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[终末地1.1基建毕业蓝图]基于污水罐装与拆解的高稳定性多用途1.1版本基建毕业蓝图
蓝图及相关信息(此蓝图仅供参考未进行极限占地优化):
【腾讯文档】灰度鸥的终末地基建蓝图小册
https://docs.qq.com/sheet/DY0VmZ0dFYWZxbFNm?tab=nv60n1
本基建最终产物为9/min中容武陵电池、5.5/min优质芽针针剂、30/min芽针粉末(用于仓储调度)、双装备原件每周共5000(可根据需要调节)、液化息壤(用于地图解密)、息壤、赤铜零件(用于设备制造)
采用震荡发电,最大可承受用电功率为4650,适配全作战设备基质刷取和主流的滑索作业
目前主流的终末地1.1版本毕业蓝图已经能完成基本的毕业需求,但大多仍存在以下四个急需解决的问题:
产线规划时主动忽略了装备原件周4000的消耗量以及对应的息壤消耗,寄希望于“先产出装备原件,不需要装备原件后再全速产出电池”,致使产线冗余度稳定性极差,甚至未配平。
对于污水这个连接多条产线极为重要的中间产物未做任何冗余设计,寄希望于“先交易针剂再交易电池”这种极其不稳定的人工操作,同时也无法解决产物达到仓储上限时的所面临的各种问题。
设计的发电功率仅考虑产线用电而不考虑像作战设备刷取基质、滑索、种植等多种电量使用场景,实用性不高。
设计的产线最终产物仅考虑据点票据交易,未考虑仓储调度、地图解密、设备制造等多种用途。同时票据产出极度溢出,实用性较差。
基于上述的四个问题,我提出并实现了一种基于污水罐装和拆解的高稳定性多用途终末地1.1毕业蓝图,相较于上述的主流毕业蓝图它拥有以下几个优点:
对装备原件的产出设计冗余,保证整个产线的稳定性。同时,利用准入口可根据需求调节两种原件的产出数量。
利用灌装机和拆解机对污水做冗余储存,从而保证产线的极高稳定性,无需特别留意交易时的顺序和产物是否达到仓储上限。同时也可将药线与电池线分开摆放,使产线的灵活性提高。
利用震荡发电获得较为精细且高等效的发电功率,从而同时适配多种使用场景,同时平衡电量与票据产出。
产线设计合理,产物种类覆盖广,对游戏内所有需要基建系统产出的内容均做覆盖,且票据产物留有少量必要冗余,实用性强。
上述四个优点的实现环环相扣、密不可分,下面我会从污水的罐装与拆解这个最关键的部分入手详细描述本蓝图相较于其他蓝图的改进。
污水由优质芽针针剂产线(下简称药线)产出,由中容武陵电池产线(下简称电池线)和废水处理机消耗。理论上,药线与电池线的产出与消耗之比为4:1。但由于6/min电池线的消耗实际为消耗60/min同时产出30/min,所以实际上的比例应为2:1。这看上去似乎很好配平,但实际上由于仓储上限的存在,在药线产物达到仓储上限后,电线即使未达到上限也会同时停产。这种总量充足而峰谷不齐的情况很容易让我们联想到精细种植时,我们用一个1/s的水泵通过储液罐缓存从而同时带动10个1/s的洒水机。但只用500储量的储液罐储存很难有效的应对58000仓储上限带来的巨大缓存需求,而使用过多的储液罐也会导致产线的占地急剧膨胀。此时,我关注到,灌装机和拆解机可以将污水在液体状态和物品状态下互相转换,同时物品状态的污水还可以存储到仓库里,利用仓库进行缓存,从而极高的提升了产线的稳定性。仓库缓存也使药线和电池线可以在不同地区分开摆放,从而提高了产线的灵活性。
经由上述理论前提,我将主流蓝图中的药线的污水输出与电池线的污水输入拆开,分别接入罐装机和拆解机。同时利用分流器将精炼炉产生的污水同时接入废水处理机和灌装机,比例为1.25:0.75。从而确保在污水缓存缓慢增加的同时,当污水缓存充满时药线仍能正常运行。
无论是设备制造还是装备原件甚至是液化息壤的制造都需要面临产线需要峰谷不齐的息壤、赤铜零件和密制晶体的问题。基于一个分流器能分流的最小带速10/min以及各类产物制造所需的总产量,我设计冗余10/min息壤和10/min赤铜零件来应对该问题。由于源矿至密制晶体的制造流程较为复杂,且源矿同时也是发电和票据的重要原料,我使用超库存传输得到所需的密制晶体。对于仓储调度所需的产物,使用药线多余产出的芽针粉末。
基于上述冗余设计,可得到不考虑发电消耗的产线11/min中容武陵电池、5.5/min优质芽针针剂。在1.1版本内,据点的最高产出为36288/h(即604.8/min),可知可用于发电的电池产量为 11-(604.8-5.5*22)/54≈2.041/min。考虑到票据产物冗余设计,我们取2/min。此数值并不是1.5的整数倍,因此我们需要使用震荡发电调控至此数值。
此时整个产线产出9/min中容武陵电池、5.5/min优质芽针针剂、各类其他必要产物若干,消耗440/min源矿、55/min蓝铁、120/min赤铜。对比产线预计总输入480/min源矿、90/min蓝铁、120/min赤铜,仍有一定剩余。此处推荐将剩余40/min源矿放入热能机发电以获取更多的发电功率,将剩余35/min蓝铁用于制造蓝铁瓶以增加污水缓存的最大值。
至此,本文提出的基于污水罐装和拆解的高稳定性多用途终末地1.1毕业蓝图在完成基本的毕业目标的基础上,有效的解决了当前主流毕业蓝图的缺点。同时提出用灌装机和拆解机缓存污水的方法,不仅大幅提高了整个产线的稳定性还使产线更加灵活。可见,此毕业蓝图稳定性高用途覆盖广,是目前较为完备的毕业蓝图。