Cámara de combustión química

Genera energía mediante arquicita y ozono.
Overview
La Chemical Combustion Chamber es un generador de energía de mitad a finales de partida que consume insumos químicos para producir un flujo continuo de energía eléctrica. Fue añadida en Build 136 y posteriormente ajustada en Build 149: su coste de construcción en tungsteno se redujo de 40 a 20, su tiempo de construcción se acortó (de 2.86 a 2.36) y su salida base de energía se redujo de 600 a 550 power units per second. La cámara acepta 

El perfil de recursos de la cámara es sencillo: consume 2 Ozono per second y 40 Suelo de arquicita per second, y produce 550 power per second. Debido a que ambos insumos son consumibles que requieren producción y bombeo aguas arriba, la Chemical Combustion Chamber es más eficaz cuando se integra en una rama dedicada de producción química-energía en lugar de conectarse directamente a redes generales frágiles y muy cargadas.
Uso práctico y estrategia:
- Las cadenas de suministro típicas emparejan Electrolyzers y condensadores con Reinforced Pumps para alimentar las cámaras. Un Electrolyzer puede suministrar Ozone para dos Chemical Combustion Chambers mientras también alimenta cuatro Reinforced Pumps que, en conjunto, proporcionan suficiente Arkycite para abastecer hasta ocho cámaras (mediante las disposiciones de bombeo descritas más abajo).
- Los Reinforced Pumps se usan comúnmente para mover Arkycite hacia las cámaras; se debe planificar una única configuración de bomba y su rendimiento para que cada cámara reciba los 40 Suelo de arquicita/s requeridos.
Condensador de grietas y Turbine Condensers pueden utilizarse para producir el agua y el Ozone requeridos aguas arriba. Un Vent Condenser puede soportar tres Electrolyzers (y por tanto Ozone para múltiples cámaras) y también alimentar varias bombas, permitiendo configuraciones compactas que suministren varias cámaras con menos bombas.
- Ejecutar la producción de Ozone y Arkycite en la misma red eléctrica que grandes cargas puede crear un bucle de retroalimentación peligroso: cuando la potencia cae, la producción de agua/Ozono y de hydrogen (usado en algunas cadenas de bombeo/producción) disminuye, lo que reduce aún más la potencia y puede desencadenar un apagón parcial. Dado que no existe un
Diodo de batería para aislar fácilmente circuitos, se recomienda particionar la producción de Ozone/Suelo de arquicita en un segmento de energía separado o semi-aislado cuando se opere cerca de los límites de potencia.
- Una mitigación común es colocar al menos dos Turbine Condensers y un
Electrolizador en un riel de suministro aislado (separado física o eléctricamente de la red principal) para que continúen produciendo Ozone y hydrogen durante tensiones en la red; esto proporciona una alimentación constante a las Chemical Combustion Chambers para que puedan recuperarse de apagones temporales.
- Equilibrar el rendimiento: empareja el número de Electrolyzers, pumps y condensadores con el número de cámaras que pretendes operar. Los ejemplos de uso en la comunidad muestran cómo diferentes proporciones (por ejemplo, un Electrolyzer por dos cámaras, o un Vent Condenser alimentando múltiples Electrolyzers y pumps) escalan para proporcionar suficiente Ozone y Arkycite para un conjunto de cámaras.
- Colocación y logística: dado que las cámaras consumen tanto un químico gaseoso (Ozono) como un recurso líquido/combustible bombeado como Arkycite, planifica el enrutamiento de tuberías y conveyor/pumps para evitar líneas largas y congestionadas que puedan crear retrasos en el suministro bajo carga.
Integrar las Chemical Combustion Chambers en una economía requiere una planificación cuidadosa de la producción química y el bombeo aguas arriba. Cuando están correctamente abastecidas, proporcionan una fuente de energía fiable y alta por segundo que encaja en fábricas con fuerte componente químico de mitad a finales de partida; cuando están mal abastecidas o pobremente aisladas, pueden agravar la inestabilidad de la red eléctrica.
Official description
Genera energía mediante arquicita y ozono.
Other entities of this type
- Batería
- Batería grande
- Enlace de energía
- Nodo de energía ortogonal
- Torre de transmisión de energía
- Generador de combustión
- Generador diferencial
- Diodo de batería
- Reactor de flujo
- Reactor de impacto
- Reactor de neoplasia
- Nodo de energía
- Nodo de energía grande
- Generador pirolítico
- Generador RTG
- Panel solar
- Panel solar grande
- Generador de vapor
- Torre de alta tensión
- Generador térmico
- Reactor de torio
- Turbina condensadora
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