[0.5.6beta] Fisión de reactores y tutorial de generación de energía supercrítica
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Prefacio
Un reactor de fisión es una máquina muy interesante, es tanto una máquina de producción como una máquina de generación de energía.
Pero cuando lo usamos, debemos primero aclarar para qué máquina lo vamos a utilizar.
Cuando lo utilizamos en producción, esperamos que funcione lo más rápido posible, consumiendo la menor cantidad de material para producir la mayor cantidad de producto.
Cuando lo usamos para generar electricidad, esperamos que funcione a la velocidad adecuada, que pueda producir más vapor con menos barras de combustible, para generar más electricidad y más duradera.
Pensándolo bien, estos dos propósitos son difíciles de lograr al mismo tiempo, por lo que es mejor diseñar el reactor de fisión con un propósito en mente.
Analicemos primero los parámetros de un reactor de fisión.
Salida instantánea de refrigerante = Consumo x Coeficiente de overclock = (Demanda x Coeficiente de refrigerante) x (Suministro / Demanda), demanda cancelada, la salida instantánea de refrigerante se convierte en coeficiente de refrigerante * suministro, se puede ver que el suministro es un valor determinado completamente por la disposición de los componentes de enfriamiento, mientras que el coeficiente de refrigerante es fijo
Por lo tanto, la producción instantánea de refrigerante, es decir,, la producción instantánea de vapor, solo depende de la disposición del componente de enfriamiento, y se sabe que la disposición de suministro máximo es la disposición de tablero de ajedrez de 172 componentes de enfriamiento
Producción total de vapor por ejecución = Salida de refrigerante instantánea x Duración real de la receta = Coeficiente de refrigerante x Cantidad de suministro x Duración de la receta / Cantidad de suministro * Cantidad demandada
= Coeficiente de refrigerante x Duración de la receta x Calor de producción de la receta x Paralelismo real x Temperatura actual/1500
Así que la producción de vapor de una sola barra de combustible = coeficiente de refrigerante x duración de la receta x producción de calor de la receta x temperatura actual/1500
Por lo tanto, podemos encontrar que, la cantidad total de vapor que puede producir una sola barra de combustible, solo depende de la temperatura, y todos los demás valores son fijos
Además, observamos que la duración de ejecución única es en realidad la duración de ejecución de una sola barra de combustible * el número de barras de combustible (porque el cálculo del coeficiente de sobremarcha dividió por el paralelismo real), y la duración de ejecución de una sola barra de combustible solo se ve afectada por la temperatura y la disposición de los componentes de refrigeración, cuanto menor sea la temperatura, menor será la duración de ejecución.
Por lo tanto, se llega a la conclusión:Para producir rápidamente residuos nucleares, la temperatura del reactor debe ser lo más baja posible y los componentes de refrigeración, los más numerosos; para generar electricidad con vapor, la velocidad de producción de vapor del reactor debe coincidir aproximadamente con la velocidad de consumo de la turbina supercrítica, el número de componentes de refrigeración debe ser el adecuado y la temperatura del reactor debe ser lo más alta posible.
Por lo tanto, los reactores de fisión se pueden clasificar en reactores de baja temperatura para producción y reactores de alta temperatura para generación de energía.
Low-temperature reactor (for production)
Según los cálculos anteriores, podemos construir un reactor de fisión con 172 componentes de refrigeración, introduciendo aleación de sodio y potasio al principio, controlando la temperatura a298kpara alcanzar la máxima velocidad, y ajustando el compartimento de mantenimiento configurable a 0.8x para completar la receta rápidamente.
Se puede optar porla producción de barras de combustible MOX cuádruples con la mayor producción de residuos nucleareso porla producción de barras de combustible de torio individuales. La receta de estas últimas es un poco más larga, pero la producción de calor de la receta es extremadamente baja, por lo que el tiempo de funcionamiento real es aproximadamente 1/8 del de las barras de combustible MOX cuádruples. El efecto de producción no es mucho peor en comparación con las barras de combustible MOX cuádruples.
