Suur tuumareaktor minecrafti jaoks 1.7 10

Modifikatsioon lisab Minecraftile realistlikud lõhustumis- ja termotuumareaktorid. Modifikatsioon ei tööta ilma RotaryCrafti esmase installimiseta.

Füüsika on modelleeritud nii, et see sobiks päriselu kolleegidega. Reaktor on suur multiplokk, millesse on paigutatud kütus ja juhtvardad ning muud reaktori südamiku komponendid.

Olukorra areng vastab tegelikkusele juhul, kui mängija on reaktori valesti kokku pannud. Olge valmis vesinikukriisideks, plahvatusteks ja kiirgusleketeks. Lihtsustatud, kuid Minecrafti jaoks üsna realistlik, on reaktori juhtseade uuesti loodud. Kütus ja selle rikastamine toimub eraldi.

Kuidas modi installida:

Esimene samm: laadige alla ja installige Minecraft Forge (selle versiooni saate käivitajas valida).

Teine samm: laadige alla pakett koos modifikatsiooniga.

Kolmas samm: kopeerige modipakett ReactorCraft jaotisesse .minecraft/mods (kui seda kausta pole, installige Forge uuesti või looge see ise).

Big Reactors Mod 1.7.10 lisab mitmeplokilised toitesüsteemid, mis suudavad pakkuda Minecraftile suures koguses RF-võimsust. Modifikatsiooniplokkide konkreetne paigutus ja materjal igas mitme ploki struktuuris määrab süsteemi kui terviku jõudluse ja käitumise.

Elektrisüsteemi saab ehitada kahel viisil: reaktor võib anda otse raadiosageduslikku energiat või reaktor võib pakkuda ülekuumendatud auru, mis seejärel pumbatakse raadiosagedusliku võimsuse genereerimiseks auruturbiini. Viimane variant on palju kallim, kuid ka palju tõhusam. Reaktori minimaalne suurus on 3 × 3 × 3 plokki, samas kui töötava turbiini minimaalne suurus on 5 × 6 × 5. Ehitada saab süsteeme, millel on mitu peaaegu määramatu suurusega mitmest plokist koosnevat struktuuri.

Big Reactorid saavad palju kasu transpordi- ja vedelikutorusid pakkuvate modifikatsioonide (nt BuildCraft) toest. Samuti saab see liidestada otse ComputerCrafti ja RedNetiga.

Funktsioonid:

  • Reaktorid kasutavad kütust, ja mod pakub Yellorite Ore'i selleks, et toota Yelloriumi valuplokki. Reaktorid võivad kütusena kasutada ka uraani valuplokki või töötlemata uraani valuplokki. Reaktorid toodavad jäätmeid tsüaniidi kujul, mida saab omakorda ümber töödelda kasutatavaks kütuseks.
  • Turbiinid kasutavad energia tootmiseks auru. Auru võib genereerida reaktorist või muust aurutootmist võimaldavast modist. Aur muundatakse tagasi veeks, mille võib reaktorisse ringlusse võtta, et toota rohkem auru.

Ehitus:

Reaktorid ja turbiinid on mitmest plokist koosnevad struktuurid, mis koosnevad konkreetsete reeglite järgi paigutatud üksikutest plokkidest, mis koos moodustavad suure funktsionaalse masina. Nii reaktorid kui turbiinid tuleb ehitada kinnise, enamasti õõneskarbina, millel pole auke ja terveid servi, sealhulgas nurki. Selle kasti servad peavad olema ehitatud reaktori korpuse või turbiini korpuse plokkidest ning pinnad vastavalt reaktoriklaasist või turbiiniklaasist.

Lisaks nendele kaitseplokkidele on toimiva reaktori või turbiini valmistamiseks vaja veel mitmeid plokke. Ühtegi neist plokkidest ei saa asetada servale ega nurka; need peavad olema kuskil reaktori ees, mõnikord väga kindlates kohtades. Paremklõps reaktori korpusel või turbiini korpusel kuvab teate selle kohta, mis on puudu.

Tähtis: Veenduge, et turbiini 1 ploki raadiuses ei oleks metallplokke! Selle tulemuseks on turbiini ettearvamatu käitumine.

Laadige alla see arvutustabel, et arvutada mis tahes suurusega reaktori struktuuri jaoks vajalikud materjalid ja nende maksumus.

