Выталкиватель жидкости ic2 как настроить

[IC2] Промышленный дистиллятор

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 5

1 Тема от synthetic 14.05.2016 02:43:45

  • synthetic
  • Администратор
  • Оффлайн
  • Сообщений: 2,917
  • Карма: 1,053

Тема: [IC2] Промышленный дистиллятор

С помощью этого механизма вы сможете очень быстро получать дистиллированную воду, со скоростью в 1 капсулу за 40 секунд. Потребляет механизм электричества 100 еЭ/тик.

Как работает механизм:

Заменитель помпы закачивает воду в парогенератор.

Электрический теплогенератор передаёт тепло парогенератору.

Парогенератор потребляет тепловую энергию и перерабатывает воду в пар.

Пар поступает в конденсатор.

Конденсатор перерабатывает пар в дистиллированную воду и закачивает её в наполнитель.

Наполнитель заливает дистиллированную воду в капсулы.

О том как сделать заменитель помпы смотрите в этом гайде.

Приборы нужно настроить следующим образом:

В парогенераторе надо поставить скорость заливки воды в 1 милливедро за такт.
Давление в паровом котле нужно установить на 0 бар.

В электрический теплогенератор нужно вставить 10 катушек индуктивности.

В конденсатор нужно вставить выталкиватель жидкости, направленный в сторону последнего наполнителя.

Последний наполнитель нужно переключить в режим «заполнять капсулы из бака» и вставить в него выталкиватель предметов, направленный в сторону выходного сундука. Пустые капсулы будут попадать в него сверху через воронку, а капсулы с дистиллированной водой будут складываться в сундук сбоку.

Крафты всех использованных здесь механизмов вы можете посмотреть здесь.

Скачать карту с механизмом вы можете отсюда.

Удачной сборки!

+1

2 Ответ от Mokko 14.05.2016 10:05:50 (14.05.2016 11:00:14 отредактировано Mokko)

  • Mokko
  • Игрок
  • Оффлайн
  • Сообщений: 783
  • Карма: 42

Re: [IC2] Промышленный дистиллятор

Охо )) такое я уже делал дома до вайпа. Но только другой конфигурации. С сортировочным механизмом. Кладешь капсулу в заменитель помпы и оттуда выталкивает в регулятор жидкости и пустая капсула сортировочным механизмом в конденсатор и обратно сортировочный механизмом в сундук. Схему передвижения капсул лично разработал ) завтра скрин скину. Если получится повторить еще построю

Вот скрин.
В сундук 1 кладете любые капсулы(желательно универсальные жидкостные). Затем они наполняются водой и идут в регулятор жидкости и наполняют регулятор. С регулятора жидкости пустые капсулы по сортирующим механизмам идут в конденсатор и там наполняются дистиллированной водой и обратно по сортирующим механизмам в сундук 2 и все. Схема немножко сложная но зато автоматика. Не нужно парится забирать или положить капсулы с механизмов и т.д. Сколько капсул воды положите столько на выходе будет. Просто нужно пустые универсальные жидкостные капсулы положить в сундук 1 и и забрать с сундука 2. Вот и все. Подробная схема постройки возможно будет позже

Источник

[IC2]<Жидкостные реакторы>(Переработка на стирлингах) Гайд по жидкостным реакторам Ч.1

Roman_Romanich

Активный

Что такое жидкостные реакторы?

— Это реакторы, использующие несколько иной способ получения энергии, намного более выгодный и эффективный, нежели стандартные реакторы.

Зачем оно мне надо?

— Псс, парень, как насчёт 550 EU/t с 3 счетверённых урановых стержней? Неплохо?

А у меня не образуется неплохой кратер на месте базы?!

— Во-первых, взрывы у нас вроде отключены, а во-вторых, в любом случае, взрыва не будет, расплавится только «начинка» реактора.

Перейдём собственно к делу.

Жидкостный реактор вырабатывает не EU/t, как мы привыкли в IC2, а HU/t — тепловую энергию. В свою очередь, в балансе мода выходит выгоднее получать HU/t и переводить в EU/t, нежели получать сразу EU/t. Как можно догадаться, переводить тепловую в электрическую энергию можно разными способами. Отсюда становится ясно, что можно разбить жидкостные реакторы по видам в зависимости от способа переработки HU/t.

В этой части гайда я рассмотрю постройку, настройку и автоматизацию жидкостного реактора на генераторах стирлинга. Данный тип конструкции наиболее безопасен и подходит для начинающего инженера, т.к. бахнуть его максимально сложно.

Данный реактор должен ВСЕГДА иметь потребителей энергии, т.е. как только потребление энергии, получаемой с реактора, кончилось, машину надобно вырубить. Это наверно единственный недостаток конструкции такого типа.

Часть 1. Постройка.

