Skip to main content

power

Az áramellátás minden ipari lánc gerince a Captain of Industry játékban. A megbízható termelés, pufferelés és átalakítás működésben tartja a gépeket, megakadályozza az állást, és lehetővé teszi a termelés folyamatos skálázását állandó áramszünetek nélkül.

A mechanikai teljesítmény alapjai

A mechanikai teljesítmény tengelyeken keresztül áramlik, és sok gép, illetve generátor fogyasztja vagy termeli. A legtöbb forgó berendezés hatásfoka romlik, ha a tengely lassú vagy erősen terhelt, ezért a stabil áteresztőképességhez az kell, hogy a tengely ellátása és pufferelése biztosított legyen.

Generátorok és a tengely viselkedése

  • power_generator a mechanikai energiát elektromos energiává alakítja. A hatásfoka csökken, ahogy lassabban forog.
  • power_generator_large egy optimalizált változat, kisebb súrlódással és jobb hatásfokkal, de a hatásfoka szintén romlik, ahogy csökken a tengelysebesség.
  • Lendkerék mechanikai energiát tárol forgási tehetetlenség formájában. Lassan csak akkor veszít energiát, ha ugyanazon a tengelyen minden más entitás tétlen.
  • High Pressure Turbine II-re hat a tengely töltöttsége: a hatásfok csökken, amikor a kapcsolt tengely erősen fel van töltve, és indulás közben is veszít a hatásfokából.
  • Low Pressure Turbine a kisnyomású gőz újrahasznosításával javítja az áramtermelés hatásfokát, mechanikai teljesítményt hozva létre.

A turbina kimenetének vezérlése

  • A turbine_control manuálisan engedélyezhető egy gőzturbinán, hogy megállítsa a gőzpazarlást. Amikor a tengely teljesítménye magas, lekapcsolja a turbinát; amikor a tengely teljesítménye csökken, újraindítja.
  • Az újraindulás nem azonnali, ezért a tengelyt mechanikai tárolóval érdemes párosítani a stabil áramellátás érdekében.
  • A High Pressure Turbine II támogatja az automatikus kiegyensúlyozást is: magas tengelytöltöttség esetén tétlenül áll, majd akkor indul újra, amikor a töltöttség eléggé lecsökken ahhoz, hogy ismét hatékonyan működjön.

Gőz- és hőenergia

A gőz a legfontosabb munkaközeg az energiatermelésben és a hővisszanyerésben. Sok rendszer alakít át gőzt elektromos energiává, mások pedig a vizet vagy az üzemanyagot takarítják meg a gőz újrahasznosításával.

Kazánok és gőztermelés

  • A Kazán nagy nyomású gőzt termel tömegüzemanyag, például szén elégetésével.
  • A Kazán_electric nagy nyomású gőzt termel úgy, hogy elektromossággal forral vizet.
  • A thermal_Tároló gőzt használ egy olvadt sót tartalmazó tartály felmelegítésére, ezzel hőtároló energiát tárolva, amelyet később újra fel lehet használni a beérkező víz gőzzé forralására.
  • A hőtárolás átalakítása veszteséggel jár, de a tárolt hő nem bomlik le, amíg a rendszer működőképes állapotban van.

Vízvisszanyerés és gőz újrahasznosítása

  • A cooling_tower javítja egy erőmű vízhatékonyságát azáltal, hogy a gőz egy részét visszanyeri, és ismét vízzé alakítja.
  • A thermal_desalinator képes meglévő gőzforrásokat használni víztelenítésre. Használható az energiatermeléssel és a vízvisszanyerő rendszerekkel együtt, hogy csökkentse a gőzkezelés nettó költségét.
  • A super_heated_steam túlnyomásos gőz, amelyet 800 °C-ra hevítettek, és hidrogén előállítására is használható a kén-jód cikluson keresztül.

Hulladékhő- és gőzvisszanyerési láncok

  • Az incineration_plant a hulladékot sokkal jobb hatásfokkal égeti el, mint egy alapégető. Az eljárás energiamérlege pozitív, és gőzt termel.
  • Az arc_furnace_ii hűtéssel rendelkezik, ami magasabb üzemi hőmérsékletet, nagyobb áteresztőképességet és a felesleges hő egy részének újrahasznosítását teszi lehetővé. Emellett növeli az energiaigényt is.

Üzemanyag-alapú és nukleáris energia

Az üzemanyag-alapú reaktorok és generátorok nagy sűrűségű, nagy teljesítményű energiát biztosítanak a játék későbbi szakaszaiban, de gondos üzemanyag-kezelést és hulladékkezelést igényelnek.

Nukleáris reaktorok

  • A Nukleáris_reactor egy termikus reaktor, amely dúsított uránrudakból fenntartott nukleáris láncreakciót tart fenn. Gőzt termel, és teljes teljesítményen a névleges teljesítményéig terhelhető.
  • Az elhasznált fűtőelem radioaktív, ezért speciális létesítményben kell tárolni.
  • A reaktornak két hőcserélő rendszere van: a szélen lévő csoportos portok a fő hőcserélők gőztermeléshez, míg a főépületen lévő külön port kizárólag vész-hűtésre szolgál.

Fejlett nukleáris reaktor

  • A Nukleáris_reactor_ii egy fejlett termikus reaktor, megnövelt áteresztőképességgel.
  • Tud MOX fuel-t használni.
  • Ha biztosítva van a számítási kapacitás, automatikusan szabályozhatja a teljesítményét, csökkentve a kimenetet, amikor a kereslet vagy a reaktor állapota ezt lehetővé teszi.

