前言
このシステムは、リクエスターに極度に依存しています。0.5.6betaバージョンではリクエスターにバグがあり、大佬がバグ修正MODを制作しました。このMODと併用することで、より良い体験が得られます。GTO交流群でダウンロードできます。
しかし、私自身のクリアフローではバグのあるリクエスターを使用しました。これは80%の注文を完了できますが、20%の材料は全く注文できず、手動で一度に多く注文することで全プロセスを完了させました。
本教程为傻瓜式方案,只需要跟着设置各个机器的标记原料,以及需要自行写一些样板,需要指定配方的时候我会特意标明。可能会导致失去一些游戏乐趣(也可能得到?)
ゲーム内の設定にあるMOD設定でGTOcoreを検索してください。デフォルトの最小オーバークロック時間を1tickに変更すると、配置されたすべての機械の最小オーバークロック時間のデフォルト設定が1tickになります。具体的なメカニズムは説明が複雑ですが、効果としては、並列化が不十分な化学プラントの実行速度を2〜16倍向上させることができます。この設定を変更しても、電力消費の増加や機械の速度低下は発生せず、省電力と高速化のみが促進されます。
プラチナ処理
材料:大型打包机、大型化学浸洗机、大型蒸馏塔、化工厂、大型搅拌罐、真空干燥炉、大型电解槽、裂化机、大型筛选漏斗、大型离心机、反应炉(带模块)、通用工厂+HV流体固化器、9个iv加速仓、9个luv并行仓
このスキームでは、テンプレートアセンブリとテンプレート入力アセンブリは必要ありません。もちろん、それらがあればより良いですが、化学工場からテンプレートアセンブリまでの時間が短くないことを考慮しています。
この生産ライン消費:トナー、水素、酸素、窒素、塩素、蒸気、硫黄粉末、水酸化ナトリウム、硝酸、塩酸、精製シェルディン鉱石(他の数種類でも可、あるいはすべて)
この生産ライン内部循環:カルシウム粉末、亜鉛粉末、カリウム粉末(テストによると、化学工場で特定の入力セットで複数のレシピを連続して処理すると、粗白金粉末とカルシウムの反応で生成物が失われ、カルシウム粉末が減少する可能性があります。)(自己循環は可能ですが、これらの粉末はすべて一般的であるため、メインネットワークから直接取得することをお勧めします。)
この生産ライン産出:二酸化ケイ素粉末、ナトリウム粉末、塩、白金、パラジウム、ルテニウム、イリジウム、オスミウム、ロジウム、金、ニッケル、硫酸、アンモニア
打包机:少量の不活性金属混合物; 少量のレアメタル混合物
化学浸洗機: 酸化オスミウム金属粉末; 硫酸
蒸馏室1号电路: 铑滤饼溶液; 稀硫酸 (记得开仓室隔离)
蒸馏室2号电路: 四氧化钌(加热); 锇酸溶液; 稀盐酸 (记得打开舱室隔离)
ミキサー: ロジウム塩粉末; ロジウムフィルターケーキ粉末; 水
脱水機: 硫酸ロジウム; 亜鉛末
流体固化剤: 四酸化ルテニウム溶液
電解槽: 塩化カルシウム粉末; 硫酸ナトリウム粉末; 硫酸カリウム粉末; 硫酸亜鉛粉末; 硫酸ニッケル溶液; 一酸化炭素(粗パラジウム粉末処理中、一酸化炭素は循環しますが、白金浸出渣粉末も生成されます。一酸化炭素の電気分解による再合成コストはそれほど高くないため、直接電気分解する方が手間がかかりません)
亀裂防止剤:四酸化二ルテニウム液; 蒸気
ふるい機: 硝酸ロジウム粉末
遠心分離機: 白金族鉱泥; 白金泥残渣; 王水
化学反応釜第一組: 純粋なシェルトン鉱石; 塩化アンモニウム粉末; 塩化イリジウム粉末; 二酸化イリジウム粉末; 再沈殿ロジウム粉末; 四酸化オスミウム粉末; 四酸化ルテニウム粉末; 粗パラジウム粉末; 粗白金粉末; カルシウム粉末; 硝酸; 塩酸; ギ酸; 水素; 水; 気体硫酸ロジウム; 酸性イリジウム
化学反応釜第二组:钌酸钠粉; 硝酸钠粉; 气态氯; 氧气; 二氧化氮; 铑盐溶液
