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液体冷却機

概要

液体冷却機 は液体冷却用の建物で、配管を通ったあらゆる液体から熱を取り除き、その熱を建物自身と周囲の環境に移します。建物自体は熱を発生させないため、原理上は熱中性です。つまり、吸収した冷媒の熱によって生じる分と同じ速さで建物自身の熱を除去できれば、Aquatuner は温度が上昇することなく稼働し続けられます。これは能動冷却において最も重要な手段のひとつであり、また最小出力温度を持たないため、液体酸素と液体水素を安定して作れる唯一の建物でもあります。

液体冷却機 を通過する液体パケットは、液体の比熱容量やパケットサイズに関係なく、一定の 14 °C を失います。除去される熱量は冷媒の比熱とパケット質量に結びついているため、比熱の大きい液体が最も効率的です。汚染水超冷却剤 はこの理由で一般的な冷媒であり、超冷却剤 は最も大きい熱容量を提供します。この建物は稼働中、たとえすでに 1 K の下限に達したパケットからそれ以上熱を取り除けなくなっていても、1.2 kW を消費します。熱伝導率は冷却効果そのものには影響せず、冷媒が環境と熱をやり取りする際にのみ重要です。

建物自体の自己発熱は、長期運用における主な制約です。冷却液から引き出す熱が多いほど建物は高温になり、その熱を取り除けなければ過熱して損傷します。そのため、建築素材の選択は非常に重要です。鋼鉄 は序盤から中盤にかけての安定した選択肢であり、テルミウム は終盤で最良の素材です。これらの素材を使うと Aquatuner の性能は大きく向上しますが、より大量の熱を移動できるぶん、精密な温度管理の必要性も高まります。

熱センサー は強く推奨され、実際には効率的な制御に必須です。センサーを Aquatuner の近くに置くと、構成に応じて建物の温度か周囲の流体の温度のどちらかを測定できます。これは、Aquatuner が 鋼鉄 や テルミウム 製の場合に特に重要です。熱移動が速くなるため、温度を安定して調整できるだけ十分に素早くシステムが反応するからです。

また、冷却液とパイプの相互作用には、いくつか重要な制限があります。

  • 汚染水 は 水 よりも氷点がかなり低いため、パイプ破裂に対する安全余裕が大きく、よく優先されます。
  • Aquatuner は凍結温度を考慮しません。冷却液が氷点より下まで冷えると、出力パイプに損傷を与えます。
  • パイプ網が停止している間に、凍結する可能性のある冷却液が Aquatuner の内部にあると、その液体は建物内に閉じ込められ、そこから漏れることがあります。
  • Nuclear Waste は非常に大量の熱を運べますが、氷点より下に下がらないようにしなければなりません。
  • 建物の比熱容量は、それを構成する素材の5分の1しかないため、溶けた出力に含まれる熱は、冷却液から取り除かれた熱よりはるかに大きくなることがあります。これにより、Aquatuner は金属を溶かす小技、特に 鋼鉄 で有用になります。

真空中では、水 または 汚染水 が入った満杯のパイプを継続的に冷却している Aquatuner は、過熱ダメージで壊れる前に溶けてしまうことがあります。そのため、このような構成では金属の無駄を防ぐため、自動修理を無効にしておくことがよくあります。これにより、この建物は冷却ループだけでなく、意図的な過熱挙動を設計に組み込んだ特殊な熱管理や工業的小技にも役立ちます。

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