[0.5.6beta] Tutorial de Reator de Fissão e Geração de Energia Supercrítica

[0.5.6beta] Tutorial de Reator de Fissão e Geração de Energia Supercrítica

GuideVoltage LuVPublished 08/27/2026

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A complete English translation of this article is available.

Prefácio

Reator de fissão é uma máquina muito interessante, é tanto uma máquina de produção quanto uma máquina de geração de energia.

Mas ao usá-lo, temos que primeiro entender para que tipo de máquina pretendemos usá-lo

Quando o usamos na produção, esperamos que ele rode o mais rápido possível, consumindo o mínimo de material para produzir o máximo de produto.

Quando o usamos para gerar eletricidade, queremos que ele funcione na velocidade certa, para produzir mais vapor com menos varetas de combustível, a fim de gerar mais eletricidade de forma mais duradoura.

Pensando bem, esses dois objetivos são difíceis de alcançar ao mesmo tempo, por isso é melhor projetar o reator de fissão com um objetivo em mente.

Vamos analisar primeiro os parâmetros do reator de fissão.

Saída instantânea de líquido refrigerante = Consumo x Coeficiente de overclock = (Demanda x Coeficiente de líquido refrigerante) x (Fornecimento / Demanda), a demanda é cancelada, obtendo-se a saída instantânea de líquido refrigerante como Coeficiente de líquido refrigerante * Fornecimento, pode-se observar que o fornecimento é um valor totalmente determinado pela disposição dos componentes de resfriamento, enquanto o coeficiente de líquido refrigerante é fixo

Portanto, a produção instantânea de líquido de arrefecimento, ou seja,, a produção instantânea de vapor, depende apenas da disposição dos componentes de arrefecimento, e a disposição de oferta máxima conhecida é a disposição em tabuleiro de xadrez de 172 componentes de arrefecimento

Produção total de vapor por execução = Saída de refrigerante instantânea x Duração real da receita = Coeficiente do refrigerante x Quantidade fornecida x Duração da receita / Quantidade fornecida * Quantidade necessária
= Coeficiente do refrigerante x Duração da receita x Produção de calor da receita x Paralelismo real x Temperatura atual/1500

Portanto, o vapor gerado por uma única barra de combustível = Coeficiente do refrigerante x Duração da receita x Geração de calor da receita x Temperatura atual/1500

Portanto, podemos descobrir que, a quantidade total de vapor que uma única barra de combustível pode gerar está apenas relacionada à temperatura, todos os outros valores são fixos

Além disso, notamos que o tempo de execução único é, na verdade, o tempo de execução de uma única haste de combustível * o número de hastes de combustível (porque o cálculo do coeficiente de overclock divide pelo paralelismo real), e o tempo de execução de uma única haste de combustível é afetado apenas pela temperatura e pela disposição dos componentes de resfriamento, sendo que quanto menor a temperatura, menor o tempo de execução.

Portanto, conclui-se que: Para produzir lixo nuclear rapidamente, a temperatura do reator deve ser o mais baixa possível e o número de componentes de resfriamento o maior possível; para gerar eletricidade a vapor, a taxa de produção de vapor do reator deve ser aproximadamente igual à taxa de consumo da turbina supercrítica, o número de componentes de resfriamento deve ser apropriado e a temperatura do reator deve ser o mais alta possível.

Assim, os reatores de fissão podem ser divididos em reatores de baixa temperatura para produção e reatores de alta temperatura para geração de energia.

Reator de baixa temperatura (para produção)

Com base nos cálculos acima, podemos construir um reator de fissão com 172 componentes de resfriamento, injetar liga de sódio-potássio no início, controlar a temperatura em298kpara atingir a velocidade máxima e ajustar o compartimento de manutenção configurável para 0.8x para completar a receita rapidamente.

pode ser escolhidovaretas de combustível MOX quádruplas com a maior produção de resíduos nuclearespara produção, ouvaretas de combustível de tório únicaspara produção, a última leva um pouco mais de tempo na formulação, mas a geração de calor da formulação é extremamente baixa, portanto o tempo de operação real é de cerca de 1/8 do das varetas de combustível MOX quádruplas, e o efeito de produção não é muito diferente do das varetas de combustível MOX quádruplas

Não precisa de turbinas a vapor nem de medidas anti-explosão. No entanto, se já houver uma turbina a vapor, pode-se aproveitar o vapor e o vapor de alta pressão para geração de eletricidade.

