Guides#164Português
[0.5.6beta] Máquina grande IV única com tratamento de platina, tratamento de terras raras, tratamento de rocha de silicato, etc.

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Prefácio

O sistema é extremamente dependente derequestore, na versão beta 0.5.6, o requestor possui um bug. Um usuário avançado criou um mod de correção de bugs, e apenas com este mod você terá uma boa experiência. Você pode baixá-lo no grupo de comunicação GTO.

Mas no meu próprio processo de finalização de jogo, usei um requisitor com bug, que conseguia completar 80% dos pedidos. 20% dos materiais simplesmente não eram pedidos, e eu o completei manualmente, fazendo pedidos adicionais de uma vez para suportar o processo completo.

Este tutorial éum método simplese basta seguir para configurar os marcadores de matéria-prima de cada máquina, e você precisará escrever alguns modelos por conta própria. Indicarei especificamente quando uma receita precisar ser especificada.Pode levar à perda de parte da diversão do jogo (ou talvez à obtenção?)

Sugira pesquisar por GTOcore nas configurações de mods dentro das configurações do jogo; altere o tempo mínimo de overclock padrão para 1 tick, assim, a configuração padrão do tempo mínimo de overclock para todas as máquinas colocadas será de 1 tick. O mecanismo específico é um pouco complexo de explicar, mas em termos de efeito, isso pode aumentar a velocidade de operação de fábricas químicas com paralelismo insuficiente em 2-16 vezes. Além disso, modificar esta configuração só beneficiará a economia de energia e a aceleração, sem fazer com que nenhuma máquina consuma mais energia ou funcione mais devagar.

Tratamento de platina

Materiais:Empacotadeira grande, Lavadora química grande, Torre de destilação grande, Fábrica química, Tanque de mistura grande, Forno de secagem a vácuo, Eletrolisador grande, Craqueador, Funil de peneira grande, Centrífuga grande, Reator (com módulos), Fábrica genérica + Solidificador de fluidos HV, 9 câmaras de aceleração IV, 9 câmaras paralelas LUV

O plano não requer um conjunto de modelos e um conjunto de entrada de modelos, claro que tê-los seria melhor, mas apenas considerando o tempo considerável entre a fábrica de produtos químicos e o conjunto de modelos.

Esta linha de produçãoconsome:toner, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, cloro, vapor, pó de enxofre, hidróxido de sódio, ácido nítrico, ácido clorídrico, minério puro de Sheldon (outros também funcionam, ou todos)

Esta linha de produçãoCiclo interno:Pó de cálcio, pó de zinco, pó de potássio (após testes, quando a fábrica química processa várias formulações continuamente em um conjunto de entradas, a reação de pó de platina grossa e cálcio pode perder produtos, resultando em menos pó de cálcio.)(Embora possa haver autossuficiência, esses pós são muito comuns, recomenda-se puxá-los diretamente da rede principal)

Esta linha de produçãoproduz:pó de sílica, pó de sódio, sal, platina, paládio, rutênio, irídio, ósmio, ródio, ouro, níquel, ácido sulfúrico, amônia

Embaladora: uma pitada de liga metálica inerte; uma pitada de liga metálica rara

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Máquina de lavagem química: pó metálico de óxido de ósmio; Ácido sulfúrico

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Circuito 1 da Câmara de Destilação: Solução de Bolo de Ródio; ácido sulfúrico (lembre-se de fechar o isolamento da câmara)

Circuito da Câmara de Destilação 2: Tetróxido de rutênio quente; Solução ácida de ósmio; Ácido clorídrico diluído (lembre-se de fechar a porta da câmara)

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Liquidificador: Sal de ródio em pó; Bolo de ródio em pó; Água

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Desidratador: sulfato de ródio; pó de zinco

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Fluido endurecedor: Tetróxido de rutênio em solução

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Eletrólito: pó de cloreto de cálcio; pó de sulfato de sódio; pó de sulfato de potássio; pó de sulfato de zinco; solução de sulfato de níquel; monóxido de carbono(o monóxido de carbono é reciclado no processamento do pó de paládio bruto, mas há produção de pó de resíduo de lixiviação de platina. Considerando que o custo de eletrólise e ressintetização do monóxido de carbono não é alto, a eletrólise direta é mais simples)

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Craqueador: Tetróxido de rutênio líquido; Vapor

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Filtro: Nitrato de Ródio em Pó

