Wasserstoff-Schlot

Overview
Wasserstoff-Schlot ist ein Geysir, der heißes Wasserstoff bei 500 °C ausstößt. Da der Ausstoß bereits extrem heiß ist, benötigt ein normales Gasförder-Setup in der Entlüftungskammer meist aktive Kühlung; selbst eine Steel Gas Pump kann überhitzen, wenn das Gas unvorsichtig gehandhabt wird, daher werden häufig Thermium oder fortschrittlichere Förder- und Kühlanordnungen verwendet.
Sein Ausstoß ist außerdem eine beachtliche Wärmequelle. Aufgrund der hohen spezifischen Wärmekapazität von Hydrogen hat ein Wasserstoff-Schlot eine der höchsten Wärmeleistungen unter den Gasentslüftungen, nur hinter Dampf-Schlot. Seine durchschnittliche Fördermenge über den gesamten Aktivitätszyklus beträgt etwa 105 g/s, was im Mittel ungefähr 126 kDTU/s Wärme entspricht, aber die tatsächliche thermische Last während eines Ausbruchs ist deutlich höher, weil die Ruhephase in diesen Durchschnitt eingerechnet ist. Während der aktiven Phase können einzelne Entlüftungen zwischen 233.33 g/s und 466.67 g/s ausstoßen, daher müssen Kühlsysteme auf die Spitzenleistung ausgelegt werden und nicht nur auf den Durchschnitt.
Eine gängige Methode, die Wärme effizienter zu handhaben, besteht darin, den Entlüftungsraum direkt an eine Eingangskammer für Dampfturbine zu bauen, getrennt durch eine Wand aus Metallziegel. Wärmetauschplatte auf beiden Seiten der Ziegel können die Wärmeübertragung weiter verbessern, sodass die Turbine dabei helfen kann, Wärme aus dem Entlüftungsausstoß abzuführen, bevor das Gas weitergepumpt wird.
Sobald der Hydrogen eingefangen ist, kann er zur Stromerzeugung genutzt werden. Wenn die Ausgabe des Vents in Wasserstoff-Generator geleitet wird, entsteht eine nützliche erneuerbare Energiequelle, besonders wenn das Gas während Ruhephasen gespeichert wird. Ein einzelner Gastank kann genug Hydrogen aufnehmen, um 8000 kJ Energie zu speichern, ohne Energieverlust, was ihn nützlich macht, um ein auf einem Vent basierendes Stromnetz gegen die Leerlaufzyklen des Geysirs abzufedern. In der Praxis macht das einen Wasserstoff-Schlot zu einer starken Ergänzung für ein Sauerstoffproduktionssystem, das bereits einen Elektrolyseur nutzt, da das Hydrogen-Nebenprodukt in Strom umgeleitet statt verschwendet werden kann.
- Wenn der Vent Teil eines auf Elektrolyseur basierenden Basisstromsystems ist, sollten Produktion und Speicherung sorgfältig ausbalanciert werden, damit die Generatoren während der Ruhephase nicht ausfallen.
- Die Ausgabe des Vents direkt mit Aquatuners zu kühlen, kann viel Strom kosten, besonders am oberen Ende des möglichen Ausgabebereichs des Vents.
- Ein Hydrogen Vent ist oft am wertvollsten, wenn sowohl seine Wärme als auch sein Gas als Ressourcen behandelt werden: Die Wärme kann in eine Dampfturbine geleitet werden, und das Gas kann gespeichert oder zur Stromerzeugung verbrannt werden.
References to this (8)
Other entities of this type
- Kohlenstoffdioxid-Geysir
- Kohlendioxid-Schlot
- Chlorgas-Schlot
- Kalter Chlorgas-Schlot
- Kalter Salzschlamm-Geysir
- Kalter Schlamm-Geysir
- Kaltdampf-Schlot
- Geyser
- Heißer verschmutzter Sauerstoff-Schlot
- Verseuchter-Sauerstoff-Schlot
- Undichte Ölspalte
- Flüssigschwefelgeysir
- Metal Volcano
- Erdgas-Geysir
- Verschmutztes Wasser-Schlot
- Salzwasser-Geysir
- Dampf-Schlot
- Vulkan
- Wasser-Geysir