Trocador de calor, configure o depósito de entrada com entrada de liga de sódio e potássio de 10k, coloque o depósito de água infinito, depósito de saída, Trocador de calor não consome depósito de manutenção configurável, basta colocar o depósito de manutenção automático

Reator, configurado para manutenção automática em 0.8x, entrada do barramento configurada para um Mox quádruplo, suprimento do depósito de entrada para puxar liga sódio-potássio, não é necessário fazer o controle de temperatura de desligamento, não pode explodir, aproximadamente 4s por Mox quádruplo, não é necessário inserir múltiplos, dois levarão 8s, três 12s.Inserir múltiplos na verdade tem o mesmo efeito que o processamento em lote.

Ler varetas de combustível da rede principal, e descarregar as varetas de combustível esgotadas para a rede principal. A sub-rede precisa apenas de três bandejas. A bandeja A marca a liga sódio-potássio no banco de trabalho de componentes: liga sódio-potássio quente, liga sódio-potássio supercrítica; a bandeja B marca vapor e vapor de alta pressão no banco de trabalho de componentes; a bandeja C é uma bandeja de itens que não precisa de marcação. Não importa se a bandeja de vapor estiver cheia. O compartimento de saída de ME do trocador de calor é infinitamente grande.

Concluiu a montagem do reator de baixa temperatura.

Reator de alta temperatura (para geração de energia)

Na base do cluster de baixa temperatura, a sub-rede adiciona 2 discos, um marcado como água destilada e outro como vapor supercrítico

Trocador de calor me entrada do compartimento aumenta marca 1kb liga sódio-potássio supercrítica e 2MB água destilada

Reator supercrítico, reduzindo drasticamente o número de componentes de resfriamento, ajustando o compartimento de manutenção configurável para 1,2x, adicionando um dispositivo à prova de explosão

O dispositivo anti-explosão é o seguinte, o transmissor de limite monitora o nível de água destilada, o nível de água destilada abaixo de 200k desliga, acima de 1600k reinicia, abaixo está o meu compartimento de entrada de estoque, o painel de controle da máquina configurado para 1 - Inversão , o do meio é o sensor de calor, configurado para normal - 1450 - 1500, o da direita é o compartimento de controle da máquina, configurado para habilitado - 1 - Normal

Assim, a máquina produzirá vapor supercrítico a1456Kaumentando ao máximo a durabilidade das varetas de combustível

Varetas de combustível podem ser usadas de qualquer tipo, pois elas não afetam a velocidade de produção, apenas a durabilidade, e as varetas de combustível são baratas; se você quiser escolher uma, pode escolherVareta de sílica única, é a que mais dura entre todas as varetas únicas e também rende mais que suas versões duplas e quádruplas; ou, no lugar, você pode usarVareta MOX quádrupla, produzir um pouco de lixo nuclear de propósito é muito bom.

Turbina a vapor supercrítico, em modo de alta velocidade ZPM Rotor Mount + com módulos auxiliares + no estado de rotor de aço rápido E, a capacidade de produção é de 1.5A UEV, a taxa de consumo de vapor é de 2.29KB/s, o que equivale a uma capacidade de produção de vapor de sódio e potássio supercrítico de 1.43125b/s, e quando os componentes de resfriamento não são adjacentes, a produção de liga de sódio e potássio supercrítico de cada componente de resfriamento é fixa em 160mb/s. Pode-se calcular que 9 componentes de resfriamento são exatamente suficientes para atender à demanda, e a verificação real também mostra que o cálculo está correto.

Algoritmo simples: A taxa de vapor supercrítico consumida por segundo pela turbina supercrítica dividida por 1600 e depois dividida por 160 resulta no número de componentes de resfriamento necessários.

No entanto, como a rede elétrica ficará cheia, e após encher, a turbina a vapor supercrítico será desligada, ainda haverá um problema de falta de água destilada para circulação. Mas os dispositivos de desligamento automático por falta de água destilada já foram apresentados acima, então não é um problema.

O vapor supercrítico não tem valor, a turbina a vapor supercríticaRecomenda-se o uso de um rotor de aço rápido-E, e posteriormente um rotor Amplo.

A geração de energia supercrítica por unidade é a seguinte

Suporte do Rotor Nível

Rotor

Capacidade

ZPM

Aço Rápido - E

1.5A UEV = 96A ZPM

UV

Aço Rápido - E

3.0A UEV = 48A UV

UHV

Amprolo

2.1A UIV = 33.6A UHV

UEV

Amprolo

4.2A UIV = 16.8A UEV

A geração de energia supercrítica pode fornecer energia continuamente para a fase UHV com custos operacionais e de manutenção extremamente baixos, podendo substituir diretamente grandes reatores de sílica como principal meio de geração de energia na fase UHV.

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