소스 정보
- 저장소
- ffsshhttiikk/opencode-agents-skills
- 최근 소스 활동
- 2026년 2월 28일 22:48
- 감지된 SKILL.md 언어
- 영어
- 스타
- 2
- 포크
- 2
설치 방법
기본적으로 소스를 먼저 확인하는 Prompt가 선택됩니다. 직접 명령으로 전환하거나 로컬 사본을 다운로드할 수도 있습니다.
소스 파일 검토
설치 여부를 결정하기 전에 SKILL.md와 SkillsMP에 표시된 보조 파일을 읽어 보세요.
메뉴
기본적으로 소스를 먼저 확인하는 Prompt가 선택됩니다. 직접 명령으로 전환하거나 로컬 사본을 다운로드할 수도 있습니다.
설치 여부를 결정하기 전에 SKILL.md와 SkillsMP에 표시된 보조 파일을 읽어 보세요.
Codex 또는 Claude로 설치 이 Prompt를 복사해 Codex, Claude 또는 다른 어시스턴트에 붙여 넣으면 Skill 페이지를 검토하고 설치를 진행할 수 있습니다.
직접 명령은 검토 Prompt를 거치지 않습니다. 실행하기 전에 소스를 확인하세요.
npx skills add https://github.com/ffsshhttiikk/opencode-agents-skills --skill chemical-engineering명령은 한 줄로 유지됩니다. 복사하기 전에 가로로 스크롤해 전체 내용을 확인하세요.
로컬 사본을 원하시나요? SkillsMP에서 현재 제공할 수 있는 파일을 다운로드하세요.
SOC 직업 분류 기준
SKILL.md 표시 중
| name | chemical-engineering |
| description | Chemical process engineering fundamentals |
| license | MIT |
| compatibility | opencode |
| metadata | {"audience":"engineers, process designers, researchers","category":"engineering"} |
# Basic mass balance
class MassBalance:
def __init__(self):
self.inputs = {}
self.outputs = {}
self.reactions = []
def add_stream(self, name, components, flowrate):
"""Add a material stream"""
self.inputs[name] = {
"components": components,
"flowrate": flowrate # kmol/hr or kg/hr
}
def add_reaction(self, stoichiometry, rate_expression=None):
"""Add chemical reaction"""
self.reactions.append({
"stoichiometry": stoichiometry,
"rate": rate_expression
})
def solve_steady_state(self):
"""Solve for unknown streams"""
# Sum inputs = Sum outputs + Accumulation
# At steady state: Accumulation = 0
total_in = sum(s["flowrate"] for s in self.inputs.values())
return total_in
# Energy balance
def energy_balance(Q_in, W_s, H_out, H_in, dU_steady=0):
"""
Q_in + W_s + ΣH_in = ΣH_out + dU/dt
At steady state: dU/dt = 0
"""
return Q_in + W_s + H_in - H_out - dU_steady
# Reactor design equations
class ReactorDesign:
@staticmethod
def cstr_volume(F_A0, X, k, C_A0):
"""Continuous Stirred Tank Reactor"""
# V = F_A0 * X / (-r_A)
# For first order: -r_A = k * C_A0 * (1 - X)
return F_A0 * X / (k * C_A0 * (1 - X))
@staticmethod
def pfr_volume(F_A0, X, k):
"""Plug Flow Reactor"""
# V = F_A0 ∫ dX/(-r_A)
# For first order: V = F_A0 * (-ln(1-X)) / k
return F_A0 * (-np.log(1 - X)) / k
@staticmethod
def conversion_time(t, k, order=1):
"""Batch reactor"""
if order == 1:
return 1 - np.exp(-k * t)
elif order == 2:
return k * t / (1 + k * t)
# Heat exchanger design
class HeatExchanger:
@staticmethod
def lmtd(T_h_in, T_h_out, T_c_in, T_c_out):
"""Log Mean Temperature Difference"""
if T_h_out == T_c_in:
return (T_h_in - T_c_out - (T_h_out - T_c_in)) / \
np.log((T_h_in - T_c_out) / (T_h_out - T_c_in))
dT1 = T_h_in - T_c_out
dT2 = T_h_out - T_c_in
return (dT1 - dT2) / np.log(dT1 / dT2)
@staticmethod
def heat_transfer_area(Q, U, LMTD):
"""Calculate required area"""
return Q / (U * LMTD)
| Process | Phase Contact | Separation Basis |
|---|---|---|
| Distillation | Vapor-Liquid | Boiling point |
| Absorption | Gas-Liquid | Solubility |
| Extraction | Liquid-Liquid | Solute solubility |
| Adsorption | Solid-Gas/Liquid | Surface affinity |
| Filtration | Solid-Liquid | Particle size |
| Crystallization | Solid-Liquid | Solubility |
# Tank sizing
def size_storage_tank(volume, agitation=False):
"""Size a storage tank"""
H_to_D = 1.5 if agitation else 1.0
D = (4 * volume / (np.pi * H_to_D)) ** (1/3)
H = H_to_D * D
return {"diameter": D, "height": H}
# Pump power
def pump_power(flow_rate, head, efficiency=0.7):
"""Calculate pump power requirement"""
# Q in m³/s, H in m, ρ in kg/m³
rho = 1000 # water
power_hydraulic = rho * 9.81 * flow_rate * head
return power_hydraulic / efficiency