Kasutage seda suure reaktori simulaatorit erinevate reaktorikonstruktsioonide tõhususe testimiseks.

Reaktorid:

Reaktori temperatuur

Kütusevarraste sees olev kütus toodab elektrit, kiirgust ja soojust. Kütusevarrastest kantakse soojus 4 kõrvuti asuvasse plokki jahutusvedelikku või kütusevardaplokki ning samamoodi kandub kiirgus kuni 4 plokki (sõltuvalt külgneva ploki neeldumisest) kardinaalsetes suundades (põhja, lõuna, ida, lääs).

Liigne kiirgus ja kuumus võivad põhjustada temperatuuri tõusu reaktoris üle efektiivse taseme ja kütuse tarbimise, kuna liiga kõrge töötemperatuuri korral kaasneb kütusekulu trahv.

Reaktori jahutusvedelik

Jahutusvedelik vähendab reaktori temperatuuri ja viib soojuse reaktori südamikust reaktori korpusesse. The kõrgem korpuse soojus, seda suurem on jahutusvedelike energiaväljund ja soojusülekande kiirus.

Kõik jahutusvedelikuna kasutatavad vedelikud tuleb reaktorisse ehitamise ajal käsitsi lisada, täpselt nagu tahkete jahutusvedeliku materjalide puhul. Need, kes soovivad täita suuri reaktoreid langevate vedelikega, näiteks Gelid Cryotheum, võiksid kaaluda üleujutusvärava kasutamist.

Igal jahutusvedeliku materjalil on erinevad parameetrid, mis määravad, kuidas see reaktorit mõjutab:

  • imendumine: kui palju kiirgust see materjal soojuseks muundamiseks neelab. Vahemikus 0 (mitte ükski) kuni 1 (kõik).
  • Soojusefektiivsus: Kui tõhusalt neeldunud kiirgus soojuseks muundatakse. Vahemikus 0 (mitte ükski) kuni 1 (kõik).
  • modereerimine: Kui hästi see materjal kiirgust modereerib. See on jagaja ja suurem kui 1 või sellega võrdne.
  • Juhtivus: ülekantud soojushulk igal avatud näol.

Turbiinid:

Turbiin toodab energiat aurust, mida genereerib aktiivne jahutusreaktor või mis on genereeritud ühe kuue muu modifitseerimismeetodi abil. Aur muundatakse tagasi veeks, mille võib reaktorisse ringlusse võtta, et toota rohkem auru.

Rootori materjal

Turbiini iga rootoriploki jaoks, mis on valmistatud kas turbiini rootori võllist ja turbiini rootori labast, lisatakse mass 10.

Turbiini pooli materjal

Need kolm väärtust keskmistatakse alati kokku, et saada kogu turbiini mähise väärtused. Suurem efektiivsus toodab alati rohkem võimsust. Suurem takistus annab rohkem võimsust, kuid aeglustab rootorit rohkem, kui induktsioon on lubatud. Suurem boonus toodab alati ka rohkem jõudu.

Turbiini optimeerimine

Optimeeritud turbiinide konstruktsioon erinevate poolimaterjalide jaoks

  • Turbiinid muudavad auru ühtlases vahekorras veeks ja toodavad sõltuvalt mähise materjalist ja turbiini konstruktsioonist teatud koguse RF-i puugi kohta.
  • Auru sissevõtt on alati vahemikus 0 kuni 2000 mB puugi kohta.
  • Rootori kiiruse näidik näitab ainult vahemikus 0 kuni 2200 p/min, kuid tegelik rootori kiirus võib olla suurem.
  • Tekkiv energia on alati positiivne või 0.
  • Turbiini raami laius ei ole energiaväljundi tegur.
  • Rootori võllide arv ei ole väga suur energiaväljunditegur. Kasutatavad mõõtmed on Mängija äranägemisel.
  • Kui rootori maksimaalne kiirus on piiramatu ja saadaval on 2000 mB aurutiigi kohta, on kõige tõhusam kasutada 80 rootorilaba. Kui rootori kiirus on piiratud 2000 p/min-ga, võiks eelistada rohkem rootorivõlle ja vähem rootorilabasid, et hoida rootori kiirus üle 1796,27, kuid alla 2000 p/min, optimeerides samal ajal energiaväljundit.
  • Kõik mähise plokid ei pea olema valmistatud samast materjalist, vaid need arvutatakse kokku, et määrata turbiini hind kõigis kolmes mähise tunnuses. See võimaldab piiratud ressursside maksimeerimiseks valmistada komposiitpooli, mis kasutavad odavaid täitemetalle tasakaalus kõrgekvaliteediliste metallidega. See tähendab aga ka seda, et madala jõudlusega metallist rõnga lisamine mitme suure jõudlusega metallist rõngaga turbiinile võib tegelikult vähendada väljund.

