费了好大的力气反复调节,尽可能用基础结构,最终搞出了这么一个可以完全自动化工作的版本,建造完成后就可以把路径封起来了。缺点是特别占地方,优点是不用协调就发电和火成岩的产量都很大,大幅度增加了岩浆量,适合火山数量很少的地图。理论上蒸汽机的数量可以继续增加,但是需要额外增加液冷机,排水线路也需要进行调整。最左侧的门使用了推液门和脉冲信号的结构,其他地方都是基础的小白结构。欢迎大家提出改进意见。
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左侧是自动化推液门,将浮土熔化区和储存区的岩浆隔离开,充分利用岩浆的热量,保证最终变成火成岩的岩浆温度都接近凝固点。储存区的岩浆永远不会用完,不用协调,自然喷发的岩浆绰绰有余。
单次脉冲和推液门分别借用了以下两位吧友的结构
![](http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=f17bc00ec7025aafd3327ec3cbecab8d/aa5a322ac65c1038732b480cf7119313b17e89b5.jpg?tbpicau=2025-02-27-05_25d9b3a978d3bf26f639e5cb13d0be45)
换热区分三部分,第一部分是轨道分级换热,第二部分是熔融铝换热,设置低于1400℃开门,这一部分是把岩浆变成火成岩的地方。单凭浮土无法充分给熔融铝降温,如果检测到轨道上的火成岩用完了,开启空气阀利用气体把一部分熔融铝的热量转移到蒸汽室。
第三部分是最终融化浮土的区域,输入的浮土已经加热到1390℃以上,可以立即融化。当岩浆少于四层且温度低于1415℃时,发送补充岩浆的命令。当轨道滑槽下方出现不熔化的浮土时,停止供给浮土。
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右侧是正常的蒸汽室,蒸汽和火成岩换热放在最左边,以保证整个蒸汽室的温度比较均衡。蒸汽在400kg以下,否则会堵排水口。下面是分级换热,四台蒸汽机刚好,使用传感器和截断器保证充分换热,输出的石头都能压到125℃。一台液冷机用超冷刚好超过上面这些蒸汽机,冷却液的温度会非常缓慢的下降,所以加了一个温度传感器和阀门。再增加蒸汽机的话就需要加液冷了。
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左侧是自动化推液门,将浮土熔化区和储存区的岩浆隔离开,充分利用岩浆的热量,保证最终变成火成岩的岩浆温度都接近凝固点。储存区的岩浆永远不会用完,不用协调,自然喷发的岩浆绰绰有余。
单次脉冲和推液门分别借用了以下两位吧友的结构
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换热区分三部分,第一部分是轨道分级换热,第二部分是熔融铝换热,设置低于1400℃开门,这一部分是把岩浆变成火成岩的地方。单凭浮土无法充分给熔融铝降温,如果检测到轨道上的火成岩用完了,开启空气阀利用气体把一部分熔融铝的热量转移到蒸汽室。
第三部分是最终融化浮土的区域,输入的浮土已经加热到1390℃以上,可以立即融化。当岩浆少于四层且温度低于1415℃时,发送补充岩浆的命令。当轨道滑槽下方出现不熔化的浮土时,停止供给浮土。
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右侧是正常的蒸汽室,蒸汽和火成岩换热放在最左边,以保证整个蒸汽室的温度比较均衡。蒸汽在400kg以下,否则会堵排水口。下面是分级换热,四台蒸汽机刚好,使用传感器和截断器保证充分换热,输出的石头都能压到125℃。一台液冷机用超冷刚好超过上面这些蒸汽机,冷却液的温度会非常缓慢的下降,所以加了一个温度传感器和阀门。再增加蒸汽机的话就需要加液冷了。
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