《缺氧》全方位攻略分享
- 來源:steam
- 作者:未知
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液體及液體管道篇
基礎(chǔ)
格子內(nèi)的液體
每格僅能容納一種液體,不同的液體不會混合。
密度不同的液體會自動分層。
每格容納的液體量上限,由液體的密度決定。同時,非密封情況下,同種液體,越下層所能容納的質(zhì)量越多,但相差不大。
液體不會溶解任何固體(例如鹽),也不會溶解任何氣體(例如污染氧)。
格子內(nèi)的液體會循重力移動,但與并非嚴格遵循。若某格液體與相鄰格子的液體量差距較小,則不會移動。另外,不同液體不會混合,這一判定在液體的流動之上。(例如,地面上的數(shù)十克污染水,可以阻止數(shù)百千克的水流動)
若一格液體的下方是不透水的磚塊,且液體的量少于一定程度,則該格液體可以被“擦拭”。
液體能否被擦拭,僅有此一格決定,無論其左右或上方是否有同種或其他液體。
復(fù)制人經(jīng)過地面的少量時,將會獲得“雙腳濕透”不良狀態(tài),離開時會花費幾秒來抖腳,同時在一段時間內(nèi)增加壓力(10%);洗澡可以消除此狀態(tài);
復(fù)制人若全身浸入液體時,將會獲得“渾身濕透”不良狀態(tài),離開時同樣會抖腳,同時在一段時間內(nèi)增加更多的壓力(20%);洗澡可以消除此狀態(tài);
管道內(nèi)的液體
液體管道的流量上限為10千克/秒,同種液體在不超過上限的情況下會合并為1格,不同液體不會合并(造成流量降低)。
液體一旦進入管道,就會自動向符合條件的方向移動,即使沒有液泵或液泵停止工作仍然會繼續(xù)流動。(即,液泵的唯一用途就是將液體泵入管道)
液體若在管道中變?yōu)楣腆w或氣體,管道會損壞,固體或氣體會溢出。
液滴
通常,液體從高處落下時會呈“液滴”狀態(tài)。
液滴狀態(tài)下同一個格子的容量無限,且?guī)缀醪慌c環(huán)境交換熱量。
液滴落到地面或水面會變回格子狀態(tài)。
(通過特殊手段,可以使液體以格子狀態(tài)下落,通稱為“瀑布”,這是一種小技巧)
液瓶
液體可以被復(fù)制人裝瓶(擦拭、手壓泵)。
裝瓶后,同一格容量無限。
僅在裝瓶后,液體可以被復(fù)制人搬運。
裝瓶后的液體若溫度高過汽化點,則會變成氣體;若溫度低過凝固點,則會變?yōu)楣腆w碎塊(并非磚塊)。
液體資源
分四種情況討論液體及其利用:
水基液體(水、污染水、鹽水、濃鹽水)、油基液體(原油、石油、乙醇)、液化氣體(低溫狀態(tài)的各種氣體)、液化固體(超高溫狀態(tài)下的各種固體)
水:主要用于復(fù)制人如廁、洗手、洗澡、植物灌溉(毛刺花)、研究、制氧、提升士氣(數(shù)種飲料機);
主要來自于地圖上挖掘、間歇泉或噴孔產(chǎn)出、凈化污水或淡化鹽水;
污染水:主要用于某些植物灌溉、可凈化為水;
主要來自于地圖上挖掘、間歇泉產(chǎn)出、復(fù)制人如廁、洗手、洗澡產(chǎn)生、制氧(藻類箱和碳素脫離器)產(chǎn)生;
鹽水、濃鹽水:主要用于某些植物灌溉(水草),可淡化為水;
主要來自于地圖上挖掘、間歇泉產(chǎn)出;
以上具有較大的比熱容,因此可以在常溫下用于傳遞熱量。
尤其是污染水是中后期的重要制冷劑。后期糧食主要靠“冰霜小麥”產(chǎn)出,其需求溫度低于5℃;液溫調(diào)節(jié)器一次會降低14℃,因此制冷劑的凝固點必須低于-9℃,符合條件的液體當(dāng)中,污染水的比熱容僅次于超級制冷劑(僅可在非常后期獲得)。
除了正常的凈化和淡化之外,還有個利用熱源凈化淡化的辦法:
當(dāng)污染水汽化時,會產(chǎn)生水蒸氣和沙子;當(dāng)鹽水或濃鹽水汽化時,會產(chǎn)生水蒸氣和鹽。
建議利用金屬火山進行汽化,因為必須要準備讓復(fù)制人進入取出材料的出入口;相對來說熱能回收系統(tǒng)可以完全免維護,不需要準備復(fù)制人出入口。
原油:主要用于提煉石油;
主要來自于地圖上挖掘、間歇泉產(chǎn)出、儲油石產(chǎn)出(耗水耗電)、浮油生物產(chǎn)出(耗二氧化碳)
石油:主要用于發(fā)電、生產(chǎn)塑料、火箭燃料;
主要來自于原油精煉、熔巖浮油生物產(chǎn)出(耗二氧化碳)、可能會有間歇泉產(chǎn)出;
乙醇:主要用于發(fā)電;
主要來自于木材蒸餾,木材由喬木樹產(chǎn)出。
將原油升溫至400℃,原油會100%轉(zhuǎn)變?yōu)槭?石油精煉機為50%)。
乙醇的凝固點較低,可以用來冷卻至更低溫度;石油汽化溫度較高,可以用來在更高溫的環(huán)境進行冷卻。但由于液冷機是固定降溫14℃,而這些液體比熱容較低,因此注意性價比。
液化氣體(低溫)和熔化固體(高溫)
這些液化材料,通??梢栽谔囟ǖ臏囟确秶?低于0℃或高于500℃)用于傳導(dǎo)熱量。