No necesita turbocompresor de agua, ni medidas anti-explosión, pero si ya hay una turbina de vapor, se puede aprovechar el vapor y el vapor a alta presión para la generación de electricidad
, el depósito de entrada del intercambiador de calor está configurado para introducir aleación de sodio y potasio 10k, coloque un depósito de agua infinito, el depósito de salida del intercambiador de calor,el intercambiador de calor no come el depósito de mantenimiento configurable, simplemente ponga un depósito de mantenimiento automático
Reactor, configurable auto-maintenance bay set to 0.8x, input bus set to one quad-linked MOX, inventory input bay set to pull sodium-potassium alloy, no need to do shutdown temperature control, it's impossible to blow up, about 4s per quad-linked MOX, no need to input multiple, two will take 8s, three 12s,Inputting multiple is effectively the same as batch processing
Leer barras de combustible de la red principal, exportar barras de combustible agotadas a la red principal, la subred solo necesita tres discos, el disco A en la mesa de trabajo de componentes marca aleación de sodio y potasio, aleación de sodio y potasio caliente, aleación de sodio y potasio supercrítica; El disco B en la mesa de trabajo de componentes marca vapor y vapor a alta presión; El disco C es un disco de artículos, no es necesario marcarlo, no importa si el disco de vapor está lleno, el almacén de salida de ME del intercambiador de calor es infinitamente grande.
Finalización de la construcción del reactor de baja temperatura
Reactor de alta temperatura (para generación de energía)
Sobre la base del pila de baja temperatura, la subred aumenta 2 discos, uno marcado como agua destilada y el otro como vapor supercrítico
Cámara de entrada del intercambiador de calor con marca de adición 1kb de aleación de sodio y potasio supercrítica y 2MB de agua destilada
Reactor supercrítico, reducción drástica en la cantidad de componentes de refrigeración, ajuste del compartimento de mantenimiento configurable a 1.2 veces, adición de dispositivo a prueba de explosiones
El dispositivo anti-explosión es el siguiente, el transmisor de umbral monitoriza el nivel de agua destilada, parada cuando el nivel de agua destilada es inferior a 200k, reinicio cuando es superior a 1600k, abajo está la tolva de entrada de stock de me, panel de control de la máquina configurado en 1 - Invertir, en el medio está el sensor de temperatura, configurado en normal - 1450 - 1500, a la derecha está la cámara de control de la máquina, configurada en habilitado - 1 - Normal
Así la máquina producirá vapor supercrítico a1456Kaumentando al máximo la durabilidad de las barras de combustible
Lo que sea que uses para las barras de combustible está bien, porque las barras de combustible no afectan la velocidad de producción, solo su durabilidad, y las barras de combustible son muy baratas; si tuviera que elegir una, podría elegiruna sola barra de combustible de silicio-roca, es la que más dura entre todas las barras de combustible individuales, y es un poco más rentable que sus versiones dobles y cuádruples; o antes podrías usaruna barra de combustible mox cuádruple, es bueno producir algo de desechos nucleares de paso
Turbina de vapor supercrítico, capacidad de producción de 1.5A UEV con soporte de rotor ZPM + modo de alta velocidad + módulo auxiliar + rotor de acero para herramientas H-E, tasa de consumo de vapor de 2.29KB/s, lo que equivale a una capacidad de producción de vapor de sodio y potasio supercrítico de 1.43125b/s. Además, la producción de aleación de sodio y potasio supercrítico por cada componente de enfriamiento es fija en 160mb/s cuando los componentes de enfriamiento no son adyacentes. Se puede calcular que 9 componentes de enfriamiento son suficientes para satisfacer la demanda, y la verificación práctica también confirma que el cálculo es correcto.
Algoritmo simple: La tasa de vapor supercrítico consumida por segundo por una turbina de vapor supercrítico dividida por 1600 y luego dividida por 160 da como resultado el número de componentes de enfriamiento que deben colocarse
Sin embargo, dado que la red eléctrica se llenará, y una vez llena la turbina de vapor supercrítico se detendrá, todavía habrá un problema de escasez de agua destilada para la circulación. Sin embargo, ya se ha presentado un dispositivo de parada automática por escasez de agua destilada, por lo que no tiene importancia.
El vapor supercrítico no vale nada, turbina de vapor supercríticoSe recomienda usar rotor de acero de alta velocidad-E, y luego cambiar a rotor de Amplo
La generación de energía supercrítica por unidad es la siguiente
Soporte de rotor Grado | Rotor | Capacidad de producción |
|---|---|---|
ZPM | Acero de alta velocidad - E | 1,5A UEV = 96A ZPM |
UV | Acero de alta velocidad - E | 3,0A UEV = 48A UV |
UHV | Amprolo | 2,1A UIV = 33,6A UHV |
UEV | Amprolo | 4,2A UIV = 16,8A UEV |
La generación de energía supercrítica puede suministrar energía de forma continua hasta la etapa UHV con costos de operación y mantenimiento extremadamente bajos. En la etapa UHV, los reactores de roca de silicio a gran escala pueden ser reemplazados directamente como el principal medio de generación de energía.
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