Gyors tenyésztő reaktor

  • A fast_breeder_reactor gyors neutronokat használ a hasadás fenntartásához.
  • Nagyon dúsított üzemanyagot igényel, és nagy mennyiségű hőt termel.
  • Az üzemanyaga olvadt sóban van feloldva, nem szilárd rudakban tárolva.
  • Magasabb hőmérsékleten működik, hogy super pressurized steam (800 °C)-t termeljen.
  • Ha a mag túlmelegszik, és nincs elérhető vész-hűtés, automatikusan leereszti az olvadt fűtőanyagot, elveszítve az összes üzemanyagot és károsítva a reaktort.
  • A mag körüli takaró fűtőképes üzemanyagot tenyészt, és transzurán izotópokat is képes elégetni.

Nukleáris hulladék kezelése

  • A Nukleáris_reprocessing_plant szétválasztja a fűtőképes termékeket a radioaktív anyagtól, hogy a hulladék gyorsabban bomolhasson le, és ésszerűbben lehessen ártalmatlanítani.
  • Az elkülönített hulladékot olvadt üveggel szilárd formába vitrifikálják, hogy könnyebb legyen tárolni.
  • A radioactive_Hulladék_Tároló egy speciális föld alatti tároló létesítmény a radioaktív hulladék biztonságos kezelésére.

Nagy áramigényű ipari fogyasztók

Számos késői játékbeli ipari épület jelentős mennyiségű energiát fogyaszt, ezért erős hálózat köré kell tervezni őket.

Ívkemencék és elektrolízis

  • Az arc_furnace erős elektromos ív segítségével olvasztja meg a fémeket. Jelentős mennyiségű energiát fogyaszt, és grafitanódokat használ, amelyek működés közben részben elhasználódnak.
  • Az arc_furnace_ii hűtőrendszert ad hozzá, ami magasabb hőmérsékletet, nagyobb áteresztőképességet és a hő egy részének újrahasznosítását teszi lehetővé, de az energiaigényt is növeli.
  • Az Alumínium_cell elektrolízissel nyer ki tiszta alumíniumot olvadt timföldből. Nagy mennyiségű elektromosságot fogyaszt, és időszakos szén-elektróda-cserét igényel.
  • Az Elektrolízis gép elektromos áram átvezetésével bont le egy terméket egyszerűbb anyagokra.

További energiaigényes folyamatok

  • A data_center szerverrackeket üzemeltet, amelyek számítási kapacitást biztosítanak, de minden racknek energiára, hűtésre és karbantartásra is szüksége van.
  • A mainframe_computer számítási kapacitást biztosít erőforrásként a fejlett rendszerekhez, de korai technológia, alacsony hatásfokkal.

Napenergia és egyéb megújuló termelés

A megújulók hasznosak az üzemanyag-felhasználás csökkentésére, különösen a korai és középső szakaszban, de a helyszín adottságaitól és a rendelkezésre álló napsütéstől függenek.

Napelemek

  • A solar_panel napfényt alakít át elektromossággá. A hatásfoka attól függ, mennyire napos a felszín.
  • A solar_panel_mono monokristályos szilíciumot használ. Drágább előállítani, de több energiát biztosít.
  • A clean_panels egy karbantartási eljárás a napelemekhez, amely növeli a kimenetüket.

Egyéb termelés és átalakítás

  • A Alap_Dízel az sziget korlátozott olajtartalékait szivattyúzza ki, és dízellé alakítja őket. Nem túl hatékony.
  • A Alap_distiller lehetővé teszi az alacsony minőségű dízel desztillálását, de nem hatékony, és sok hulladékot termel.
  • Az evaporation_pond_heated sót termel úgy, hogy elpárologtatja a sós léből visszamaradt vizet, amit elektromos fűtők gyorsítanak.
  • Az anaerobic_digester oxigén nélkül bontja le a biológiailag lebomló anyagokat, hogy üzemanyagot és műtrágyát termeljen.

Az áramellátást támogató infrastruktúra

Az energiahálózatok ritkán működnek jól önmagukban. A stabil rendszereknek pufferelésre, automatizálásra és támogató logisztikára is szükségük van.

Mechanikai pufferelés

  • A Lendkerék segít kisimítani a tengelyhajtású rendszerek ingadozásait azáltal, hogy mechanikai energiát tárol és ad le.
  • A turbine_control akkor hasznos, amikor a gőzellátás és a tengelyigény változik, mert megakadályozza a gőzpazarlást túltermelés esetén.

Víz- és segédrendszer-támogatás

  • A Tengervíz_pump_tall egy nagyobb tengervízszivattyú, amely magasabban is elhelyezhető az óceánszint felett, de több energiát igényel a működéshez.
  • A fuel_station és a fuel_station_ii csökkentik a gépek és teherautók utazási idejét azzal, hogy automatikusan utántöltik őket, így segítenek megszakítás nélkül fenntartani a bányászatot és a logisztikát.

Gyakorlati tervezés

Egy jó energiahálózat általában három réteget kombinál:

  • Elsődleges termelés az állandó alapterheléshez, például nukleáris, üzemanyag-alapú termelés vagy hatékony gőzvisszanyerés.
  • Pufferelés Lendkerék-ekkel, gőzrendszerekkel és hőtárolással, hogy elnyelje a rövid távú keresletingadozásokat.
  • Fogyasztásvezérlés turbinaautomatizálással, reaktor-szabályozással és a nagyfogyasztású épületek gondos elhelyezésével.

A legbiztonságosabb energiahálózatok azok, amelyek az elektromosságot, a gőzt és a mechanikai teljesítményt egy összekapcsolt rendszerként kezelik, nem pedig külön problémákként.

Pages featured in this guide