парогенератор в майнкрафт ic2
Industrial Craft2/Парогенератор
При разрушении блока киркой выпадает корпус механизма
Парогенератор – механизм, добавляемый модификацией Industrial Craft2. Необходим для создания обычного и перегретого пара.
Содержание
Крафт
Ингредиенты | Процесс | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Железная оболочка, Теплопровод, Медный нагреватель |
Интерфейс
Подготовка к работе
Для работы парогенератора требуется подаваемая к нему извне тепловая энергия (еТЭ), от количества которой зависит скорость увеличения температуры. Воду можно подавать при помощи улучшения «Выталкиватель жидкости» из установленного вплотную к парогенератору прибора, но наиболее эффективно делать это с помощью жидкостных труб из мода BuildCraft. Также следует установить трубу или баки для вырабатываемого пара еще до начала работы, иначе пар будет уходить в окружающее пространство.
Следует учитывать, что при нагревании воды образуется достаточно много пара, поэтому рекомендуется выделить как можно больше места для вырабатываемого материала.
Описание работы
Подайте в парогенератор некоторое количество воды. Для того, чтобы жидкость не вытекала обратно, увеличьте давление до максимума. После загрузки жидкости начните подавать тепло к устройству, не изменяя давления.
Для того, чтобы извлечь пар из устройства, снизьте давление до нуля, после чего немного увеличьте счетчик выдаваемой жидкости в нижней части интерфейса. Учитывайте, что чем больше жидкости выдает парогенератор, тем быстрее понижается температура внутри прибора.
Формулы необходимого количества тепла в тик для генерации перегретого пара(Super Heated Steam):
Расчёт необходимого давления:
для начала оговорим что перегретый пар выделяется при температуре 375 градусов.
TargetTemp =100 + (pressurevalve / 220F * 274)
от сюда уже видно что если давление будет 220 то целевая температура будет 374, а нам нужно 375. Соответственно наше решение это 221 градус.
Расчёт необходимого тепла:
hu_need = (100 + ((pressurevalve / 220F) * 100F))*inputmb
опять же если мы возьмём давление 220 то необходимая температура будет 200 еТЭ/т на 1 mb. То есть с каждым подаваемым мили бакетом на вход количество необходимой принимаемой температуры растёт в равное количество раз.
На данный момент 2 mb под давлением 221 с потребление 400 еТЭ/т есть самым оптимальным вариантом(так как 600 уже не подашь). Что генерирует 200 mb\t сжатого пара. При работе с ядерным реактором рекомендовано использовать дистиллированную воду так как из-за накипи принимающие свойства парогенератора падают(или скорее должны падать но на данный момент написания статьи только при 100% накипи парогенератор перестаёт работать).
Формулы взяты из исходного кода мода версии 2-2.2.810
Тема: Паровые и кинетические машины [1.7.10]
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
1. Кинетический ветрогенератор.
Кинетический ветрогенератор — блок, добавляемый модификацией IndustrialCraft 2. Позволяет генерировать кинетическую энергию с помощью ветра.
Генерирует кинетическую энергию с помощью ротора и ветра. Высота, на которую поднят ветрогенератор, и ротор играют большую роль. От ротора зависит количество вырабатываемой энергии, но для его работы требуется больше высоты. В процессе работы ротор получает повреждения.
Сам по себе он вырабатывает не электрическую энергию(EU), а кинетическую(kU). Кинетический ветрогенератор используется совместно с кинетическим генератором, поставленным вплотную.
Роторы.
Деревянный ротор ветрогенератора.
Рабочая область деревянного ротора 5×5. Минимальный поток воздуха 10MCW, максимальный 60MCW.
Железный ротор ветрогенератора.
Рабочая область железного ротора 7×7. Минимальный поток воздуха 14MCW, максимальный 75MCW.
Стальной ротор ветрогенератора.
Рабочая область стального ротора 9×9. Минимальный поток воздуха 17MCW, максимальный 90MCW.
Углеволоконный ротор ветрогенератора.
Рабочая область углеволоконного ротора 10×10. Минимальный поток воздуха 20MCW, максимальный 110MCW.
Оптимальная рабочая зона.
Для нормальной работы кинетических ветрогенераторов подходит высота 80-180 блоков. Расстояние между лопастями для каждого типа роторов указана в описании (5х5, 7х7, 9х9 и 10х10).