Turbiini võrrand

Ekraanipildid:

Jäin ka aurugeneraatoritega jänni, ei saanud seadistada, kas ei kuumene ja vesi läheb ära või hakkab reaktor üle kuumenema ja külmutusagens kaob kuskile veidi.
Selle tulemusel sülitas ta Stirlingi mootorid kinni ja ummistas need kõik 500-kordset energiat puugi kohta, ainult külmutusagens aurustub endiselt aeglaselt.

ehitate serverile kogu oma elu

Ütle mulle, kuidas sa neid reaktoreid arvutad, mingi programmiga vms? Mitte
Leidsin isegi kirjelduse soojuse hajumisest reaktorites ja selle komponentides.

kes ütleb serverile selle modifikatsiooniga (selle versiooniga)

värskendus versioonile ic2 2.2.652, sinna on lisatud kineetilised generaatorid (midagi taolist I
arusaadav muudatuste loendis)

Aitäh. Aga minu jaoks on skeemid liiga keerulised. Lihtsam on panna greg või
kasutage traditsioonilisi skeeme. Hatya on kõige rohkem hardcore mängijate jaoks.

Dmitri Parfenov

Reaktori töötamise ajal eraldub aurugeneraatorist kogu aeg auru ja alates
vedeliku regulaatorid tühjendavad vett järk-järgult. Selle tulemusena satub vesi sisse
aurugeneraator ja see põleb läbi. Tundub, et kõik on õigesti kokku pandud. Mis saab
olla põhjus?

millegipärast plahvatab pidevalt üks aurugeneraator, kontrollisin kõik üle
mitu korda, seadke õigesti. taastamisest juba väsinud =C

IMHO: Tööstusreaktor on surnud. Kõikjal nad panid hübriidpäikese ja mitte
võta leili.
See on nii - singlis pervert.

Tere Hunter, suurepärane ehitus, kõik töötab korralikult. Aga siin
küsimus jääb rippuma, miks pole ülemistes kondensaatorites jahutusradiaatoreid?

Nii palju ressursse ja tööjõudu vaid 760 EU/t eest!

Vitalik Lutsenko

Jah, see on lahe, kas ma saan teie skype'i

Aleksander Mamontov (MrShift)

Kurat, kuidas sa neid neetud aurugeneraatoreid seadistad? Natuke vähem/rohkem
surve vms, laseb kohe auru välja (plahvatab) nagu üldse on
häälestada?

Ah, ma pole selles moodulis veel nii arenenud, aga palun öelge mulle nimi
hooned (võimalusel ja kuidas seda teha) kell 6:35 klaasist ja raudplokist

Dimka Chipmunk

väike täpsustus. ehitatud sama "stabiilsema" jaoks
töö pidi sisse valama mitte 32 külmaainekolbi ... vaid 40. vastu võtma
tähelepanu! ja ka teise ühel küljel (ketis viimane)
kineetiline aurugeneraator ei tööta / ja seetõttu kondensaator ja
sellelt küljelt kulub destillanti ... mida teha ... (kuigi ... I
Sain pärast tunnist reaktori töötamist aru, et destillandist ei saa ellujäämisel küllalt
.... destillaadi regenereerimine on liiga nõrk... see on võimatu
suurendada, et mitte täita nii palju destillanti?

Dimka Chipmunk

ja üldiselt rääkige meile lähemalt segmendist Steam Generatorist kuni
kondensaator. tüüpi kursus teekannu jaoks. sest ma ei mängi veel pikka aega
sattus kõikidesse kiipidesse. ... näiteks siin on külmutusagensi kogus 16 kolvi kohta
vala miks? kuigi lugesin allolevaid kommentaare, aga see ei jõudnud minuni
...

