火力発電所

概要















火力発電所 は、最大負荷時に 2.16 MW を出力します。出力は需要に連動しているため、負荷が低いときに燃料を無駄にすることはありません。代わりに、グリッドが全力を要求していない間は、燃料の消費がよりゆっくりになります。燃焼時間は、20% の効率損失を反映した後の燃料の MJ 値によって決まります。たとえば、石炭 の表示上の 2.7 MJ は、発電所内では 2.16 MJ となり、全力運転を 1 秒続けるのにちょうど十分です。
火力発電所 は、工場が安定した電力源を必要とするときや、余剰物資を安全に処分したいときに特に有用です。storage unit の直後に配置すれば、余剰の副産物は storage が満杯になってから燃やされるため、出力ラインが詰まるのを防げます。よくある使い方としては、メタンハイドレート を グラフェン に精製する際に発生する余剰の 水素 を燃やす方法があります。
建物を隣り合わせに配置し、
実用面でいくつか押さえておくと、火力発電所 はより効率よく使いやすくなります。
- 幅広い種類の燃料を燃やせますが、何でも使えるわけではありません。
重陽子燃料棒、
反物質燃料棒、
蓄電器(Full)は代わりに専用施設で処理されます。
- 燃料消費は電力網の需要に応じて変動するため、燃料1個あたりの総エネルギーは常に同じです。負荷が高いほど、単に燃える速度が速くなるだけです。
軌道採集機 を研究すると、水素 と メタンハイドレート が再生可能な投入資源になり、資源が
空間歪曲器 で輸送されていない限り、火力発電所 を再生可能電源として運用できるようになります。
- 燃料生産にもそれ自体のエネルギーコストがかかるため、高性能燃料が必ずしも純増になるとは限りません。場合によっては、より高密度の燃料を製造し、仕分機 で運搬するために使う電力が、その利点の大半を相殺してしまうことがあります。
火力発電所 は小型ながら出力が高く、早期から中盤にかけての産業を支える実用的な手段です。より大規模な再生可能電源や高密度電源システムが主流になるまで、十分に活躍します。