Жидкий уран

Overview
Жидкий уран — это высокотемпературная расплавленная жидкость, используемая в поздней игре для управления теплом и промышленных применений. Она служит одним из самых эффективных теплоносителей для Metal Refinery и другого оборудования, работающего при экстремальных температурах, потому что остаётся жидкой в исключительно широком диапазоне температур и запасает большое количество тепловой энергии на единицу массы.
Жидкий уран можно получить, расплавив Uranium Ore несколькими практическими способами. Один из них — построить детали 


Диапазон жидкого состояния Жидкий уран чрезвычайно велик: оно плавится при 132.85°C и кипит при 4131.85°C, обеспечивая наибольшее окно жидкого состояния среди доступных жидкостей. Это делает его полезным для задач теплообмена, которые должны работать при очень высоких температурах. Его удельная теплоёмкость высока — сопоставима с 
Поскольку Жидкий уран можно многократно нагревать до очень высоких температур, выбор материалов для трубопроводов и контейнеров становится критически важным. Температуры, достигаемые циркулирующим Жидкий уран, могут превышать температуры плавления обычных материалов, таких как 

Практические примечания и соображения по использованию:
- Жидкий уран — один из лучших теплоносителей для высокотемпературной металлургии, особенно для контуров охлаждения Металлургический станок, благодаря широкому диапазону жидкого состояния и высокой теплоёмкости.
- Предпочтительные способы производства — расплавление Урановая руда с помощью специально построенных конструкций (Ручной шлюз / Механический шлюз, подвергнутых воздействию тепла) или переработка руды в Камера обжига в вакууме; выход Урановая центрифуга может напрямую подавать расплавленный Uranium в трубопроводные сети.
- Проектируйте трубопроводы и хранилища из термостойких материалов; обычные типы Труба для жидкости могут выйти из строя, если жидкость многократно доводится до экстремальных температур. При необходимости отслеживайте и обновляйте материалы.
- Поскольку Жидкий уран выдерживает огромный диапазон температур, он отлично подходит для многоступенчатых теплообменников и для переноса тепла от чрезвычайно горячих источников к тепловым поглотителям без фазовых переходов в широком рабочем диапазоне.