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Turbina à Vapor

Overview

O Turbina à Vapor é uma construção de energia usada para converter calor em vapor quente em eletricidade, ao mesmo tempo em que elimina uma grande quantidade de calor do sistema ao redor. Ele é especialmente útil em configurações geotérmicas, nas quais transforma energia térmica que seria desperdiçada em energia utilizável. A construção deve ser colocada sobre uma Bloco, e suas entradas puxam vapor do espaço abaixo da fundação.

Um Steam Turbine precisa de vapor abaixo dele para operar, e esse vapor deve estar a pelo menos 125 °C. Se o vapor cair abaixo dessa temperatura, ele para de produzir energia. A própria turbina também deve ficar abaixo de 100 °C; se ficar mais quente que isso, ela desliga e exibe um aviso de turbina quente. Seu próprio limite de calor é separado das regras de superaquecimento e não depende do material de que é feita.

Enquanto ativo, cada entrada desbloqueada consome 0.4 kg/s de Vapor ou Crushed Steam, até 2 kg/s no total com todas as cinco entradas abertas. O vapor consumido é convertido em Água ou Crushed Water a uma temperatura fixa de 95 °C, com a mesma massa do vapor de entrada. Como a saída passa pela mesma porta de cano usada para a entrada, a linha de exaustão pode pressurizar lentamente câmaras seladas se a água não conseguir sair.

A produção de energia depende tanto da temperatura do Vapor quanto de quanto Vapor a turbina consegue puxar. Na entrada máxima, a turbina começa a produzir energia a 125 °C e aumenta gradualmente até atingir seu limite de 850 W em temperaturas altas o suficiente. Com menos entradas abertas, a turbina consome menos Vapor e precisa de uma temperatura de Vapor mais alta para atingir o mesmo limite. Na prática, se o Vapor estiver abaixo de 200 °C, abrir o máximo possível de entradas melhora a geração de energia. Se o Vapor estiver muito mais quente, bloquear algumas entradas pode reduzir a eliminação desperdiçada de calor enquanto ainda mantém a turbina no limite de potência.

A turbina também elimina calor do Vapor que consome. O calor removido é proporcional à temperatura do Vapor acima de 95 °C, e a própria turbina acrescenta um custo fixo de calor operacional além disso. Em outras palavras, a água de exaustão sempre sai a 95 °C, mas a turbina ainda produz um pouco de calor próprio enquanto está funcionando.

Uma Steam Turbine pode ser usada para resfriar a si mesma ao direcionar sua própria água de exaustão a 95 °C por uma troca de calor atrás da construção. Isso permite uma configuração autorresfriada que evita um Aquatuner, embora exija controle cuidadoso de temperatura. No uso prático, o autorresfriamento é estável quando o Vapor permanece em torno de 135 °C ou menos, o que normalmente produz cerca de 330 W. O autorresfriamento teórico pode ir um pouco além, mas, quando a turbina fica quente demais, o fluxo de exaustão pode parar e a configuração pode travar.

Observações úteis:

  • Ela continua funcionando até ser desligada manualmente ou por automação, então pode ser deixada desperdiçar energia extra se o objetivo principal for apagar calor.
  • O cano de saída não consegue se juntar a pacotes de entrada, então cada turbina deve ter um trecho de saída dedicado e impossível de entupir.
  • Ela troca calor com os blocos de fundação, então um bloco de fundação condutor que não esteja exposto ao Vapor pode ajudar a resfriá-la.
  • Em circuitos industriais, combina bem com máquinas que produzem calor, como o Refinaria de Metais ou o Aquatuner, muitas vezes servindo como o dissipador de calor que transforma calor residual em energia.
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