化学反応釜第3グループ:現在空き
反応炉:白金かす粉末;ピロ硫酸カリウム粉末;白金浸出かす粉末;ソーダ灰粉末;レアメタル化合物;不活性金属化合物;硝酸ナトリウム粉末;粗製ロジウム金属粉末;塩;イリジウム金属かす;亜塩素酸ナトリウム粉末;酸素;塩酸;硫酸;塩素ガス;水素ガス
请求器请求内容: 王水; 焦硫酸钾; 甲酸; 纯碱粉; 硝酸钠粉; 二氧化氮; 氯酸钠粉; 氯化铵粉
これらのリクエスト成果物は、指定されたレシピを必要としません。テンプレートは自由に記述してください。注意すべき点は4つです:
二酸化窒素は、エンド領域の空気を遠心分離または蒸留するよりも、空気を直接遠心分離または蒸留してから合成する方が、むしろ電力効率が良いです。
化学反应釜需要用尽可能大的可编程仓, 没有编程电路的配方也需要按ctrl放一个空虚拟物品, 否则会串配方;
化学反应釜, 搅拌机的样板供应器都需要开启非同一样板阻止插入的阻挡模式;
化学反応釜は、入力速度で処理速度を処理する可能性が高く、サンプルアセンブリはできるだけ早く交換する方が良いでしょう。
子网读主网ストレージバス(優先度高): 水素、酸素、窒素、塩素、塩酸、硫酸、硝酸、蒸気、アンモニア; 純粋なシェルドン鉱石; 水酸化ナトリウム; ナトリウム粉末; 硫黄粉末; 塩; カルシウム粉末; カリウム粉末; 亜鉛粉末; 炭素粉末; プログラミング回路空 1 2 3
ストレージバスの優先度を上げ、メインネットワークをサブネットワークの優先格納拡張在庫とし、マークされた内容はサブネットワークとメインネットワークの両方が必要とするもの(窒素、酸素、水素など)、サブネットワークが要求するが格納できないもの(希土類処理のセリウムリッチ混合物など)、およびサブネットワークが生成するがサブネットワークでも使用されるもの(アンモニアなど)です。
サブネットからメインネットワークへの特大インターフェースへの出力バス:二酸化ケイ素; 白金、パラジウム、ルテニウム、ロジウム、オスミウム、イリジウム、金、ニッケル
ここにマークされているのは純粋な製品であり、サブネットはここでマークされたものは使用せず、これらのものしか生成しません
メインネットからサブネットへ出力バス: 希硫酸; 希塩酸(メインネットのこれらもついでに処理してください)
これはメインネットでは使用されず、サブネットでのみ使用され、サブネットに保存できるものです
タングステン処理
特に言うことはありません。とても簡単です。
サブネットからメインネットへストレージバス: 新規購入した白タングステン酸粉末、タングステン酸リチウム粉末
化学浸洗機: 塩酸を追加; 灰重石粉末; タングステン酸リチウム鉱石粉末
電解装置: 塩化リチウム粉末、タングステン酸粉末を追加
タングステン酸粉末の処理ルートは自分で決めることができ、脱水機と水素還元を経由すると、電力は節約できますが水素ガスが多く必要になります。直接電解は、タングステン粉末1単位を処理するごとに水4桶を同時に電解するのに相当し、一見すると大量の電力を消費するように見えますが、実際にはそれほど高価ではありません。ここでは直接電解のルートを選択します。
サブネットからメインネットへ出力バス: タングステン粉末; リチウム粉末
レアアース処理 + チタン処理
材料:白金処理に加えて、溶解槽と煮解槽を追加(これらは並列処理のみで、加速はしないことに注意してください)
この生産ライン消耗:単独の石粉、フッ化炭素ランタンセリウム鉱石粉、サマリウム精粉、硝酸、硝石粉、炭素粉、水素、酸素、リン灰石、水酸化ナトリウム
この生産ライン内部循環:なし、触媒として生石灰が1つ必要
