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金属精炼器

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2024-08-07更新

    

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更新日期:2024-08-07

  

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Charles-R
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金属精炼器
金属精炼器.png
精炼金属是制作先进的电子产品和技术产品所必需的材料。
使用金属矿石原料生产精炼金属
将输入的液体大幅加热并将其输出。
只有在队列中安排配方复制人才会进行制作。
IDMetalRefinery
图标 尺寸.png 尺寸宽 3 高 4
图标 旋转.png 旋转不可旋转
图标 装饰.png 装饰
-15(范围:3 格)
砂岩 砂岩
-13.5
(+10%)
火成岩 火成岩
-15
(+0%)
花岗岩 花岗岩
-12
(+20%)
沉积岩 沉积岩
-15
(+0%)
黑曜石 黑曜石
-15
(+0%)
化石 化石
-15
(+0%)
陶瓷 陶瓷
-12
(+20%)
石墨 石墨
-15
(+0%)
镁铁质岩 镁铁质岩
-15
(+0%)
异构树脂 异构树脂
-15
(+0%)
隔热质 隔热质
-15
(+0%)
建筑血量30
折叠

效果

图标 电力.png 电力
消耗 1200 瓦
16 千复制热/秒
每 40 秒:铜矿 铜矿 100 千克铜  100 千克
每 40 秒:钴矿 钴矿 100 千克钴  100 千克
每 40 秒:黑钨矿 黑钨矿 100 千克钨  100 千克
每 40 秒:银金矿 银金矿 100 千克金  100 千克
每 40 秒:铝矿 铝矿 100 千克铝  100 千克
每 40 秒:金汞齐 金汞齐 100 千克金  100 千克
每 40 秒:导热质 导热质 100 千克铌  100 千克
每 40 秒:铁矿 铁矿 100 千克铁  100 千克
每 40 秒:朱砂矿 朱砂矿 100 千克汞  100 千克
每 40 秒:黄铁矿 黄铁矿 100 千克铁  100 千克
每 40 秒:铁  70 千克 + 精炼碳 精炼碳 20 千克 + 石灰 石灰 10 千克钢  100 千克
折叠

建造

图标 工作 建造.png 类别
精炼 > 材料
图标 工作 建造.png 类型
图标 时间.png 建造时间
60 秒
图标 材料.png 建筑材料
矿物原料 800 千克
导热系数
1
折叠

工作条件

复制人 状态 升温.png 过热
75°C
砂岩 砂岩
75°C
(+0°C)
火成岩 火成岩
90°C
(+15°C)
花岗岩 花岗岩
90°C
(+15°C)
沉积岩 沉积岩
75°C
(+0°C)
黑曜石 黑曜石
90°C
(+15°C)
化石 化石
75°C
(+0°C)
陶瓷 陶瓷
275°C
(+200°C)
石墨 石墨
75°C
(+0°C)
镁铁质岩 镁铁质岩
75°C
(+0°C)
异构树脂 异构树脂
75°C
(+0°C)
隔热质 隔热质
75°C
(+0°C)
图标 淹没.png 淹没
淹没时无法运作
图标 掩埋.png 掩埋
掩埋时无法运作
可被毁坏

金属精炼器是一个精炼建筑,用来把金属矿石精炼为精炼金属和生产合金。它工作时会产生大量热量,并将部分热量导入冷却液。

如果其液体输出口处的管道中有液体,那么金属精炼器会变为不可工作状态,此时复制人不会操作精炼器,也不会运送原材料。

游戏机制

  • 金属精炼器需要复制人操作、液体输入和输出管道、 400 千克的冷却液(它可以储存 800 千克的液体 ,且有任务时还能再储存 400 千克)和 1200 瓦的电力才会工作。
  • 它一次精炼 100 千克金属,会将精炼金属以 40°C 的温度排在地板上,过程中每秒产生 16 千复制热的热量,且在高温下输出 400 千克冷却液。
    • 导入到冷却液中的热量是将金属从 40°C 加热到其熔点热量的 80% 。
  • 它精炼一次需要 40 秒,但可受复制人的机械属性增益。

配方

金属矿石 精炼金属 产热
/复制热
平均产热
/(复制热/s)
增加温度(
/°C
增加温度(原油
/°C
增加温度(石油
/°C
增加温度(超级冷却剂
/°C
金汞齐 金汞齐 金  10,566,648 264,166.2 6.32 15.63 15.01 3.13
铜矿 铜矿 铜  32,152,120 803,803.0 19.23 47.56 45.67 9.52
黑钨矿 黑钨矿 钨  36,256,000 906,400.0 21.69 53.63 51.50 10.74
铝矿 铝矿 铝  45,157,840 1,128,946.0 27.01 66.80 64.14 13.38
钴矿 钴矿
眼冒金星图标
钴  48,810,720 1,220,268.0 29.20 72.21 69.33 14.46
导热质 导热质 铌  51,661,220 1,291,530.5 30.91 76.42 73.38 15.30
黄铁矿 黄铁矿 铁  53,696,808 1,342,420.2 32.12 79.43 76.27 15.91
铁矿 铁矿 铁  53,696,808 1,342,420.2 32.12 79.43 76.27 15.91
70 千克铁 
20 千克精炼碳 精炼碳
10 千克石灰 石灰
钢  93,566,480 2,339,162.0 55.97 138.41 132.91 27.72

选择冷却液

最优选择基于可用性,特别是实用性和数量。从间歇泉中喷出的浓盐水污染水约为 -10°C ,这种低温的水不适用于净水器脱盐器,因为在这个温度下水会结冰,并破坏液体输出管道。金属精炼器只需添加足够的热量即可取得水。或者可以让水在金属精炼器中运行多次,这样它的温度就可以种植火椒藤而不会导致过冷。

