bookingsky.ru

Преимущества геотермального отопления дома своими руками. Как получить очень много энергии из лавы Как накопить энергию в IC2

Приветствую всех. В этом гайде я расскажу Вам о том, как получать очень много энергии из лавы. ​

Скажете, что тут непонятного, поставил геотермальные генераторы и сиди в ус не дуй. Однако, один геотермальный генератор способен вырабатывать всего 20 еу/т., что весьма мало. Да, на начальной стадии это достаточно неплохо, но в процессе развития все переходят на более выгодный и удобный источник энергии - реакторы, ветряки или солнечные панели. О таком чудесном источнике энергии, как лава, все забывают и теряют интерес к её использованию. А теперь приступим к заманиванию масс игроков в Нижний мир...
Вот вариант готовой электростанции.

Он генерирует 1800 еу/т., что соответствует 90 геотермальным генераторам.
Стоит представить десяток помп, которые сосут лаву из бедного ада, почти сотню геотермалок, кучу труб и проводов, соединяющих все это... Лично мне не хотелось бы побывать в шкуре железа сервера...
Перечислю все необходимые компоненты для постройки завода мощностью 450еу/т. Нам потребуется:

1. 1 Помпа.

2. 1 Электродвигатель.

3. Некоторое число золотых жидкостных труб . ​

4. Несколько заглушек для труб . ​

5. 2 Жидкостных теплообменника . ​

6. 20 Теплопроводов . ​

7. 5 Улучшение "Выталкиватель жидкостей".

8. 1 Конденсатор.

9. 1 Распределитель жидкостей.

10. 1 Цистерна любого объема.

11. 1 Пульсирующий гейт.

12. 2 Пустотные жидкостные трубы.

13. 2 Кинетических парогенератора+2 паровые турбины.

14. 1 Парогенератор.

15. 2 Кинетических генератора.

Вот и всё. Теперь приступаем постройке.
Первое, что нужно сделать - найти озеро лавы побольше. Да, ее много, но и в аду она не бесконечна.
После того, как мы нашли подходящее место, устанавливаем Помпу . Подключаем к ней Двигатель и трубу .
Далее - Жидкостные теплообменники . Вставляем в них по вверх, по 10 Теплопроводов . Поворачиваем отверстиями в центр друг к другу.

Следующий шаг - установка Парогенератора . Находиться он будет у нас между двумя Жидкостными теплообменниками . В нем настраиваем параметры: Давление 221BAR, получение воды - 1mB/t.

Теперь Кинетические парогенераторы . Устанавливаем их перед Парогенератором друг за другом. Вставляем в каждый из них по Паровой турбине и по Улучшению "Выталкиватель жидкостей" . В дальнем от Парогенератора выталкивание должно происходить в сторону Парогенератора . В другом - вверх. Не забываем повернуть их ключом в любую боковую сторону.

Продолжаем ляпать. На дальний Кинетический парогенератор устанавливаем Конденсатор . Всё, что мы с ним делаем - это установка Улучшения "Выталкиватель жидкостей" в сторону Парогенератора .

Совершаем еще одно действие. На Парогенератор нужно поставить Распределитель жидкостей . ПКМ по нему, устанавливаем режим "Концентрация". Теперь его, уже единственное, зеленое отверстие, следует повернуть вниз, в Пароненератор .

Последний шаг - установка Цистерны , Труб и Кинетических генераторов . Ставим Цистерну в единственное отверстие нашей установки. Заливаем в неё несколько капсул Дистиллированной воды . Важно то, что Парогенератор и Распределитель жидкостей в итоге должны быть заполнены полностью, однако, в Цистерне должно оставаться свободное место объемом как минимум в 1 капсулу. Если все сделано верно - в Парогенератор поступит жидкость. Трубами создаем перекачивание жидкости из Цистерны в Распределитель жидкостей . Теперь ставим по 1 Пустотной жидкостный трубе над Жидкостными теплообменниками . Прифигачиваем по 1 Кинетическому генератору сбоку Кинетических парогенераторов . Установка должна происходить на сторону без лопастей. (На скриншоте выше видно) Не забываем повернуть их гаечным ключом в противоположную сторону. В итоге получаем нечто, похожее на это:

Вот и все. Теперь можете подводить лаву к Жидкостным теплообменникам . Хоть сзади, хоть снизу - без разницы.
А теперь немного о главном недостатке данного способа получения энергии. При выгрузке чанка (если вы выйдете из игры, пойдете копать ресурсы, навестите чей-нибудь магазин) есть шанс того, что Кинетический парогенератор попадет перегретый пар. После этого стабильная работа устройства будет невозможна. Видимо, какой-то баг. Поэтому, вот несколько решений:
1. Стоять АФК около завода.
2. Купить якорь. Он будет подгружать Ваши чанки, не давая пару "забаговаться".
3. Выключать подачу энергии на установку перед каждым выходом с сервера/походами в шахту или магазин.
Всем счастливо, удачи)

Все большее количество владельцев частных домов считают отопление геотермального типа чем-то из области фантастики и что данный способ подойдет исключительно для тех местностей, где присутствуют горячие источники или вулканическая активность. А по той причине, что для территории России данные явления не распространены, то развитие использования подобного метода выглядит немного туманно. Данное мнение достаточно ошибочно, на самом деле насос геотермального типа достаточно успешно генерирует тепло даже при невысокой температуре, что дает возможность применять метод на территориях с умеренным климатом, причем достаточно эффективно. Под силу ли самостоятельно смонтировать подобное отопление? Ниже будет дан ответ на этот вопрос.

Классификация по типу конструкции

Принцип работы подобного отопления немного похож с принципом работы того же кондиционера или домашнего холодильника . Что касается основного элемента, то им является тепловой насос, который включен одновременно в два контура.

Внутренний контур – это традиционная система отопления, которая состоит из радиаторов и труб, что касается внешнего, то это больших размеров теплообменник, который может находиться под толщей воды или под поверхностью земли. Внутри него, как правило, циркулирует жидкость, имеющая в составе антифриз, так же как и обычная вода. Подобный теплоноситель принимает на себя температуры среды, которые потом уже немного подогретые поступают в тепловой насос. Тепло, которое было аккумулировано передается внутреннему контуру, именно это и осуществляет нагревание воды в радиаторах и трубах. Геотермальный тепловой насос является ключевым элементом подобной системы, по сути, это компактных размеров агрегат, занимающий места не больше, чем обычная стиральная машина .

Стоит отметить, что установка подобного вида отопления является достаточно дорогостоящим и трудоемким процессом. Приличные деньги придется потратить на приобретение специального оборудования, а также на проведение земляных работ. Именно по этой причине все большее количество людей принимают решение осуществить геотермальное отопление дома своими руками.

Для того, чтобы все получилось, необходимо разобраться в том, какие системы применяются чаще всего, а также важно уяснить некоторые особенности всех видов данного устройства . Прежде всего стоит знать, что есть три основных вида теплообменников:

  • горизонтальный;
  • вертикальный;
  • водоразмещенный.

Горизонтальный теплообменник

Достаточно часто применяется именно такой вид контура. При его устройстве трубы укладываются в специальные траншеи на глубину немного превышающую уровень промерзания почвенного покрова в данной местности. Есть один недостаток у подобной системы – необходима большая площадь для размещения коллектора, и далеко не каждый застройщик может себе позволить установку подобного типа конструкции. Кроме того, если на участке растут деревья, оборудования должно отстоять от них на расстоянии примерно полтора метра.