Centrífuga: lama de platina; escória de lama de platina; água régia

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Reator Químico Grupo 1: Minério puro de Sheldon; Amônia em pó; Irídio em pó; Dióxido de irídio em pó; Pó de ródio por redissolução; Tetróxido de ósmio em pó; Tetróxido de rutênio em pó; Paládio bruto em pó; Platina bruta em pó; Cálcio em pó; Ácido nítrico; Ácido clorídrico; Ácido fórmico; Hidrogênio; Água; Sulfato de ródio gasoso; Irídio ácido

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Reator químico grupo 2: Pós de rutenato de sódio; Pós de nitrato de sódio; Cloro gasoso; Oxigênio; Dióxido de nitrogênio; Solução de sal de ródio

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Reator químico Grupo 3: Vazio temporariamente

Reator: pó de escória de platina; pó de dissulfato de potássio; pó de escória de lixiviação de platina; pó de carbonato de sódio; compostos de metais raros; compostos de metais inertes; pó de nitrato de sódio; pó de ródio bruto; sal; escória de metal de irídio; pó de clorato de sódio; oxigênio; ácido clorídrico; ácido sulfúrico; cloro gasoso; hidrogênio

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Solicitante solicita conteúdo: Água régia; Pirrossulfato de potássio; Ácido fórmico; Carbonato de sódio em pó; Nitrato de sódio em pó; Dióxido de nitrogênio; Clorato de sódio em pó; Cloreto de amônio em pó

Esses produtos de requisição não precisam de receitas especificadas, basta escrever os modelos por conta própria, há quatro pontos a serem observados:

Em vez de centrifugar ou destilar o ar do fim diretamente, é mais econômico centrifugar ou destilar o ar e depois sintetizar o dióxido de nitrogênio;

O reator químico precisa usar o maior compartimento programável possível; mesmo para receitas sem circuito de programação, um item virtual vazio precisa ser colocado com o Ctrl pressionado, caso contrário, as receitas serão misturadas;

Os dispensadores de modelos para reatores químicos e misturadores precisam ativar o modo de bloqueio para impedir a inserção do mesmo modelo;

É muito provável que a velocidade de entrada do reator químico seja limitada pela velocidade de processamento do cartão de velocidade. Se possível, troque o conjunto de modelos o mais cedo possível.

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Leitura da sub-rede na rede principalBarramento de armazenamento(Prioridade aumentada): hidrogênio oxigênio nitrogênio cloro ácido clorídrico ácido sulfúrico ácido nítrico vapor amônia; minério puro de Sheldon; hidróxido de sódio; pó de sódio; pó de enxofre; sal; pó de cálcio; pó de potássio; pó de zinco; pó de carbono; circuito de programação vazio 1 2 3

Prioriza o barramento de armazenamento, de modo que a rede principal se torne um estoque estendido onde as sub-redes priorizam o armazenamento. O conteúdo marcado é o que as sub-redes e a rede principal precisam (como nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, etc.), o que as sub-redes precisam, mas não conseguem acomodar (como misturas de terras raras processadas ricas em cério), e o que as sub-redes produzem, mas também precisam (como amônia).

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Interfaces de sub-rede para a rede principal super grandesÔnibus de saída: platina paládio rutênio ródio ósmio irídio ouro níquel; dióxido de silício

Aqui é marcado o produto puro, a sub-rede não usará nada marcado aqui, apenas produzirá essas coisas

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Rede principal para sub-redeBarramento de saída: Ácido sulfúrico diluído; Ácido clorídrico diluído (tratar esses dois da rede principal também)

Aqui marcado não é usado pela rede principal, apenas pela sub-rede e o que a sub-rede consegue armazenar

Tratamento de tungstênio

Nada para dizer, é muito simples

Sub-rede para rede principalBarramento de armazenamento: novo pó de volframita; pó de tungstato de lítio

Máquina de lavagem química: Novo ácido clorídrico; pó de volframita; pó de mineral de tungstato de lítio

Eletrolisador: Adicionar pó de cloreto de lítio; pó de tungstato

O caminho de tratamento para o pó de tungstato pode ser decidido por você mesmo. A rota de secagem e hidrogenação/redução economiza eletricidade, mas consome hidrogênio; A eletrólise direta é equivalente a eletrolisar 4 barris de água para cada pó de tungstênio tratado. Parece consumir muita eletricidade, mas na verdade não é muito mais caro. A rota de eletrólise direta é escolhida aqui.

