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Gas Ácido

sour-gas
State
Gas
Molar mass
19.044
Specific heat
1.898
Thermal conductivity
0.018

Overview

Gas Ácido es un elemento gaseoso intermedio usado como producto de transición entre Petroleum y Gas Natural. Aparece en sistemas donde los hidrocarburos pesados se vaporizan y puede procesarse mediante un enfriamiento extremo para extraer Metano Líquido y Azufre, y mediante recalentamiento para obtener Gas Natural. Gas Ácido requiere una gestión térmica especializada porque sus cambios de fase úBaldosa ocurren a temperaturas muy bajas.

Cuando se enfría hasta aproximadamente -163.5 °C, Gas Ácido sufre una separación de fases: aproximadamente el 67% de su masa se convierte en Metano Líquido y aproximadamente el 33% en Azufre. Metano Líquido puede recalentarse y volver a vaporizarse para convertirse en Gas Natural. Si se enfría aún más a una presión lo bastante baja, Gas Ácido puede condensarse de forma distinta: a densidades muy bajas (registradas alrededor de 5 g o menos por baldosa), puede condensarse casi por completo en Methane. Un error documentado provoca una proporción de productos de fase de 1:1 cuando la densidad del gas está en 3000 mg/Baldosa o por debajo, lo que a su vez puede desencadenar problemas como la desaparición de baldosas de líquido menores de 10 g.

La producción de Gas Ácido ocurre como parte del procesamiento a alta temperatura de fuentes de hidrocarburos más pesadas; en diseños prácticos de base, es el vínculo usado para convertir Petróleo Refinado en Gas Natural cuando se calienta por encima de su umbral de vaporización.

El procesamiento de Gas Ácido es térmicamente exigente. El frío extremo necesario dificulta su manipulación directa con métodos de refrigeración ordinarios. Las estrategias viables de refrigeración y extracción de fase documentadas dentro del juego incluyen:

  • Usar un Termoregulador de Cañerías refrigerado por Super Coolant para alcanzar las temperaturas necesarias para la separación de fases. Este es el método común, pero requiere Superrefrigerante y un aislamiento térmico cuidadoso.
  • Usar un Termonulificador Antientropía para alcanzar temperaturas muy bajas, teniendo en cuenta que debe estar muy bien aislado térmicamente y que aun así puede tardar en llegar a la temperatura objetivo.
  • Hacer funcionar Termoregulador de Gases con Hydrogen Gas (Hidrógeno Gaseoso) como refrigerante de trabajo y un intercambiador de calor eficiente; esto puede funcionar, pero a menudo consume grandes cantidades de energía y requiere una ingeniería cuidadosa para producir una ganancia neta de energía.

Debido a los extremos térmicos, la documentación del juego recomienda posponer la manipulación de Gas Ácido hasta que dispongas de la infraestructura necesaria para alcanzar y mantener de forma fiable las bajas temperaturas requeridas.

Notas prácticas y técnicas:

  • Los tramos de Gasoducto contienen 1000 g de gas y el límite de caudal de la tubería es 1 kg/s (un paquete por segundo). Planifica el transporte y el almacenamiento intermedio en consecuencia.
  • El intercambio de calor entre el gas y su entorno depende de la conductividad térmica del tramo de tubería; entre los materiales comunes, Granito tiene la conductividad térmica más alta y Cerámica la más baja, antes de que Térmio o Insulation estén disponibles. Ten en cuenta que un tramo de tubería intercambia calor con su baldosa, pero no con los tramos de tubería vecinos.
  • En la superposición de ventilación, se resaltan las Gasoducto, las entradas y las salidas; las Gasoducto pueden ocupar la misma baldosa que otros edificios, excepto otras Gasoducto.
  • Debido a que la creación y el procesamiento de Gas Ácido implican temperaturas y densidades precisas, las cantidades a pequeña escala pueden provocar errores en casos límite (consulta el error de producto de baja densidad 1:1) — los diseños que dependen de cantidades muy pequeñas de líquido o gas deben probarse con cuidado.

Gas Ácido es valioso principalmente para extraer Metano Líquido (y, por tanto, producir Gas Natural) y Azufre, pero extraerlos de forma fiable requiere tecnología de enfriamiento de final de partida y una ingeniería cuidadosa para evitar pérdidas de energía y errores conocidos de baja densidad.

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