— Реактор сосудов высокого давления(x83)

— Реакторный проводник красного сигнала(x1)

— Улучшение «Выталкиватель жидкостей» (x24)

— Ядерный реактор (x1)

— Реакторная камера (x6)

— Жидкостный теплообменник (x12)

— Жидкостный регулятор (x1)

— Генератор Стирлинга (x12)

Шаг 1. Сделаем коробочку 5x5x5.

Шаг 2. Построим внутри куба обыкновенный реактор с 6 камерами:

Шаг 3. Выберем любую сторону и заполним пустую грань куба таким образом:

Теперь двигаемся по часовой стрелке вокруг куба, и заполняем стороны:

Шаг 4. Теперь вернёмся к самой первой выбранной стороне и положим в верхний правый насос выталкиватель(ПКМ по насосу), а на насос установим регулятор жидкости(точка на регуляторе должна оказаться по левую сторону от вас):

В оставшийся свободным левый насос НЕ НУЖНО класть выталкиватель, просто устанавливаем на него жидкостный теплобменник:

Шаг 5. Теперь в каждый оставшийся насос кладём выталкиватель и ставим сверху жидкостный теплообменник, получиться должна такая установка:

Шаг 6. Теперь в каждый жидкостный теплообменник кладём 10 теплопроводов и 1 выталкиватель, вот так должен выглядеть интерфейс каждого жидкостного теплообменника:

Шаг 7. Теперь вернёмся к жидкостному регулятору, нам необходимо его настроить, выставляем такие параметры:

Шаг 8. Теперь на каждый установленный жидкостный теплообменник ставим генератор Стирлинга, и зажав shift, тыкаем по генератору Стирлинга 1 раз(!!) ключом на ПКМ:

Шаг 9. Осталось немного, соединяем проводами все генераторы Стирлинга и жидкостный регулятор, подключаем к потребителю энергии, на реакторный проводник красного сигнала ставим рычаг. Реактор готов к запуску!

Часть 2. Схема для жидкостного реактора.

Пришло время познакомиться с интерфейсом жидкостного реактора:

Кроме привычных слотов для компонентов схемы появилось ещё несколько важных элементов

1. Шкала, показывающая запас холодного хладогента в реакторе

2. Шкала, показывающая запас горячего хладогента в реакторе

5. Слот для капсул с хладогентом

6. Слот для пустых капсул под горячий хладогент(не рекомендуется туда ничего пихать)

Итак, для начала, зальём в реактор 10 вёдер хладогента, для этого положим 10 капсул оного в слот(5):

В нижнем слоте можно забрать пустые капсулы.

Готово! Теперь поговорим о схемах для реакторов такого типа. Существует множество их разновидностей, однако все они будут выделять большое кол-во тепла, что как раз нам и нужно. Конкретно для этого реактора существует проверенная схема, прогнанная мной да и сотнями других игроков не один десятой циклов.

Для удобства читателей приведу полный список всего, что понадобится:

— Компонентный теплоотвод (x13)

— Разогнанный теплоотвод (x20)

— Компонентный теплообменник (x5)

— Счетверённый топливный стержень(Уран) (x3)

— Сдерживающая реакторная пластина (x11)

Выкладываем схему и готовимся к запуску реактора!

Тыкаем на рычаг и молимся, чтобы всё было собрано верно, а посему сидим в интерфейсе и смотрим на нагрев ядра, он не должен повышаться(если так, быстро всё отключайте и перепроверьте), когда реактор прогреется и его выход подымется до 22400 HU/t, мы получим стабильные 550 EU/t в сумме со всех генераторов Стирлинга.

— После каждого цикла проверяй, чтобы уровень хладогента не падал;

— Перед запуском лучше проверить, что у реактора есть потребитель;

В следующих гайдах я рассмотрю автоматизацию жидкостных на нашем сервере, покажу другие, гораздо более мощные реакторы подобного типа и попробую написать гайд для проектирования своего реактора.

Гайд подготовил Roman_Romanich для сервера EvoEpoch.

Если тебе понравилось, ставь плюс, я старался ^_^. Также жду критику и сообщения о фактических и логических ошибках.

Источник

Minecraft Wiki

Из-за новой политики Microsoft в отношении сторонних ресурсов, Minecraft Wiki больше не является официальной. В связи с этим были внесены некоторые изменения, в том числе и обновлён логотип вики-проекта. Подробности на нашем Discord-сервере.

IndustrialCraft 2/Жидкостный теплообменник

Примечания
При разрушении блока киркой выпадает Основной корпус машины

Жидкостный теплообменник — генератор тепловой энергии (еТЭ) из модификации IndustrialCraft 2. Выделяет тепловую энергию за счёт охлаждения горячих жидкостей.

