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Salz

salt
State
Solid
Molar mass
50
Specific heat
0.7
Thermal conductivity
0.444

Overview

Salz ist ein verbreitetes anorganisches Material, das in mehreren Biomen vorkommt und durch verschiedene Prozesse erzeugt wird. Es kommt natürlich im Tide Pool Biome und Rostbiom vor und ist außerdem ein Ernteprodukt des Dasha-Salzranke, der Chlorgas und Sand verbraucht, um erntbares Salz zu erzeugen. Salz ist Bestandteil chemischer und industrieller Rezepte und interagiert mit Maschinen, die Gase, Metalle oder raffinierte Materialien herstellen.

Salz kann aus Flüssigkeiten hergestellt werden. Der Desalinator wandelt Salzwasser oder Sole in Water und Salz um: Die Verarbeitung von 5 kg/s Salzwasser ergibt 4650 g/s Wasser und 350 g/s Salz, während 5 kg/s Sole 3500 g/s Wasser und 1500 g/s Salz liefert. Wenn man Salzwasser über seinen Siedepunkt auf etwa 101.69 °C erhitzt, entstehen Dampf (etwa 93% Masse) und Salz (7% Masse). Das Erhitzen von Sole auf etwa 104.75 °C ergibt Dampf (70% Masse) und Salz (30% Masse). Durch wiederholtes Kochen und Kondensieren von Molten Salt kann man aufgrund der unterschiedlichen spezifischen Wärmekapazitäten zwischen der flüssigen und der gasförmigen Phase eine Hitzemultiplikationsmethode nutzen. Salz kann außerdem auf Raketenmissionen aus Interstellar Oceans POIs mit erneuerbaren Erträgen von ungefähr 37.5–125 kg pro Zyklus gewonnen werden.

Salz ist ein Eingangsrohstoff für mehrere Maschinen und Rezepte. Im Rust Deoxidizer verbindet sich Salz mit Rost, um Oxygen, Chlorgas und Eisenerz zu erzeugen: 750 g/s Rost + 250 g/s Salz = 570 g/s Sauerstoff + 30 g/s Chlorgas + 400 g/s Eisenerz. Der Rock Crusher kann Salz zu Table Salt veredeln und gibt Sand zurück: 100 kg Salz → 5 g Table Salt + 100 kg Sand. Der Bleach Stone Hopper verbraucht Salz und Gold, um Bleichstein und Sand zu produzieren: 30 kg Salz + 500 g Gold → 10 kg Bleichstein + 20 kg Sand. Der Emulsifier mischt Wasser und Salz zu Salzwasser: 93 kg Wasser + 7 kg Salz → 100 kg Salzwasser.

Geotuners können Salz verwenden, um Geysire zu justieren, die hochtemperierte Polluted Oxygen, infektiöses Verschmutzter Sauerstoff oder Chlorgas erzeugen. Jeder Geotuner verbraucht Salz mit einer durchschnittlichen Rate von 83.3 g/s, während er die Förderleistung eines Geysirs steigert.

Praktische Hinweise und Strategien:

  • Verwende Desalinators, wenn du sowohl sauberes Wasser als auch Salz brauchst; wähle Salzwasser- oder Sole-Zufuhr je nachdem, ob du mehr Salz benötigst (Sole liefert einen höheren Salz-Anteil).
  • Wärmegetriebene Salz-Extraktion (durch Kochen von Salzwasser oder Sole) erzeugt Dampf als Hauptprodukt; plane Kondensations- und Wärmemanagementsysteme, um den Dampf effizient aufzufangen und keine Wärme zu verschwenden.
  • Der Rust Deoxidizer ist der wichtigste industrielle Einsatz für Salz in großen Gas- und Metallproduktionsketten; gleiche die Salz-Zufuhr mit der Rost-Zufuhr ab, um eine kontinuierliche Sauerstoff- und Eisenerz-Produktion aufrechtzuerhalten.
  • Der Salt-Verbrauch durch den Geotuner ist mit der Zeit erheblich; tune Geysire nur dann, wenn der Produktionsvorteil die laufenden Salz-Kosten überwiegt oder wenn Salz im Überfluss vorhanden ist.
  • Das Umwandeln von Salz über die Steinbrecher zu Table Salt ist extrem ineffizient (sehr geringe Tisch-Salz-Ausbeute, vollständige Sand-Rückgabe) und ist hauptsächlich für spezielle Rezepte nützlich, die Speisesalz erfordern.
  • Die Produktion von Bleichstein verbraucht zusätzlich zu Salz auch erhebliche Mengen Gold; hebe diesen Weg für das Spätspiel oder für Fälle auf, in denen Bleichstein für Sterilisation oder andere spezielle Prozesse benötigt wird.
  • Die Zirkulation von Geschmolzenes Salz kann in spezialisierten Wärmenetzen zur Wärmevervielfachung ausgenutzt werden, erfordert aber eine sorgfältige Kontrolle der Phasenwechsel und der Wärmedämmung.

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