<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://wiki14.ss220.club/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D0%A2%D0%AD%D0%93%29</id>
	<title>Термоэлектрический Генератор (ТЭГ) - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki14.ss220.club/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D0%A2%D0%AD%D0%93%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki14.ss220.club/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%A2%D0%AD%D0%93)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-17T10:07:15Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki14.ss220.club/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%A2%D0%AD%D0%93)&amp;diff=12828&amp;oldid=prev</id>
		<title>Index: Index переименовал страницу Термоэлектрический Генератор в Термоэлектрический Генератор (ТЭГ)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki14.ss220.club/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%A2%D0%AD%D0%93)&amp;diff=12828&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-12-29T22:05:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Index переименовал страницу &lt;a href=&quot;/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Термоэлектрический Генератор (страница не существует)&quot;&gt;Термоэлектрический Генератор&lt;/a&gt; в &lt;a href=&quot;/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%A2%D0%AD%D0%93)&quot; title=&quot;Термоэлектрический Генератор (ТЭГ)&quot;&gt;Термоэлектрический Генератор (ТЭГ)&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая версия&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Версия от 22:05, 29 декабря 2025&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(нет различий)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Index</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki14.ss220.club/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%A2%D0%AD%D0%93)&amp;diff=12826&amp;oldid=prev</id>
		<title>Index: Новая страница: «{{JobEngineering}} Термоэлектрогенератор — альтернативный источник энергии для станции, предназначенное для прямого преобразования тепловой энергии в электричество. ТЭГ может легко запитать всю станцию при правильной настройке, благодаря пониманию основн...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki14.ss220.club/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%A2%D0%AD%D0%93)&amp;diff=12826&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-12-29T22:04:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «{{JobEngineering}} Термоэлектрогенератор — альтернативный источник энергии для станции, предназначенное для прямого преобразования тепловой энергии в электричество. ТЭГ может легко запитать всю станцию при правильной настройке, благодаря пониманию основн...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{JobEngineering}}&lt;br /&gt;
Термоэлектрогенератор — альтернативный источник энергии для станции, предназначенное для прямого преобразования тепловой энергии в электричество. ТЭГ может легко запитать всю станцию при правильной настройке, благодаря пониманию основных принципов атмосии, вы можете получить потенциально самый стабильный и производительный двигатель.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
В частности, на малых станциях генератор есть со всеми платами. Недостающие платы можно напечатать на принтере схем после изучений научным отделом.&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Файл:Teg.png|192пкс]]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Принцип работы==&lt;br /&gt;
Термоэлектрический генератор (ТЭГ) вырабатывает энергию за счет теплообмена энергией между горячими и холодными газами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Работа ТЭГа, по большей части, опирается на атмосферный трубопровод и его настройку, чтобы оба контура поддерживали максимальное давление при минимальной температуре на холодном контуре и максимальной на горячем. Важно, что схема постройки ТЭГа может быть разной в зависимости от станции и навыков атмотехника.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для создания данного эффекта необходимо помнить про зависимость роста объема газа от температуры, а именно: чем выше температура газа, тем больше давления и объема он будет создавать, а значит, в холодный контур всегда должно поступать больше газа, чем в горячий, так как горячий газ будет занимать больший объем; понимание способов взаимодействия с газами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Сборка генератора==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;flex-container&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;flex-item&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Сам главный генератор представляет собой конструкцию, состоящую из 3 частей: центрального термоэлектрического генератора и двух циркуляционных насосов, расположенных таким образом:&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}};&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};&amp;quot; width=33% | [[Файл:TegCirculator_left.png|64px]]&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};&amp;quot; width=33% | [[Файл:TegCenter.png|64px]] &lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};&amp;quot; width=33% | [[Файл:TegCirculator_right.png|64px]] &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Циркуляционный насос&lt;br /&gt;