Sub-rede para rede principalBarramento de saída: Pó de tungstênio; pó de lítio

Tratamento de terras raras + tratamento de titânio

Materiais:Com base no processamento de platina, adicione tanques de dissolução e tanques de fervura(Observe que ambos só comem paralelismo e não aceleram)

Esta linha de produçãoconsome:Pó de monazita, Pó de fluorcarbono de lantânio e cério, Pó fino de samário, Ácido nítrico, Salitre em pó, Pó de carbono, Hidrogênio, Oxigênio, Apatita, Hidróxido de sódio

Esta linha de produçãoCiclo internoSem necessidade de cal viva como catalisador

Esta linha de produçãoproduz: dezesseis tipos de metais de terras raras(o 17º elemento é Promécio PM, pronuncia-se pǒ, é necessário um separador centrífugo de terras raras para produzi-lo) dióxido de silício, potássio, alumínio, silício, tório, lingote de ferro forjado, tetracloreto de titânio, pó de zircão, pó de Urânio-235, cloreto de metila, flúor gasoso(Originalmente consumia pouco, mas a eletrólise do pó mineral de flúor, carbono, lantânio e cério produz muito flúor, então passou a ser um produto)

Atenção, pode-se pegar pó de ilmenita, pó de rutilo e pó de bauxita da rede principal para levar junto.(Não recomendado, a bauxita pode ser usada para fazer pastilhas cerâmicas para placas de circuito de plástico), para processamento de titânio

Este tutorial usa a rota de processamento demonazita, usando concentrado de cério e pó de samário para duas etapas de enriquecimento.

Monazita, fluorcarbonato de lantânio e cério, e minério de neodímio (concentrado de samário) são encontrados juntos. O processamento de cada um pode produzir terras raras, mas apenas o processamento de monazita pode consumir os outros dois e aumentar a produção. Fazer o processamento de monazita é o mesmo que fazer tudo.

mas é precisoatenção: monazita pode ser multiplicada por 12 vezes em autoclave, isso resultará em muito mais pó de monazita do que os outros dois pós minerais, se você encontrar um problema de falta de matéria-prima para os dois pós minerais, você pode considerar nomisturadoralterar a fórmula de processamento do pó de hidróxido de terras raras de monazita concentrada(correspondente ao mineral fluorcerita de lantânio e cério)ou do pó de precipitado de terras raras de monazita(correspondente ao pó de samário refinado)para a fórmula não multiplicada, isso consumirá mais materiais de processamento, mas pode processar completamente todo o pó de monazita. No entanto, na maior parte do tempo, o gargalo de processamento não é a falta de pó de samário refinado e mineral fluorcerita de lantânio e cério, mas sim a ineficiência da piscina de digestão.

A fornalha de secagem a vácuo e o funil de peneiramento de grande porte devem ter sua voltagem aumentada o máximo possível para aumentar a produção.

Tanques de cozimento e dissolução não precisam ser atualizados em paralelo com os tanques de processo, é necessário atualizar os tanques de energia para melhorar o fornecimento de energia.

Embaladora: Sem adição

Máquina de lavagem química: Com base no tratamento de platina, adiciona pó de resíduo de filtro de urânio; ácido fluorídrico

Torre de destilação: sem adições

Reator Químico Grupo 1: Adição de Hidróxido de Terras Raras

Reator químico grupo 2: Adicionar pó de carbono, pó de rutilo

Reator químico Grupo 3: Ainda vago

Química

Liquidificador: Adicionado novo concentrado de hidróxido de terrra rara de monazita em pó; Pó de mistura rica em cério; Precipitado de terra rara de monazita em pó; Pó fino de samário; Ácido nítrico; Acetona; Configurar circuito 2

Desidratador: Solução de óxido de lantânio-neodímio recém-adicionada; Solução de óxido de samário-gadolínio; Solução de óxido de térbio-hólmio; Solução de óxido de érbio-lútecio

Máquina eletrolítica: dióxido de carbono recém-adicionado; pó de monazita; pó de granito flor de cártamo; pó de ortoclase; pó de fluorcarbono de lantânio e cério; pó de apatita; pó de fosfato

固化器 de fluidos: sem adições

Craqueador: nenhum novo

Centrífuga com compartimento programável recém-adicionado (Centrífuga Térmica): Use o barramento de saída para inserir fosfato de tório em pó fino nele

Centrífuga: Nova adição de pó de zircônio vermelho; pó de terras raras de monazita saturada; ímã de item HV; cloreto de terras raras

Máquina de triagem: pó de monazita ácida recém-adicionado; pó de precipitação de samário; polpa de terras raras de monazita diluída; mistura de lixiviação de monazita com nitrato

Reator: óxidos de terras raras de dezesseis metais em pó adicionados; ilmenita em pó; pó de carbono

Tanque de dissolução: Niter; Pó de monazita

Tanque de Dissolução: Como o módulo do tanque de dissolução requer o Forno de Fundição de Trilhos para ser produzido, o que é muito posterior, usamos uma combinação de Barramento/Depósito de Entrada de Estoque + Alimentador de Amostras + Ferramenta Mágica: Pedido + Solicitador para completar a dissolução passiva.