Dimka Chipmunk

arrr... selle skeemi kasutamise teisel päeval rebin juba juukseid peast
...
nii ebastabiilne .. peaaegu kohe põlevad sees olevad reaktorikambrid ...
üks aurugeneraatoritest tarbib destillaati 4 korda kiiremini ... lihtsalt PPC
seadistage, mis see on, nii et see käivitaks tsükli ja ei plahvataks
tuleb välja ... sellepärast inimesed teevad hübriide ja sülitavad tuumateadlaste peale!
)

Antonpoganui Poganui

4.44 paremal on midagi sarnast paagiga, kus hoitakse vedelikku, mis see on?

Bloody lair Bloody_MAn "a

Kas peate reaktorisse tarnima uut külmutusagensit? Või on külmutusagens sinna lingitud
ja lõputu????

Timur Šarapov

Selleks pead olema hull masohhist!

Jääb arusaamatuks, miks teha kõike nii keeruliseks, kui vana hea YAR, MOX kütusel
töötab ohutult ja toodab umbes 1300Eu / t kuivas jäägis?
Tõsi, see vajab ka soojendamist, aga see on tehnoloogia küsimus.
Aga ilma kõigi nende aurugeneraatorite ja muu kehakomplekti jamata.

Mark Meštšanovitš

2.2.676-s ei künda

Mark Meštšanovitš

panna kõikidesse pumpadesse vedeliku väljaviskeid?

oleg soltanov

Diagrammil on küsimus
Väga pikka aega ehitati ja seadistati kõike, otsiti vigu, kuid lõpuks
leitud
Alumine rida on see, et 2 kondensaatorit toodavad väikese koguse destilleeritud
vesi, mille tulemusena see kõik kas aurustub või kaob. Mõne aja pärast sisse
aurugeneraatorisse ei jää vett, mis põhjustab ülekuumenemist ja plahvatust
ainult aurugeneraator ise, vaid ka süsteem tervikuna (muidugi, see pole nii
lubatud, kuid aurugeneraator kadus, plahvatas) selle tulemusena muutub kogu süsteem
ebastabiilne ja ülekuumenemine.
Kummaline on see, et teised aurugeneraatorid töötavad väga hästi
hea, aga Stirlingi generaatori poolne ja ülemine töötab halvasti
ühel kahest süsteemist. Kas sellele probleemile on lahendus?
P.S. Halb töö on see, et auru täiteriba on väga
läheb aeglaselt, soojustorud on kõikjal ja kõik parameetrid on täidetud
ja mitu korda testitud.

Steelion Hardwell

Tegin kõik õigesti ja leidsin endas vigu, parandasin need paari minutiga
pärast kuumutamist plahvatas. energiat andis 256 Eu \ t

Anime ja mängude kanal

On veel üks küsimus, kas vedeliku regulaatorite asemel on võimalik kasutada torusid,
näiteks ehitusest?

Deniss Nikanorov

No ma ei tea. tavaline skeem. algas teisel katsel. ajasin ennast segi
:) Kahte soojusvahetisse unustasin paigaldada ejektorid ja jahutusradiaatorid. V
selles režiimis destilleeris reaktor külmutusagensi ülekuumendatud, kuid see töötas kuskil
75-85% täisvõimsusest. kõik parandatud, adrad 5. tsükliks ilma probleemideta :)

Ruban Gennadi

Kas oskate öelda, kust selle protsessi "matemaatikat" leida?

Tundub, et ehitan kõik vastavalt juhistele, kontrollisin kõike 10 korda, aga ei taha
kuum külmutusagens saadetakse ülemistesse soojusvahetitesse, võib-olla on nendega midagi valesti
midagi erilist teha?

Aleksander Škondin

Olen autorile väga tänulik. Ma tõesti kasutan oma skeemi ja natuke
ümberehitatud reaktor, aitasid selles videos saadud esmased teadmised. Kell
me väljund on 850 eu/t keskmine, 950 maksimum, reaktori võimsus on 1216Hu/s.
Kütusena kasutan ka 1 neljakordset varda ja 4 lihtsat
ioonreflektor (ristvardad, keskmine nelik, nurgad
helkurid), peale esimest tsüklit helkurite asemele panin kulunud
vardad. Ja selles kohas, kus autoril on ilma regulaatorita segamisgeneraator
vedelikud, mul on veel üks auruturbiini koost.