酸性ガス

概要
酸性ガス は、石油 から 天然ガス への移行の途中で現れる中間生成物であり、メタン系の精製チェーンで使われる高温状態でもあります。石油 または プラスチック をその気化点をわずかに上回る 541.85 °C まで加熱すると生成されます。そこからの実用上の用途は、ほぼ他の資源へ冷却・凝縮するための材料として使うことに限られます。
酸性ガス をその相転移温度である -164.5 °C まで冷やすと、質量比で 67% メタン(液体) と 33% 硫黄 に変換されます。メタン(液体) をもう一度加熱すると、天然ガス になります。そのため、酸性ガス は主に、制御された冷却によって 天然ガス と 硫黄 を生産する手段として価値があります。正確な遷移は密度にも左右され、酸性ガス の密度が十分に低いと、相転移の結果が 1:1 の分割になります。これにより、ごく小さな液体タイルと相性が悪くなることもあります。
酸性ガス の取り扱いには、非常に強力な冷却が必要です。実際には、たいてい 超冷却剤 を 液体冷却機 ループで使うことを意味します。目標温度が非常に低いため、他の手段はあまり便利ではありません。反エントロピー型熱無効化装置 でも対応できますが、必要な温度に到達するには、たいてい慎重な設計と熱の遮断が必要です。一方で、冷却材として 水素(気体) を使う 気体冷却機 は、かなりの電力を消費します。酸性ガス は理論上、いくつかの構成では代替冷却材として使えますが、その場合でも、冷却コストを上回る電力を回収できるほど効率のよい熱交換器が必要です。
役立つメモです:
- 酸性ガス は、最終的な貯蔵状態ではなく、変換用の生成物として扱うのが最適です。
- 主な配管上の役割は、石油 と 天然ガス の中間体です。
- 相転移点より下まで冷却すると、メタン(液体) と 硫黄 が得られ、そこでメタン側を 天然ガス へ変換できます。
- 冷却需要は非常に大きいため、実用的な施設のほとんどは終盤の冷却技術に依存します。
- 気体パイプ は他の気体と同様にこれを輸送できますが、1 区画あたりの流量上限は 1 kg/s です。
- 気体パイプ 区画は、その区画と気体の両方と熱交換を行い、花崗岩 は テルミウム と Insulation が利用可能になる前の一般的な適格パイプ材料の中で、最も高い熱伝導率を持っています。
用途が狭く、必要温度も非常に厳しいため、酸性ガス は通常、コロニーが深い冷却を効率よく管理できる設備を整えてから処理する対象です。最も価値が高いのは、高温の石油系生成物から 天然ガス と 硫黄 を抽出するために特化したシステムです。