Участник:Index/Термоэлектрический Генератор (ТЭГ): различия между версиями

Нет описания правки
 
(не показано 28 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
=Термоэлектрический Генератор (ТЭГ)=
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.<br>
Термоэлектрогенератор — техническое устройство (электрический генератор), предназначенное для прямого преобразования тепловой энергии в электричество посредством использования в его конструкции термоэлементов (термоэлектрических материалов).[[Файл:Teg.png|центр|192пкс]]
В частности на малых станциях генератор есть со всеми платами. Недостающие платы можно напечатать на принтере схем после изучений научным отделом.
[[Файл:Teg.png|центр|192пкс]]


==Принцип работы==
==Принцип работы==
Термоэлектрический Генератор (ТЭГ) вырабатывает энергию за счет теплообмена энергией между горячими и холодными газами. Горячий газ может быть добыт в результате сжигания плазмы. Другой же газ можно охладить с помощью охладителя или через космос, используя радиаторы.
Термоэлектрический Генератор (ТЭГ) вырабатывает энергию за счет теплообмена энергией между горячими и холодными газами. Это означает, что основа конструкции для работы генератора состоит именно в настройке данного потока таким образом, чтобы оба контура работали и поддерживали максимальное давление при минимальной температуре на холодном контуре и максимальной на горячем.<br>
Для создания данного эффекта необходимо помнить про зависимость увеличения 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.


Работа ТЭГа, по большей части, опирается на атмосферный трубопровод и его настройку. Самым важным и особенным компонентом является ядро, в котором и происходит реакция, всё остальное - выстраиваемое атмосферное оборудование. Важно, что схема постройки ТЭГа может быть разной в зависимости от станции и навыков Атмос-техника.
Работа ТЭГа, по большей части, опирается на атмосферный трубопровод и его настройку. Самым важным и особенным компонентом является ядро, в котором и происходит реакция, всё остальное - выстраиваемое атмосферное оборудование. Важно, что схема постройки ТЭГа может быть разной в зависимости от станции и навыков Атмос-техника.


===Трубопровод===
Здесь присутствуют только 2 вещи, о которых нужно беспокоиться: Горячий контур (где циркулирует раскалённый газ), и холодный контур (где циркулирует отработанный охлаждённый газ, который после утилизируется в космос или снова запускается в цикл). Важно, чтобы трубопроводы не смешивались, так как в ТЭГе между ними должно передаваться только тепло.
==Сборка генератора==
Сам главный генератор представляет собой конструкцию, состоящую из 3 частей: центрального термоэлектрического генератора и двух циркуляционных насосов, расположенных таким образом:
Сам главный генератор представляет собой конструкцию, состоящую из 3 частей: центрального термоэлектрического генератора и двух циркуляционных насосов, расположенных таким образом:
{| class="wikitable" style="background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}};"
{| class="wikitable" style="background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}};"
Строка 19: Строка 25:
|}
|}


Насосы принимают горячий или холодный газ и пропускают его через машину для теплообмена. Затем газ выходит на другом конце насоса. Генератор вырабатывает энергию и выдает её по высоковольтному проводу.
Обратите внимание, что насосы являются направленными: они пропускают газ только в одну сторону. Вы можете увидеть это направление в игре, осмотрев их.
[[Файл:Teg_pump_directions.png|справа|мини|Направление насосов]]
Насосы ТЭГ не перекачивают газы самостоятельно. На входе и выходе требуется разница давлений, поэтому им требуется, как минимум, газовые насосы на входах и выходах.


Обратите внимание, что насосы являются направленными: они пропускают газ только в одну сторону. Вы можете увидеть это направление в игре, осмотрев их. На входе и выходе требуется разница давлений, поэтому обычно предусмотрены насосы на входах и выходах.
Насосы принимают горячий или холодный газ и пропускают его через машину для теплообмена. Затем газ выходит на другом конце насоса. Для вывода энергии под термоэлектрическим генератором требуется ВВ кабель.
[[Файл:Teg_pump_directions.png|справа|мини|Направление насосов]]


Неважно какая сторона будет горячей, а какая холодной, необходима лишь разница в температуре между ними. Газы в двух "контурах" никогда не смешиваются, между ними происходит только обмен энергией. Горячая сторона будет охлаждаться, холодная - нагреваться.
Неважно какая сторона будет горячей, а какая холодной, необходима лишь разница в температуре между ними. Газы в двух "контурах" никогда не смешиваются, между ними происходит только обмен энергией. Горячая сторона будет охлаждаться, холодная - нагреваться.