液體管道
液體管道:普通的液體管道,如果沒有下列特殊需求,使用普通管道即可。
常用材料:砂巖,或者任何富裕的礦石材料。
隔熱液體管道:盡可能防止管道內(nèi)液體變溫,尤其是建造在極端溫度下。
常用材料:火成巖。
注意:即使是隔熱管道,管道內(nèi)液體仍然會有一定的溫度變化。避免運輸處于凝固點或汽化點溫度的液體。
導(dǎo)熱液體管道:盡可能使管道內(nèi)液體與外界進行熱交換。
常用材料:精煉金術(shù),視液體溫度或環(huán)境溫度決定。
注意:液體凝固或汽化均會損壞管道。確保熱交換后液體仍處于合適的溫度范圍內(nèi)。
液體管橋:用于使兩根管道交叉但不相連。
常用材料:砂巖,或者任何富裕的礦石材料。
相關(guān)建筑
液體管道輸送量上限為10千克每秒。
手壓泵、空瓶器
這兩種建筑用于將液體的格子狀態(tài)和瓶裝狀態(tài)進行切換。
初期[手壓泵]用于取水,[空瓶器]用于排污水。
即使是后期,有數(shù)種建筑只接受瓶裝狀態(tài)的液體,因此凈水池上方必須要有一個[手壓泵]。
污染水瓶會釋放"污染氧",其他水瓶會被視為雜物,需要盡快排除。因此,即使是后期,每種水池至少要有一個[空瓶器]。
[手壓泵]結(jié)構(gòu)分為3部分,上部視為建筑,3格高;中間1格視為梯子,復(fù)制人可在上面行走,透水透氣,雜物可以穿過;下部為最多4格高的可延伸(不可收縮)建筑。
[手壓泵]在建造時,下部空間若不足4格,則水管狀部分只會在可用空間延伸,若之后將阻擋物移除則該水管狀部分會自動延伸。一旦水管狀部分占據(jù)空間,則無法將其單獨移除。
若不希望該水管狀部分占據(jù)太多空間,必須要考慮建造順序。
[空瓶器]可篩選液體,僅選中的液體會被運輸至此并排空。
此外,空瓶器有兩個選項,右下角有“啟用/禁用自動裝瓶”,若啟用此項,則復(fù)制人會從手壓泵將液體裝瓶并運至此處排空。一般情況下禁用此項,僅在希望轉(zhuǎn)移少量液體時啟用。
在篩選的最上方有“僅限清掃”,若選中此項,則復(fù)制人不會將地上的瓶裝液體運至此處,除非對地上的瓶裝液體使用清掃(K)命令。
液泵、微型液泵
將液體由格子狀態(tài)變?yōu)楣艿罓顟B(tài)的建筑。
[液泵]每秒可泵入10千克液體,[微型液泵]可泵入1千克液體。
每秒只能泵入一種液體,即使液體不足10千克或1千克,仍然消耗同樣的電力。
因為管道流量是10千克每秒,所以一般情況下同時令多個液泵泵入液體沒有意義。
泵入液體時應(yīng)當(dāng)注意溫度。高溫可能會令液泵損壞,臨近汽化點和凝固點的液體可能會在管道中變?yōu)闅怏w或固體使管道損壞。
兩種液泵暴露在空氣中會自動停止運行。
排液口
將管道中的液體變?yōu)楦褡訝顟B(tài)的建筑。
每秒可排放10千克液體.
排液口所在格液體質(zhì)量超過1000kg則無法排出液體。
凈水器、脫鹽器
這兩種建筑物可以將"污染水"、"鹽水"和"濃鹽水"分離為"水"和固體("污染土"、"鹽"),[凈水器]消耗過濾介質(zhì)。
這兩種建筑的處理量都是5千克每秒,因此一根水管上接(同種)2個建筑可以充分利用流量。
通常建筑如果輸入了錯誤的液體,建筑會損壞并且錯誤液體會溢出。
但這兩種建筑,如果輸入了“水”,則水會直接流過此建筑不進行處理,不消耗材料和電,也不會損壞建筑或溢出。
因此,水和污染水混合、水和鹽水和/或濃鹽水混合,在輸入這兩種建筑之前不必過濾。
可以考慮利用蒸發(fā)、冷凝過程來將凈化水,但熱量的控制遠較這兩種建筑復(fù)雜。所以建議優(yōu)先考慮使用這兩種建筑。
液體過濾器
[液體過濾器]可以將管道中的一種液體分離出來送入單獨的管道。
鹽水和濃鹽水是兩種不同的液體。
兩個出口的任何一個管道堵塞,[液體過濾器]均會停止工作。
沒有液體通過時不耗電,任何量的任何液體通過均耗電。
儲液罐
[儲液罐]用于儲存液體,液體保持在管道狀態(tài)。拆除[儲液罐],內(nèi)容物會變成瓶子狀態(tài)掉落??梢杂么颂匦詼p少復(fù)制人取水的時間
[儲液罐]占6格空間,但只能保存5000千克液體,空間利用率不如格子狀態(tài),但被液體淹沒不會觸發(fā)"淹沒"屬性,因此可以在水池中造[儲液罐]無形中增大空間利用率
油井
將水輸入[油井],油井會排出等質(zhì)量的原油(格子狀態(tài))。
[油井]是無限產(chǎn)油的方式之一。
[油井]只能建在儲油石上。
[油井]不能懸空,應(yīng)當(dāng)在下方建造網(wǎng)格磚。
[油井]需要由復(fù)制人定期排出天然氣。
"儲油石"一般在石油區(qū),此區(qū)域一般溫度在75℃以上,需要使用耐熱的金屬建造[油井]、電線、水管、[液泵]等。
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