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Use a Ferramenta Mágica: O pedido substitui todos os itens de produção do modelo. Os itens colocados no pedido são arbitrários. Coloco o balde para facilitar a compreensão.

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E então, no requisitor, marque o número de paralelismo desejado, não importa se marcar mais, pois não haverá desbalanceamento. Se o requisitor não funcionar, você pode simplesmente fazer dez mil pedidos de síntese com falta, assim que as matérias-primas chegarem, elas serão despachadas automaticamente.

O tanque de dissolução precisa processar duas formulações, que são as formulações correspondentes aos produtos de hidróxido de terras raras e polpa de terras raras de monazita diluída.

Solicitante adicionado: dois pedidos; Ácido fluorídrico; Acetona(Síntese de ácido acético a partir de monóxido de carbono e hidrogênio(Mais rápido que a síntese direta de carbono em pó e hidrogênio), ácido acético em 24 circuitos e catalisador de cal viva se tornam acetona, o último item virtual deixado no modelo é apenas o circuito 24, porque o conjunto do modelo só pode enviar um item virtual antes, coloque uma cal viva no compartimento programável do reator químico, as reações do reator relacionadas à cal viva precisam de pelo menos dois pós de cal viva, então colocar um definitivamente não será cruzado); Ácido fosfórico(Usando o caminho fósforo->pentóxido de fósforo->ácido fosfórico, isso é mais versátil e pode utilizar melhor outros produtos gerados pela eletrólise de apatita)

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Sub-rede para rede principalBarramento de armazenamento: Novo pó de monazita; pó de bastnasita de flúor-carbono-lantânio-cério; mistura rica em cério(Temo que a sub-rede não consiga armazenar, então armazene na rede principal); pó de salitre; pó de samário refinado; pó de apatita; pó de fósforo; flúor gasoso; pó de rutilo; pó de ilmenita (processe também o minério de titânio da rede principal)

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Sub-rede para rede principalBarramento de saída: Pó de tório; Pó de silício; Lingote de ferro forjado; Tetracloreto de titânio; Pó de alumínio; Pó de zircão; Pó de urânio 235; Cloreto de metila; 16 tipos de pó de metal de terras raras

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Rede principal para sub-rede"saída do barramento": Sem novos

Tratamento de rocha de silicato

⚠️ A rocha de silício consome muita energia. Por favor, conecte as fábricas químicas e reatores a uma fonte de energia de pelo menos 64A LuV.

A processamento de silicito tem três partes:

①: Mistura de rocha de sílica->Emulsão de rocha de sílica de baixa pureza->Pó de rocha de sílica (produto alvo) + Solução de rocha de sílica de baixa pureza

②: Solução de rocha siliciosa de baixa pureza->um longo processo de tratamento->Enriquecimento de pó de rocha siliciosa + quantidade mínima de Kaimetal e rocha siliciosa superpoderosa

③: Enriquecimento de pó de sílica->Processo de tratamento de zircônio->Grande quantidade de pó de sílica super-energético (produto desejado) + Grande quantidade de pó de ouro de minério de zinco (produto desejado)

Como o subproduto do minério de silicato pode produzir diretamente pó de silicato enriquecido, o processo de tratamento de solução de silicato de baixa pureza é muito longo, consome muitos materiais e a produção é muito baixa.

Sugiro passar a solução de rocha de silício de baixa pureza diretamente para o descarte.

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①③号产线材料: Novo ativador de nêutrons, altura 40, usa dois aceleradores de nêutrons LUV, um painel de controle de máquina e um painel de cobertura de energia sem fio LUV em cada um dos dois aceleradores de nêutrons, usa um compartimento paralelo IV, ajusta o número de paralelos para 4, observe que o conjunto de saída só pode ser colocado abaixo, a linha de entrada do compartimento de entrada só pode ser colocada acima(Dados deCálculo da Configuração Ideal do Ativador de Nêutrons · gtowiki)

Esta linha de produçãoconsome:Mistura de pó de rocha de sílica; Pó de rocha de sílica enriquecido; Hidrogênio; Flúor; Xenônio; Radônio; Oxigênio; Nitrogênio; Césio;

Esta linha de produçãociclo interno:Césio(requer máquina de imersão química para atingir tensão LuV, pode diminuir lentamente na prática); o resto não é importante

Esta linha de produçãoproduz:Pó de sílica; Lingote de sílica super-quente; Lingote de Kaijin quente; Lingote de sílica enriquecida a quente; Lingote de titânio quente; Pó de índio; Pó de bário

Primeiro, vejamosa linha de produção número:

Sub-rede para rede principalBarramento de armazenamentoNova mistura de rocha de sílica; pó de antimônio

Escrever modelo de antimônio->trióxido de antimônio->trifluoreto de antimônio->ácido fluoantimônico, solicitar ácido fluoantimônico do requisitante.