===Трубопровод===
''В качестве теплообмена рекомендуется выбирать чистый газ с большой теплоемкостью, так как при работе со смесями под высоким давлением возможны перебои в работе.''
Здесь присутствуют только 2 вещи, о которых нужно беспокоиться: Горячий контур (где циркулирует раскалённый газ), и холодный контур (где циркулирует отработанный охлаждённый газ, который после утилизируется в космос или снова запускается в цикл). Важно, чтобы трубопроводы не смешивались, так как в ТЭГе между ними должно передаваться только тепло.


==Горячий контур==
===Индикация===
Как сказал однажды один мудрец: "Лучший способ сделать что-то горячим - поджечь это". Чтож, возможно не всегда это самый лучший вариант, но к счастью в вашем отделе есть всё необходимое, чтобы делать это с умом.
{| class="wikitable" style="background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}};"
|+ Индикация Циркуляционных насосов
|-
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:TegCirculator_SpeedStill.png|64px]] || Отсутствие разница давления между входом и выходом насоса
|-
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:TegCirculator_SpeedSlow.png|64px]] || Разница давления менее 5 а.т.м. (506,625 кПа)
|-
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:TegCirculator_SpeedFast.png|64px]] || Разница давления более 5 а.т.м. (506,625 кПа)
|}


Кроме сказанного выше, существует множество способов чтобы нагреть (или охладить) газы; здесь мы рассмотрим 2 основных метода, используемые при настройке горячего контура ТЭГа: Газодобытчик, и Камера сгорания.
{| class="wikitable" style="background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}};"
|+ Индикация Термоэлектрического генератора
|-
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:TegCenter.png|64px]] || Отображает вырабатываемую энергию от 5 до 200 кВт с помощью 11 индикаций.
* Красный 1-6 - от 5 до 122 кВт
* Жёлтый 7-9 - от 122 до 180,5 кВт
* Зелёный 10-11 - от 180,5 до 200 кВт
|}


===Газодобытчик===
==Горячий контур==
Относительно самый простой из способов, на который у вас уйдёт меньше всего усилий, но при этом обеспечит скорость и стабильную выработку электроэнергии.
Как сказал однажды один мудрец: "Лучший способ сделать что-то горячим - поджечь это". Чтож, возможно не всегда это самый лучший вариант, но к счастью в вашем отделе есть всё необходимое, чтобы делать это с умом.<br>
Кроме сказанного выше, существует множество способов чтобы нагреть (или охладить) газы.


Используя газодобытчик (на примере Водяного пара), вы можете добиться качественного потока в Горячем контуре, который, при необходимости, можно разогреть нагревателем. Однако, в большинстве случаев газ можно использовать и комнатной температуры таком случае, важно, чтобы температура Холодного контура была значительно ниже).
===Нагреватель===
Уже использованный газ можно пустить обратно в цикл, предварительно повторно разогрев, либо же выпустить в космос.
Нагреватели используются в установках малого количества газа, так как хоть и способны обеспечивать температуру, стремящуюся к 593,15 К (320°C), имеет ограничение в количестве обрабатываемого газа, что можно компенсировать использованием нескольких нагревателей.<br>
По мимо обычного нагревателя можно поставить адский нагреватель после исследований научного отдела, который хоть и нагревает до 593,15 К (320°C), и выделяет часть тепла в атмосферу, которую можно использовать, но у них есть общая проблема.


===Камера сгорания===
Малая эффективность и большое требование к питанию из-за чего потребление может быть выше чем выработка тока.
Камера сгорания - ещё один способ нагрева газа, который, впрочем, обычно используется для других целей.


На многих (если не на всех) станциях камера сгорания отделена от Атмосферного отдела космосом. Сама камера состоит из 3(+1) важных частей:
===Камера сжигания===
* Инжектор/Пассивная вентиляция
Пропускать сжигаемые газы через насос. Является относительно простой системой на сжигании плазмы с кислородом. Главным преимуществом является получаемая температура – свыше 30-40 тыщ. К, но использует огромные количества кислорода и плазмы для достижения подобных температур. Рекомендуемое соотношение от 1% плазмы к 99% кислорода до 3% плазмы к 97% кислорода. Чем меньше размеры камеры – тем больше получаемая температура и меньше расход топлива. Перед использованием рекомендуется провести несколько опытов по достижению необходимого соотношения и температуры.
* Отвод в космос
* Массив скрубберов


Через инжектор-форсунку (или пассивную вентиляцию) в камеру сгорания поступает смесь газа, состоящая из плазмы и кислорода, в соотношении 70/30 соответственно. Далее он поджигается при помощи любого источника огня, начиная от сварки и фальшфейера, заканчивая специальными воспламенителями.
Но стоит помнить, что тэг использует только 1/10 часть тепловой энергии из чего следует, что 9/10 тепловой энергии, которую мы пропустим через насос ТЭГа, уйдет в космос. По этому у этого способа малая эффективность на большое количество потраченного топлива.


