Fumarola de Vapor

Overview
Fumarola de Vapor são geysers que emitem periodicamente grandes quantidades de 

Como o Vapor carrega um calor específico e uma condutividade térmica muito altos em comparação com muitos outros gases, Fumarola de Vapor estão entre os geysers mais intensivos em calor do jogo, ficando atrás apenas de Volcanoes na produção térmica bruta. A alta temperatura faz do Vapor o ideal para geração de energia com Turbina à Vapor: cada Steam Turbine pode consumir até 2 kg/s de Vapor e convertê-lo em Água a cerca de 95 °C, removendo uma grande fração do calor do geyser enquanto produz energia elétrica. Alimentar Steam diretamente nas turbinas é a forma mais simples de lidar com o calor do geyser, mas também descarta parte do potencial térmico do geyser; resfriar Vapor antes das turbinas pode aumentar o retorno total de energia por unidade de calor.
Vapor de vents condensa facilmente se sua temperatura cair abaixo do seu ponto efetivo de condensação (cerca de 96.4 °C). Para transportar Vapor sem perda e sem estourar tubulações, use Tubo de Gás Isolante e mantenha a distância de transporte curta até que materiais avançados de isolamento estejam disponíveis. Como alternativa, use Tubo de Gás comuns feitas de materiais termorreativos, com alta massa térmica (por exemplo 


Considerações práticas comuns e interações:
- Condense Steam para obter Água, um recurso importante; a conversão de Vapor em Água é um uso principal de Fumarola de Vapor.
- Vapor pode alimentar foguetes por meio de Motor à Vapor, que aceitam Vapor de qualquer temperatura como combustível de foguete. Motor à Vapor e montagens de foguetes baseadas em Vapor exigem considerar a massa de Vapor e a massa do motor ao planejar a carga útil.
- Vapor é um gás de alta temperatura eficaz para saunas ou outros sistemas dependentes de calor quando mantido acima do limite de condensação.
- Turbina à Vapor exigem Vapor mais quente do que cerca de 125 °C para operar com eficiência; fornecer Vapor mais quente aumenta a eficiência do gerador antes que a turbina libere Água a 95 °C.
- Devido à enorme emissão de calor do vent, a conexão direta às turbinas sem pré-resfriamento pode ser a solução termicamente e logisticamente mais simples, mas nem sempre a mais eficiente em termos de energia; considere trocadores de calor ou resfriamento em etapas para maximizar o retorno de energia.
- Use infraestrutura isolada e projeto térmico para evitar o estouro de canos causado por Vapor condensado; até canos de cerâmica podem falhar se Vapor esfriar e condensar dentro deles.
- Existe um exploit que permite ultrapassar o limite normal de 2 kg de gás/pressão colocando o vent parcialmente em uma poça rasa de líquido configurada de modo que o líquido possa ser deslocado; isso permite que o vent comprima gases sem o limite usual e pode ser usado para armazenar grandes quantidades de gás em uma área pequena. O exploit depende de quantidades precisas de líquido (menos de 2 kg na célula do vent) e de uma poça larga o suficiente para escoar; colocar 2 kg ou mais de líquido na célula do vent vai sobrepressurizar o vent e impedir o exploit.
Fumarola de Vapor são, portanto, um recurso de alto valor e alto risco: eles fornecem uma quantidade significativa de calor e massa de Vapor para geração de água, energia e sistemas térmicos, mas exigem tubulação, isolamento e gerenciamento de calor cuidadosos para evitar perdas por condensação e danos estruturais.
References to this (3)
Other entities of this type
- Gêiser de Dióxido de Carbono
- Fumarola de Dióxido de Carbono
- Fumarola de Gás Cloro
- Fumarola de Gás Cloro
- Gêiser de Salmoura Fria
- Gêiser de Lama Fria
- Fumarola de Vapor Frio
- Geyser
- Fumarola de Oxigênio Poluído Quente
- Fumarola de Hidrogênio
- Fumarola de Oxigênio Poluído Infectado
- Fissura de Petróleo
- Gêiser de Enxofre Líquido
- Metal Volcano
- Fumarola de Gás Natural
- Gêiser de Água Poluída
- Gêiser de Água Salgada
- Vulcão
- Gêiser de Água