Кинетические ветрогенераторы можно устанавливать в двух плоскостях сбоку и над.
Ветрогенераторы не работают если их поставить «спиной» один к другому на одном уровне в пределах рабочей зоны, минимальное расстояние, в таком случае, должно быть 30 блоков.
2. Парогенератор.
Парогенератор – механизм, добавляемый модификацией IndustrialCraft 2. Необходим для создания обычного и перегретого пара.
Для работы парогенератора требуется подаваемая к нему извне тепловая энергия (еТЭ), от количества которой зависит скорость увеличения температуры. Воду можно подавать при помощи улучшения «Выталкиватель жидкости» из установленного вплотную к парогенератору прибора, но наиболее эффективно делать это с помощью жидкостных труб из мода BuildCraft. Также следует установить трубу или баки для вырабатываемого пара еще до начала работы, иначе пар будет уходить в окружающее пространство.
Парогенератор, готовый к работе. Для подачи тепла к машине используются три твердотельных теплогенератора, поставленных вплотную
Следует учитывать, что при нагревании воды образуется достаточно много пара, поэтому рекомендуется выделить как можно больше места для вырабатываемого материала.
Подайте в парогенератор некоторое количество воды. Для того, чтобы жидкость не вытекала обратно, увеличьте давление до максимума. После загрузки жидкости начните подавать тепло к устройству, не изменяя давления.
Для того, чтобы извлечь пар из устройства, снизьте давление до нуля, после чего немного увеличьте счетчик выдаваемой жидкости в нижней части интерфейса. Учитывайте, что чем больше жидкости выдает парогенератор, тем быстрее понижается температура внутри прибора.
Результат работы парогенератора. При использовании данной схемы необходимо поставить около 10 баков вместо двух.
3. Кинетический парогенератор.
Для выработки кинетической энергии необходимо подать пар в кинетический парогенератор. Для этого используются парогенераторы, поставленные вплотную.
Подключение парогенераторов производится со стороны, где расположены четыре чёрные точки. Сторона, на которой расположена чёрный круг с маленьким белым кругом по центру, является точкой подключения кинетического генератора. Во время правильной работы парогенераторов будут появляться спрайты в виде взрывов.
IndustrialCraft 2/Парогенератор
При разрушении блока киркой выпадает основной корпус машины
Парогенератор (англ. Steam Generator) – механизм, добавляемый модификацией IndustrialCraft 2. Необходим для создания обычного и перегретого пара.
Содержание
Крафт
Для работы парогенератора требуется подаваемая к нему извне тепловая энергия (еТЭ), от количества которой зависит скорость увеличения температуры. Воду можно подавать при помощи улучшения «Выталкиватель жидкости» из установленного вплотную к парогенератору прибора, но наиболее эффективно делать это с помощью жидкостных труб из мода BuildCraft. Также следует установить трубу или баки для вырабатываемого пара еще до начала работы, иначе пар будет уходить в окружающее пространство.
Подайте в парогенератор некоторое количество воды. Для того, чтобы жидкость не вытекала обратно, увеличьте давление до максимума. После загрузки жидкости начните подавать тепло к устройству, не изменяя давления.
Для того, чтобы извлечь пар из устройства, снизьте давление до нуля, после чего немного увеличьте счетчик выдаваемой жидкости в нижней части интерфейса. Учитывайте, что чем больше жидкости выдает парогенератор, тем быстрее понижается температура внутри прибора.
Формулы необходимого количества тепла в такт для генерации перегретого пара(Super Heated Steam):
Расчёт необходимого давления:
для начала оговорим что перегретый пар выделяется при температуре 375 градусов.
TargetTemp = 100 + (pressurevalve / 220F * 274)
TargetTemp – предельная температура нагрева
pressurevalve – текущее давление
Отсюда видно, что если давление будет 220, то целевая температура будет 374, а нам нужно 375. Соответственно, наше решение – 221 бар.
Расчёт необходимого тепла:
hu_need = (100 + ((pressurevalve / 220F) * 100F)) * inputmb
hu_need – сколько тепла нужно дать парогенератору в такт
pressurevalve – текущее давление
inputmb – количество воды в mB, которую мы подаём на вход
Если мы возьмём давление в 220, то необходимая температура будет 200 еТЭ/т на 1 mB, то есть с каждым подаваемым mB на вход, количество необходимой принимаемой температуры растёт в равное количество раз.
