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Sauerstoff nicht enthalten – Anleitung zur Zähmung der Wasserstoffentlüftung (Einfache Methode)

Der Zweck dieses Leitfadens ist es, eine Methode vorzustellen, um den Hydrogen Vent auf einfache Weise zu zähmen, die mit Mid-Game-Technologien und -Materialien gebaut werden kann. Einfachheit, Zuverlässigkeit und niedrige Kosten stehen im Mittelpunkt dieses Designs.

Wie man die Wasserstoffentlüftung zähmt

Einführung

Hydrogen Vents erzeugen einen Wasserstoffgasstrom, der bequem zur sauberen und effizienten Stromerzeugung verwendet werden kann. Der Wasserstoff wird jedoch mit sehr hoher Temperatur (bis zu 500 °C) aus der Entlüftung ausgestoßen, was es zu einer Herausforderung macht, diese Quelle erneuerbarer Energie zu nutzen.

Der Zweck dieses Leitfadens ist es, eine Methode vorzustellen, um den Hydrogen Vent auf einfache Weise zu zähmen, die mit Mid-Game-Technologien und -Materialien gebaut werden kann. Einfachheit, Zuverlässigkeit und niedrige Kosten stehen im Mittelpunkt dieses Designs und auch der Vorteil gegenüber anderen im Internet verfügbaren Designs.

Beachten Sie, dass diese Methode „einfach“ sein soll und es den Spielern somit ermöglichen soll, die Wasserstoffentlüftung in der Mitte des Spiels zu nutzen. Dies soll kein „ultimatives“ Design sein, das auf Dauer eine Art Perfektion erreicht:Sie möchten vielleicht andere Designs ausprobieren, wenn dies Ihr Ziel ist.

Basisdesign

Das grundlegende Design dieser Methode ist oben gezeigt:Die Wasserstoffentlüftung ist in einem Raum mit einer stählernen Gaspumpe eingeschlossen; Diese Wasserstoffentlüftung ist sehr typisch und kann genug Gas produzieren, um zwei Wasserstoffgeneratoren zu speisen. Wie wir die Pumpe vor Überhitzung schützen, wird später erklärt.

Das folgende Bild zeigt die Gasführung für dieses Design. Der Gasfilter oben ist eine Notwendigkeit, wenn Sie dieses System zum ersten Mal starten (und andere Gase als Wasserstoff im Gehäuse vorhanden sind), aber später bleibt nur Wasserstoff im Gehäuse, sodass Sie den Filter entfernen können.

Schutz der Zapfsäule

Die Gaspumpe besteht aus Stahl, was ihre Überhitzungstemperatur auf 275 °C erhöht, aber das durch die Entlüftung ausgestoßene Gas ist heißer, sodass die Gaspumpe, wenn sie ungeschützt bleibt, schließlich eine Überhitzungstemperatur erreicht.

Um die Gaspumpe zu schützen, bauen wir ein kleines Netz aus strahlenden Rohren (aus Stahl), die die Gaspumpe umhüllen. Ein konstanter Strom „kühlen“ Wassers fließt von oben, tritt in die Bahn ein und absorbiert Wärme aus dem heißen Wasserstoffgas, verlässt dann die Bahn und hält die Pumpe in einem akzeptablen Temperaturbereich.

Das nächste Bild zeigt, wie die Zapfsäule durch dieses Netz aus kühlem Wasser geschützt wird. Beachten Sie die niedrigere Temperatur im Kern der Bahn im Vergleich zum Rest des Gases im Gehäuse. Dieses Rohrgeflecht mag seltsam erscheinen, aber es erfüllt seinen Zweck; Vielleicht möchten Sie ein anderes Webdesign ausprobieren (z. B. ein spiralförmiges Web) und sehen, ob das für Sie besser funktioniert.