! Термоэлектрический генератор&lt;br /&gt;
! Циркуляционный насос&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для его полной сборки вам потребуется:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:SheetSteel30.png|32пкс]] 30 сталь&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:CableApcStack1.png|32пкс]] 3 моток НВ кабеля&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:IngotGold1.png|32пкс]] 2 золотой слиток&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:MicroManipulatorStockPart.png|32пкс]] 14 манипулятор&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:ThermoelectricgeneratorTurbine.png|32пкс]] 2 циркуляционный насос (машинная плата)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:Thermoelectricgenerator.png|32пкс]] 1 термоэлектрический генератор (машинная плата)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для вывода энергии от термоэлектрическим генератором требуется ВВ кабель под ним.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;flex-item&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;margin:auto; background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}};&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ style=&amp;quot;background: {{ColorPalette|Engineering|Primary}};&amp;quot; | Индикация Циркуляционных насосов&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};&amp;quot; | [[Файл:TegCirculator_SpeedStill.png|64px]] || Отсутствие разницы давления между входом и выходом насоса.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};&amp;quot; | [[Файл:TegCirculator_SpeedSlow.png|64px]] || Разница давления менее 5 а.т.м. (506,625 кПа)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};&amp;quot; | [[Файл:TegCirculator_SpeedFast.png|64px]] || Разница давления более 5 а.т.м. (506,625 кПа)&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;margin:auto; background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}};&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ style=&amp;quot;background: {{ColorPalette|Engineering|Primary}};&amp;quot; |  Индикация Термоэлектрического генератора&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};&amp;quot; | [[Файл:TegCenter.png|64px]] || Отображает вырабатываемую энергию от 5 до 200 кВт с помощью 11 индикаций.&lt;br /&gt;
* Красный 1-6 - от 5 до 122 кВт&lt;br /&gt;
* Жёлтый 7-9 - от 122 до 180,5 кВт&lt;br /&gt;
* Зелёный 10-11 - от 180,5 до 200 кВт&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{clear}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Трубопровод==&lt;br /&gt;
[[Файл:Teg_pump_directions.png|справа|мини|Направление насосов]]&lt;br /&gt;
Обратите внимание, что насосы являются направленными: они пропускают газ только в одну сторону. Вы можете увидеть это направление в игре, осмотрев их.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Насосы принимают горячий или холодный газ и пропускают его через машину для теплообмена. Затем газ выходит на другом конце насоса.&lt;br /&gt;
* Неважно какая сторона будет горячей, а какая холодной, необходима лишь разница в температуре между ними. &lt;br /&gt;
* Насосы ТЭГ не перекачивают газы самостоятельно. На входе и выходе требуется разница давлений, поэтому им требуется, как минимум, газовые насосы на входах и выходах.&lt;br /&gt;
* Важно, чтобы газы в двух «контурах» никогда не смешивались, так как в ТЭГе между ними должно передаваться только тепло. Горячая сторона будет охлаждаться, холодная - нагреваться.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Здесь присутствуют только 2 вещи, о которых нужно беспокоиться: горячий контур (где циркулирует раскалённый газ), и холодный контур.&lt;br /&gt;
{{clear}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;hr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;flex-container&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;flex-item&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Горячий контур===&lt;br /&gt;
Как сказал однажды один мудрец: «Лучший способ сделать что-то горячим — поджечь это». Что ж, возможно не всегда это самый лучший вариант, но к счастью в вашем отделе есть всё необходимое, чтобы делать это с умом.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Кроме сказанного выше, существует множество способов чтобы нагреть газы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;background: {{ColorPalette|Red|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Red|Light}};&amp;quot; width=100%&lt;br /&gt;
