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水素噴出孔

hydrogen-vent
産出物分類
その他
2
高さ
4
平均産出量
Hydrogen: Average 105 g/s @ 500°C
装飾
10
装飾範囲
2

概要

水素噴出孔 は、500 °C の熱い 水素(気体) を噴出する間欠泉です。出力はすでに非常に高温なため、通常のガス汲み上げ構成では、たいてい噴出口の部屋に能動的な冷却が必要になります。Steel Gas Pump であっても、ガスの扱いを雑にすると過熱することがあるため、テルミウム 以上の、より高度な汲み上げと冷却の構成がよく使われます。

また、その出力自体も大きな熱源です。Hydrogen は比熱容量が非常に高いため、水素噴出孔 はガス間欠泉の中でも特に熱出力が高く、過熱蒸気噴出孔 に次ぐ水準です。平均出力は活動サイクル全体で約 105 g/s で、平均するとおよそ 126 kDTU/s の熱に相当しますが、この平均には休眠期間も含まれているため、噴出中の実際の熱負荷はもっと大きくなります。活動中は、個々の間欠泉が 233.33 g/s から 466.67 g/s の範囲で出力するため、冷却システムは平均値だけでなくピーク出力に合わせて設計する必要があります。

熱をより効率よく管理する一般的な方法は、間欠泉の部屋を 蒸気タービン の投入室に直接隣接させ、金属タイル の壁で区切ることです。タイルの両側に 熱交換プレート を置くと熱伝達がさらに改善され、ガスを先に送り出す前に、turbine が間欠泉の出力から熱を取り除くのを助けられます。

捕獲できれば、Hydrogen は発電に利用できます。噴出口の出力を 水素発電機 に流し込めば、有用な再生可能エネルギー源になります。特に、休止期間中に気体を貯蔵しておけば効果的です。1つの 気体貯蔵庫 には、8000 kJ 分のエネルギーを蓄えられるだけの Hydrogen を、電力損失なしで保持できます。これは、噴出孔ベースの電力網を間欠的な噴出周期から緩衝するのに役立ちます。実際には、水素噴出孔 は、すでに 電解装置 を使っている酸素生産設備への強力な補完になります。水素の副産物を無駄にせず、発電に回せるからです。

  • 噴出孔が 電解装置 ベースの基地電力システムの一部である場合は、発電機が休止中に停止しないよう、生産と貯蔵のバランスを慎重に取ってください。
  • 噴出孔の出力を Aquatuners で直接冷却するのは、特に噴出孔の出力可能範囲の上限付近では、電力コストが高くつくことがあります。
  • 水素噴出孔 は、その熱と気体の両方を資源として扱うと、しばしば最も価値が高くなります。熱は 蒸気タービン に流し込み、気体は貯蔵するか燃料として燃やして発電できます。

この項目への参照 (8)

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