その生産ライン产出: 16種類の希土類金属(第17种钷PM, 读pǒ, 要有稀土离心机才能出产)二酸化ケイ素 カリウム アルミニウム ケイ素 トリウム 鍛鉄塊 四塩化チタン ジルコン粉末 ウラン235粉末 塩化メチル 気体フッ素(元々は少量消費でしたが、フッ化ランタンセリウム鉱粉末の電解により大量のフッ素が生成されるため、生成物となりました)
注意、主ネットワークからイルメナイト粉末、ルチル粉末、ボーキサイト粉末を採取することもできます(非推奨、ボーキサイトはプラスチック回路基板用のセラミックシートに使用できます), チタン処理を行う
本教程选用的处理路线是独居石处理, 使用富铈混合物和钐精粉进行两次增产
Monazite ore, fluorocarbon lanthanum cerium ore, and neodymium ore (samarium concentrate) are associated deposits. Each of them can produce rare earths through its own processing. However, only monazite processing can simultaneously process the other two and increase production. Processing monazite is equivalent to processing all of them.
ただし、〜が必要です注意: 独居石可以通过高压釜12倍增产, 这会导致独居石粉远远多于另外两种矿粉的产出, 如果遇到了两种矿粉原料不足的问题, 可以考虑在ミキサー浓缩独居石稀土氢氧化物粉末(対応するフッ化ランセリウム)或独居石罕土沉淀粉(サマリウム精粉に対応)非增产配方に変更することで、より多くの処理消耗材を消費しますが、すべてのモナザイト粉末を完全に処理できます。ただし、ほとんどの場合、処理のボトルネックはサマリウム精鉱と蛍石ランタンセリウム鉱の不足ではなく、溶解槽の効率不足です。
真空乾燥炉と大型ろ過漏斗は、可能な限り電圧を上げることで生産量を増加させることができます
煮解池と溶解タンクは並列仓のアップグレードを急ぐ必要はなく、電力供給を強化するためにエネルギー仓のアップグレードが必要です。
打包机: 無新增
化学洗浄機:白金処理に加えて、ウラン残渣粉末、フッ化水素酸を追加
蒸留塔: 追加なし
化学反応釜第一组: 新增稀土氢氧化物
化学反応釜第二グループ:炭素粉末、ルチル粉末を追加
化学反応釜第三グループ: 引き続き空き
化学
ミキサー:濃縮単斜晶希土類水酸化物粉末、セリウムリッチ混合物粉末、単斜晶希土類沈殿粉末、サマリウム精粉、硝酸、アセトンを追加します。回路2を設定します。
脱水机: 新增镧-钕氧化物溶液; 钐-钆氧化物溶液; 铽-钬氧化物溶液; 铒-镥氧化物溶液
電解機:新規二酸化炭素;方三酸化鉄鉱粉末;紅花崗岩粉末;正長石粉末;蛍石粉末;リン灰石粉末;リン酸塩粉末
流体固化器: 無新增
亀裂発生装置: 追加なし
遠心分離機にプログラム可能なチャンバー(熱遠心分離機)を追加:リン酸トリウム粉末を供給バス経由で入力します
遠心分離機: 新規追加 赤锆石粉; 飽和単離石希土類粉; HVアイテム 磁石; 希土類塩化物
ふるい機: 新規希土類リン酸塩粉末、サマリウム沈殿粉末、希土類リン酸塩スラリーの希釈、希土類リン酸塩硝酸浸出混合物
反応炉: 希土類16種金属酸化物粉末、チタン鉄鉱粉末、炭素粉末を追加
煮解池: 输入硝酸; 独居石粉
溶解槽: 溶解槽のモジュールは、軌道製錬所が必要なため、非常に遅い段階でしか利用できません。そのため、在庫入力バス/倉庫 + サンプラー + クリエイティブツール: オーダー + リクエスター の方法を使用して、溶解槽の受動性を実現します。
妙妙工具: 订单 ‐ 替换样板中的所有产出物品. 订单中的物品随意, 我放置了桶以便理解.
