가스 온도는 240도까지 낮아짐.
(AT에 의해 옮겨질 수 있는 열량)
초냉각제의 비열 8.44 14*8.44*10=1181.6
(미온수기가 발생시키는 열량)
4064 a-b=1535.7이므로 37.78%의 미온수기 가동률이 필요
2. 플라스틱 용융 문제
이전 버전까지 가장 큰 문제는 열전도가 낮은 플라스틱을 원하는 속도로 녹이는 것이었다.
열전도는 고정이므로 dT를 높여 녹이는 속도를 빠르게 한다.
280도에서 4kg/s, 300도 이상에서 5kg/s까지 가능
참고로 30도의 플라스틱 5kg/s를 100도까지 가열하는데 필요한 열량
(100-30)*1.92*5=672
100~123까지 가열하는데 필요한 열량
(123-100)*1.92*5=220.8
123~210까지 가열하는데 필요한 열량
(210-123)*1.92*5=835.2
3. 농장을 위한 유황 생산량
DLC에서 유황 생산이 위 시설을 건설한 근본 목적이기에 간헐천과 비슷한 최소 1kg/s를 목표.
5kg의 사워가스=3.35 메탄+1.65 유황
여기서 실제 제작 당시 공간상의 이유로 천연가스 발전기를 32대까지만 설치할 수 있는 문제 발생
32ngg=2.88ng=4.2985074626865671641791044776119 naphtha
=1.4185074626865671641791044776119 sulfur
4. 플라스틱 생산 문제 (21.12.20수정)
블루 드레코는 5살부터 털깍이가 가능하고
수소에서 33%의 속도로 털이 자라며, 한 번에 150kg을 생산하므로 50kg/c로 봤을때
절반이 수소인 행복한 블루 드레코 8마리 농장은
(150-4)/150=0.97333...
8*0.97*50kg/c*0.5=194kg/c=0.3233...kg/s
위 농장에서 파생된 (수소 가득) 굶주린 농장이 평균 20마리로 유지된다고 봤을때
굶주린 드레코는 37주기에 아사하므로
(37-4)/37=~0.891...
20*0.891*50kg/c=891kg/c=~1.485kg/s
0.323+1.485=1.808kg/s 부족한 부분은 본진 조달
#산소미포함 #oni #oxygen not included
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