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2025-03-18 84
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开发基础准备与布局规划
温度控制与热管理
主动冷却方案
采用钢制液冷机搭建降温模块,推荐用污染水作为冷却介质。对于玻璃熔炉等高温设备,建议输出管道直接接入水体实现快速降温。
热能回收利用
主动冷却方案
采用钢制液冷机搭建降温模块,推荐用污染水作为冷却介质。对于玻璃熔炉等高温设备,建议输出管道直接接入水体实现快速降温。
主动冷却方案
能源与材料生产链设计
进阶开发技巧
传输网络配置
关键材料生产技巧
原油精炼器
原油精炼器:生成石油和天然气,注意配套冷却系统
原油裂解产生的废气(温度>00℃)可导入蒸汽轮机发电
电解器区域设置开放空间延缓升温,0℃以上再启动冷却系统
原油裂解产生的废气(温度>00℃)可导入蒸汽轮机发电
自动化与智能控制系统
塑料生产
塑料生产:未养殖滑磷壁虎时可使用聚合物压塑器,需注意蒸汽和二氧化碳排放
定期检查耐火砖完整性,使用种特殊水泥保证热分布均匀0
配置热电偶折断保护装置,防止温度失控0
鼓风炉维护时优化风量与碳锌比,可将寿命从0个月延长至个月
定期检查耐火砖完整性,使用种特殊水泥保证热分布均匀0
故障预防与维护
智能监控系统
核心建筑选择
根据生产需求选择精炼建筑:
核心建筑选择
模块化扩展方案
氧气室配置个气泵(条管道),氢气室-个气泵即可满足需求
热能回收利用
熔炉底部安装漏斗实现自动进料,压力板控制传输启停
氧气室配置个气泵(条管道),氢气室-个气泵即可满足需求
熔炉底部安装漏斗实现自动进料,压力板控制传输启停
熔盐炉开发时注意电压系数(κ=0.)和热效率(η=0.-0.)
玻璃熔炉
玻璃熔炉:输出熔融玻璃时需配置火成岩隔热管道
生活区与工业区隔离
在熔炉区域开发前需优先用隔热砖围出生活区,防止高温扩散影响复制人生存环境。建议向下挖掘至原油区时同步建立太空服系统,为后续高温作业提供防护。
核心建筑选择
根据生产需求选择精炼建筑:
生活区与工业区隔离
在熔炉区域开发前需优先用隔热砖围出生活区,防止高温扩散影响复制人生存环境。建议向下挖掘至原油区时同步建立太空服系统,为后续高温作业提供防护。
生活区与工业区隔离
电力供应优化
优先开发原油裂解模块,通过石油发电机和天然气发电机实现稳定供电。建议将氢气室气压传感器设置为>0000g,确保氢气发电机持续运作。
关键材料生产技巧
电力供应优化
优先开发原油裂解模块,通过石油发电机和天然气发电机实现稳定供电。建议将氢气室气压传感器设置为>0000g,确保氢气发电机持续运作。
电力供应优化
电解器区域设置开放空间延缓升温,0℃以上再启动冷却系统
缺氧熔炉开发心得技巧分享
缺氧钢制造
缺氧钢制造:在高炉中加入硅/铝等除氧剂,通过搅拌冶炼减少氧化物。中期需重点开发金属火山获取无限精炼金属
塑料生产:未养殖滑磷壁虎时可使用聚合物压塑器,需注意蒸汽和二氧化碳排放
陶瓷制备:窖炉消耗煤产出精炼碳,建议与钢生产线联动
缺氧钢制造:在高炉中加入硅/铝等除氧剂,通过搅拌冶炼减少氧化物。中期需重点开发金属火山获取无限精炼金属
设置独立超温报警和低液位保护,联动关闭加热器
采用PID温度调节和多级功率控制技术,精度可达±℃
通过DCS系统集成运行状态监控,接收启动/停止指令
设置独立超温报警和低液位保护,联动关闭加热器
通过DCS系统集成运行状态监控,接收启动/停止指令
通过以上技巧可显著提升熔炉的能源利用率(热效率达%)和材料产出效率(出料率提升0%)。建议开发者善用自动化界面(提供-0mA温度信号)实现精准控制,同时注意废气减排处理,兼顾生产效率与生态可持续性。
配置热电偶折断保护装置,防止温度失控0
采用PID温度调节和多级功率控制技术,精度可达±℃
金属精炼器
金属精炼器:用于生产钢、精炼金属,需配合精炼碳和石灰使用
玻璃熔炉:输出熔融玻璃时需配置火成岩隔热管道
原油精炼器:生成石油和天然气,注意配套冷却系统
金属精炼器:用于生产钢、精炼金属,需配合精炼碳和石灰使用
陶瓷制备
陶瓷制备:窖炉消耗煤产出精炼碳,建议与钢生产线联动
高压制氧模块建议0*空间,分三层布局便于维修
熔盐炉开发时注意电压系数(κ=0.)和热效率(η=0.-0.)
高压制氧模块建议0*空间,分三层布局便于维修
鼓风炉维护时优化风量与碳锌比,可将寿命从0个月延长至个月
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