Обзор предварительной неразрушающей циклической схемы производства водорода на основе хлоридно-натриевого рассола и других схем производства водорода

Обзор предварительной неразрушающей циклической схемы производства водорода на основе хлоридно-натриевого рассола и других схем производства водорода

GuideVoltage LVPublished 08/05/2026
ContributorsAnonymous 645

Available in English

A complete English translation of this article is available.

Автор этого руководства — MosStellatus

На раннем этапе водород можно назвать очень важным ресурсом. На стадии LV мы в основном получаем небольшое количество водорода такими способами, как прямой электролиз воды или центрифугирование порошка гетита и другие методы обработки руды, чтобы обеспечить сырьём нефтехимические линии и линии по производству фенольной смолы.

А начиная с этапа MV мы постепенно будем использовать всё больше водорода, что делает эффективную циклическую линию производства водорода необходимой, а сам GTO изменил соответствующие рецептуры натриевого и калиевого циклов, из-за чего дешёвый и удобный способ производства водорода на раннем этапе становится неустойчивым.

Но, к счастью, здесь мы предложили совершенно новую схему идеальной циклической производственной линии. Ниже приведено описание процесса. Рекомендуется подготовить один смеситель, один химический реактор уровня LV и выше, два электролизера (один уровня MV и выше), а также решить проблему их электроснабжения.

Сначала нам нужно смешать соль с устойчивым источником воды в блендере, чтобы получился рассол.

Затем мы подаём солёную воду на электролиз; этот шаг часто является лимитирующей стадией производственной линии, и его можно соответствующим образом разогнать/распараллелить.

Продолжайте электролиз полученного гидроксида натрия, к этому моменту разделение водорода и кислорода в воде уже завершено.

Наконец, полученный натриевый порошок и хлор, полученный на два шага ранее, снова соединяют в соль, и цикл завершён.

Основное конкурентное преимущество этой схемы заключается в том, что она экономит почти половину энергии и времени по сравнению с прямым электролизом воды, а при высокой параллельности даёт более высокую производительность, чем электролиз воды. Это хороший выбор для игроков, только начинающих осваивать MV и желающих массово заниматься нефтепереработкой или использующих тяжёлое топливо и дизель в качестве основного способа выработки электроэнергии, а также отличное решение для кризиса с водородом на ранних стадиях EV.

Кроме того, здесь также описаны некоторые распространённые способы производства водорода. Помимо двух, упомянутых в начале, они включают: использование химического реактора HV-уровня для гидратации метана (рекомендуется после развития эффективной нефтехимии или после ракеты T6 для прямого извлечения метана); использование шахтёрской машины для коренной породы для добычи соляных жил или жил буры, получения каменной соли и электролиза соли для получения натрия и калия, что задействует цикл натрия-калия с потерями; также можно использовать линию по производству глины из диорита для получения натрия, участвующего в цикле натрия с потерями; или получать рассол через буровые установки и испарительные башни для электролиза рассола. Эти линии не являются идеальными циклическими линиями, но также являются отличными способами производства водорода.

Comments

2
  • Mengmeng08/05/2026

    The sodium-potassium cycle is indeed good, I used it throughout the transition phase. After MV released automated processing of diorite, sodium is basically not lacking, so I suggest switching to the sodium cycle for hydrogen production at this time. Oxygen can also be produced incidentally during this process.

    • Mengmeng08/05/2026

      Ah, just saw the last paragraph. Sorry.

Your comment appears under your display name.