Quantus 후기

카테고리 없음 2023. 8. 31. 11:12

모든 서민들은 경제적 자유를 꿈꾼다. 경제적 자유는 고사하고, 적어도 우리 네식구가 살만한 제대로 된 집이라도 한채 장만하고 싶은데, 직장인 월급으로는 평생 불가능하다. 합법적인 방법으로는 주식, 부동산, 코인 등의 길이 열려있지만, 부동산은 너무 초기자금이 많이 들고, 코인은 변동성이 너무 크다. 주식은 심하게 기울어진 운동장이라 극소수의 개미만이 돈을 벌고 나머지는 탈탈 털린다.

 

바야흐로 정보의 시대이다. 많은 주식 유튜버들이 자신을 따르면 돈을 벌 수 있다고 한다. 아내가 유튜버라 유튜브 찍고 편집하고 올리는게 얼마나 귀찮은 일인지 잘 안다. 나같은 게으른 직장인은 엄두도 내기 힘든일이다. 그럼에도 저 사람들은 저 귀중한 비밀을 왜 저렇게 떠들어댈까?  저렇게 자기말이 진리인 것처럼 떠들어대다가 우연찮게 잘 맞으면 한 번 인기몰이 하는거고, 개틀리면 잠수타겠지... 그리고 저런 정보들이 개미들 끌어모으고, 자기네들은 Exit하려는 전략인지 어떻게 알아... 이런 불신이 가득한 마음이라 모든 정보들이 딱히 와닿지 않았다.

 

이런 혼란스러운 와중에 강환국 이라는 사람의 유튜브를 우연히 보게 되었다. 잘생기고 말잘하는 다른 유튜버들과 달리 후줄근한 행색이 가장 먼저 눈에 띄었다. 퀀트투자? 좀 있어보이려고 만든 용어인가? 아하, 나같은 정보력 없는 개미는 결국 시장을 예측하는게 불가능하기 때문에 철저히 수치를 정량화(Quantification)한 데이터를 기반으로 투자를 하라는 말이구나. 맘에 들어. 근데 계절마다 오르고 내리는게 정말 말이 돼? 백테스트를 직접 해보라고? 그래도 내가 명색이 엔지니어인데, 실제 데이터를 가지고 증명해보자는 오기가 들었다. 우선 주가 정보를 어떻게 받아와야할지부터 막막했다. 네이버 주가에 들어가서 10월과 4월에 주가들을 하나하나 엑셀에 넣어 보았다. 말이 쉽지 이 과정만 일주일이 걸렸다. 어라 정말 강환국 형님 말이 맞네. (내가 인정하면 그때부터 형님)

 

퀀트투자 무작정 따라하기라는 책을 사서 공부를 하기 시작했다. 수많은 전략들이 소개되었지만, 그 전략들을 내가 도저히 백테스트 해볼 엄두가 나지 않았다. MS OFFICE 365를 구독하면 excel에서 자동으로 주가정보를 띄울 수 있는 기능이 있다고 하나, 연구독료가 9만원에 육박한다. 파이썬으로 네이버주가 등의 정보를 긁어오는 방법도 있긴한데, 파이썬 공부도 빡세더라.. 내가 하고자 하는 것은 결국 돈을 버는 것인데, 컴퓨터 공부에 시간을 너무 쓰는것 같다. 그리고 아이패드만 들고다니는 나로서는 파이썬을 제대로 돌리기가 너무 빡세다..

 

결국 강환국 형님이 홍보하시는 Quantus라는 주가분석 백테스트 및 포트폴리오 추출해주는 서비스를 사용하기로 결심했다. 이제 막 퀀트투자 공부를 시작했고, Quantus도 사용한지 며칠 되지 않아서 나 얼마 벌었어요 이런 멋드러진 후기를 쓰긴 어렵다. 하지만 적어도 책에서 제시하는 전략을 드디어 직접 검증해 볼 수 있게 되어서 너무 좋았다. 그리고 수많은 시간을 들여서 그 전략에 맞는 기업들을  찾는 수고도 단 1초로 줄여주었다. 조만간 자동매매 기능까지 오픈한다고 하니 너무 기대된다. 사실 직장인이 주식 시작하면, 매일 몰래 숨어서 휴대폰으로 주가 확인하느라 회사에서 일 하나도 못한다. 그런데 알아서 전략에 맞는 종목으로 갈아타준다면 그야말로 이는 돈버는 기계가 아닌가 싶다. 얼리버드 이벤트 한다길래 2회나 구입했다. 앞으로 이 Quantus와 퀀트 투자방법으로 환국이 형님처럼 자산가가 되고 싶다.

