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2026年1月4日

可再生能源系统 - 中期发电指南

星际裂变中期能源完整指南。掌握太阳能、风能和地热发电系统,建立稳定的可再生能源网络,摆脱对化石燃料的依赖。

可再生能源概述

进入中期后,化石燃料发电的局限性逐渐显现。可再生能源系统虽然初期投资较高,但长期运行成本低,且更加环保稳定。

为什么选择可再生能源?

优势

  • ♻️ 无需燃料持续供应
  • 🌱 污染极低或零污染
  • 💰 长期运营成本低
  • 🔄 可持续发展

挑战

  • 💎 初期建造成本较高
  • 🌍 受地理位置限制
  • ⚡ 部分能源不稳定(太阳能、风能)

太阳能发电系统

太阳能板(Solar Panel)

基础数据

  • 输出功率:60kW(白天峰值)
  • 平均功率:约42kW(考虑昼夜)
  • 占地面积:2x2
  • 维护需求:几乎为零
  • 使用寿命:无限

重要特性

  • 🌞 白天发电效率100%
  • 🌙 夜间完全不发电
  • ☁️ 阴天/破裂期间效率降低50%
  • 🔆 无污染,无噪音

大规模太阳能方案

要获得稳定的1MW电力,你需要:

太阳能板数量 = 1000kW ÷ 42kW = 24块
蓄电池数量 = 12组(保证夜间供电)
占地面积 = 约100平方米
总成本 = 中等

布局优化

[太阳能阵列] → [蓄电池组] → [配电站] → [用电设施]

[监控系统](实时显示发电量)

[!WARNING] 太阳能完全依赖白天,必须配合蓄电系统使用,否则夜间会断电!

太阳能农场设计

小型太阳能农场(1MW)

  • 24块太阳能板
  • 12组蓄电池(60MWh)
  • 占地:10x10米
  • 适合:单个前哨基地

中型太阳能农场(5MW)

  • 120块太阳能板
  • 60组蓄电池(300MWh)
  • 占地:25x25米
  • 适合:中等规模主基地

大型太阳能农场(20MW)

  • 480块太阳能板
  • 240组蓄电池(1200MWh)
  • 占地:50x50米
  • 适合:大型工业基地

风力发电系统

风力发电机(Wind Turbine)

基础数据

  • 输出功率:100-400kW(取决于风速)
  • 平均功率:约250kW
  • 安置要求:需要开阔地带
  • 高度要求:距地面至少10米
  • 维护成本:低

风速影响

地形类型平均风速发电效率
平原中等60%
高地较高80%
海岸100%
山谷40%

优化布局

风机间距规则

  • 最小间距:20米
  • 推荐间距:30米
  • 避免建筑物遮挡
  • 优先选择高地或海岸

风电场配置

5台风力发电机阵列:
- 平均总功率:1.25MW
- 占地面积:150x30米
- 蓄电池需求:较少(风能相对稳定)

[!TIP] 在高地或海岸建造风机,风速更大,发电效率可提升20-40%!

地热发电系统

地热发电站(Geothermal Plant)

基础数据

  • 输出功率:2MW(单座)
  • 建造要求:必须建在地热口上
  • 维护成本:极低
  • 稳定性:极高(24小时恒定输出)
  • 使用寿命:无限

地热口特征: 使用地质扫描仪,寻找以下特征:

  • 🌋 地面冒蒸汽
  • 🌡️ 温度异常区域(显示为红色)
  • 💨 火山活动地带
  • 🗺️ 通常在地图边缘或山区

地热发电优势

为什么地热是中期最佳选择

  1. 稳定性无与伦比

    • 24小时恒定2MW输出
    • 不受天气影响
    • 不受昼夜影响
  2. 性价比极高

    • 一次性投资
    • 几乎零维护成本
    • 无燃料消耗
  3. 占地面积小

    • 单座仅需5x5米
    • 一个地热口支撑中型基地

[!TIP] 地热发电是中期最稳定的能源,一个地热口可支撑中型基地的全部用电。优先寻找并占领地热口!