そして、リクエスタで並列数を指定します。指定しすぎても問題ありません。アンバランスになることはありません。リクエスタがうまく機能しない場合は、1万件の注文をまとめて欠品合成を実行できます。これにより、原材料が1つ届くと自動的に1つ配布されます。
溶解槽は、希土類水酸化物と希釈されたモナザイト希土類スラリーの2つの生成物に対応する2つのレシピを処理する必要があります。
リクエスタ追加: 2つの注文; フッ化水素酸; アセトン(一酸化炭素&水素合成酢酸(直接炭粉水素酸素合成より高速), 酢酸を24番回路と生石灰触媒でアセトンに変換、後者のサンプル内部には24番回路のみ仮想アイテムとして残す。サンプルアセンブリは以前は1つの仮想アイテムしか送信できなかったため、反応釜のプログラマブルチャンバーに生石灰を1つ入れる。生石灰関連の反応釜反応には少なくとも2つの生石灰粉が必要なため、1つだけ入れておけば混入されることはない); リン酸(リン→五酸化二リン→リン酸の経路を使用。これにより汎用性が高まり、リン灰石電解で生成される他の生成物をより有効に活用できる)
サブネットからメインネットへストレージバス: 新規単斜晶セリウム鉱粉末; フッ化ランタンセリウム鉱粉末; セリウムリッチ混合物(サブネットに収まらない場合はメインネットに保存); 硝石粉末; サマリウム精鉱粉末; リン灰石粉末; リン粉末; 気体フッ素; ルチル粉末; イルメナイト粉末 (メインネットのチタン鉱石も処理してください)
サブネットからメインネットへ出力バス: スカンジウム粉末; ケイ素粉末; 錬鉄インゴット; 四塩化チタン; アルミニウム粉末; ジルコン粉末; ウラン235粉末; クロロメタン; 16種の希土類金属粉末
メインネットからサブネットへ出力バス: 追加なし
珪岩処理
⚠️ケイ岩の処理は非常に電力を消費します。化学プラントと反応炉に64A LuV以上の電力供給をしてください。
硅石処理は3つの部分に分かれます:
①: 酸化ケイ岩混合物 -> 低純度ケイ岩エマルジョン -> ケイ岩粉末(目的生成物) + 低純度ケイ岩溶液
②: 低純度シリカ溶液 → 非常に長い処理プロセス → 濃縮シリカ粉末 + 非常に少量のカインと超高純度シリカ
③: 富集硅岩粉->贼长一个处理流程->大量超能硅岩粉(目的产物)+大量凯金粉(目的产物)
シリコン岩石の副産物から濃縮シリコン岩石粉末を直接生産できる一方、低純度シリコン岩石溶液の処理プロセスは非常に長く、材料の消費が多く、生産量が区
低純度シリカ溶液を直接ゴミ箱に流して処理することを推奨します
①③号生産ライン材料: 新しい中性子活性化装置を追加、高さ40、luv中性子加速器を2つ使用、2つの中性子加速器にそれぞれマシンコントロールカバーとluv無線エネルギーカバーを1つずつ貼り付け、iv並列チャンバーを使用、並列数を4に調整、出力アセンブリは下部のみ、入力チャンバー入力バスは上部のみに配置することに注意(データソース中性子活性化装置の最適構成計算 · gtowiki)
この生産ラインは消耗:シリカ岩混合物粉末; 濃縮シリカ岩粉末; 水素; フッ素; キセノン; ラドン; 酸素; 窒素; セシウム;
この生産ライン内部循環:セシウム(化学洗浄機でLuV電圧に達する必要があり、実際にはゆっくりと減少する可能性があります); 他は重要ではありません
この生産ライン产出:石英粉;热增能石英锭;热凯金锭;热富集石英锭;热钛锭;铟粉;钡粉
まず①号生産ライン:
サブネットからメインネットへストレージバス新しいシリカ岩石混合物; アンチモン粉末