 

후기를 쓰면 사용권 쿠폰을 준다고 해서 평생 안쓰던 글을 열심히 주저리주저리 쓰고 있는데, 제발 당첨되었으면 좋겠다.

Posted by 원도르
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AACE에서 제공하는 Cost Estimation의 분류는 아래와 같다.

 

  Primary Characteristic Second Characteristic
Estimate Class Maturity Level of Project Definition Deliverables End Usage Methodology Expected Accuracy Range
Class 5 0% to 2% Concept screening Capacity Factored, Parametric models,
Judgment, or Analogy
L: -20% to -50%
H: +30% to +100%
Class 4 1% to 15% Study of feasibility Equipment factored or parametric models L: -15% to -30%
H: +20% to +50%
Class 3 10% to 40% Budget, authoriation, or contract Semi-detailed unit costs with assembly level line items L: -10% to -20%
H: +10% to +30%
Class 2 30% to 75% Control or bid/tender Detailed unit cost with forced detailed take-off L: -5% to -15%
H: +5% to +20%
Class 1 65% to 100% Check estimate or bid/tender Detailed unit cost with detailed take-off L: -3% to -10%
H: +3% to +15%

 

Class 5: 프로젝트 Screening 단계에서는 six-tenth rule 같은 Capacity Factored 방법을 통해 아주 대략적인 투자비를 산정한다.  (-50% to +100%)

 

Class 4: Feasibility Study 단계에서 대략적인 Process가 정해지고, Key equipment의 가격을 알게 되면 LANG Factor 같은 Equipment factored 방법을 통해 프로세스 구축에 소요되는 투자비를 산정한다. (-15% to +50%)

 

Class 3 to Class 1: FEED, Detailed Engineering이 진행됨에 따라 장비, 배관 등이 구체화되므로, 점점 정확도가 높은 투자비를 추산할 수 있다.

 

여담: 기술 라이선스업체나 엔지니어링 업체에 투자비 견적요청을 하면, 견적가와 함께 AACE Class에 따른 견적의 정확도를 명시하더라.  한 유럽 라이선스사의 경우, Preliminary process data + Class 4 견적가 주면서 20만 유로를 요청하는 경우도 있더라. Class 4면 -30% to +50% 인데, 그 정도 견적가는 나도 때려 맞추겠다.

Posted by 원도르
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야구에서 홈런을 치려면, 


1. 배트가 공에 정확히 임팩트 되어야 한다.

2. 몸에 힘이 들어가면 경직되어 공이 맞지 않는다. 따라서 불필요한 힘을 빼야한다.

3. 빠른 스윙속도로 공에 맞아야 한다.


같은 원리로, 보컬에서 고음을 올리려면,


1. 정확한 공명점을 울려야 한다.

2. 목에 힘이 빠져야 한다.

3. 뱉은 호흡의 속도가 빨라야 한다.



(보충설명)

1. 고음의 공명점은 코언저리 보다 높은 위치이다.

유튜브 버블디아님의 강좌를 보면, 코와 미간을 찡그리듯 인상을 쓰라고 한다. 

나도 그 훈련법으로 공명점을 올릴 수 있었다.


2. 목에 힘을 주면 목을 쥐어짜게 되므로 기도가 좁아져 호흡이 공명점으로 갈수 없게 되고, 목이 금방 쉬어버린다. 대부분의 사람들이 고음을 하기 직전에 긴장하여 목에 힘을 주게 된다. (힘빼고 스윙속도만 빠르게 하듯) 목에 힘을 뺀상태에서 호흡을 강하게 내쉬어야 한다.


3. 호흡을 강하게 내쉬려면 횡격막이 어느 정도 단련이 되어야 하므로 오랜 기간 훈련이 필요하다. 손을 오므리고 그 사이에 풍선불듯 바람부는 연습을 많이 하면 횡격막이 밑부분까지 팽창하는 느낌을 받을 수 있다. 그 훈련을 오래하면 호흡이 강해진다.

(흔히 말하는 '복식호흡'을 하게되면 강한 호흡을 길게 오랫동안 안정적으로 유지할 수 있다.)

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Eric Benet "Harriett Jones"  (0) 2012.07.05
Posted by 원도르
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1.  Bibliogrpahy


2. 비교


 

 Centrifugal pump

Positive displacement pump 

 원리

  • Impeller가 liquid를 "push" 하여 suction --> discharge port로 ΔP 를 생성함
  • 일정양의 액체를 suction --> discharge로 이송함

 Discharge 

 pressure

  • suction보다 discharge 의 압력이 항상 크게 됨.
  • PDP는 discharge의 압력이 후단 Pipe 조건 및 ΔP에 의해 결정되므로, 특수한 경우에는 Suction의 압력이 더 높게 될 경우도 발생함.

 Performance

  •  P에 따라 F 변함
  •  F가 P에 관계없이 일정함 

 Viscosity

  •  점도 상승에 따라 F가 급격히 줄어듦
  •  점도 증가에 따라 F가 증가(?)

 장비

  •  Compact
  •  Complex

 용도

  •  Clean liquids
  •  Low viscosity fluids
  •  High flow rate
  •  High viscosity fluids
  •  Relatively low flow rate

 종류

  •  Progressing cavity pumps
  •  Vane pumps
  •  Screw pumps
  •  Peristaltic pumps
  •  Gear pumps
  •  Lobe pumps
  •  Diaphragm pump
  •  Piston pump 


3. Centrifugal Pump Operation Summary


There are three indications that a centrifugal pump is cavitating.

- Noise

- Fluctuating discharge pressure and flow

- Fluctuating pump motor current


 Steps that can be taken to stop pump cavitation include:

- Increase the pressure at the suction of the pump.

- Reduce the temperature of the liquid being pumped.

- Reduce head losses in the pump suction piping.

- Reduce the flow rate through the pump.

- Reduce the speed of the pump impeller.


 Three effects of pump cavitation are:

- Degraded pump performance

- Excessive pump vibration

- Damage to pump impeller, bearings, wearing rings, and seals


 To avoid pump cavitation, the net positive suction head available must be greater than the net positive suction head required.


 Net positive suction head available is the difference between the pump suction pressure and the saturation pressure for the liquid being pumped.


 Cavitation is the process of the formation and subsequent collapse of vapor bubbles in a pump.


 Gas binding of a centrifugal pump is a condition where the pump casing is filled with gases or vapors to the point where the impeller is no longer able to contact enough fluid to function correctly.


 Shutoff head is the maximum head that can be developed by a centrifugal pump operating at a set speed.


 Pump runout is the maximum flow that can be developed by a centrifugal pump without damaging the pump.


 The greater the head against which a centrifugal pump operates, the lower the flow rate through the pump. The relationship between pump flow rate and head is illustrated by the characteristic curve for the pump.


 Centrifugal pumps are protected from dead-heading by providing a recirculation from the pump discharge back to the supply source of the pump.


 Centrifugal pumps are protected from runout by placing an orifice or throttle valve immediately downstream of the pump discharge and through proper piping system design.



4. Positive Displacement Pumps Summary


 The flow delivered by a centrifugal pump during one revolution of the impeller depends upon the head against which the pump is operating. The positive displacement pump delivers a definite volume of fluid for each cycle of pump operation regardless of the head against which the pump is operating.


 Positive displacement pumps may be classified in the following ways:

- Reciprocating piston pump

- Gear-type rotary pump

- Lobe-type rotary pump

- Screw-type rotary pump

- Moving vane pump

- Diaphragm pump


 As the viscosity of a liquid increases, the maximum speed at which a reciprocating positive displacement pump can properly operate decreases. Therefore, as viscosity increases, the maximum flow rate through the pump decreases.


 The characteristic curve for a positive displacement pump operating at a certain speed is a vertical line on a graph of head versus flow.


 Slippage is the rate at which liquid leaks from the discharge of the pump back to the pump suction.


 Positive displacement pumps are protected from overpressurization by a relief valve on the upstream side of the pump discharge valve.

Posted by 원도르
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활동도 계수란, 이상용액과 실제용액의 차이를 보정해주기 위한 계수.


