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氢气喷孔

hydrogen-vent
产出分类
其他
2
4
平均产出
Hydrogen: Average 105 g/s @ 500°C
装饰
10
装饰范围
2

概述

氢气喷孔 是一种喷泉,会以 500 °C 喷出高温 氢气。由于输出本身就极其炽热,普通的气体抽取方案通常需要在喷泉房间内进行主动冷却;即使是 Steel Gas Pump,若处理不当也可能过热,因此通常会使用 导热质 或更高级的抽取与冷却方案。

它的输出也是一个显著的热源。由于 Hydrogen 的比热容很高,氢气喷孔 在所有气体喷泉中属于热输出最高的一类,仅次于 蒸汽喷孔。在整个活动周期内,它的平均输出约为 105 g/s,折算下来平均热量大约是 126 kDTU/s,但由于这个平均值包含了休眠期,实际喷发期间的热负荷要高得多。活跃时,单个喷泉的输出可在 233.33 g/s466.67 g/s 之间,因此冷却系统必须按照峰值输出来设计,而不能只看平均值。

一种更高效的控热方式,是将喷泉房间直接建在一个 蒸汽涡轮机 输入室旁边,并用一面 金属砖 墙隔开。砖块 两侧放置 变温板 可以进一步提升热传导效率,让涡轮在气体被抽走之前先帮助带走喷泉输出中的热量。

一旦捕获,Hydrogen 就可以用于发电。将喷口输出接入 氢气发电机,可提供一种有用的可再生能源,尤其是在闲置期把气体储存起来时更是如此。单个 储气库 可以容纳足够的 Hydrogen,储存 8000 kJ 的能量,而且不会有电力损耗,这使它非常适合用来缓冲依赖喷口的电网,以应对间歇喷发周期。实际应用中,这也让 氢气喷孔 成为现有氧气生产系统的强力补充,尤其是已经使用 电解器 的情况下,因为副产的 hydrogen 可以直接转去发电,而不是白白浪费。

  • 如果该喷口属于基于 电解器 的基地供电系统,就需要仔细平衡产量与储量,避免生成器在停歇期停摆。
  • 直接用 Aquatuners 冷却喷口输出会很耗电,尤其是在喷口可能输出的高端区间。
  • 氢气喷孔 往往在气体和热量都被当作资源利用时最有价值:热量可以导入 蒸汽涡轮机,气体则可以储存起来或直接燃烧发电。

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