Luft Wodoru to zasób typu gejzeru, który okresowo emituje Wodór w bardzo wysokiej temperaturze. Aktywne erupcje wytwarzają Hydrogen o temperaturze około 500 °C, przy czym chwilowe tempo emisji różni się w zależności od konkretnego gejzeru; podczas aktywności Luft Wodoru może emitować od 233.33 g/s do 466.67 g/s, a jego średnia wydajność w czasie wynosi około 105 g/s w pełnym cyklu aktywności gejzeru. Ze względu na dużą pojemność cieplną właściwą Hydrogen, Luft Wodoru generuje jeden z największych strumieni ciepła spośród gejzerów gazowych (ustępując tylko Luft Pary), dając średni wydatek cieplny rzędu 126 kDTU/s po uśrednieniu przez okresy aktywności i uśpienia; szczytowe emisje są znacznie wyższe i trzeba je uwzględnić w planowaniu.
Luft Wodoru są praktycznym, występującym na mapie źródłem paliwa dla Generator Wodorowy oraz do skraplania Hydrogen w celu produkcji Płynny Wodór dla rakiet. Przechwytywanie i wykorzystywanie gazu z gejzeru wymaga kontroli temperatury i przepływu: wyjściowy gaz o temperaturze 500 °C przegrzeje niechłodzone urządzenia (na przykład Steel Gas Pumps) umieszczone bezpośrednio w komorze gejzeru, więc sama komora musi być chłodzona albo urządzenia pompujące muszą być odizolowane od bezpośredniego kontaktu z erupcyjnym gazem. Bezpośrednie chłodzenie wyjścia gejzeru za pomocą Termo Regulator Cieczy jest możliwe, ale wymagające: pojedynczy Aquatuner używający Nafta chłodziwa może odprowadzić około 246.4 kDTU/s, co wystarcza, by schłodzić mniej więcej 446.4 g/s Hydrogen o temperaturze 500 °C do 270 °C; ponieważ niektóre Luft Wodoru mogą wybuchać z większym natężeniem, pojedynczy Aquatuner może być niewystarczający dla gejzerów o najwyższej wydajności i często potrzebne są dwa lub więcej Aquatunerów, co obniża netto zysk energii.
Skuteczne strategie eksploatacji faworyzują wykorzystanie energii cieplnej ventu równie mocno jak jego przepływu masowego. Jednym z efektywnych układów jest umieszczenie komory ventu sąsiadująco z Steam Turbine komorą wejściową oddzieloną pełną ścianą z Płytki Metalowe; umieszczenie Płyta Termiczna po obu stronach tej ściany przyspiesza transfer ciepła do parowego cyklu turbine bez wystawiania pomp ani maszyn na pełne warunki erupcji. Pompowany Hydrogen może zasilać Generator Wodorowy, produkując energię elektryczną; ponieważ Generator Wodorowy pochłaniają trochę ciepła podczas spalania gorącego Hydrogen, skierowanie gorącego wyjścia z ventu do generatorów pomaga w zarządzaniu ciepłem (spalanie Hydrogen o temperaturze 100 °C umiarkowanie zmniejsza nagrzewanie generatora, a gorętszy Hydrogen usuwa ciepło w całości w przewidywalnych tempach).
Luft Wodoru są nieregularne; geysers przechodzą między fazami aktywną i uśpioną. Aby uniknąć przerw w zasilaniu spowodowanych uśpieniem geysera, zaleca się magazynowanie hydrogenu. Zbiornik Gazu zapewniają wygodny bufor: jeden Zbiornik Gazu może przechować energię równoważną 8000 kJ mocy z hydrogenu, czyli mniej więcej 200 Jumbo Batteries, bez upływu energii elektrycznej. Tam, gdzie ilość Hydrogen na mapie jest ograniczona, ważne jest staranne zbalansowanie produkcji i zużycia — instalacje elektrolizy mogą również produkować hydrogen (przykładowy idealny układ Elektrolizerów wytwarza około 448 g/s hydrogenu), ale używanie Elektrolizerów jako głównego, ciągłego źródła Hydrogen dla generatorów prowadzi do nadprodukcji tlenu i wymaga szerszego zbalansowania całego systemu.
Praktyczne wskazówki przy pracy z Luft Wodoru:
Zawsze zakładaj, że wylot będzie miał ekstremalnie wysoką temperaturę; zapewnij aktywne chłodzenie albo fizyczną separację, aby zapobiec przegrzewaniu się pompy i maszyn.
Chłodzenie za pomocą Aquatuners jest możliwe, ale przy najbardziej wydajnych wylotach może wymagać więcej niż jednego Aquatuner; oblicz wydajność Aquatuner względem oczekiwanego przepływu erupcji.
Użyj Płytki Metalowe oraz Płyta Termiczna, aby przekazywać ciepło z wylotu do sąsiednich wejść Turbina Parowa dla wyższej efektywności.
Buforuj wyjście w Zbiornik Gazu, aby pokryć okres uśpienia gejzera i wygładzić pracę generatora.
Wodór z wylotu można skroplić do Płynny Wodór jako Rakieta paliwo albo spalać w Generator Wodorowy; oba zastosowania włączają ten wylot w późnogrowe strategie napędu i zasilania.
Kierowanie bardzo gorącego wodoru do Generator Wodorowy pomaga usuwać ciepło, ale netto niszczy go umiarkowanie w przeliczeniu na masę; mimo to zmniejsza to obciążenie chłodzeniem dalej w dół układu.