Между пассивной вентиляцией и инжектором есть заметная разница: инжектор воздуха может нагнетать воздух только до 9 МПа, чего можно легко достичь при хорошем горении. В идеале замените инжектор на пассивную вентиляцию, подключенную к объёмному насосу.
===Радиаторы и Камера сжигания===
Использование радиатора с камерой сжигания решает проблему с не потраченной тепловой энергии. За счёт постоянной циркуляции в замкнутом контуре и пополнению тепловой энергии через радиатор в камере сжигания.<br>
Во время использования подобного способа и/или нагревателей стоит помнить о свойстве газов. С повышением температуры - повышается давление. Данное свойство может оказаться проблемой во время работы, если использовать большое количество газа для теплообмена.


Массив скрубберов отфильтровывает все сгоревшие газы и направляет их через ТЭГ. Заметьте, что использование стандартных настроек скрубберов - плохая идея, так как ценная плазма тоже будет отфильтрована.
===Кристалл суперматерии===
Вместо этого используйте мультитул (или конфигуратор сети), чтобы подключить все скрубберы к близлежащей воздушной сигнализации и установите настройки скрубберов воздушной сигнализации так, чтобы они пропускали всё, кроме кислорода и плазмы, а также отсасывали воздух. Это обеспечит сбор и передачу в ТЭГ максимального количества тепла.
Использование кристалла является наиболее оптимальным вариантом в качестве нагревательного элемента при больших объемах обрабатываемого газа. Способен эффективно нагревать огромные объемы газа при помощи собственного повышения температуры от эмиттеров, а также выделяемой смеси плазмы и кислорода. В качестве теплообмена рекомендуется чистая плазма.<br>
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.


Важно, что многие настройки - ситуативны. Вы сами вольны менять схемы и конструкции камеры сгорания под собственные нужды. Если вы можете сделать её более действенной - замечательно! Я вам не мамочка, чтобы командовать как и что делать.
===Кристалл суперматерии и Камеры сжигания===
В данном случае камера сжигания является вторым этапом прогрева газа за счет фильтрации в камере кислорода, выделенного кристаллом. В таком случае, нагретый газ, проходя первый насос, охлаждается за счет теплообмена и в следующей камере, из-за реакции горения плазмы и кислорода, повышает температуру до еще больших значений.<br>
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.


==Холодный контур==
==Холодный контур==
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.
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.


Существует 2 основных метода, используемых в Холодном контуре: Водяное охлаждение и Морозильный цикл
===Охладитель===
Использование охладителя имеет недостатки, схожие с использованием нагревателя. Малый объем охлаждающего газа, минимальная возможная температура охлаждения до 73,15 К (-200°C) и до 23,15 К (-250°C) при адском охладителе, является самым малоэффективным методом.


===Водяной охладитель===
===Радиатор===
Относительно простой метод, очень схожий со схемой в Горячем контуре (так как работают они по одному принципу), заключающийся во взятии бесполезного газа из газодобытчика и/или собранных "мусорных" газов со станции и пропустить их через насос ТЭГа, а после выпустить в космос. Это достаточно дешёвый и простой метод, жертвующий эффективностью генератора.
Пропускать газ через радиаторы расположеные в космосе – вариация для значительно больших объемов газа. В отличие от охладителей, способен охлаждать в разы больший и не требует питания для своей работы, что позволяет без проблем создать систему для гигапаскалей (ГПа) обрабатываемого газа. Для экономии пространства вы можете накладывать друг на друга. Для повышения эффективности просто увеличьте проходимый путь газа через космос. За частую хватает 2-3 радиатора.


Настройка такой системы настолько проста, что справился бы даже Гамлет! Просто возьмите газ, пропустите его через насос и сбросьте в космос.
===Охладитель и Радиатор===
Потенциально компенсируют недостатки друг друга путем доведения охлажденного газа из космоса, имеющего меньший объем, охладителями до более низкого значения температур.