어떤 성분의 활동도는 몰분율과 상관관계를 가짐. 이 관계를 규정한 것이 활동도 계수임. 


활동도 계수 = 1이라면, 활동도 = 몰분율 (이상용액)


이상용액에서는 한성분의 활동도는 그 성분의 절대량이 얼마나 많은가와만 관계있음.


하지만 실제 용액에서는 성분 분자간 힘이 다르기 때문에, 


A-A의 힘 > A-B의 힘


활동도 > 몰분율


이 차이를 보정하는 것이 활동도 계수임.



비슷한 개념으로,

이상기체와 실제 혼합기체의 증기압이 다른 이유를 보정하는 것은 퓨가시티(Fugacity).


여기에 잘 정리되어 있음

http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=scom2356&logNo=220969801654&redirect=Dlog&widgetTypeCall=true

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Posted by 원도르
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한국석유공사 석유정보센터(QRIC)

 

손익분기점 유가(Breakeven Price): 석유를 캐기위해 들어간 총비용(탐사,개발,생산 비용, 자본투자비, 운용비, 세금 등)을 모두 상쇄하기 위하여, 총 석유 생산기간 동안 석유를 연 얼마에 팔아야 하는지 그가격을 말함.

 

생산원가(Production Cost):

 

 

 

 

Posted by 원도르
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Specific gravity

Common symbols
SG
SI unit Unitless
Derivations from
other quantities
 SG_\text{true} = \frac {\rho_\text{sample}}{\rho_{\rm H_2O}}

 

 

The reference substance is nearly always water at its densest (4°C) for liquids; for gases it is air at room temperature (21°C).

 

Nonetheless, the temperature and pressure must be specified for both the sample and the reference. Pressure is nearly always 1 atm (101.325 kPa).

Posted by 원도르
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About Pseudocomponents(ASPEN Plus)

1. Pseudocomponents(ASSAY)

Pseudocomponents represent fractions of a petroleum mixture within specified ranges of true boiling point (TBP). You can enter cut point temperatures to specify these ranges, or use the default cut points. ADA/PCS cuts the TBP distillation curve at these temperatures to determine the proportions of the pseudocomponents. Material which boils at temperatures above the highest cut point is included in the highest-temperature pseudocomponent. Material which boils at temperatures below the lowest cut point is included in the lowest temperature cut point, except for specific components specified as light ends. (See About Light Ends.) Pseudocomponents are not created for cutpoint temperatures outside the range of the distillation curve data unless All is selected for the Pseudocomponent generation option on the Components | Petro Characterization | Generation | Cuts sheet.

ADA/PCS determines the normal boiling point of each pseudocomponent by integrating the distillation curve to produce a volume-fraction or weight-fraction average boilingpoint (depending on the basis of the entered distillation curve).

 

2. Pseudocomponents(User-defined)

You can also create user-defined pseudocomponents on the Components | Specifications | Selection sheet. Rather than being generated from assay data, thesepseudocomponents are characterized by the data you enter on the Components | Pseudocomponents form.

You must enter two of the following types of data for each user-defined pseudocomponent:

  • Molecular weight

  • Normal boiling temperature

  • Specific gravity or API gravity

Posted by 원도르
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LNG 수급동향 (2016.4.1 )

  • 유가하락과 공급과잉으로 최근 아.태지역의 LNG 교역가격이 큰 폭으로 하락
  • 신규공급이 증가(미국,호주) + 기존 설비가 안정적으로 가동함에따라 공급량이 증가 + 동북아지역의 수요 감소 --> LNG 공급과잉
  • 잉여물량 --> 유럽으로 유입 --> 현물 가스 가격 압박 예상

공급

호주: 2개의 CBM 액화프로젝트 공급개시, 2016.03 고곤 프로젝트 LNG 수출 시작

미국: 2016년중 사빈 패스 프로젝트 2 train 생산 개시

 

수요

동북아(-711만톤), 미주지역(-200만톤) 수요감소

MENA(Middle East, North Africa)지역 수요 증가(+620만톤)

 

 

 

Posted by 원도르
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버스기사에게 짜증을 내는 사람을 2번이나 보았다.

경쟁에 쫓기듯 사는 서울사람들...
정말 속이 좁고 여유가없다

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