未列出增加的温度大于相变温度范围的液体,未列出在正常游戏中无法取得的液体(液态氦液态丙烷等)。只能精炼一次的液体加下划线。

温度范围比相变温度大 6°C ,因为需要超过相变温度 3°C 才能改变其状态。

所有的值都精确到小数点后两位(1/100) 。

能用做冷却液的液体增加的温度
冷却液 比热容
(复制热/克)/°C
温度范围/°C 排出温度/°C
液态氢 液态氢 2.400 -259.15 ↔ -252.15 11.01 33.49 37.77 47.04 50.84 53.81 55.93 97.47
粘性凝胶流体 粘性凝胶流体 1.550 -30.65 ↔ 479.85 17.04 51.86 58.48 72.84 78.73 83.32 86.61 150.91
熔融碳 熔融碳 0.710 3551.85 ↔ 4826.85 37.21 113.21 127.66 159.01 171.87 181.91 189.07 329.46
液态氧 液态氧 1.010 -218.79 ↔ -182.96 26.16 79.58 89.74 111.78 120.82 127.87 132.91 231.60
液态甲烷 液态甲烷 2.191 -182.6 ↔ -161.5 12.06 36.69 41.37 51.53 55.69 58.95 61.27 106.76
水  4.179 -0.65 ↔ 99.35 6.32 19.23 21.69 27.01 29.20 30.91 32.12 55.97
污染水 污染水 4.179 -20.65 ↔ 119.35 6.32 19.23 21.69 27.01 29.20 30.91 32.12 55.97
盐水 盐水 4.100 -7.5 ↔ 99.69 6.44 19.60 22.11 27.54 29.76 31.50 32.74 57.05
浓盐水 浓盐水 3.400 -22.5 ↔ 102.75 7.77 23.64 26.66 33.20 35.89 37.99 39.48 68.80
液态磷 液态磷 0.770 44.15 ↔ 280.45 34.31 104.39 117.71 146.62 158.48 167.73 174.34 303.79
液态硫 液态硫 0.700 115.2 ↔ 337 37.74 114.83 129.49 161.28 174.32 184.50 191.77 334.17
熔融盐 熔融盐 0.700 799.85 ↔ 1464.85 37.74 114.83 129.49 161.28 174.32 184.50 191.77 334.17
液态氯 液态氯 0.480 -100.98 ↔ -34.6 55.03 167.46 188.83 235.20 254.22 269.07 279.67 487.33
液态二氧化碳 液态二氧化碳 0.846 -56.55 ↔ -48.15 31.23 95.01 107.14 133.45 144.24 152.66 158.68 276.50
乙醇 乙醇 2.460 -114.05 ↔ 78.35 10.74 32.67 36.85 45.89 49.60 52.50 54.57 95.09
岩浆 岩浆 1.000 1409.85 ↔ 2356.85 26.42 80.38 90.64 112.89 122.03 129.15 134.24 233.92
熔融玻璃 熔融玻璃 0.200 1126.85 ↔ 2356.85 132.08 401.90 453.20 564.47 610.13 645.77 671.21 1169.58
熔融铁 熔融铁 0.449 1534.85 ↔ 2749.85 58.83 179.02 201.87 251.44 271.77 287.65 298.98 520.97
熔融铝 熔融铝 0.910 660.3 ↔ 2470 29.03 88.33 99.60 124.06 134.10 141.93 147.52 257.05
熔融铜 熔融铜 0.386 1083.85 ↔ 2560.85 68.44 208.24 234.82 292.47 316.13 334.59 347.78 606.00
熔融钢 熔融钢 0.386 1083.85 ↔ 3826.85 68.44 208.24 234.82 292.47 316.13 334.59 347.78 606.00
液态核废料 液态核废料 7.440 26.9 ↔ 526.9 3.55 10.80 12.18 15.17 16.40 17.36 18.04 31.44
石油 石油 1.760 -57.15 ↔ 538.85 15.01 45.67 51.50 64.14 69.33 73.38 76.27 132.91
熔融铌 熔融铌 0.265 2476.85 ↔ 4743.85 99.69 303.32 342.04 426.02 460.48 487.37 506.57 882.70
液态石脑油 液态石脑油 2.191 -50.15 ↔ 538.85 12.06 36.69 41.37 51.53 55.69 58.95 61.27 106.76
熔融钨 熔融钨 0.134 3421.85 ↔ 5929.85 197.14 599.85 676.42 842.50 910.65 963.83 1001.81 1745.64
熔融金 熔融金 0.129 1063.85 ↔ 2855.85 204.78 623.10 702.64 875.15 945.94 1001.19 1040.64 1813.30
熔融铅 熔融铅 0.128 327.5 ↔ 1749 206.38 627.97 708.13 881.99 953.33 1009.01 1048.77 1827.47
超级冷却剂 超级冷却剂 8.440 -271.15 ↔ 436.85 3.13 9.52 10.74 13.38 14.46 15.30 15.91 27.72
原油 原油 1.690 -40.15 ↔ 399.85 15.63 47.56 53.63 66.80 72.21 76.42 79.43 138.41
在冷却液过热之前可以使用的次数( <1 的不能被安全使用)
冷却液 次数
金  铁  钨  铝  钴  铁  钢 
熔融碳 熔融碳 34.429 11.315 10.035 8.056 7.445 6.775 3.888
液态二氧化碳 液态二氧化碳 0.461 0.152 0.134 0.107 0.100 0.091 0.052
液态氯 液态氯 1.316 0.432 0.383 0.307 0.284 0.259 0.149
熔融铜 熔融铜 21.670 7.122 6.316 5.070 4.686 4.264 2.447
原油 原油 28.533 9.377 8.316 6.676 6.170 5.615 3.222
乙醇 乙醇 18.476 6.072 6.308 4.323 4.151 3.635 2.086
熔融金 熔融金 8.780 2.886 2.559 2.054 1.899 1.728 0.992
液态氢 液态氢 1.181 0.388 0.344 0.276 0.255 0.232 0.133
熔融铁 熔融铁 20.753 6.820 6.049 4.856 4.487 4.084 2.344
液态硫 液态硫 6.036 1.984 1.759 1.412 1.305 1.188 0.682
岩浆 岩浆 36.076 11.856 10.515 8.441 7.801 7.099 4.074
液态甲烷 液态甲烷 2.248 0.739 0.655 0.525 0.486 0.442 0.254
熔融玻璃 熔融玻璃 9.358 3.075 2.727 2.189 2.023 1.841 1.057
熔融铅 熔融铅 6.917 2.273 2.016 1.619 1.496 1.361 0.781
液态石脑油 液态石脑油 49.349 16.218 14.383 11.547 10.671 9.711 5.573
熔融铌 熔融铌 22.802 7.494 6.646 5.335 4.930 4.487 2.575
液态氧 液态氧 1.598 0.525 0.466 0.373 0.346 0.314 0.180
石油 石油 40.108 13.181 11.690 9.385 8.672 7.893 4.529
液态磷 液态磷 7.066 2.322 2.059 1.653 1.528 1.390 0.798
污染水 污染水 23.097 7.591 6.732 5.404 4.994 4.545 2.608
熔融钢 熔融钢 40.168 13.201 11.708 9.399 8.686 7.904 4.536
超级冷却剂 超级冷却剂 228.152 74.981 66.498 53.386 49.332 44.897 25.766
熔融钨 熔融钨 12.752 4.191 3.717 2.983 2.757 2.509 1.440
粘性凝胶流体 粘性凝胶流体 30.306 9.960 8.833 7.091 6.553 5.964 3.422
水  16.769 5.511 4.887 3.923 3.626 3.300 1.894