地热基地规划

单地热口基地

配置:
- 1座地热发电站(2MW)
- 辅助太阳能(500kW)
- 蓄电池缓冲(10MWh)
- 总功率:2.5MW

足以支撑:
- 中等规模生产
- 多条采矿生产线
- 基础防御系统
- 初期研究设施

双地热口基地

配置:
- 2座地热发电站(4MW)
- 辅助风能(1MW)
- 蓄电池缓冲(20MWh)
- 总功率:5MW

足以支撑:
- 大规模工业生产
- 完整自动化系统
- 中级防御体系
- 多个研究设施

混合能源系统

最优配置方案

基载 + 辅助模式

基载电源(稳定输出):
- 地热发电:60%
- 风力发电:20%

辅助电源(补充波动):
- 太阳能:15%
- 蓄电池:5%(缓冲)

全可再生配置

白天:
- 太阳能:主力(70%)
- 风能:辅助(20%)
- 地热:基载(10%)

夜间:
- 蓄电池:主力(50%)
- 风能:辅助(30%)
- 地热:基载(20%)

储能系统配置

蓄电池阵列(Battery Array)

基础数据

  • 储存容量:5MWh(单组)
  • 充放电功率:1MW
  • 充电效率:95%
  • 使用寿命:约500次充放电循环

配置策略

  1. 太阳能配套

    蓄电容量 = 夜间总功耗 × 夜晚时长
    例:5MW夜间功耗 × 8小时 = 40MWh蓄电池
    需要:8组蓄电池阵列
  2. 风能配套

    蓄电容量 = 峰值功率 × 2小时
    例:3MW风电 × 2小时 = 6MWh蓄电池
    需要:2组蓄电池阵列(应对无风期)

中期能源配置推荐

标准中期基地(2-5小时)

发电配置:
- 1座地热发电站(2MW)
- 20块太阳能板(840kW)
- 5台风力发电机(1.25MW)
- 总功率:约4MW
- 蓄电池:20MWh

足以支撑:
- 中等规模生产
- 多条采矿生产线
- 基础防御系统
- 初中期研究

扩张期基地(5-8小时)

发电配置:
- 2座地热发电站(4MW)
- 40块太阳能板(1.68MW)
- 10台风力发电机(2.5MW)
- 总功率:约8MW
- 蓄电池:40MWh

足以支撑:
- 大规模工业生产
- 完整自动化系统
- 中级防御体系
- 多个前哨基地

常见问题解决

问题1:昼夜波动大

原因

  • 过度依赖太阳能
  • 蓄电池容量不足

解决方案

  • 增加基载电源(地热、风能)
  • 扩大蓄电池阵列
  • 配置混合能源系统

问题2:地热口不够用

解决方案

  • 优先占领地图上所有地热口
  • 在地热口建立前哨基地
  • 用电力传输线连接主基地
  • 补充太阳能和风能

问题3:太阳能效率低

诊断

  • 检查是否有建筑遮挡
  • 确认天气状况
  • 查看蓄电池充电状态

优化方案

  • 清理太阳能板周围障碍物
  • 增加蓄电池容量
  • 补充其他能源类型

下一步

掌握可再生能源后,你可以:

  1. 📖 学习 高级能源技术 - 核能与聚变
  2. 📖 优化 电网管理系统 - 提升效率
  3. 📖 回顾 能源系统基础 - 巩固基础

[!TIP] 可再生能源的关键是"混合配置"。不要依赖单一能源类型,合理搭配地热、太阳能和风能,才能获得最稳定的电力供应。

总结

可再生能源是中期发展的核心:

关键要点

  • 🌍 地热是最稳定的基载电源,优先开发
  • ☀️ 太阳能适合白天补充,必须配合蓄电池
  • 💨 风能相对稳定,适合作为辅助电源
  • 🔋 充足的储能系统是可再生能源的保障
  • 📊 混合配置比单一能源更可靠

从化石燃料到清洁能源,你的基地正在向可持续发展迈进。合理规划,稳步扩张,为后期的核能时代做好准备!