本チュートリアルはMosStellatusによって執筆されました
前期の水素は非常に重要な資源と言えます。LV段階では、直接水の電気分解や針鉄鉱粉末の遠心分離などの鉱石処理方法によって少量の水素を取得し、石油化学生産ラインとフェノール樹脂生産ラインに原料を提供します。
そしてMV段階の開始時から、私たちは徐々に多くの水素を使うようになり、これにより効率的な循環式水素製造ラインが必要不可欠になります。また、GTO自体がナトリウム循環とカリウム循環の関連レシピを変更したことで、安価で使いやすい水素製造方法は前期には持続可能ではなくなりました。
ただし、幸いなことにここでは、私たちは全く新しい完璧な循環型生産ラインのプランを提案します。以下がプロセスの説明です。まず、ミキサー1台、LV以上の化学反応釜1台、電解機2台(1台はMV以上)を準備し、それらの電力供給問題を解決することをお勧めします。
まず、持続可能な水源と塩をミキサーで混ぜて塩水にする必要があります。
次に、塩水を電解に送ります。このステップは生産ラインの律速段階であることが多く、適宜オーバークロック/並列化することができます。
得られた水酸化ナトリウムをさらに電気分解すると、この時点で水中の水素と酸素の分離が完了している。
最後に、得られたナトリウム粉末と二つ前の工程で得られた塩素を再び化合させて塩にし、循環が完了する。
本方案の核心的な競争力は、直接の水の電気分解と比較して、エネルギーと時間をほぼ半分に節約できる点にあります。高並列の状態では、水の電気分解よりも優れた生産性能を得ることができます。MVに初めて入り、大量の石油化学を望む、または重油とディーゼルを主な発電方式とするプレイヤーにとって良い選択肢であり、同時にEV初期の水素危機に対する優れた解決策でもあります。
また、ここでは一般的な水素製造方法をいくつか紹介します。冒頭で挙げた2つの方法に加えて、HVレベルの化学反応釜を使用したメタン水和(高効率石油化学を開発した後、またはT6ロケット後に直接メタンを抽出する場合に推奨)や、岩盤鉱機で塩鉱脈またはホウ砂鉱脈を採掘して岩塩を生成し、塩電解でナトリウムとカリウムを得て損失のあるナトリウム・カリウム循環を行う方法、閃緑岩から作られた粘土生産ラインでナトリウムを生成して損失のあるナトリウム循環に参加させる方法、または掘削機と蒸発塔で塩水を取得して塩水電解を行う方法があります。これらの生産ラインは完全な循環ラインではありませんが、同様に優れた水素製造方法です。