===Морозильный цикл===
===Кристалл суперматерии===
На данный момент это самая частоиспользуемая схема Холодного контура. Она состоит в запуске теплоёмкого газа (например Азота) по зацикленной трубе, с постоянным охлаждением. Несмотря на то, что охладитель затрачивает энергию для работы, это лишь малая часть от того, что вырабатывает ТЭГ. Сейчас Морозильный цикл вполне можно считать самым эффективным методом охлаждения ТЭГа.
При должной настройки и охлаждении кристалла суперматерии, выделяемые газы кислорода и плазмы будут уже нужной температуры, которые можно использовать для ТЭГа


Схема достаточно несложная, так что разобраться в ней не составит проблем:
===Газодобытчик===
Относительно самый простой из способов, на который у вас уйдёт меньше всего усилий, но при этом обеспечит скорость и стабильную температуру.<br>
Используя газодобытчик (на примере Азота), вы можете добиться качественного потока в Холодного 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).<br>
Уже использованный газ можно пустить обратно в цикл, предварительно повторно разогрев, либо же выпустить в космос.


Опять же, вы можете использовать Плазму и Фрезон в контуре для большей эффективности (хотя подойдёт в целом любой доступный газ).
==Выработка электроэнергии==
Выработка электроэнергии по средством теплообмена зависит от температуры и удельной теплоёмкости газов проходящие через насосы. В качестве увеличения эффективности следует обратить внимание на следующее:
* Повышение разности температур на насосах. Для максимальной эффективности по КПД Карно разность температур должна быть больше 1/10 температуры горячего контура (<math>\Delta T > T_H*0.1</math>).
* Замена газан 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.
* В случае чрезмерной выработки для экономии уменьшить подачу/отвод газов на насосах.


==Выработка электроэнергии==
{| class="wikitable mw-collapsible" style="background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}};"
|- style="background: {{ColorPalette|Engineering|Opaque}};"
!Упрошенная формула для подсчёта выработки
|-
!<math>T_f = (T_A * C_A + T_B * C_B)/(C_A + C_B)</math><br>
<math>W_{max} = |T_A-T_f|*C_A</math><br>
<math>Q = W_{max} * 0.1</math><br>
<math>Power = Q * 1.05</math>
|-
|
* <math>T_A, T_B</math> - Температура двух газов проходящие через насосы.
* <math>C_A, C_B</math> - Теплоёмкость двух газов проходящие через насосы.
* <math>T_f</math> - Расчет средней температуры газов при смешивании.
* <math>W_{max}</math> - Максимальная потенциальная работа.
* <math>Q</math> - Расчёт передаваемой энергии
* <math>Power</math> - Расчёт выработанной энергии в ваттах
 
 
''Для упрощения в формуле убрано оценка КПД Карно, которая при минимальной разнице температур сводилась к 0,1.''
|}
 
{| class="wikitable mw-collapsible" style="background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}};"
|- style="background: {{ColorPalette|Engineering|Opaque}};"
!Формула для подсчёта затрат
|-
!<math>T'_h = T_h - Q/C_h</math><br>
<math>T'_c = T_c + Q*0.9/C_c</math>
|-
|
* <math>T_h, T_c</math> - Температура горячего и холодного газа на входе насосов.
* <math>C_h, C_c</math> - Удельная теплоемкость горячего и холодного газа проходящего через насосы.
* <math>Q</math> - Расчёт передаваемой энергии.
* <math>T'_h, T'_c</math> - Новая температура горячего и холодного газа на выходе насосов.
|}
 
==Пример схемы==
[[Файл:Teg_example_diagram_1.png|class=img_nopixel|центр|обрамить]]


==Примечание==
==Примечание==
* Проверьте соединение труб, подключение охладителей / нагревателей и радиаторов, давление до и после них. Возможно, вы просто их не подключили.
* Помните, что Газовый насос и Объемный насос имеют лимиты давления: 4500 кПа и 9000 кПа соответственно, а значит при большем давлении в системе они просто не будут перекачивать газ.
* Проверьте соотношение давления в циркуляционных насосах при большой разнице давлений он может снизить выработку, так и прекратить её вовсе.
* 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.


{{#css:
{{#css:

Текущая версия от 11:22, 8 декабря 2025

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.
В частности на малых станциях генератор есть со всеми платами. Недостающие платы можно напечатать на принтере схем после изучений научным отделом.