|+ style=&amp;quot;background: {{ColorPalette|Red|Primary}};&amp;quot; | Способы реализации Горячего контура&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Нагреватель&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Нагреватель используется в установках малого количества газа, так как хоть и способен обеспечивать температуру, стремящуюся к 593,15 К (320°C), имеет ограничение в количестве обрабатываемого газа, что можно компенсировать использованием нескольких нагревателей.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Помимо обычного нагревателя можно поставить адский нагреватель, который нагревает до 593,15 К (320°C), и выделяет часть тепла в атмосферу, которую можно использовать, но у них есть общая проблема.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Малая эффективность и большое требование к питанию. Потребление может быть выше, чем выработка тока.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Камера сжигания&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Пропускать газы из камеры сжигания. Является относительно простой системой на поджоге плазмы с кислородом. Главным преимуществом является получаемая температура – свыше 20 тысяч К. Рекомендуемое соотношение от 1% плазмы к 99% кислорода до 3% к 97% соответственно. Перед использованием рекомендуется провести несколько опытов по достижению необходимого соотношения и температуры.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Удовлетворительная эффективность на большое количество потребляемого топлива. Тэг использует только 1/10 часть тепловой энергии, проходящую через насос, из чего следует, что 9/10 тепловой энергии уйдет в космос.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Радиаторы и Камера сжигания&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Использование радиатора с камерой сжигания, где газы в камере только передают свою тепловую энергию, в замкнутом контуре решает проблему с не потраченной тепловой энергией. Во время использования подобного способа и/или нагревателей стоит помнить о свойстве газов. С повышением температуры повышается давление.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Хорошая эффективность с сохранением и повторным использованием тепловой энергии.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Кристалл суперматерии и Радиаторы&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Использование кристалла в качестве нагревательного элемента при больших объемах обрабатываемого газа. Способен эффективно нагревать огромные объемы газа при помощи собственного повышения температуры.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Может быть исполнен как в вариации одноконтурного, что даст больше стабильности кристаллу, но уменьшит выработку, либо двухконтурного, где кристалл будет охлаждаться за счет теплообмена самого ТЭГа – более эффективный вариант.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Кристалл суперматерии и Камеры сжигания&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Использование кристалла в качестве газодобытчика плазмы и кислорода. В таком случае камера сжигания со смесью, выделяемой кристаллом, является вторым этапом для повышения температуры с постоянной подачей топлива.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Метод, где камера сгорания уместна за счет того, что она использует кислород и плазму, вырабатываемую кристаллом, и способна автономно подпитывать огонь без траты и закупок топлива у отдела Снабжения.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;flex-item&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Холодный контур===&lt;br /&gt;
Для работы ТЭГа, кроме горячего контура, также необходимо настроить и холодный. Тем не менее холодный контур обычно менее технологичен, чем горячий; на самом деле «холодным» он должен быть лишь относительно, важна лишь весомая разница между температурами в насосах, так что подойдёт и комнатная температура.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;background: {{ColorPalette|Blue|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Blue|Light}};&amp;quot; width=100%&lt;br /&gt;
