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Fluidos e tubos em detalhe

Fluidos e tubos em detalhe

Extratores de Água e o Packager, como a altura de elevação se comporta de verdade em junções e bombas, o comportamento de pressão das válvulas e o Flow Indicator. A mecânica que “Esteiras e tubos” só resume.

Esteiras e tubos cobre a vazão dos tubos, a tabela de altura de elevação e as regras básicas de oscilação. Esta página entra um nível mais fundo em como a altura de elevação se propaga de fato por uma rede e nas duas construções que começam toda cadeia de fluido: o Water Extractor e o Packager.

Water Extractor

O Water Extractor destrava com o Tier 3 – Coal Power e entrega 120 m³/min a 100% (até 300 m³/min a 250% de clock), puxando 20 MW (67,2 MW a 250%). Precisa de pelo menos 9 m de profundidade de água (muitos rios são rasos demais) e de uma área de 25 × 25 m. Ao contrário dos nós de minério, as lajes de água são ilimitadas e não têm pureza. Se você preferir não colocar um no lago, Water Resource Wells (8 poços, até 55 extratores satélite, até 13 125 m³/min juntos) e a água de subproduto de receitas como Aluminum Scrap ou Non-Fissile Uranium são fontes alternativas.

Packager

O Packager (10 MW, uma esteira e um tubo em cada sentido, 10 m de altura de elevação, Tier 5 – Fluid Packaging) converte um fluido em um item sólido que você coloca numa esteira ou num trem, e de volta. Receitas padrão de Package/Unpackage rodam a 60 m³/min (Water empacota a 2 m³ a cada 2 s); lida com Water, Oil, Heavy Oil Residue, Fuel, Turbofuel, Rocket Fuel, Ionized Fuel, Liquid Biofuel, Alumina Solution, Sulfuric Acid, Nitric Acid e Nitrogen Gas. Empty Canisters (líquidos) e Empty Fluid Tanks (gases) voltam no desempacotamento, então um loop de latas numa esteira deixa a linha de empacotamento auto-suficiente.

Como a altura de elevação se propaga de verdade

A altura de elevação não é um valor da rede inteira. Ela é acompanhada por segmento de tubo cheio, e algumas regras explicam um comportamento que às vezes parece bug:

  • Junções dividem altura de elevação, não vazão. Uma Pipeline Junction dá a toda saída a altura de elevação completa da entrada; só a vazão se divide entre as saídas abertas. Uma Junction que mescla várias entradas pega a maior altura de elevação entre as fontes para toda a rede a jusante. Em princípio um único Fluid Buffer elevado e cheio pode “elevar” vários Water Extractors sem bomba abaixo dele, embora isso fique mais perto de exploit do que de desenho intencional. Um Junction Cross não tem limite próprio de vazão (duas entradas Mk.2 podem mesclar em 1 200 m³/min), então passar de 300 m³/min saindo dos extratores pede tubo Mk.2 independentemente da junção.
  • Bombas reiniciam a altura de elevação, não somam. Uma segunda bomba colocada no alcance da primeira não empilha em cima dela. Ela reinicia a pressão para os próprios 20 m (Mk.1) ou 50 m (Mk.2), medidos da própria posição. Uma bomba sem energia ainda deixa o fluido passar num sentido, mas com 0 m de altura de elevação, como uma válvula de retenção simples.
  • Segmentos precisam de altura de elevação igual ao próprio desnível, e só segmentos completamente cheios passam pressão adiante. Logo acima do valor “real” de uma construção, a vazão desaba de uma vez; uns 2 m depois ela para de todo. Altura de elevação é independente da vazão, e gases a ignoram por completo.
  • Bombas, válvulas e junções sentadas direto no tubo (não num suporte) podem custar cerca de 1 m³/min de vazão por causa do pedaço pequeno de tubo dentro da própria peça.
Fonte Altura de elevação
Water Extractor, Oil Extractor, Resource Well Extractor 10 m
Saída de Refinery, Blender, Packager 10 m
Fluid Buffer (cheio) 8 m (proporcional quando parcialmente cheio)
Industrial Fluid Buffer (cheio) 12 m (proporcional)
Pipeline Pump Mk.1 20 m (até ≈ 22–23 m na prática), 4 MW
Pipeline Pump Mk.2 50 m (até ≈ 55–57 m na prática), 8 MW

Válvulas

Uma Valve limita a vazão de 0,0 a 600,0 m³/min em passos de 0,1 e só deixa o fluido passar num sentido, como uma válvula de retenção ajustável. Ao contrário de uma bomba, uma Valve não bloqueia a altura de elevação mesmo com o limite em 0. Ela só reduz a vazão, e deixa passar mais quando a pressão atrás dela é maior. Usos típicos: parar refluxo num manifold, priorizar um consumidor (por exemplo água para uma usina) à frente de usos laterais, ou estrangular de propósito uma linha de subproduto.

Ler um tubo: o Flow Indicator

Qualquer segmento reto de tubo de 6 m ou mais mostra um Flow Indicator: o tom identifica qual fluido está dentro, o espaçamento entre os anéis mostra o quão cheio o tubo está, e um pulso uma vez por segundo mostra a direção da vazão e, grosso modo, a velocidade. Variantes “limpas” de tubo vendidas na AWESOME Shop pulam o indicador para um visual mais simples. Um tubo que mistura dois fluidos diferentes trava por completo até ser esvaziado (por segmento, ou a rede inteira) no menu de contexto do tubo ou da bomba. Por isso um manifold só deve carregar um fluido de ponta a ponta.

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