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Turbina a Vapor

Overview

Turbina a Vapor es un edificio de energía usado para convertir el calor del Vapor caliente en electricidad, al mismo tiempo que elimina una gran cantidad de calor del sistema circundante. Es especialmente útil en configuraciones geotérmicas, donde convierte energía térmica que de otro modo se desperdiciaría en energía utilizable. El edificio debe colocarse sobre una Baldosa, y sus puertos de entrada absorben Vapor del espacio bajo los cimientos.

Un Steam Turbine requiere Vapor debajo para funcionar, y ese Vapor debe estar al menos a 125 °C. Si el Vapor cae por debajo de esa temperatura, deja de producir energía. La turbina en sí también debe mantenerse por debajo de 100 °C; si se calienta más que eso, se apaga y muestra una advertencia de turbina caliente. Su propio límite de calor es independiente de las reglas de sobrecalentamiento y no depende del material del que esté hecha.

Mientras está activo, cada entrada sin bloquear consume 0.4 kg/s de Vapor o Crushed Steam, hasta un total de 2 kg/s con las cinco entradas abiertas. El Steam consumido se convierte en Agua o Crushed Water a una temperatura fija de 95 °C, con la misma masa que el Vapor de entrada. Como la salida pasa por el mismo puerto de tubería usado para la entrada, la línea de escape puede sobrepresurizar lentamente cámaras selladas si el Agua no puede salir.

La producción de energía depende tanto de la temperatura del Vapor como de cuánto Vapor puede absorber la turbina. Con la entrada máxima, la turbina empieza a producir energía a 125 °C y aumenta progresivamente hasta alcanzar su límite de 850 W a temperaturas lo bastante altas. Con menos entradas abiertas, la turbina consume menos Vapor y necesita una temperatura de Vapor más alta para alcanzar el mismo límite. En la práctica, si el Vapor está por debajo de 200 °C, abrir tantas entradas como sea posible mejora la generación de energía. Si el Vapor está mucho más caliente, bloquear algunas entradas puede reducir la eliminación de calor desperdiciado y aun así mantener la turbina en su límite de potencia.

La turbina también elimina calor del Vapor que consume. El calor eliminado es proporcional a la temperatura del Vapor por encima de 95 °C, y la propia turbina añade además un coste fijo de calor operativo. En otras palabras, el Agua de salida siempre sale a 95 °C, pero la turbina sigue produciendo parte de su propio calor mientras funciona.

Una Steam Turbine puede usarse para enfriarse a sí misma haciendo pasar su propia Agua de salida a 95 °C por un intercambio de calor detrás del edificio. Esto permite una configuración autoenfriada que evita usar un Aquatuner, aunque requiere un control cuidadoso de la temperatura. En el uso práctico, el autoenfriamiento es estable cuando el Vapor se mantiene alrededor de 135 °C o menos, lo que normalmente produce unos 330 W. El autoenfriamiento teórico puede llegar un poco más arriba, pero una vez que la turbina se calienta demasiado, el flujo de salida puede detenerse y la configuración puede quedarse bloqueada.

Notas úBaldosa:

  • Sigue funcionando hasta que se apaga manualmente o mediante automatización, así que se puede permitir que desperdicie energía extra si el objetivo principal es eliminar calor.
  • La tubería de salida no puede fusionarse con paquetes entrantes, así que cada turbina debería tener un tramo de salida dedicado que no pueda obstruirse.
  • Intercambia calor con sus baldosas de cimentación, así que una baldosa de cimentación conductora que no esté expuesta al vapor puede ayudar a enfriarla.
  • En bucles industriales, combina bien con maquinaria que produce calor, como el Refinería de Metales o Aquatuner, y a menudo sirve como disipador de calor que convierte el calor residual en energía.
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