O₂

间歇泉产量与休眠储备

间歇泉困难

把喷发时间与休眠期一起计算,确定能维持供应的储量。

三种不同的产出速率

分析后的喷口有喷发时速率、活跃期内的喷发时间占比,以及整个活动周期中的活跃占比。长期供给 = 喷发速率 × 喷发占比 × 活跃占比。峰值用于规划搬运,长期平均用于维持殖民地。

间歇泉温度活跃期产量最大压力
低温蒸汽喷孔110 °C1,000–2,000 kg/周期5 kg
蒸汽喷孔500 °C500–1,000 kg/周期5 kg
清水泉95 °C2,000–4,000 kg/周期500 kg
污水泉30 °C2,000–4,000 kg/周期500 kg
低温泥浆泉-10 °C1,000–2,000 kg/周期500 kg

表中的活跃期产量已经对活跃期内喷发和等待时间取平均,不要再乘一次喷发占比。计入休眠时乘以活跃占比;从 kg/周期换算为 kg/s 则除以 600。

为最长中断准备储备

例如喷口以 10 kg/s 喷发,占活跃期的一半,每 125 周期中活跃 75 周期。长期平均为 10 × 0.5 × 0.6 = 3 kg/s。每秒消耗 2 kg 的殖民地,需要为 50 周期休眠储存 60,000 kg:2 × 50 × 600。喷发间隙、运输延迟和额外安全余量还需另计。

温度决定设备选择

低温蒸汽喷孔喷出 110 °C 蒸汽,低于涡轮机进气门槛;仅在上方放一台蒸汽涡轮机并不会形成可用的冷凝系统。蒸汽喷孔温度更高,但涡轮机的流量、功率和本体温度限制仍然存在。应独立规划冷却与排水,而非只看喷口理论产量。

低温泥浆泉提供的是寒冷的污染水,不是清水。两者凝固边界不同,净化前要比较生成液体的温度范围与管路温度。清水泉的热水也应在处理热量前远离温度敏感作物。

即使处于计划喷发期,超压也可能让喷发停止。类型范围不等于你这一个喷口的分析结果;让殖民地依赖它之前,先采用实际分析得到的时序。
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