На данный момент 2 mb под давлением 221 с потребление 400 еТЭ/т является самым оптимальным вариантом (так как невозможно подать 600 единиц). в результате будет генерироваться 200 mB сжатого пара за тик. При работе с ядерным реактором рекомендовано использовать дистиллированную воду, так как из-за накипи принимающие свойства парогенератора падают (или должны падать, но на момент написания статьи при 100% накипи парогенератор просто перестаёт работать).
Формулы взяты из исходного кода мода версии 2-2.2.810
IndustrialCraft 2/Парогенератор
При разрушении блока киркой выпадает основной корпус машины
Парогенератор (англ. Steam Generator) – механизм, добавляемый модификацией IndustrialCraft 2. Необходим для создания обычного и перегретого пара.
Содержание
Получение [ ]
Крафт [ ]
Интерфейс [ ]
Подготовка к работе [ ]
Для работы парогенератора требуется подаваемая к нему извне тепловая энергия (еТЭ), от количества которой зависит скорость увеличения температуры. Воду можно подавать при помощи улучшения «Выталкиватель жидкости» из установленного вплотную к парогенератору прибора, но наиболее эффективно делать это с помощью жидкостных труб из мода BuildCraft. Также следует установить трубу или баки для вырабатываемого пара еще до начала работы, иначе пар будет уходить в окружающее пространство.
Парогенератор, готовый к работе. Для подачи тепла к машине используются три твердотельных теплогенератора, поставленных вплотную. В схеме используются элементы из мода Buildcraft
Описание работы [ ]
Подайте в парогенератор некоторое количество воды. Для того, чтобы жидкость не вытекала обратно, увеличьте давление до максимума. После загрузки жидкости начните подавать тепло к устройству, не изменяя давления.
Парогенератор во время работы
Для того, чтобы извлечь пар из устройства, снизьте давление до нуля, после чего немного увеличьте счетчик выдаваемой жидкости в нижней части интерфейса. Учитывайте, что чем больше жидкости выдает парогенератор, тем быстрее понижается температура внутри прибора.
Результат работы парогенератора. При использовании данной схемы необходимо поставить около 10 баков вместо двух
Формулы необходимого количества тепла в такт для генерации перегретого пара(Super Heated Steam):
Расчёт необходимого давления:
для начала оговорим что перегретый пар выделяется при температуре 375 градусов.
TargetTemp = 100 + (pressurevalve / 220F * 274)
TargetTemp – предельная температура нагрева
pressurevalve – текущее давление
Отсюда видно, что если давление будет 220, то целевая температура будет 374, а нам нужно 375. Соответственно, наше решение – 221 бар.
Расчёт необходимого тепла:
hu_need = (100 + ((pressurevalve / 220F) * 100F)) * inputmb
hu_need – сколько тепла нужно дать парогенератору в такт
pressurevalve – текущее давление
inputmb – количество воды в mB, которую мы подаём на вход
Если мы возьмём давление в 220, то необходимая температура будет 200 еТЭ/т на 1 mB, то есть с каждым подаваемым mB на вход, количество необходимой принимаемой температуры растёт в равное количество раз.
На данный момент 2 mb под давлением 221 с потребление 400 еТЭ/т является самым оптимальным вариантом (так как невозможно подать 600 единиц). в результате будет генерироваться 200 mB сжатого пара за тик. При работе с ядерным реактором рекомендовано использовать дистиллированную воду, так как из-за накипи принимающие свойства парогенератора падают (или должны падать, но на момент написания статьи при 100% накипи парогенератор просто перестаёт работать).
Формулы взяты из исходного кода мода версии 2-2.2.810
[IC2]<ЖИДКОСТНЫЕ РЕАКТОРЫ>(ПЕРЕРАБОТКА НА ПАРЕ) ГАЙД ПО ЖИДКОСТНЫМ РЕАКТОРАМ Ч.2
Roman_Romanich
Активный
Дошли руки до гайда по схеме жидкостного на парогенераторах. Ну что же, поехали!
ЕСЛ И ВАМ ЛЕНЬ ЧИТАТЬ ГАЙД, ЛИБО ВЫ ЧЕГО-ТО НЕ ПОНЯЛИ, ПРОЛИСТАЙТЕ ВНИЗ И ПОСМОТРИТЕ КОРОТКОЕ ВИДЕО.
ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ ГАЙДА ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ПЕРВУЮ ЧАСТЬ:
В целом, гайд для тех, кому реально интересна возня с жидкостными, для энтузиастов. Если вам «по-быстрому скрафтить квант за 2 секунды», то уже есть куча гайдов по обычным и МОХ-реакторам, солнечным панелям.
— Не требует постоянного потребителя энергии
— Выдаёт x2 энергии от схемы на Стирлингах
— Дорог и сложен в постройке
— Требует некоторого внимания (если иметь прямые руки, можно автоматизировать процесс обслуживания)
Минусы для игры на сервере:
— Может создавать лаги и сажать tps в вашем привате и его окрестностях
Я не знаю, какие взрывы отключены на серверах, а какие нет, поэтому предупреждаю:
— Парогенераторы могут взорваться
— Кинетические парогенераторы могут взорваться
— Реактор взорваться не может, при перегреве схема расплавится внутри внешней «коробки»
— Я не отвечаю за ваши потерянные ресурсы, особенно, если вы не следовали гайду и где-то накосячили
Хайповый шмот, который нам понадобится:
— Реакторная камера x6
— Реакторный корпус x80
— Реакторный насос-порт x16
— Реакторный проводник красного сигнала x1
— Жидкостный теплообменник x16
— Улучшение «Выталкиватель жидкостей» x32
— Кинетический парогенератор x16
— Паровая турбина x16
— Кинетический генератор x16
— Конденсатор пара x8
— ME Fluid Export Bus x8
— ME Fluid Import Bus x24
— Карта ускорения x128
Примечание: не спешите крафтить предметы из списка «опционально», сначала дочитайте гайд.
— Компонентный теплоотвод x17
— Разогнанный теплоотвод x22
— Компонентный теплообменник x5
— Сдвоенный топливный стержень (Уран) x2
— Счетверённый топливный стержень (Уран) x2
Собственно, сама схема:
Ну что же, поехали строить.
1) Строим обычную коробку 5*5*5
В каждый реакторный насос положите по одному улучшению «выталкиватель».
3)Теперь устанавливаем жидкостные теплообменники таким образом, чтобы их оранжевые точки смотрели во внутрь грани, друг на друга:
В каждый теплообменник кладём теплопроводы и выталкиватели, интерфейс после размещения всего нужного на скрине:
4)Устанавливаем два парогенератора следующим образом:
5)Размещаем четыре кинетических парогенератора на парогенераторы:
В каждый кинетический парогенератор кладём паровую турбину.
6)На оба крайних кинетических парогенератора размещаем конденсаторы пара:
В каждый конденсатор пара кладём по 4 теплоотвода:
7)На сторону с белым кругом каждого кинетического парогенератора ставим кинетический генератор:
По каждому кинетическому генератору кликаем ключом из IC2 правой кнопкой мыши с зажатым shift’ом, в итоге всё должно выглядеть так:
Энергию забирать с кинетических генераторов, соедините их нужным вам проводом. Также подключите кинетические генераторы к конденсаторам. ЭТО ВАЖНО!
Повторяем эту последовательность действий для 3 оставшихся сторон.
Соответственно, после достройки обвеса выкладываем схему и заливаем 10 ведёр хладика. В предыдущем гайде об этом подробно говорилось.
Небольшая схема, поясняющая, что здесь вообще творится.
Подключение к МЭ и автоматизация(опционально, вы можете это сделать и на трубах, принцип движения жидкости я объяснил)
Крафтим всё из опционального списка предметов и начинаем.
Естественно, нам понадобится рабочая МЭ сеть с жидкостными ячейками и жидкостным терминалом. На конденсаторы и кинетические парогенераторы ставим шину жидкостного импорта и кладём в неё максимум ускоряющих карт, на парогенераторы ставим шину экспорта, кладём в неё максимум карт ускорения и настраиваем её на дистиллированную воду. Соединяем шины на каждой стороне умным кабелем, все каналы должны быть использованы. Отводы умных кабелей соединяем плотным кабелем, в котором 32 канала, итого получается 8 каналов x 4 стороны = 32 канала; мы влезаем. Подключаемся к контроллеру. В МЭ сеть заливаем дистиллированную воду. Система готова, при необходимости доливать воду в терминал МЭ. Скриншоты этой «гениальной системы» ниже под спойлером(кстати спасибо администрации за отключение труб из EIO, именно поэтому вам приходится видеть такое извращение)