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Cobre Gaseoso

copper-gas
State
Gas
Molar mass
63.546
Specific heat
0.386
Thermal conductivity
1

Overview

Cobre Gaseoso es la fase gaseosa del elemento Cobre en Oxygen Not Included. Aparece en el juego como un estado gaseoso relacionado con Cobre y puede observarse donde Cobre está presente en forma no sólida; la galería del juego muestra una bolsa de "Gas Copper" rodeada de Cobre sólido. Cobre, como otros elementos metálicos, también aparece como líquido fundido cuando lo producen los Metal Volcanoes y puede cambiar de estado entre líquido, gas y sólido según la temperatura y la masa locales.

Las reglas generales de comportamiento y manipulación de metal de Metal Volcano se aplican a Cobre y a sus estados térmicos. Los Metal Volcanoes pasan por las fases Dormant, Active (que contiene la fase de Ejection) e Idle. Durante una fase de Ejection, el volcán inyecta rápidamente tanto metal como grandes cantidades de calor al entorno; luego la fase Idle debe eliminar el calor almacenado para que el sistema esté listo para la siguiente eyección. Todos los Metal Volcanoes excepto Niobio siguen las mismas reglas de temporización y eyección, aunque cada metal difiere en la temperatura de eyección, el punto de congelación y la capacidad calorífica específica, así que Cobre requiere su propia planificación térmica.

Notas prácticas para lidiar con Cobre (incluidos Cobre Gaseoso y Cobre fundido):

  • El metal fundido intercambia calor con su entorno con más facilidad cuando está en estado líquido que cuando está como escombros. Capturar Copper fundido en un amortiguador líquido (Agua) lo enfriará y solidificará de forma más eficiente que dejarlo enfriar como escombros.
  • Un amortiguador de calor fiable para expulsiones de metal es Agua, que se hierve para convertirlo en Vapor y se procesa mediante Turbina a Vapor. Un Self‑Cooled Steam Turbine puede eliminar 292,530 DTU/s en condiciones ideales; dimensionar un amortiguador de Agua y el número de turbinas sigue los mismos cálculos de balance térmico que se usan para otros metales (calcula el calor que hay que extraer del metal expulsado hasta que se solidifique y luego divídelo entre el rango de capacidad calorífica útil del amortiguador de Agua).
  • Para domar un Volcán que produzca Cobre, proporciona un amortiguador para absorber el calor de la fase de Ejection Phase y un plan de enfriamiento activo durante la fase de Idle Phase para devolver el amortiguador a su baja temperatura antes de la siguiente erupción. Depender solo de los periodos de Dormant no basta para un enfriamiento constante.
  • El metal fundido puede convertirse en Refined Metal transfiriendo su calor a un medio como Sand arrojado; Arena tiene mayor capacidad calorífica que Granito o Arenisca y un punto de fusión alto, así que arrojar Arena repetidamente y dejar que Cobre fundido se enfríe en él puede producir Refined Metal o Vidrio según la configuración. El mismo enfoque de “arrojar y enfriar” usado con otros metales puede ser eficaz para Cobre si quieres evitar configuraciones eléctricas complejas.
  • El equipo expuesto a temperaturas muy altas debe estar protegido: los rangos de temperatura permitidos para la refrigeración de Steam Turbine difieren según se usen Aquatuners u otros equipos de alta temperatura (por ejemplo, un Turbina a Vapor autoenfriado funciona entre unos 125°C y 138°C en el cálculo canónico). Asegúrate de que las tuberías, bombas y turbinas estén clasificadas para las temperaturas previstas.
  • Los volcanoes de Niobio son una excepción en su comportamiento y requieren estrategias diferentes; los volcanoes de Cobre siguen los patrones estándar de los volcanoes de metal y, por tanto, pueden gestionarse con el enfoque de amortiguación mediante Agua/Turbina a Vapor.

Cobre Gaseoso debe considerarse parte del comportamiento de fase del elemento Cobre al planificar la gestión térmica, el almacenamiento y el refinado. Al manejar Cobre en cualquier estado, ten siempre en cuenta la rápida entrada de calor durante las erupciones, el intercambio de calor más eficiente del metal líquido y la necesidad de eliminar activamente el calor entre erupciones para evitar daños en el equipo o patrones de solidificación no deseados.

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