
然后我们将冰块,送到自循环轨道中,冰融化后滴落,变成0度水 。

0度~5度之间的水,用来种小麦,再合适不过了 。

第八个:漏油裂缝与金属火山,炼油与液氢液氧制作,降温与热量回收,同模块可多结构转换功能 。
漏油裂缝可有可无,即便没有,也能修改成有 预热结构的石油炼制 。
液化模块里的蒸汽机热量回收,还带了个小小的轨道自循环,用于水筛需要用到的浮土温度回收 。
在金属火山休眠期间 还可以通过金属精炼厂和玻璃来进行炼油温度提供 。
金属火山如果喷发量低,或者单次喷发量高,不太适合403度炼油模块,可把有抽走通入水,变成蒸汽发电降温 。

漏油裂缝的产量很温度,温度也很高,如果没有还没有从太空中获得导热质和隔热质 超级冷却液的话 。
液氢液氧模块是做不了的 。(前期可以做个简单的自流型高压水库储备漏油裂缝的原油,或者使用6~8个氢气冰萝卜进行降温就可以了)
综合考虑了一下,还是决定将液氢液氧模块与炼油相结合 。
因为液氢 液氧 与石油,是我们火箭的重要燃料 。将这三种资源放到一起也方便我们查看储备量 。

自动化上一点都不复杂,每个储备库都自带回流监控装置,当给火箭填充完毕燃料后 。
液氢液氧石油都会回流进库里 。然后液泵停止工作 。
液氧液氢模块的自动化也只是简单的自循环而已 。最后添加温控检测来输入石油,给液冷机降温的同时炼石油 。
400度的石油可以进行热量回收 。加装一台蒸汽发电机即可 。

温度查看,这套系统可以剔除漏油裂缝,做成一个有预热的石油提炼 。
然后可以将蒸汽发电机移开在另一个地方做热量回收 。

管道上也比较简约,用石油给蒸汽发电降温即可 。
考虑到石油的温度可能偏高,所以可以在蒸汽发电机处添加冰萝卜 。

制氧模块每个人都不同,综合考虑一般都是用管道进行氢气氧气运输 。

将制作液氢液氧的热量,传递给石油 。炼成400度,再通过蒸汽发电回收热量即可 。

回流检测和人工开关必不可少 。想发射火箭时,点击一下液压的“高于”或是“低于”,
火箭燃料填充完毕后,回流检测会自动关闭液泵 。

添加人工开关,可作为开启或关闭的人为选择,提高容错率 。

第九个:金属火山的开发 。炼制石油或是蒸汽发电降温,玻璃与炼钢的热量回收 。
这套系统我有点贪心,将炼制石油和蒸汽降温的双模块设计在了一起,不炼油了 。
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