Жидкостный теплообменник ic2 не работает

[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:

Пару слов о схеме.

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:

— Ядерный реактор x1

— Реакторная камера x6

— Реакторный корпус x80

— Реакторный насос-порт x16

— Реакторный люк x1

— 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

— МЭ умные кабеля

— МЭ плотные кабеля

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.

Т.к. «внешняя» коробка будет симметричной, то рассматривать я буду только одну сторону — все остальные нужно просто также заполнить.

1) Строим обычную коробку 5*5*5

2)Обвес полностью займёт все 4 боковые стороны, поэтому реакторный люк и проводник красного сигнала размещаем либо на верхней грани, либо на нижней. Строим внутри 6-камерный ядерный реактор и застраиваем боковые стороны следующим образом(для каждой стороны одинаково):

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:

Каждый парогенератор нужно настроить следующим образом: на клапане 221 бар, получение воды — 1 mB/такт:

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.

После запуска придётся довольно долго ждать, пока реактор на холостых не прогреет все парогенераторы. Несколько минут после прогрева выход будет сильно прыгать, хладик тоже, да и вообще, всё будет тупить. Бояться не надо, главное, следите, чтобы не пошёл перегрев схемы. Если пошёл — гасите и проверяйте правильность сборки.

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)

Схема — древняя, как говно мамонта. Существовала(функционировала) ещё с самых первых версий IC2 Exp. Потом она сломалась(из-за кривого просчёта кол-ва пара и тепла в 1.7.10), теперь автор мода перекодил преобразования и всё снова работает. Ни в коем случае не присваиваю себе звание автора этой схемы. Жрёт много тпсов и места, зато греет душу любителям подобной движухи. В принципе, на этом всё, осталось лишь сделать гайд по новой схеме жидкостного, появившейся исключительно под 1.12.2. На моей памяти гайдов по ней ещё замечено не было. Несомненный плюс новой схемы в её компактности и дешевизне крафта относительно этого монстра. Эффективность примерно такая же, что и у этой. Нужно ли вам страдать такой фигнёй — решать только вам. Всем удачи, гайд делал Roman_Romanich для серверов GP с IC2 ^_^

Источник

IndustrialCraft 2/Жидкостный теплообменник

Тип Твёрдый блок
Действует ли
гравитация
Нет
Прозрачность Нет
Светимость ?
Взрывоустойчивость ?
Прочность ?
Инструменты
Возобновляемый ?
Складываемый Да (64)
Воспламеняемый ?
Номер dec: 232 12 hex: E8 12 bin: 11101000 12
Текстовый
идентификатор
ic2:te
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.

Источник

Читайте также:  Как настроить экран монитора viewsonic
Оцените статью