|+  style=&amp;quot;background: {{ColorPalette|Blue|Primary}};&amp;quot; | Способы реализации Холодного контура&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Охладитель&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Используются в установках малого количества газа, так как хоть и способен обеспечивать температуру, стремящуюся до 73,15 К (-200°C) и до 23,15 К (-250°C) с адским охладителем, имеет ограничение в количестве обрабатываемого газа, что можно компенсировать использованием нескольких охладителей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Малая эффективность и большое требование к питанию. Потребление может быть выше, чем выработка тока.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Радиатор&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Пропускать газ по замкнутому контуру с постоянным охлаждением через радиаторы, расположенные в космосе, — вариация для значительно больших объемов газа. В отличие от охладителей, способен охлаждать в разы больший объем и не требует питания для своей работы. Для экономии пространства вы можете накладывать друг на друга. Для повышения эффективности просто увеличьте проходимый путь газа через космос. Обычно достаточно 3-х радиаторов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Хорошая эффективность, не требующая дополнительных затрат.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Водяное охлаждение&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Использование радиатора с камерой смешивания, в котором происходит реакция охлаждения фрезона с азотом или газами, которые охлаждаются иным способом. Охлаждение радиатором через космос работает хуже по сравнению с охлаждением радиатором через охлажденные газы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Хорошая эффективность, но требующая дополнительных затрат.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Кристалл суперматерии&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Использование кристалла в качестве газодобытчика плазмы и кислорода с прежде настроенной системой охлаждения самого кристалла. Выделяемые газы кислорода и плазмы будут уже нужной температуры, которые можно пропускать через насос ТЭГа.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Удовлетворительная эффективность с использованием газа, который при требуемой настройки кристалла всегда будет низкой температуры.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Газодобытчик&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Относительно самый простой из способов, на который у вас уйдёт меньше всего усилий, но при этом обеспечит скорость и стабильную температуру. Используя газодобытчик (на примере Азота), вы можете добиться качественного потока в Холодном контуре, который, при необходимости, можно охладить Охладителем и Радиатором. Однако, в большинстве случаев газ можно использовать и комнатной температуры (в таком случае, важно, чтобы температура Холодного контура была значительно ниже). Уже использованный газ можно пустить обратно в цикл, предварительно повторно разогрев, либо же выпустить в космос.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Выработка электроэнергии==&lt;br /&gt;
[[Файл:Teg_power_info.png|class=img_nopixel|справа|мини|Информация о генерации энергии при осмотре Термоэлектрического генератора]]&lt;br /&gt;
Чтобы понять, сколько генерирует ТЭГ для обеспечения станции или насколько он способен обеспечить  («It`s capable of supplying»), надо осмотреть его сердцевину, термоэлектрический генератор.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выработка электроэнергии посредством теплообмена зависит от температуры и удельной теплоёмкости газов проходящих через насосы. В качестве увеличения эффективности следует обратить внимание на следующее:&lt;br /&gt;
* Повышение разности температур на насосах. Для максимальной эффективности по КПД Карно разность температур должна быть больше 1/10 температуры горячего контура (&amp;lt;math&amp;gt;\Delta T &amp;gt; T_H*0.1&amp;lt;/math&amp;gt;).&lt;br /&gt;
* Замена газа на другой газ с большей удельной теплоёмкостью. К примеру, у кислорода теплоёмкость равна 20 когда у плазмы 200, что в 10 раз больше, то следовательно в 10 раз больше выработки.&lt;br /&gt;
* Добавление большого количества молей проходящего газа.&lt;br /&gt;
* В случае чрезмерной выработки для экономии уменьшить подачу/отвод газов на насосах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot; style=&amp;quot;background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}};&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background: {{ColorPalette|Engineering|Primary}};&amp;quot;&lt;br /&gt;
!Упрошенная формула для подсчёта выработки&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!&amp;lt;math&amp;gt;T_f = (T_A * C_A + T_B * C_B)/(C_A + C_B)&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;W_{max} = |T_A-T_f|*C_A&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;Q = W_{max} * 0.1&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;Power = Q * 1.05&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* &amp;lt;math&amp;gt;T_A, T_B&amp;lt;/math&amp;gt; - Температура двух газов проходящих через насосы.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;math&amp;gt;C_A, C_B&amp;lt;/math&amp;gt; - Теплоёмкость двух газов проходящих через насосы.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;math&amp;gt;T_f&amp;lt;/math&amp;gt; - Расчёт средней температуры газов при смешивании.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;math&amp;gt;W_{max}&amp;lt;/math&amp;gt; - Максимальная потенциальная работа.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;math&amp;gt;Q&amp;lt;/math&amp;gt; - Расчёт передаваемой энергии&lt;br /&gt;
