Skip to main content

Gaz miedziany

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

Overview

Gazowy Copper jest fazą gazową elementu Miedź w Oxygen Not Included. W grze występuje jako stan gazowy związany z Miedź i można go zaobserwować tam, gdzie Miedź występuje w formie niebędącej ciałem stałym; galeria w grze przedstawia kieszeń „Gas Copper” otoczoną stałym Miedź. Miedź, podobnie jak inne elementy metaliczne, pojawia się także jako stopiona ciecz, gdy zostaje wytworzony przez Metal Volcanoes, i może zmieniać stan między cieczą, gazem a ciałem stałym w zależności od lokalnej temperatury i masy.

Zasady zachowania Metal Volcano i ogólne reguły obsługi metali mają zastosowanie do Miedź oraz jego stanów termicznych. Metal Volcanoes przechodzą przez fazy Dormant, Active (która zawiera fazę Ejection) oraz Idle. W trakcie fazy Ejection wulkan szybko wtłacza do otoczenia zarówno metal, jak i duże ilości ciepła; potem faza Idle musi usunąć zmagazynowane ciepło, aby system był gotowy na następny wyrzut. Wszystkie Metal Volcanoes, z wyjątkiem Niob, działają według tych samych zasad czasu trwania i wyrzutu, choć każdy metal różni się temperaturą wyrzutu, punktem krzepnięcia i pojemnością cieplną właściwą, więc Miedź wymaga własnego planowania termicznego.

Praktyczne uwagi dotyczące radzenia sobie z Miedź (w tym Gaz miedziany i stopionym Miedź):

  • Stopiony metal wymienia ciepło ze swoim otoczeniem chętniej jako ciecz niż jako gruz. Złapanie stopionego Miedź w ciekłym buforze (wodzie) schłodzi go i zestali znacznie skuteczniej niż pozostawienie go do stygnięcia jako gruz.
  • Niezawodnym buforem cieplnym dla wyrzutów metalu jest woda, która zostaje zagotowana do pary i przetworzona przez Turbina Parowa. Self‑Cooled Steam Turbine może usuwać 292,530 DTU/s w idealnych warunkach; dobór pojemności bufora wodnego i liczby turbin opiera się na tych samych obliczeniach bilansu cieplnego, co w przypadku innych metali (oblicz ilość ciepła do usunięcia ze wyrzuconego metalu, aż stwardnieje, a następnie podziel ją przez użyteczny zakres pojemności cieplnej bufora wodnego).
  • Aby okiełznać wulkan produkujący Miedź, zapewnij bufor, który pochłonie ciepło fazy Ejection Phase, oraz aktywny plan chłodzenia w trakcie Idle Phase, aby przywrócić bufor do niskiej temperatury przed następną erupcją. Poleganie wyłącznie na okresach Dormant jest niewystarczające do stałego chłodzenia.
  • Stopiony metal można przekształcić w Refined Metal, przekazując jego ciepło do medium, takiego jak wysypany Sand; Piasek ma większą pojemność cieplną niż Granit lub Piaskowiec i wysoki punkt topnienia, więc wielokrotne wysypywanie Piasek i pozwalanie, by stopiony Miedź w nim stygł, może wytworzyć Refined Metal lub Szkło, zależnie od konfiguracji. To samo podejście „wysyp i schłódź”, używane w przypadku innych metali, może być skuteczne także dla Miedź, jeśli chcesz uniknąć złożonych układów elektrycznych.
  • Sprzęt wystawiony na bardzo wysokie temperatury musi być chroniony: dopuszczalne zakresy temperatur dla chłodzenia Steam Turbine różnią się w zależności od tego, czy używa się Aquatuners, czy innego sprzętu wysokotemperaturowego (na przykład samoczynnie chłodzony Turbina Parowa pracuje mniej więcej między 125°C a 138°C w obliczeniu kanonicznym). Upewnij się, że rurociągi, pompy i turbiny są przystosowane do spodziewanych temperatur.
  • Wulkany Niobium są wyjątkiem pod względem zachowania i wymagają innych strategii; wulkany Miedź stosują standardowe wzorce metalowych wulkanów, dlatego można nimi zarządzać za pomocą podejścia buforowania woda/Turbina Parowa.

Gaz miedziany samo w sobie powinno być traktowane jako część zachowania fazowego elementu Miedź podczas planowania zarządzania temperaturą, magazynowania i rafinacji. Podczas obchodzenia się z Miedź w jakimkolwiek stanie zawsze uwzględniaj szybki dopływ ciepła podczas erupcji, wydajniejszą wymianę ciepła w stanie ciekłym oraz potrzebę aktywnego usuwania ciepła między erupcjami, aby uniknąć uszkodzeń urządzeń lub niezamierzonych wzorców krzepnięcia.

Other entities of this type

Related pages

Last updated: