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Motor Termoeléctrico (TEG)

El TEG genera energía intercambiando calor entre gases calientes y fríos.

En la estación, el gas caliente generalmente se crea quemando plasma, y una serie de tuberías de intercambio de calor en el espacio irradia el calor para enfriar los gases en circulación.

El TEG depende en gran medida de la atmósfera y las tuberías.

El único componente verdaderamente especial es el núcleo del generador y los circuladores; el resto son equipos de atmósfera estándar.

Ten en cuenta que, aunque el diseño exacto puede variar significativamente según la estación, los componentes generales y la configuración suelen ser los mismos.

Generador

El generador principal en sí es una máquina compuesta por 3 partes principales: el generador central y dos "circuladores", en este orden:

Sprite de Circulador - Space Station 14
Sprite de Generador termoeléctrico - Space Station 14
Sprite de Circulador - Space Station 14

Los circuladores absorben gas caliente o frío y lo hacen pasar por la máquina para intercambiar calor.

El gas sale por el otro extremo del circulador. El generador produce la energía real y la emite a través de un cable de alta tensión.

Ten en cuenta que los circuladores son direccionales: solo permiten el paso del gas en un sentido.

Puedes ver esta dirección en el juego examinando el propio circulador.

Se necesita una diferencia de presión entre la entrada y la salida, por lo que generalmente se proporcionan bombas que deben estar encendidas.

No importa qué lado debe ser caliente o frío; solo es necesario que haya una diferencia de temperatura entre ellos.

Los gases de los dos "circuitos" nunca se mezclan, solo se intercambia energía entre ellos.

El lado caliente se enfriará, el lado frío se calentará.

Las Tuberías

Hay 2 redes de tuberías principales de las que preocuparse: El Circuito Caliente (donde el gas se quemará para generar calor) y El Circuito Frío (donde el gas residual calentado en circulación se expulsará al espacio o se enfriará de nuevo).

Asegúrate de que ambas redes de tuberías NO se mezclen, ya que solo el calor debe transferirse entre las dos a través del TEG.

El Circuito Caliente

Como seguramente dijo alguien sabio en su momento: la mejor manera de calentar algo es prenderle fuego.

Bueno, dependiendo del contexto, puede que no sea muy sabio, pero por suerte tu departamento de ingeniería tiene todo lo necesario para hacerlo sabiamente.

Como se indicó antes, hay muchos diseños diferentes que se pueden seguir para calentar (o enfriar) gases; esta parte de la guía cubrirá algunos métodos comunes que se ven frecuentemente para el circuito caliente, que involucran la Cámara de Combustión.

Nota al margen: los incendios de Plasma arden a temperaturas relativamente bajas en comparación con, por ejemplo, los incendios de Tritio.

Puede ser viable extraer Tritio de una instalación de extracción y reaccionarlo con Oxígeno para obtener temperaturas verdaderamente infernales para la generación de energía.

La Cámara de Combustión

La cámara de combustión es el método preferido para calentar gases y también se utiliza comúnmente para otros fines. (ver: producción de Tritio)

La mayoría (si no todas) de las estaciones tienen la cámara de combustión separada del bloque principal de atmósfera por una cuadrícula de 1 de ancho separada del espacio, para evitar el flujo de gas abrasador hacia Atmos en caso de una brecha. Las cámaras constan de 3 partes importantes:

Aquí hay una capa de una configuración de ejemplo:

Sprite de muro reforzado - Space Station 14
Sprite de muro reforzado - Space Station 14
Sprite de puerta blindada - Space Station 14
Sprite de muro reforzado - Space Station 14
Sprite de muro reforzado - Space Station 14
Sprite de ventana de plasma reforzada - Space Station 14
Sprite de depurador de aire - Space Station 14
Sprite de tubería de gas - Space Station 14
Sprite de depurador de aire - Space Station 14
Sprite de ventana de plasma reforzada - Space Station 14
Sprite de ventana de plasma reforzada - Space Station 14
Sprite de ventilación pasiva - Space Station 14
Sprite de tubería de gas - Space Station 14
Sprite de depurador de aire - Space Station 14
Sprite de ventana de plasma reforzada - Space Station 14
Sprite de muro reforzado - Space Station 14
Sprite de ventana de plasma reforzada - Space Station 14
Sprite de ventana de plasma reforzada - Space Station 14
Sprite de ventana de plasma reforzada - Space Station 14
Sprite de muro reforzado - Space Station 14

El inyector de aire (o la ventilación pasiva) inyecta aire (o permite que fluya) hacia la cámara de combustión.

Cualquiera de los dos debe complementarse con una bomba antes de él, para mantener presiones altas.

Hay una diferencia notable entre la ventilación pasiva y el inyector de aire; el inyector de aire solo puede seguir inyectando aire hasta 9MPa, lo cual puede alcanzarse muy fácilmente con una buena combustión.

Idealmente, sustituye el inyector de aire por una ventilación pasiva conectada a una bomba de volumen.

La ventilación espacial (designada como una puerta de esclusas al espacio en un lado de la cámara de combustión) permite expulsar y destruir los gases residuales.

Ábrela ocasionalmente para mantener la presión bajo control o para expulsar al espacio el exceso de gas de entrada.

Incluso podrías encontrar útil la válvula neumática para expulsar el gas ocasionalmente.

La matriz de extractores filtra todos los gases quemados y los envía a través del TEG.

Ten en cuenta que usar la configuración predeterminada en los extractores es mala idea, ya que el valioso plasma también será filtrado.

En su lugar, usa un configurador de red para conectar todos los extractores a una alarma de aire cercana, y establece los ajustes de extractor de la alarma de aire para filtrar todo excepto Oxígeno y Plasma, y también para aspirar el aire.

Esto garantiza que se recolecte y envíe al TEG todo el calor disponible.

Ten en cuenta que esta es solo una de las muchas formas de configurar el circuito caliente; ¡siéntete libre de combinar configuraciones según sea necesario!

Bombas de volumen en reemplazo de bombas de presión, circuitos de radiadores para la recolección de calor, ¡o incluso una anomalía Piroclástica para proporcionar dicho calor!

¡El cielo es el límite!

El Circuito Frío

Al igual que con el Circuito Caliente, el Circuito Frío también debe configurarse para operar el TEG.

Sin embargo, el Circuito Frío suele ser mucho más sencillo que el Circuito Caliente; en realidad, el Circuito Frío solo tiene que ser "relativamente" más frío—hey, la temperatura ambiente es técnicamente más fría que la superficie del sol, ¿verdad?

Hay 3 métodos principales que verás usados para el Circuito Frío: El Enfriador de Agua (ver: vídeo de Liltenhead sobre el TEG), el Conjunto de Refrigerantes y el Circuito Congelador.

El Enfriador de Agua

Un método igual de ingenuo que la Combustión en Tuberías, este simplemente consiste en tomar un gas inútil (en este caso, Vapor de Agua) y hacerlo fluir a través del TEG y al espacio. Es barato y sencillo, a costa de eficiencia y pérdida permanente de gas.

Configurar esto es tan sencillo que hasta Hamlet podría manejarlo. Toma una salida de un gas (aquí, Vapor de Agua), envíalo a través del lado Frío del TEG y ventílalo al espacio.

Sprite de bomba de gas - Space Station 14
Sprite de tubería de gas - Space Station 14
Sprite de Circulador - Space Station 14
Sprite de tubería de gas - Space Station 14
Sprite de muro reforzado - Space Station 14
Sprite de ventilación pasiva - Space Station 14

Conjunto de Refrigerantes

Este es el método predeterminado para el Circuito Frío que verás en diversas estaciones.

De complejidad moderada y sin pérdida de ningún recurso, este debería ser el método principal para enfriar el TEG.

Sin embargo, la mayoría de las estaciones actualmente tienen sus radiadores conectados incorrectamente (o sugieren tuberías incorrectas), reduciendo enormemente la eficiencia.

Para usar los intercambiadores de calor correctamente, deben configurarse en paralelo, no en serie (como se ve en la mayoría de las estaciones).

Debe colocarse una bomba de gas a presión máxima después, y una bomba volumétrica antes de los intercambiadores de calor.

La tasa de flujo de la bomba volumétrica debe establecerse usando la siguiente fórmula:

( 200 / número de intercambiadores de calor ) L/s.

En pocas palabras, el Conjunto de Refrigerantes consta de 3 partes principales: un puerto conector de entrada, algunas bombas y la matriz de intercambiadores de calor en el espacio.

Se puede configurar así:

Sprite de tubería de gas - Space Station 14
Sprite de tubería de gas - Space Station 14
Sprite de tubería de gas - Space Station 14
Sprite de tubería de gas - Space Station 14
Sprite de tubería de gas - Space Station 14
Sprite de tubería de gas - Space Station 14
Sprite de radiador - Space Station 14
Sprite de radiador - Space Station 14
Sprite de radiador - Space Station 14
Sprite de radiador - Space Station 14
Sprite de radiador - Space Station 14
Sprite de tubería de gas - Space Station 14
Sprite de tubería de gas - Space Station 14
Sprite de tubería de gas - Space Station 14
Sprite de tubería de gas - Space Station 14
Sprite de tubería de gas - Space Station 14
Sprite de tubería de gas - Space Station 14
Sprite de tubería de gas - Space Station 14
Sprite de muro reforzado - Space Station 14
Sprite de ventana reforzada - Space Station 14
Sprite de ventana reforzada - Space Station 14
Sprite de ventana reforzada - Space Station 14
Sprite de ventana reforzada - Space Station 14
Sprite de muro reforzado - Space Station 14
Sprite de tubería de gas - Space Station 14
Sprite de bomba de gas - Space Station 14
Sprite de Circulador - Space Station 14
Sprite de tubería de gas - Space Station 14
Sprite de bomba de gas volumétrica - Space Station 14
Sprite de tubería de gas - Space Station 14
Sprite de Generador termoeléctrico - Space Station 14
Sprite de puerto de conexión - Space Station 14
  • >Puerto Conector: Úsalo para introducir un gas con alta capacidad calorífica; la mayoría de las veces, se usa Plasma o Frezon, ya que ambos tienen capacidades caloríficas específicas muy altas (aunque casi cualquier gas sirve). (Sí, Plasma =/= Caliente. Puedes enfriarlo y actúa como un excelente medio de intercambio de calor.)
  • >Bombas de Entrada/Salida: Utilizadas para asegurarse de que el gas siga fluyendo a través del Circulador y la matriz de radiadores. A medida que el gas se enfría y calienta (y fluye a través del Intercambiador), se debe aplicar presión para que siga fluyendo.
  • >Radiador: Básicamente, solo un conjunto de radiadores en el espacio. No hay mucho que decir, salvo que enfría el gas en su interior. ¡Asegúrate de que los radiadores estén colocados sobre celosía, no sobre revestimiento! De lo contrario, la eficiencia del intercambio de calor se reducirá enormemente, ya que los radiadores no estarán directamente expuestos al espacio por debajo de ellos.

El Circuito Congelador

La mayoría de las veces, verás este método utilizado en configuraciones eficientes del TEG.

Básicamente es igual que el Conjunto de Refrigerantes, pero reemplazando los radiadores con un congelador.

Aunque el congelador sí consume energía, es solo una pequeña fracción de lo que puede generar el TEG, y es mejor que el Conjunto de Refrigerantes predeterminado actualmente, así que pruébalo.

Sigue los pasos para el Conjunto de Refrigerantes, pero usa un congelador en lugar de los Intercambiadores de Calor. Así:

Sprite de puerto de conexión - Space Station 14
Sprite de tubería de gas - Space Station 14
Sprite de congelador - Space Station 14
Sprite de tubería de gas - Space Station 14
Sprite de bomba de gas volumétrica - Space Station 14
Sprite de tubería de gas - Space Station 14
Sprite de tubería de gas - Space Station 14
Sprite de tubería de gas - Space Station 14
Sprite de tubería de gas - Space Station 14
Sprite de tubería de gas - Space Station 14
Sprite de Circulador - Space Station 14
Sprite de tubería de gas - Space Station 14
Sprite de tubería de gas - Space Station 14

Una vez más, usa Plasma o Frezon en el circuito para máxima eficiencia (aunque casi cualquier gas sirve).

En la Búsqueda de Mayor Eficiencia

Recuerda, la Atmósfera es una ciencia y, como tal, está en constante evolución.

Las configuraciones anteriores son solo la punta del iceberg; hay muchas formas de configurar el TEG y muchas maneras de mejorar las configuraciones anteriores.

¡Experimenta!

Busca siempre mejorar los diseños que ves y busca siempre mejorar los diseños que haces.

El TEG es una herramienta poderosa y con gran poder viene una gran responsabilidad.

Asegúrate de usarlo sabiamente y asegúrate de usarlo bien.

La atmósfera de Space Station 14 es un sistema complejo y el TEG es solo una parte de él.

¡Es como un gran rompecabezas, así que sal a resolverlo!