* &amp;lt;math&amp;gt;Power&amp;lt;/math&amp;gt; - Расчёт выработанной энергии в ваттах&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Для упрощения в формуле убрана оценка КПД Карно, которая при минимальной разнице температур (&amp;lt;math&amp;gt;\Delta T &amp;gt; T_H*0.1&amp;lt;/math&amp;gt;) сводилась к 0,1.&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot; style=&amp;quot;background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}};&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background: {{ColorPalette|Engineering|Primary}};&amp;quot;&lt;br /&gt;
!Формула для подсчёта затрат&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!&amp;lt;math&amp;gt;T&amp;#039;_h = T_h - Q/C_h&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;T&amp;#039;_c = T_c + Q*0.9/C_c&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* &amp;lt;math&amp;gt;T_h, T_c&amp;lt;/math&amp;gt; - Температура горячего и холодного газа на входе насосов.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;math&amp;gt;C_h, C_c&amp;lt;/math&amp;gt; - Удельная теплоемкость горячего и холодного газа, проходящего через насосы.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;math&amp;gt;Q&amp;lt;/math&amp;gt; - Расчёт передаваемой энергии.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;math&amp;gt;T&amp;#039;_h, T&amp;#039;_c&amp;lt;/math&amp;gt; - Новая температура горячего и холодного газа на выходе насосов.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{{clear}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Пример схемы==&lt;br /&gt;
[[Файл:Teg_example_diagram_1.png|class=img_nopixel|справа|мини]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Пример рабочей схемы, способной генерировать более 350 кВт при верной настройке.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
* На обоих контурах для теплообмена использовалось несколько молей плазмы с большой удельной теплоёмкостью, которые были помещены через соответствующие соединительные порты. В дальнейшем это количество можно увеличить для повышения мощности.&lt;br /&gt;
*В камеру сгорания поступает смесь 98%-2% кислорода-плазмы. После заполнения камеры до предельного давления, поджигается смесь с помощью воспламенителя.&lt;br /&gt;
*Объёмные насосы на входах/выходах циркуляционных насосов, установленные на 200 Л/сек. В дальнейшем скорость на объёмных насосах можно уменьшить для экономии тепловой энергии в камере сгорания.&lt;br /&gt;
*Ввиду того, что газ имеет свойство расширяться во время повышения температуры, то он может «забить» контур. В частности, это касается именно горячего контура. Для предотвращения возможной проблемы стоит установить регулятор входного давления настроенный на 8500 кПа, для сброса лишнего давления, к примеру, в космос через пассивную вентиляцию.&lt;br /&gt;
{{clear}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Примечание==&lt;br /&gt;
* Проверьте соединение труб, подключение охладителей / нагревателей и радиаторов, давление до и после них. Возможно, вы просто их не подключили.&lt;br /&gt;
* Помните, что Газовый насос и Объёмный насос имеют лимиты давления: 4500 кПа и 9000 кПа соответственно, а значит, при большем давлении в системе они просто не будут перекачивать газ.&lt;br /&gt;
* Проверьте соотношение давления в циркуляционных насосах, при большой разнице давлений он может снизить выработку, так и прекратить её вовсе.&lt;br /&gt;
* При использовании охладителей / нагревателей может произойти ситуация, когда при резком повышении давления в системе пропускная способность трубы резко и значительно сокращается - труба «забивается». В такой ситуации откачайте газ из системы и переустановите участок трубы, присоединённой к теплообменнику.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#css:&lt;br /&gt;
h1, h2, h3, h4 {&lt;br /&gt;
 border-bottom-color: {{ColorPalette|Engineering|Opaque}}&lt;br /&gt;
}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{#css:&lt;br /&gt;
.flex-container {&lt;br /&gt;
 display: flex;&lt;br /&gt;
 flex-direction: row;&lt;br /&gt;
 flex-wrap: wrap;&lt;br /&gt;
 justify-content: space-evenly;&lt;br /&gt;
 column-gap: 12px;&lt;br /&gt;
}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
.flex-item {&lt;br /&gt;
 flex: 1 1 400px;&lt;br /&gt;
 width: 100%;&lt;br /&gt;
}&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Index</name></author>
	</entry>
</feed>