Das „heißere“ Wasser kehrt in das Rohr zurück und tauscht seine Wärme mit einem großen Wasserbecken aus, wodurch seine Temperatur gesenkt wird, bevor es in das Flüssigkeitsreservoir eintritt und sich erneut in einem ewigen Kreislauf befindet. Tatsächlich „bewegen“ wir die Wärme des sehr heißen Wasserstoffgases zu diesem großen Wasserbecken.

In meinem Fall war dieses Wasserbecken leicht verfügbar, da die dort gezeigte Dampfentlüftung von Beginn des Spiels an Wasser abließ und kondensierte. Dieses Wasser (mit 70 °C) war zu heiß für landwirtschaftliche Zwecke, also habe ich es nie verwendet, bis ich dachte, ich könnte es für diesen Zweck verwenden.

Sie können zu diesem Zweck ein anderes Wasserbecken verwenden. Sie können zum Beispiel ein Becken mit verschmutztem Wasser verwenden, das an anderer Stelle auf Ihrer Karte verfügbar ist.

Warum das funktioniert

Ohne auf komplexe Berechnungen einzugehen, funktioniert dieses System, weil wir Wasser mit einer Rate von 10 kg/s pumpen und die spezifische Wärme des Wassers 4,179 beträgt; während der Hydrogen Vent Gas mit einer durchschnittlichen Rate von 0,1 kg/s produziert und die spezifische Wärme von Wasserstoff 2,4 beträgt. Und dann übertragen wir jegliche Wärme aus dem Wasserstoff in einen Pool mit buchstäblich Tonnen von Wasser.

Da wir also eine (relativ) riesige Wassermasse mit der doppelten spezifischen Wärme haben, kann das Wasser die Wärme des heißen Wasserstoffs problemlos aufnehmen.

Das Bild unten zeigt die Zapfsäule, die bei einer angenehmen Temperatur von 93,4 °C arbeitet.

Wartung

Es ist keine Wartung oder Instandhaltung erforderlich. Sobald Sie das System eingerichtet haben, läuft es von selbst. Wenn die Wasserstoffentlüftung beginnt, Gas auszustoßen, pumpt die Gaspumpe den Wasserstoff zu den Generatoren. Das Kühlnetz hält die Pumpe auf einer akzeptablen Betriebstemperatur, und das Flüssigkeitsreservoir hält das Wasser im Kreislauf, ohne dass Pumpen, Ventile oder Automatisierung erforderlich sind.

Der (sehr) lange Lauf

Wenn wir also nur die Wärme des heißen Wasserstoffs, der durch die Entlüftung erzeugt wird, in das große Wasserbecken leiten, wird sogar das gesamte Wasser schließlich den Siedepunkt erreichen und verdampfen – richtig?

Nun, das ist richtig, je nachdem, wie groß Ihr Wasserbecken ist, wird die Masse irgendwann den Siedepunkt erreichen. Wann genau das passieren wird, ist eine Frage … für einige Zeit in ferner Zukunft.

Sehen Sie, mein Wasserbecken begann bei einer Temperatur von etwa 70 ° C und liegt derzeit nach mehr als 422 Zyklen bei 81,5 ° C. Daher wird gerade dieses System wohl noch mindestens 400 Zyklen halten, dann muss ich ein neues Wasserbecken einrichten.

Beachten Sie auch, dass ich Wasser als „Kühlmittel“ in den Rohren verwende, das wahrscheinlich zuerst in den Rohren überkocht, wenn das Becken den Verdampfungspunkt erreicht. Wenn ich stattdessen verschmutztes Wasser oder Petroleum verwende, könnte ich die Anzahl der Zyklen, die ich aus diesem Pool herausholen kann, erhöhen/maximieren.

Schlussfolgerung

Die vorgestellte Methode ist ein einfaches und kostengünstiges Design, mit dem Sie einen Hydrogen Vent mit Mid-Game-Technologie zähmen können. Diese Methode ist zwar kein perfektes Design, ermöglicht es Ihnen jedoch, die Vorteile von Wasserstoffenergie in einem frühen Stadium des Spiels zu nutzen und eine störungsfreie Leistung für Hunderte von Zyklen zu genießen.


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