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2025-03-18 67
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一、反应堆核心的基本功能
三、核心组件的协同运作
中子反应机制
反应堆核心通过中子链式反应产生热能。每个燃料棒会根据中子数释放热量:普通燃料棒每中子产生1HU热能,吸收棒产生2HU,增殖棒则为0.5HU。中子数计算涉及四个面的发射值(Emission)和自身中子数(Self),通过迭代计算直至数值收敛,这决定了反应堆的功率输出效率。
冷却系统
核心必须通过冷却剂(如熔融钠或蒸馏水)进行散热。当冷却剂耗尽时,反应堆会立即爆炸3。在6..02版本后,蒸馏水可直接作为冷却剂并生成蒸汽,为蒸汽涡轮机提供动力7。玩家需使用温度计监测产热量,并通过红石信号控制燃料棒激活数量来调节反应强度3。
辐射机制
运行期间会产生放射性污染,玩家需使用盖革计数器监测中子数,超量辐射会导致长期负面状态。该机制要求玩家建立隔离区域并配置防辐射装备3。
中子反应机制
反应堆核心通过中子链式反应产生热能。每个燃料棒会根据中子数释放热量:普通燃料棒每中子产生1HU热能,吸收棒产生2HU,增殖棒则为0.5HU。中子数计算涉及四个面的发射值(Emission)和自身中子数(Self),通过迭代计算直至数值收敛,这决定了反应堆的功率输出效率。
中子反应机制
二、运行机制与参数控制
五、进阶应用场景
冷却系统
核心必须通过冷却剂(如熔融钠或蒸馏水)进行散热。当冷却剂耗尽时,反应堆会立即爆炸3。在6..02版本后,蒸馏水可直接作为冷却剂并生成蒸汽,为蒸汽涡轮机提供动力7。玩家需使用温度计监测产热量,并通过红石信号控制燃料棒激活数量来调节反应强度3。
冷却系统
反应堆核心是格雷科技6模组中核裂变反应的主要载体,需搭配燃料棒、冷却剂等组件使用。玩家通过右键操作可将燃料棒放入核心内部,并使用钳子工具取出已消耗的燃料棒3。该设备没有传统图形用户界面(GUI),所有操作依赖外部设备与红石信号控制。核心运行时,若玩家直接触碰会持续受到伤害,且在以反应堆为中心的半径范围内会释放辐射,需要穿戴防辐射服进行防护3。
吸收棒
吸收棒:通过吸收过剩中子防止反应失控,可将吸收的中子转化为双倍热能
四、安全操作规范
增殖棒
增殖棒:用于将铀-8转化为钚-9或生产硅岩金属,需搭配热交换器实现高效增殖
多反应堆联动
建立2x2反应堆阵列(总容量64000L),通过通用扩展器实现冷却剂自动输入/输出,结合纳米制造仪完成燃料棒自动更换系统。
多反应堆联动
当检测到中子数超过65535(FFFF)时自动关闭反射棒
通过脉冲信号控制系统重启
当检测到中子数超过65535(FFFF)时自动关闭反射棒
我的世界格雷科技6模组反应堆核心是模组中核电系统的核心设备,承担着核能发电、燃料棒反应控制以及热能转化等关键功能。其设计融合了复杂的物理机制与工业自动化需求,为玩家提供了高度拟真的核能体验。
燃料棒类型
硅岩金属增殖
通过铀-5燃料棒与增殖棒组合,在熔融钠环境中将中子数提升至70000+,配合大型热交换器实现硅岩金属的批量化生产。
硅岩金属增殖
自动化控制
通过红石选择面板可精确控制燃料棒启用数量,结合盖革传感器的红石信号输出(设置为进制模式),能实现反应堆的自动启停。典型应用包括:
自动化控制
辐射机制
运行期间会产生放射性污染,玩家需使用盖革计数器监测中子数,超量辐射会导致长期负面状态。该机制要求玩家建立隔离区域并配置防辐射装备3。
辐射机制
辐射防护
建议建立混凝土隔离墙,穿戴全套防化服(含头盔、护甲),并设置辐射污染区的独立物流通道3。
辐射防护
通过脉冲信号控制系统重启
钍基熔盐反应堆
使用熔融钍盐作为冷却剂,配合氯化锂实现闭环循环,可构建无需热交换器的稳定发电系统,输出功率达7400-000HU。
硅岩金属增殖
通过铀-5燃料棒与增殖棒组合,在熔融钠环境中将中子数提升至70000+,配合大型热交换器实现硅岩金属的批量化生产。
多反应堆联动
建立2x2反应堆阵列(总容量64000L),通过通用扩展器实现冷却剂自动输入/输出,结合纳米制造仪完成燃料棒自动更换系统。
钍基熔盐反应堆
使用熔融钍盐作为冷却剂,配合氯化锂实现闭环循环,可构建无需热交换器的稳定发电系统,输出功率达7400-000HU。
钍基熔盐反应堆
铀燃料棒
铀燃料棒:基础发电单元,需配合反射棒提升中子反射效率
增殖棒:用于将铀-8转化为钚-9或生产硅岩金属,需搭配热交换器实现高效增殖
吸收棒:通过吸收过剩中子防止反应失控,可将吸收的中子转化为双倍热能
铀燃料棒:基础发电单元,需配合反射棒提升中子反射效率
防爆措施
核心温度需维持在冷却剂沸点以下,建议配置冗余冷却管道和紧急停机装置。使用钨钢材质的储罐可承受更高温度(熔点1.倍),降低熔毁风险8。
辐射防护
建议建立混凝土隔离墙,穿戴全套防化服(含头盔、护甲),并设置辐射污染区的独立物流通道3。
防爆措施
核心温度需维持在冷却剂沸点以下,建议配置冗余冷却管道和紧急停机装置。使用钨钢材质的储罐可承受更高温度(熔点1.倍),降低熔毁风险8。
防爆措施
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