高硫天然气

概述
高硫天然气 是一种中间气体元素,用作 



当冷却到大约 -163.5 °C 时,高硫天然气 会发生相分离:其质量的 约 67% 变为 液态甲烷,约 33% 变为 硫。液态甲烷 可以再次加热并汽化回 天然气。若在足够低的压力下继续冷却,高硫天然气 的冷凝方式会不同:在极低密度下(据报道约为 每格 5 g 或更低),它几乎可以完全冷凝成 Methane。有一个已知漏洞会在气体密度等于或低于 3000 mg/砖块 时导致 1:1 的相变产物比例,这反过来可能引发诸如小于 10 g 的液体格消失之类的问题。
产生 高硫天然气 是较高温度处理更重烃源的一部分;在实际基地设计中,它是将 石油 在加热到超过汽化阈值后转化为 天然气 所使用的连接环节。
处理 高硫天然气 在热学上要求极高。所需的极端低温使得使用普通冷却方法直接处理变得困难。游戏内记录的可行冷却与相变提取策略包括:
- 使用由
超级冷却剂 冷却的 液温调节器 以达到相分离所需的温度。这是最常见的方法,但需要 超级冷却剂 以及谨慎的隔热。
- 使用 反熵热量中和器 来达到极低温度,同时注意它必须有良好的隔热,而且即使如此,达到目标温度也可能需要一些时间。
- 让 温度调节器 使用
氢气(Hydrogen)作为工作冷却剂,并配合高效热交换器;这种方法可行,但往往会消耗大量电力,而且需要精细设计才能获得净能量收益。
由于温度条件极端,游戏文档建议在你具备能够可靠达到并维持所需低温的基础设施之前,先推迟处理 高硫天然气。
实用和技术说明:
- 气体管道 线段可容纳 1000 g 气体,管道吞吐上限为 1 kg/s(每秒一个气团)。请据此规划运输和缓冲。
- 气体与其环境之间的热交换取决于管道线段的热导率;在常见材料中,
花岗岩 的热导率最高,而在
导热质 或 Insulation 可用之前,
陶瓷 的热导率最低。请注意,管道线段只会与其所在格子的地块进行热交换,不会与相邻的管道线段进行热交换。
- 在通风叠层中,气体管道、入口和出口会被高亮显示;气体管道 可以与其他建筑占用同一格,但不能与其他 气体管道 重叠。
- 由于 高硫天然气 的生成和处理涉及精确的温度和密度,小规模数量可能会触发边缘情况漏洞(参见低密度 1:1 产物漏洞)——依赖极少量液体或气体的设计应当仔细测试。
高硫天然气 的主要价值在于提取 液态甲烷(从而生产 天然气)和 硫,但要可靠地提取这些产物,需要后期的冷却技术和精细的工程设计,以避免能量损失和已知的低密度漏洞。