Вертикальный теплообменник

Более компактным по размерам, но при этом более дорогим является вертикальный теплообменник, для монтажа которого большой площади не потребуется, но не обойтись без специального бурильного оборудования. Глубина скважины в обязательном порядке должна быть в диапазоне от 50 до 200 метров. Данный метод считается дорогостоящим, но при этом в состоянии прослужить до 100 лет. Особенно такой метод актуален в том случае, если планируется произвести геотермальное оборудование дома, расположенного за городом, а также имеющего прилегающую обустроенную территорию. Данный метод позволяет окружающий ландшафт сохранить в нетронутом виде.

Водоразмещенный теплообменник

Подобная конструкция является наиболее экономичной, она использует энергию тепла воды. Рекомендуется монтировать ее на расстоянии до водоема, расположенного поблизости не больше 100 метров. Контур из труб укладывается на дно в виде спирали, глубина залегания не должна превышать три метра, а рекомендуемая площадь водоема должна составлять не менее 200 кв. метров. Еще одним преимуществом такой конструкции является отсутствие необходимости производить сложные трудоемкие работы, на которые в обязательном порядке необходимо получить необходимое разрешение.

Как видно из всего сказанного выше, осуществить геотермальное отопление самостоятельно, своими руками, не так просто. Самым оптимальным вариантом является последний вариант, но здесь есть некоторые нюансы, без наличия которых он будет невозможен, в частности он невозможен при отсутствии водоема.

Важно особо выделить такой момент, что при трате приличных материальных средств на дорогую технику не стоит экономить на монтаже, так как именно от этого прямо зависит эффективность всей системы и ее качество.

Преимущества геотермального отопления

Впервые подобные установки присутствовали исключительно в богатых домах, но сейчас становятся все более популярными и доступными. Это основано на достаточно большом количестве положительных характеристик:

  • для того чтобы обогреть помещение берется тепловая энергия от земли, исчерпать которую невозможно;
  • нет риска возгорания;
  • нет необходимости покупать топливо и отводить место для его хранения;
  • в процессе работы не образуются вредные выбросы, система полностью экологична и безопасна;
  • установленная система не нуждается в контроле, все работает в автономном режиме;
  • экономичность заключается в отсутствии необходимости тратить материальные средства на обслуживание;
  • при всем большом разнообразии предлагаемых моделей, производительность каждого неизменно высока.

Описываемая геотермальная система отопления идеально сочетается с системой теплого пола. Благодаря применению такого дуэта можно обеспечить равномерное распределение нужной температуры, что будет препятствовать образованию зоны перегрева. Метод отопления максимально выгоден для помещения с площадью примерно 150 метров квадратных. Как правило, все затраты на установку окупаются за какие-то три года. При учете того факта, что привычные теплоносители постоянно дорожают и быстро выходят из строя, использование такого вида отопления, которое однажды было установлено и в состоянии прослужить не менее 100 лет, будет вполне оправданным.

Основные моменты монтажа

Внутри помещения устанавливаются специальные элементы, которые ничем не отличаются от распространенного водного отопления. Помещение также будет отапливаться батареями, а также радиаторами, к которым по трубам будет передаваться тепло.

Основная часть конструкции располагается строго под землей, если это вертикальный или горизонтальный метод монтажа. В доме устанавливается специальный теплогенерирующий прибор, занимающий совсем мало места. Как правило, на нем можно регулировать показатели температуры, за счет регулирования подачи тепла. Установка отопительной системы производится, как обычно. Стоит отметить, что в частных домах или в зданиях небольшой площади подобный генератор отопительной системы устанавливается в подвале или ином отдельном помещении .

Есть некоторые функциональные особенности у подобной отопительной системы – в летнее время подобное отопление в состоянии выполнять роль кондиционера. Для этой цели придется просто запустить обратный механизм, в процессе которого теплообменник будет принимать на себя охлаждающую энергию.

Заключение

Геотермальное отопление загородных домов можно установить своими руками, справится с подобной работой может практически каждый хозяин, и потому осуществление строительства данной конструкции становится все более популярно. Более того, в настоящее время создаются специальные университеты, направление которых заключается в том, чтобы максимально эффективно улучшить систему отопления, а также разработать максимальное простой и при этом функциональный метод установки, включающий самостоятельное осуществление всех расчетов, на какой глубине лучше всего производить бурение и так далее. Все большее количество людей получают образование в таких университетах.