Принцип работы

Термоэлектрический Генератор (ТЭГ) вырабатывает энергию за счет теплообмена энергией между горячими и холодными газами. Это означает, что основа конструкции для работы генератора состоит именно в настройке данного потока таким образом, чтобы оба контура работали и поддерживали максимальное давление при минимальной температуре на холодном контуре и максимальной на горячем.
Для создания данного эффекта необходимо помнить про зависимость увеличения 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.

Работа ТЭГа, по большей части, опирается на атмосферный трубопровод и его настройку. Самым важным и особенным компонентом является ядро, в котором и происходит реакция, всё остальное - выстраиваемое атмосферное оборудование. Важно, что схема постройки ТЭГа может быть разной в зависимости от станции и навыков Атмос-техника.

Трубопровод

Здесь присутствуют только 2 вещи, о которых нужно беспокоиться: Горячий контур (где циркулирует раскалённый газ), и холодный контур (где циркулирует отработанный охлаждённый газ, который после утилизируется в космос или снова запускается в цикл). Важно, чтобы трубопроводы не смешивались, так как в ТЭГе между ними должно передаваться только тепло.

Сборка генератора

Сам главный генератор представляет собой конструкцию, состоящую из 3 частей: центрального термоэлектрического генератора и двух циркуляционных насосов, расположенных таким образом:

Циркуляционный насос Термоэлектрический генератор Циркуляционный насос

Обратите внимание, что насосы являются направленными: они пропускают газ только в одну сторону. Вы можете увидеть это направление в игре, осмотрев их.

Направление насосов

Насосы ТЭГ не перекачивают газы самостоятельно. На входе и выходе требуется разница давлений, поэтому им требуется, как минимум, газовые насосы на входах и выходах.

Насосы принимают горячий или холодный газ и пропускают его через машину для теплообмена. Затем газ выходит на другом конце насоса. Для вывода энергии под термоэлектрическим генератором требуется ВВ кабель.

Неважно какая сторона будет горячей, а какая холодной, необходима лишь разница в температуре между ними. Газы в двух "контурах" никогда не смешиваются, между ними происходит только обмен энергией. Горячая сторона будет охлаждаться, холодная - нагреваться.

В качестве теплообмена рекомендуется выбирать чистый газ с большой теплоемкостью, так как при работе со смесями под высоким давлением возможны перебои в работе.

Индикация

Индикация Циркуляционных насосов
Отсутствие разница давления между входом и выходом насоса
Разница давления менее 5 а.т.м. (506,625 кПа)
Разница давления более 5 а.т.м. (506,625 кПа)
Индикация Термоэлектрического генератора
Отображает вырабатываемую энергию от 5 до 200 кВт с помощью 11 индикаций.
  • Красный 1-6 - от 5 до 122 кВт
  • Жёлтый 7-9 - от 122 до 180,5 кВт
  • Зелёный 10-11 - от 180,5 до 200 кВт

Горячий контур

Как сказал однажды один мудрец: "Лучший способ сделать что-то горячим - поджечь это". Чтож, возможно не всегда это самый лучший вариант, но к счастью в вашем отделе есть всё необходимое, чтобы делать это с умом.
Кроме сказанного выше, существует множество способов чтобы нагреть (или охладить) газы.

Нагреватель

Нагреватели используются в установках малого количества газа, так как хоть и способны обеспечивать температуру, стремящуюся к 593,15 К (320°C), имеет ограничение в количестве обрабатываемого газа, что можно компенсировать использованием нескольких нагревателей.
По мимо обычного нагревателя можно поставить адский нагреватель после исследований научного отдела, который хоть и нагревает до 593,15 К (320°C), и выделяет часть тепла в атмосферу, которую можно использовать, но у них есть общая проблема.

Малая эффективность и большое требование к питанию из-за чего потребление может быть выше чем выработка тока.

Камера сжигания

Пропускать сжигаемые газы через насос. Является относительно простой системой на сжигании плазмы с кислородом. Главным преимуществом является получаемая температура – свыше 30-40 тыщ. К, но использует огромные количества кислорода и плазмы для достижения подобных температур. Рекомендуемое соотношение от 1% плазмы к 99% кислорода до 3% плазмы к 97% кислорода. Чем меньше размеры камеры – тем больше получаемая температура и меньше расход топлива. Перед использованием рекомендуется провести несколько опытов по достижению необходимого соотношения и температуры.

Но стоит помнить, что тэг использует только 1/10 часть тепловой энергии из чего следует, что 9/10 тепловой энергии, которую мы пропустим через насос ТЭГа, уйдет в космос. По этому у этого способа малая эффективность на большое количество потраченного топлива.

