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Gás Ácido

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

Overview

Gás Ácido é um elemento gasoso intermediário usado como produto de transição entre Petróleo e Gás Natural. Ele aparece em sistemas onde hidrocarbonetos pesados são vaporizados e pode ser processado por resfriamento extremo para extrair Metano Líquido e Sulfur, e por reaquecimento para obter Gás Natural. Gás Ácido exige manuseio térmico especializado porque suas mudanças de fase úteis ocorrem em temperaturas muito baixas.

Quando resfriado até aproximadamente -163.5 °C, Gás Ácido sofre separação de fase: cerca de 67% de sua massa se torna Metano Líquido e cerca de 33% se torna Enxofre. Metano Líquido pode ser reaquecido e vaporizado de volta em Gás Natural. Se resfriado ainda mais sob pressão suficientemente baixa, Gás Ácido pode condensar de forma diferente: em densidades muito baixas (relatadas em torno de 5 g ou menos por Bloco), ele pode condensar quase inteiramente em Methane. Um bug documentado causa uma proporção de produto de fase de 1:1 quando a densidade do gás está em ou abaixo de 3000 mg/Bloco, o que por sua vez pode desencadear problemas como o desaparecimento de Bloco líquidos menores que 10 g.

A produção de Gás Ácido ocorre como parte do processamento em alta temperatura de fontes de hidrocarbonetos mais pesadas; em projetos práticos de base, ele é o elo usado para converter Petróleo em Gás Natural quando aquecido acima do seu limiar de vaporização.

Processar Sour Gas é termicamente exigente. O frio extremo necessário torna o manuseio direto difícil com métodos comuns de resfriamento. As estratégias viáveis de resfriamento e extração de fase documentadas no jogo incluem:

  • Usar um Resfriador Térmico resfriado por Super Coolant para atingir as temperaturas necessárias para a separação de fase. Esse é o método mais comum, mas exige Super Refrigerante e um cuidadoso isolamento térmico.
  • Usar um Termo-Nulificador Anti-Entrópico para atingir temperaturas muito baixas, observando que ele precisa estar bem isolado termicamente e ainda pode levar tempo para chegar à temperatura-alvo.
  • Operar Thermo Regulators com Hydrogen Gas (Gás Hidrogênio) como refrigerante de trabalho e um trocador de calor eficiente; isso pode funcionar, mas muitas vezes consome grandes quantidades de energia e exige engenharia cuidadosa para gerar ganho líquido de energia.

Por causa desses extremos térmicos, a documentação do jogo recomenda adiar o manuseio de Gás Ácido até que você tenha a infraestrutura para atingir e manter com confiabilidade as baixas temperaturas necessárias.

Notas práticas e técnicas:

  • Segmentos de tubulação de gás comportam 1000 g de gás e o limite de vazão da tubulação é 1 kg/s (um pacote por segundo). Planeje o transporte e o buffer de acordo com isso.
  • A troca de calor entre o gás e o ambiente depende da condutividade térmica do segmento de tubulação; entre os materiais comuns, Granito tem a maior condutividade térmica e Cerâmica a menor, antes de Termion ou Insulation se tornarem disponíveis. Observe que um segmento de tubulação troca calor com sua própria célula, mas não com segmentos de tubulação vizinhos.
  • Na sobreposição de ventilação, tubulações de gás, entradas e saídas são destacadas; tubulações de gás podem ocupar a mesma célula que outras construções, exceto outras tubulações de gás.
  • Como a criação e o processamento de Gás Ácido envolvem temperaturas e densidades precisas, quantidades em pequena escala podem acionar bugs de casos extremos (veja o bug de produto 1:1 de baixa densidade) — projetos que dependem de pequenas quantidades de líquido ou gás devem ser testados com cuidado.

Gás Ácido é valioso principalmente para extrair Metano Líquido (e, assim, produzir Gás Natural) e Enxofre, mas extrair isso de forma confiável exige tecnologia de resfriamento de fim de jogo e engenharia cuidadosa para evitar perdas de energia e bugs conhecidos de baixa densidade.

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