Содержание

Получение [ ]

Жидкостный теплообменник должен быть демонтирован гаечным ключом или электроключом. При добыче киркой вместо теплообменника выпадает основной корпус машины. При добыче иным способом блок не выпадает.

Крафт [ ]

Возобновление с помощью репликации исходных материалов [ ]

Картинка Название предмета Требуемое количество жидкой материи
Стекло 290 мкВ
Медный слиток 917.4 мкВ
Резина 100.7 мВ
Железный слиток 1.066 мВ
Оловянный слиток 1.082 мВ

Использование [ ]

Интерфейс жидкостного теплообменника: 1 — слоты для загрузки ёмкостей с горячей жидкостью; 2 — слоты, предназначенные для заполнения емкостей холодной жидкостью; 3 — слоты для улучшений; 4 — резервуар для горячей жидкости; 5 — резервуар для холодной жидкости; 6 — слоты для теплопроводов; 7 — показатель выработки тепловой энергии (в текущий момент / максимально возможное).

Жидкостный теплообменник работает за счёт охлаждения горячих жидкостей (лавы или горячего хладагента (последний выделяется при работе жидкостного ядерного реактора из обычного хладагента). Одно милливедро (1 мВ) жидкости выделяет 20 единиц тепловой энергии (еТЭ), а 1 ведро или универсальная жидкостная капсула (1000 мВ) — 20 000 еТЭ. Обычная лава охлаждается до базальтовой, а горячий хладагент — до обычного в отношении 1 к 1. Если тепло не принимается, то теплообменник не работает, что позволяет сэкономить горячую жидкость. Максимальная ёмкость резервуаров для горячей и холодной жидкостей — по 2 ведра (2000 мВ) каждая. Если резервуар для холодной жидкости заполняется полностью, то теплообменник перестаёт работать, поэтому рекомендуется периодически собирать жидкость или поместить достаточное количество капсул в соответствующий слот.

Для работы теплообменника необходимы теплопроводы. Их количество может варьироваться от 2 до 10 (с одним машина не сможет работать). Количество влияет на скорость выделения тепловой энергии. Каждые 2 теплопровода дают скорость тепловыделения в 20 еТЭ/т (400 еТЭ/с). Если количество теплопроводов нечётное, то один из них не учитывается, а результат округляется в сторону меньшего числа, кратного 20 (то есть, 5 теплопроводов дадут скорость тепловыделения в 40 еТЭ/т, а не 50 еТЭ/т). Максимальная скорость тепловыделения — 100 еТЭ/т. От скорости тепловыделения зависит скорость охлаждения жидкости: при минимальной скорости за 1 такт будет охлаждено 1 мВ жидкости, за 1 секунду — 20 мВ. При максимальной же скорости за такт будут охлаждены до 5 мВ жидкости, соответственно за секунду — до 100 милливёдер. Объём в 2 ведра горячей жидкости выделит 40 000 еТЭ с двумя теплопроводами за 100 секунд, а с десятью — за 20 секунд.

Эффективность [ ]

Соответствующим жидкостному теплообменнику генератором электрической энергии является геотермальный генератор, однако он выдаёт постоянное напряжение (20 еЭ/т) и работает исключительно за счёт лавы. Кроме того, он не выделяет побочных жидкостей (в данном случае — базальтовой лавы, источника строительного блока базальта), которые имеют свои применения.

Генератор Стирлинга может преобразовать тепловую энергию в электрическую напрямую в соотношении 2 еТЭ на 1 еЭ. При его использовании эффективность теплообменника и геотермального генератора будет примерно равна, но в случае с теплообменником можно регулировать скорость выделения энергии (4 теплопровода выдают 40 еТЭ/т, в этом случае генератор Стирлинга произведёт такое же напряжение, что и геотермальный генератор). Более эффективно применение теплообменника вместе с парогенератором или кинетическим генератором Стирлинга (выигрыш в плане эффективности составляет до 50 %), однако их сооружение и использование технологически сложнее, а затраты на них больше.

Из-за малой ёмкости резервуаров для горячих и холодных жидкостей рекомендуется создать большое количество универсальных жидкостных капсул как для подачи горячей жидкости, так и для сбора охлаждённой. (Эта же проблема имеется у кинетического генератора Стирлинга, поэтому использование его вместе с теплообменником только усугубит проблему.) В случае с жидкостными ядерными реакторами это не является проблемой, так как реакторный насос-порт при наличии улучшения «Выталкиватель жидкости» сам подаёт горячий хладагент, а теплообменник с помощью этого же улучшения может подавать охлаждённый хладагент обратно в реактор.

Рецепты [ ]

Ингредиенты Процесс Результат
Лава Базальтовая лава
Горячий хладагент Хладагент

История [ ]

До появления УЖК использовались более старые, одноразовые капсулы:

Источник

Читайте также:  Сломался замок гардиан как открыть
Оцените статью