Reator: Ácido fluoroantimônico recém-adicionado; Mistura de rocha de sílica; Pós de trifluoreto de titânio

Mixer Group 2: Add NaOH; low-purity sillica fume emulsion (In Mixer Group 1, NaOH will react with water under circuit 2, and Group 1 meets the conditions)

Sub-rede para rede principalBarramento de saída: Pó de silicato; Lingote de titânio quente

Atenção: Como há muitas misturas de rocha de sílica, é necessário fechar o processamento de misturas de rocha de sílica no reator após a quantidade suficiente de pó de sílica ter sido obtida, para evitar o consumo excessivo de pó de antimônio.

olha de novoLinha de produção nº:

Ativador de nêutrons: Alimentar com pó de rocha de silício enriquecido; Ácido fluoroantimônico, valor do sensor de nêutrons é 460-480

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Empacotadora: Adicionado um pouco de pó de silicato supermagnético de sulfato

Máquina de lavagem química: Adicionado pó de sódio; Ácido de sílica superpotente de difluoreto de césio

Torre de Destilação: Adicione um compartimento programável, configure-o para o modo Torre de Destilação e use o barramento de saída 'me' para inserir resíduos de silício superconcentrado e resíduos de silício enriquecido

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Reator químico, os dois primeiros grupos: sem alteração

Reator químico grupo 3: Solução de super-silicato de silício contendo impurezas; Fluoreto gasoso; Solução de super-silicato de silício hexafluorado; Difluoreto de radônio; Ácido de radônio super-silicato de silício octafluorado; Cesil difluoreto trióxido xenônio; Cesil super-silicato de silício nonafluorado; Fluoreto de nitrila (Na verdade, são apenas várias receitas juntas)

Mixer Group 1: Sem alterações

Grupo 2 do liquidificador: Adicionar ácido sulfúrico; Solução de rocha de silício superpotente; Solução de rocha de silício enriquecida; Ácido de rocha de silício superpotente difluoreto de césio

Eletrolisador: Adicionado fluoreto de sódio em pó; sulfeto de zinco em pó; sulfeto de bário em pó; trióxido de radônio; octafluoroxenato de nitrosila

Centrífuga: Nova solução de sílica ácida super-energética; Solução de sílica ácida enriquecida

Reator: Adicionado sulfato de super silicato de rocha; sulfato de silicato de rocha enriquecido; pó de ouro de sulfeto de cádmio; pó de zinco

Solicitante: Fluoreto de antimônio; Difluoreto de radônio; Hexafluoreto de xenônio e difluoreto de oxigênio e césio; Fluoreto de nitrila

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Sub-rede para rede principalBarramento de armazenamento: Novo pó de rocha de sílica enriquecida; Mistura de rocha de sílica; Pó de antimônio; Gás radônio; Gás xênon

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Sub-rede para barramento de saída principal: lingote de titânio quente; pó de silicato de sílex; pó de índio; lingote de silicato de sílex super-energético quente; lingote de kaimo quente; lingote de silicato de sílex enriquecido quente; pó de bário

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Posfácio

Com isso, concluímos o processamento de três linhas de produção difíceis + duas linhas de produção simples com um conjunto de máquinas.

Na verdade, é claramente visível que instalações como fábricas de produtos químicos ainda têm espaço para entrada, e obviamente podemos continuar a inserir nelas métodos de processamento de zircônio, processamento de frâncio, etc.

Nem se fala de terConjunto de entrada de configuração de modeloeMontagem de modeloDepois poderemos utilizar a capacidade da fábrica de produtos químicos quase sem restrições.

Mas como esses períodos de processamento são muito tardios, é muito provável que seja hora de substituir o processamento de platina pelo processamento de integração de nano.

Uma vez que o processamento de platina é removido deste sistema de processamento, é muito fácil encaixar outro sistema de processamento.

Portanto, a integração posterior não será incluída no tutorial.

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