antimony powder -> antimony trioxide -> antimony trifluoride -> fluoroantimonate template, requestor requests fluoroantimonate
反応炉: 新規フッ化アンチモン酸; シリカ岩石混合物; 三フッ化チタン粉末
ミキサーグループ2: 水酸化ナトリウム、低純度シリカフュームエマルジョンを追加(ミキサーグループ1の水酸化ナトリウムは、回路2の下で水と反応します。グループ1は条件に適合しています)
サブネットはメインネットに出力バス: シリカ粉; 熱間圧延チタンインゴット
注意:混合されたケイ石岩が多い場合、ケイ石粉末が十分になった後に反応炉でのケイ石岩混合物の処理を停止し、アンチモン粉末の大量消費を防ぐ必要があります。
再確認③番目の生産ライン:
中性子照射装置: 富化ケイ岩粉末を入力; フッ化アンチモン、中性子センサー値は460-480
梱包機: 少量の硫酸超活性シリコン岩粉末を追加
化学洗浄機: 新規ナトリウム粉末; ジフルオリド硫酸セシウム超性能岩石酸
蒸馏塔: Add a programmable crate, set it to Distillation Tower mode, and input Energetic Silicon Ore Slag and Enriched Silicon Ore Slag via the ME output bus
化学反応釜の前にある2つのグループ:変化なし
化学反応釜第3グループ: 杂质超能ケイ岩溶液を含む; 気体フッ素; 六フッ化超能ケイ岩溶液; 二フッ化ラドン; 八フッ化超能ケイ岩酸ラドン; 二フッ化トリオキシキセノン酸セシウム; 九フッ化キセノン酸超能ケイ岩セシウム; 硝酸フッ化物 (実際にはいくつかのレシピがまとめてあります)
ミキサーグループ1: 変更なし
ミキサーグループ2:硫酸を追加; 超シリケート溶液; 濃縮シリケート溶液; ジフルオロ超シリケート酸セシウム
電解装置: 新規フッ化ナトリウム粉末; 硫化亜鉛粉末; 硫化バリウム粉末; 三酸化ラドン; 八フッ化キセノンニトロシル
遠心分離機: 新規酸性超能シリカ岩溶液、酸性富化シリカ岩溶液
反応器:硫酸超強化珪藻土粉末、硫酸富化珪藻土粉末、硫化カドミウム金粉、亜鉛粉末を追加
リクエスター: フルオロアンチモン酸、ジフルオリド・ラドン、ジフルオロトリオキソキセナート・セシウム、ニトロシルフルオリドをリクエスト
サブネットからメインネットへストレージバス: 濃縮された珪質岩粉末、酸化珪質岩混合物、アンチモン粉末、ラドンガス、キセノンガスを追加
サブネットからメインネットワークへの出力バス: 熱チタンインゴット; シリカ粉末; インジウム粉末; 熱強化シリカインゴット; 熱カイキンインゴット; 熱濃縮シリカインゴット; バリウム粉末
後記
これで、1セットの機械で3つの困難な生産ラインと2つの簡単な生産ラインの処理が完了しました。
実際、化学工場などの施設にはまだ十分な空きスペースがあり、ジルコニウム処理、フランシウム処理などの処理方法をさらに導入できることは明らかです。
さらに言えば、サンプル構成入力アセンブリとサンプルアセンブリがあれば、化学プラントの生産能力をほぼ無制限に活用できます。
しかし、これらの処理時期が遅すぎたため、プラチナ処理をナノ統合処理で置き換えることができる時期に達してしまった可能性が非常に高い。
一旦铂处理从这个处理体系摘除,再塞下别的处理体系就非常简单了。
そして、それ以降の統合はチュートリアルには記載しません。