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[0.5.6beta]裂变反应堆及超临界发电教程

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前言

裂变反应堆是个很有趣的机器, 它既是一台生产机器, 又是一台发电机器。

但是使用它的时候,我们必须先搞清楚我们要把它作为什么机器使用

使用它生产的时候,我们希望它能运行的尽可能快,消耗最少材料产出最多产物。

使用它发电的时候,我们希望它运行的速度恰当,能用更少的燃料棒产生更多的蒸汽,去发更多更持久的电。

仔细想想,这两种目的是很难兼得的,因此最好是朝着一个目的去完成裂变堆的设计。

我们先来解析一下裂变堆的参数

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瞬时的冷却液产出 = 消耗量 x 超频系数 = (需求量 x 冷却液系数) x (供给量 / 需求量), 需求量约掉, 得到瞬时冷却液产出为冷却液系数 * 供给量, 可以发现供给量是个完全由冷却组件摆法决定的数值, 而冷却液系数固定

因此瞬时冷却液产量, 也就是瞬时蒸汽产量, 只与冷却组件摆法有关, 而最大供给量摆法已知是172冷却组件棋盘格摆法

单次运行的总蒸汽产出 = 瞬时冷却液产出 x 配方实际时长 = 冷却液系数 x 供给量 x 配方时长 / 供给量 *需求量
=冷却液系数 x 配方时长 x 配方产热 x 实际并行 x 当前温度/1500

所以单根燃料棒的蒸汽产出 = 冷却液系数 x 配方时长 x 配方产热 x 当前温度/1500

因此我们能发现, 单根某种燃料棒能产生的总蒸汽量, 只与温度有关, 其他数值均是固定的

另外我们注意到, 单次的运行时长, 实际为单根燃料棒的运行时长 * 燃料棒数量(因为超频系数计算过程除以了实际并行) , 而单根燃料棒的运行时长只受温度和冷却组件摆法影响, 温度越低运行时长越短

因此有结论: 想要快速生产核废料, 就需要反应堆温度尽可能低, 冷却组件尽可能多 ; 想要用蒸汽发电, 就需要反应堆蒸汽产速与超临界涡轮消耗速度大致匹配, 冷却组件数量合适, 反应堆温度尽可能高

所以可以把裂变堆分为生产用的低温堆和发电用的高温堆两种摆法

低温堆(生产用)

根据上文的演算, 我们可以搭建一个172冷却组件的裂变反应堆, 在一开始就通入钠钾合金, 控制温度在298k以达到最大速度, 并将可配置维护仓调到0.8x以快速完成配方。

可以选择核废料产量最高的四联mox燃料棒进行生产, 或是单根钍燃料棒进行生产, 后者的配方时间稍长, 但是配方产热极低, 因此实际运行时间约是四联mox燃料棒1/8左右, 生产效果相比四联mox不会差很多

不需要任何的涡轮回水, 不需要防炸措施, 不过如果已经有蒸汽涡轮的话可以蹭蹭蒸汽和高压蒸汽用于发电

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热交换机, me输入仓设置输入10k热钠钾合金, 放置无限水仓, me输出仓, 热交换机不吃可配置维护仓, 放自动维护仓就行

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反应堆, 可配置自动维护仓调到0.8x, 输入总线设置1根四联mox, 库存输入仓设置拉取钠钾合金, 不需要做停机控温的部分, 不可能炸的, 大约4s一根四联mox, 没有必要输入多根, 两根要耗时8s三根12s, 输入多根实际上和批处理是一样的效果

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从主网读取燃料棒, 输出枯竭燃料棒到主网, 子网只需要三个盘, 盘A在元件工作台白名单标记钠钾合金 热钠钾合金 超临界钠钾合金; 盘B在元件工作台标记蒸汽和高压蒸汽; 盘C是物品盘不用标记, 蒸汽盘满了不要紧, 热交换机的me输出仓是无限大的

到此完成低温堆搭建

高温堆(发电用)

在低温堆的基础上, 子网增加2个盘, 一个标记蒸馏水, 另一个标记超临界蒸汽

热交换机me输入仓增加标记1kb超临界钠钾合金和2MB蒸馏水

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超临界反应堆, 大幅削减冷却组件数量, 调整可配置维护仓为1.2倍, 增加防炸装置

防炸装置如下, 阈值发信器监控蒸馏水存量, 蒸馏水存量小于200k停机, 大于1600k重新开机, 下面的是me库存输入仓, 机器控制覆盖版设置1 - 反相 , 中间的是热传感器, 设置为正常 - 1450 - 1500, 右侧的是机器控制仓, 设置为启用 - 1 - 正常

这样机器会在1456K下产出超临界蒸汽, 最大程度增加燃料棒耐用性

燃料棒用什么都行, 因为燃料棒不影响产出速度, 只分耐不耐用, 而燃料棒都很便宜; 如果要选一个, 可以选单根的硅岩燃料棒, 他是所有单根燃料棒里面最耐烧的, 也比他的二联四联版本更赚一些; 或者前面也可以使用四联mox燃料棒, 顺带产出一些核废料还是很不错的

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超临界蒸汽涡轮, ZPM转子支架+高速模式+附属模块+高速钢-E转子状态下, 产能为1.5A UEV, 消耗蒸汽速率为2.29KB/s, 也即1.43125b/s的超临界钠钾蒸汽产能, 而冷却组件不相邻的情况下每个冷却组件的超临界钠钾合金产量固定为160mb/s, 可以计算得出9个冷却组件刚刚好能满足需求, 实际验证也表明计算无误。

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简单算法: 超临界蒸汽涡轮每秒消耗的超临界蒸汽速率除以1600再除以160,即可得到需要摆放的冷却组件数量

不过由于电网会满, 满了之后超临界蒸汽涡轮会停机, 因此仍然会有蒸馏水不足以循环的问题, 不过上面已经介绍过蒸馏水不足自动停机的装置了, 所以无伤大雅

超临界蒸汽不值钱,超临界蒸汽涡轮建议使用高速钢-E转子,之后转用安普洛转子

单台超临界发电量如下

转子支架等级

转子

产能

ZPM

高速钢 - E

1.5A UEV = 96A ZPM

UV

高速钢 - E

3.0A UEV = 48A UV

UHV

安普洛

2.1A UIV = 33.6A UHV

UEV

安普洛

4.2A UIV = 16.8A UEV

超临界发电能以极低的运行成本和维护成本持续供能到UHV阶段, 在UHV阶段可以直接更换大型硅岩反应堆作为主力发电手段

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