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热吞噬指南与论瀑布降温的优越性

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本帖涉及一些计算,请做好精污准备
1.触发条件
热吞噬需要满足以下4个条件
1.高2宽1的两个单元格
2.填充两格的元素都是相同的流体(流体包括气/液)
3.上冷下热
4.上少下多
对于液体来说,当第四点上少下多不满足时,液体将马上开始流动并达到要求。因此前三点是关键。
2.触发效果
满足条件后,将会对调上下两格的温度。
3.基本计算
以 后标1 表示上方单元格, 后标2 表示下方单元格。最初有上方温度T1质量m1,下方T2 m2。T1<T2,m1<m2。
满足条件后,变为上方T2 m1,下方T1 m2。
在这一过程中,两格损失的热量为ΔQ=Q前-Q后=[(T1×m1+T2×m2)-(T2×m1-T1×m2)]×c=(m2-m1)×(T2-T1)×c,其中c为物质的比热容。
因为T1<T2,m1<m2,所以ΔQ>0,并且可以得出:m2-m1越大,T2-T1越大,损失的热量也越多。
4.窍门
由3得出,如何控制m1和T1,也就是表层水的质量和温度,成为了加强热吞噬的关键。
当有人分享一个热吞噬结构时,请首先观察他是如何控制表层水质量的。如果你看完他的结构和讲解,仍然不知道这种结构是如何控制表层水质量时,请大胆询问。如果你发现他没有控制表层水质量的意识,请向他普及本帖,谢谢。


1楼2018-02-17 17:06回复
    瀑布可控性差了一点


    IP属地:上海2楼2018-02-17 17:13
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      2026-01-05 11:17:51
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      以下进入实战
      以液冷带瀑布为例。
      液体经过液冷后降温14度,因此T2-T1=14K。(K为开氏度)
      瀑布的流量最高为10kg,而通常一格液体每秒下降4格(我怀疑在OC版这个数字被改到了5格)。因此瀑布中,一格水的质量大约是流量的四分之一。暂定m1=2500g。
      瀑布下方的水池,除非该水池浅到不足一格,否则其应当满足m2≥1000kg
      ΔQ=(m2-m1)×(T2-T1)×c=(1000kg-2.5kg)×14K×c≈1000kg×14K×c。大致相当于直接降温14度。
      因此液冷的降温速率可以用如下方式估算
      降温速率=14度/(液体在管道中流动的时间+液体从管道口排出到水泵的时间)
      当没有节流阀时,液体在管道中流动的时间=水泵到液冷的管道截数+排水口到液冷的管道截数
      当水泵在瀑布正下方时,液体从管道口排出到水泵的时间=排水口到水泵的格数/4
      因此,一个优秀高效的瀑布降温结构,液冷、水泵、排水口应该尽可能紧凑
      比如这种就很紧凑。
      除此之外,还有用液阀控制回流流量,使一台液冷达到超过14度降温效果的技巧,这里不涉及。


      3楼2018-02-17 17:16
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        瀑布的优点是显而易见的。降温迅速、无需额外装置控制表层水质量(瀑布本身相当于质量约为2500g的表层水)
        但瀑布,准确说液冷瀑布也存在一些缺点。其中最大的一点就是控温范围只有液体冰点~冰点+14度
        比如我要种小麦,但用液冷瀑布是无法将水温控制在5度附近的。
        这时就需要液冷以外的方法控制表层水的温度。
        这时候方法就很多了。
        以下是方法之一
        左侧是低温油池,右侧是需要控温的水池


        这时候,可以通过瀑布给油降温,然后再用低温油给瀑布降温,达到更准确控温的目的。这时,应当尽可能压低水瀑布的流量,使得低温油对瀑布的控温比较快速。
        另外还可以用上管道自循环,不插电瀑布循环等等技术达到省电目的,这里不一一介绍。


        4楼2018-02-17 17:38
        回复
          回到1楼第四点。如何控制m1和T1,成为了加强热吞噬的关键。
          控制T1的方法,我个人首推液冷。如果需要进一步精确控温,那么除了4楼介绍的管冷,还有萝卜、反熵除热等等方法,这里不一一赘述。
          接下来继续介绍控制m1的方法。
          对于瀑布来说,m1≈流量/4
          而除此之外,也有若干控制m1的办法。
          1.首先介绍的当然是封闭式水池。没有进出,表层水质量不会变。这时可以通过在建造封闭水池时精确控制水量,达到m1极小化的目的。给表层水降温的方法有很多,之前提过了,不再赘述。当表层水完成降温后,再通过底部往外将热量导出。

          2.第二是这种结构。多余的表层水自动流走,同样可以使表层水质量很低很低


          5楼2018-02-17 17:50
          收起回复

            对于类似这些看似没有,实际上也确实【没有控制表层水质量】的降温方法,我只能祝各位新年快乐了。
            ===


            6楼2018-02-17 17:56
            回复
              补充,还有一种控制m1也就是控制表层水质量的办法。如图。

              当排水口超压时,排水口上方那一层的水质量很小。
              但要注意的是
              1.必须等到排水口超压2.只能是排水(其他液体标准压力不是1000kg,故不行)


              7楼2018-02-17 18:18
              回复
                这么厉害,


                IP属地:北京来自Android客户端8楼2018-02-17 18:22
                回复
                  2026-01-05 11:11:51
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                  再补充。
                  相信有很多人都知道梯冷,不过大部分人可能并没有正确认识到梯冷中梯子的作用,错误地认为相邻的梯子之间会导热,于是将梯子从上至下排成一长条。
                  实际上,相邻的梯子间并不会导热。只有接触表层水的梯子扮演了与表层水接触的建筑物这一角色,表层水上方的梯子只是无谓地增大系统总比热,降低了降温速度。
                  具体请看该贴https://tieba.baidu.com/p/5525860418?pid=117336665347
                  简单来说,对于梯冷,只有在水位变化时会接触表层水的梯子有用。一些永远都不可能碰到表层水的梯子(比如水池底部的梯子,气室顶部的梯子),只是在·拖·后·腿。


                  9楼2018-02-17 18:25
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                    666


                    IP属地:安徽来自iPhone客户端10楼2018-02-18 02:44
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                      2 要改成液體了
                      這次一改版就測試過 氣體沒有遵循這規則
                      不知道為何只改掉氣體


                      11楼2018-02-18 03:01
                      收起回复
                        向大佬低头


                        IP属地:陕西来自Android客户端12楼2018-02-19 00:20
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                          气体不行了?喜闻乐见马上改热吞噬,加新的制冷设备


                          IP属地:福建来自Android客户端13楼2018-02-20 09:12
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                            看的我迷迷糊糊的。。。


                            IP属地:上海14楼2018-02-23 00:08
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                              2026-01-05 11:05:51
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                              厉害厉害,一直想了解的就是这个。


                              IP属地:湖北来自Android客户端15楼2018-03-27 20:10
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