Радиаторы и Камера сжигания

Использование радиатора с камерой сжигания решает проблему с не потраченной тепловой энергии. За счёт постоянной циркуляции в замкнутом контуре и пополнению тепловой энергии через радиатор в камере сжигания.
Во время использования подобного способа и/или нагревателей стоит помнить о свойстве газов. С повышением температуры - повышается давление. Данное свойство может оказаться проблемой во время работы, если использовать большое количество газа для теплообмена.

Кристалл суперматерии

Использование кристалла является наиболее оптимальным вариантом в качестве нагревательного элемента при больших объемах обрабатываемого газа. Способен эффективно нагревать огромные объемы газа при помощи собственного повышения температуры от эмиттеров, а также выделяемой смеси плазмы и кислорода. В качестве теплообмена рекомендуется чистая плазма.
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.

Кристалл суперматерии и Камеры сжигания

В данном случае камера сжигания является вторым этапом прогрева газа за счет фильтрации в камере кислорода, выделенного кристаллом. В таком случае, нагретый газ, проходя первый насос, охлаждается за счет теплообмена и в следующей камере, из-за реакции горения плазмы и кислорода, повышает температуру до еще больших значений.
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.

Холодный контур

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.

Охладитель

Использование охладителя имеет недостатки, схожие с использованием нагревателя. Малый объем охлаждающего газа, минимальная возможная температура охлаждения до 73,15 К (-200°C) и до 23,15 К (-250°C) при адском охладителе, является самым малоэффективным методом.

Радиатор

Пропускать газ через радиаторы расположеные в космосе – вариация для значительно больших объемов газа. В отличие от охладителей, способен охлаждать в разы больший и не требует питания для своей работы, что позволяет без проблем создать систему для гигапаскалей (ГПа) обрабатываемого газа. Для экономии пространства вы можете накладывать друг на друга. Для повышения эффективности просто увеличьте проходимый путь газа через космос. За частую хватает 2-3 радиатора.

Охладитель и Радиатор

Потенциально компенсируют недостатки друг друга путем доведения охлажденного газа из космоса, имеющего меньший объем, охладителями до более низкого значения температур.

Кристалл суперматерии

При должной настройки и охлаждении кристалла суперматерии, выделяемые газы кислорода и плазмы будут уже нужной температуры, которые можно использовать для ТЭГа

Газодобытчик

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 Холодного 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.

Выработка электроэнергии

Выработка электроэнергии по средством теплообмена зависит от температуры и удельной теплоёмкости газов проходящие через насосы. В качестве увеличения эффективности следует обратить внимание на следующее:

  • Повышение разности температур на насосах. Для максимальной эффективности по КПД Карно разность температур должна быть больше 1/10 температуры горячего контура (ΔT>TH*0.1).
  • Замена газан 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.
  • В случае чрезмерной выработки для экономии уменьшить подачу/отвод газов на насосах.
Упрошенная формула для подсчёта выработки
Tf=(TA*CA+TB*CB)/(CA+CB)

Wmax=|TATf|*CA
Q=Wmax*0.1
Power=Q*1.05

  • TA,TB - Температура двух газов проходящие через насосы.
  • CA,CB - Теплоёмкость двух газов проходящие через насосы.
  • Tf - Расчет средней температуры газов при смешивании.
  • Wmax - Максимальная потенциальная работа.
  • Q - Расчёт передаваемой энергии
  • Power - Расчёт выработанной энергии в ваттах


Для упрощения в формуле убрано оценка КПД Карно, которая при минимальной разнице температур сводилась к 0,1.

Формула для подсчёта затрат
T'h=ThQ/Ch

T'c=Tc+Q*0.9/Cc

  • Th,Tc - Температура горячего и холодного газа на входе насосов.
  • Ch,Cc - Удельная теплоемкость горячего и холодного газа проходящего через насосы.
  • Q - Расчёт передаваемой энергии.
  • T'h,T'c - Новая температура горячего и холодного газа на выходе насосов.

Пример схемы

Примечание

  • Проверьте соединение труб, подключение охладителей / нагревателей и радиаторов, давление до и после них. Возможно, вы просто их не подключили.
  • Помните, что Газовый насос и Объемный насос имеют лимиты давления: 4500 кПа и 9000 кПа соответственно, а значит при большем давлении в системе они просто не будут перекачивать газ.
  • Проверьте соотношение давления в циркуляционных насосах при большой разнице давлений он может снизить выработку, так и прекратить её вовсе.
  • 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.