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Elektrolyseur

Overview

Der Electrolyzer ist ein Gebäude vom späten frühen bis mittleren Spiel, das Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff umwandelt. Auf der einen Seite kommt Wasser hinein, auf der anderen kommt lebenserhaltender Sauerstoff heraus, und das Nebenprodukt Hydrogen muss sorgfältig verwaltet werden, wenn die Maschine innerhalb der Kolonie läuft. Er ist eine Alge-freie Sauerstoffquelle und daher besonders wertvoll, sobald Alge knapp wird oder wenn eine Kolonie um eine erneuerbare Wasserversorgung herum aufgebaut ist.

Ein Electrolyzer verbraucht 1000 g/s Wasser und produziert 888 g/s Sauerstoff sowie 112 g/s Hydrogen. Er überdruckt bei 2000 g, daher braucht der Ausgabebereich genug freien Raum oder eine aktive Gasabfuhr, damit er weiterläuft. Das Gebäude hat eine interne Reserve von 10 kg, was ihm unter idealen Bedingungen etwa 10 Sekunden Betrieb ermöglicht, aber es funktioniert nur, solange an seinem Eingang Flüssigkeit vorhanden ist. Es akzeptiert ausschließlich Wasser; andere Flüssigkeiten, einschließlich Verschmutztes Wasser, beschädigen es. Wenn die Eingangstemperatur zu hoch ist, verarbeitet es die Flüssigkeit nicht und gibt stattdessen Dampf an die Umgebung ab.

Das Temperaturmanagement ist ein wichtiger Teil der effizienten Nutzung von Elektrolyseur. Der Ausstoß hat mindestens 70 °C, und wenn das zugeführte Wasser kühler als etwa 19.8 °C ist, erzeugt der Prozess insgesamt Wärme. Oberhalb dieses Punkts wird das Gebäude netto wärmenegativ und vernichtet effektiv Wärme im Verhältnis dazu, wie warm das zugeführte Wasser ist, bis zur Ausgangsbasis von 70 °C. Deshalb ist es oft effizient, ihm Wasser zuzuführen, das anderswo bereits Wärme aufgenommen hat, und die Gase danach zu kühlen. Das heiße Sauerstoff kann Farmen oder Wohnbereiche leicht überhitzen, daher kühlen Kolonien den Ausstoß normalerweise entweder vor der Verteilung oder platzieren den Elektrolyseur in einem temperaturtoleranten Bereich und kühlen die Basis darum herum.

Der Hydrogen-Ausstoß kann auf verschiedene Arten gehandhabt werden. Der einfachste Ansatz besteht darin, den Elektrolyseur einzuschließen und Gaspumpe mit einem Gasfilter zu verwenden, aber das kostet viel Strom und die gemischten Gase können die Pumpeneffizienz verringern. Ein effizienterer Aufbau platziert Pumpen oberhalb und unterhalb des Elektrolyseur und nutzt die Tatsache, dass Hydrogen über Sauerstoff aufsteigt, um die Ausstöße ohne Filterung zu trennen. Atmosensor helfen dabei, zu verhindern, dass der Druck zu stark abfällt, da niedriger Druck dazu führen kann, dass sich die Gase mischen. Das Hydrogen kann dann in Wasserstoff-Generator geleitet werden, die das ganze System mit Strom versorgen und eine selbstversorgende Sauerstoffmaschine erzeugen können, oft SPOM genannt.

Ein paar praktische Punkte sollte man im Hinterkopf behalten:

  • Der Electrolyzer wird am besten erforscht, bevor Alge ausgeht.
  • Mehrere Gas Vents oder Hochdruck-Gasabzug helfen dabei, Sauerstoff gleichmäßig in der Basis zu verteilen.
  • Hochdrucklüftungen können geplatzte Trommelfelle und Stress verursachen, wenn der Druck zu hoch werden darf.
  • Keime im zugeführten Wasser werden nicht entfernt; Lebensmittelvergiftung und Schleimlunge gelangen in die ausgegebenen Gase, sterben in Sauerstoff jedoch mit der Zeit ab.
  • Ein Anti Entropy Thermo-Nullifier passt gut zu einem Elektrolyseur, da er die Ausgabe bei sehr geringen Hydrogen-Kosten kühlen und helfen kann, die Wärme des Gebäudes auszugleichen.
  • Ein versiegelter 6x2-Raum mit Pumpen auf beiden Seiten kann zu erheblichem Hydrogen-Verlust führen und weniger als erwartet produzieren; ein 3 Felder hoher Raum vermeidet dieses Problem.

Zusätzlich zu seinem normalen Verhalten hat der Elektrolyseur eine praktische Wechselwirkung mit Wasserquellen auf der Karte: Geysire liefern eine nachhaltige Wasser-Versorgung, und Kaltdampf-Schlot können genutzt werden, wenn der Dampf zuerst kondensiert wird. Auf diese Weise wird das Gebäude oft zum Zentrum der langfristigen Sauerstoffwirtschaft einer Kolonie.

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