技巧

  • 金属精炼厂虽然只需要 400 千克冷却液即可工作,但建议供应 800-1200 千克冷却液,使它可以连续运行。
  • 一个金属精炼器就可以产生足够的热量来运行蒸汽涡轮机,且在精炼时,即使机械技能点低的复制人操作,也能产出电力。但冷却剂将需要用导热液体管道来加热蒸汽,这需要冷却液可加热到 125 度及以上。所以污染水都不合适,早期可以使用冷却液是原油
    • 眼冒金星里,因为游戏开始的小行星没有油质生态,所以要取得可用的冷却液就更难了。早期可以使用的冷却液是熔化塑料产生的液态石脑油。但这种方法只在砂岩小行星上可能,因为沼泽小行星没有毛鳞壁虎
    • 不然需要液温调节器从冷却液中获取热量,但运行液温调节器所需的电力将抵消蒸汽涡轮机将热量转换的电力。
  • 因为它消耗大量电力,指定一名机械属性点较高的复制人操作,在附近放置一个光源,可以很大提升效率。
  • 在用有病菌的冷却液时,金属精炼器精炼完成后,表面会产生细菌,需要消毒,这并不实际。
  • 由于管道流速最快为 10 千克/秒,所以精炼后的 400 千克高温冷却液至少需要 40s 才能完全排出,而机械技能大于 0 或处于光照中的复制人每次精炼时间小于 40s。当复制人连续操作精炼时,由于总容量上限为 1200 千克,金属精炼器堆积超过 800 千克的高温冷却液未及时排出,这时精炼器中的低温冷却液将会少于 400 千克,所以精炼任务无法连续进行。

原油精炼

因为金属精炼器可以将液体加热到非常高的温度,而不会损坏自身。使得它成为把原油生产为石油的完美工具。虽说原油转化为石油会爆管,但爆管流下的石油可作导热液体,将热量导入封闭的转化室。在那里原油被转化为石油。

整个流程是这样的:

  1. 操作金属精炼器加热原油生产石油。管道会爆裂,所以继续修理,直到原油都转化为石油为止。
  2. 建一个封闭的加热原油的房间。
  3. 在房间内循环导热液体管道,将石油的热量导至房间内的原油。
  4. 设置自动化,使温度低于 403°C 的石油流回金属精炼器重新加热。高于 403°C 的石油仍循环。
  5. 金属精炼器的输出连接至循环,温度超过 405°C 的液体将进入上述循环,温度低于 405°C 的石油继续被金属精炼器加热。
  6. 将 1. 生产的 1200 千克石油抽入管道中。
  7. 开始运行金属精炼器.

备注:

  • 如果管道不够长,可能需要在金属精炼器输入或输出处安装储液库防止停止循环。
  • 最有效的是生产,可以将 400 千克石油加热 132.91°C 。所以石油返回金属精炼器的温度极限为 538.85°C - 132.91°C = 405.94°C 。这高于转化原油为石油温度的 399.85°C ,所以所有石油都会转化原油,使整个过程非常整洁。
  • 转化的石油在 400°C 离开房间,房间内有大量热量,这些热量可由蒸汽涡轮机发电,或预热原油。

Bug

  • 满足下述条件时,复制人会立刻完成精炼任务:
    • 输出管道中的内容物正在流动;
    • 液体输出口所在管道此时为空,且复制人正在进行精炼;
    • 液体输出口的上下游 1 格管道均有液体。
  • 当加热后的冷却液超过相变温度 3°C 时,输出的冷却液会在输出端口相变并对液体管道造成高温损害,在输出端口的液体管道损坏后,金属精炼器产生的高温冷却液将无法输出。但此时金属精炼器仍能进行精炼任务,且产生的高温冷却液都会存储在自身内部,这一储存没有质量上限。

历史