Опубликовано в

: Industrial Craft 2 не составит труда в том случае, если знать, как это делается. В основном для этого используются несколько источников энергии:

Как получить энергию в IC2

  • Водяные мельницы — самый простой и доступный источник энергии в Industrial Craft 2. Для их создания нужно совсем немного ресурсов, однако и энергии они принесут совсем немного. Обычно размещают в больших количествах посреди океанов и морей, проводкой заряжая накопители энергии.
  • Солнечные панели дают больше энергии, чем водяные мельницы, но и создание их намного дороже. Также они требуют солнечный свет, что вынуждает на создание их над домом или иногда и в качестве крыши. Этот источник сильно распространён и в доме, использующем не слишком большие количества энергии хватит нескольких таких, однако для работы ночью понадобится собирать энергию в накопители, но и это не проблема.
  • Ветряные мельницы или ветряки — хороший источник энергии, однако размещать его нужно высоко в небе, так как количество энергии, производимой ими, зависит от высоты, на которых они расположены. Во время грозы сильно увеличивается количество вырабатываемой энергии, поэтому лучше размещать их в соответствующих биомах и вести до накопителей энергию хорошей проводкой, так как на больших расстояниях энергию можно потерять.
  • Геотермальный генератор — источник энергии, который некогда можно было считать лучшим, так как он обеспечивал огромным количеством энергии, если в него просто поместить лаву. Теперь количество получаемой с неё энергии снизили в десять раз и он стал не таким хорошим, каким был раньше. Однако всё же прибыльно также бегать в Нижний мир, набирать огромное количество капсул с лавой и заправлять его, получая неплохой объём энергии. Обычный генератор тоже неплох, однако весьма примитивен и подходит больше для начальных стадий развития, когда ещё нет накопителей и ресурсов на сильные генераторы энергии.
  • Ядерный реактор — лучший источник энергии в Minecraft. Однако не стоит этому сильно радоваться, ибо работать с ним нужно уметь, производство его весьма затратно, плюс ко всему он сильно привередлив к топливу и "кушает" только уран, найти который можно под землёй, причём поиски его могут сильно затянуться, но это стоит того. Для работы с ядерным реактором сразу нужно создать охлаждающие элементы, после чего внутри реактора разместить капсулу с ураном и охлаждение вокруг неё. Можно сильно увеличить прирост энергии, разместив рядом несколько капсул с ураном, однако такой реактор может перегреться и взорваться, что не может порадовать. Ещё один минус - проводка, идущая от него, должна быть оптоволоконной, то есть созданной из алмазов.

Как накопить энергию в IC2

Теперь о накопителях. Используются накопители энергии в Minecraft для того, чтобы долго хранить в себе энергию и использовать её в тот момент, когда в ней нуждается игрок. Накопители бывают разные, о части из них напишу ниже.

  • Энергохранитель — самый простой накопитель, способный накапливать в себе 40000 единиц энергии, что является эквивалентом 20 капсул с лавой и хватит его только на пару-тройку не часто работающих устройств, не говоря уже о броне и инструментах.
  • МФЭ — самый популярный накопитель в Minecraft, способный накапливать до 600 тысяч единиц энергии, такого запаса энергии хватит для обслуживания дома, поэтому он используется чаще всего, также для него нужно не так много ресурсов - четыре алмаза, красная пыль и немного золота.
  • МФСУ — накопитель для "богатеньких" и тех, кто держит целые фабрики. Накапливает до 10 миллионов единиц энергии, что делает его очень "толстым" накопителем, такой и наполнить сложно. Полагаю, что для его наполнения придётся заправить целый Нижний мир лавы в геотермальные генераторы.
Загрузка...