Гайд по Термоядерным реакторам

Factorio1.8k views37 favorites12 min readRussianby OkalenkiUpdated Sep 28, 2025View on Steam ↗

База

Начну с так называемой "базы", общеизвестной информации, которую можно посмотреть и в игре и даже в браузере. Однако на таблицы с качеством рекомендую посмотреть повнимательнее.

Термоядерный реактор
- это постройка 6*6 клеток. он может быть установлен на любой твёрдой (не вода или пустота) поверхности. Является лучшим источником электроэнергии в DLS Space Age.
Термоядерный генератор
- это постройка 3*5 клеток. установлен может быть там же, где и реактор.
Для их открытия понадобится освоить планету Аквило.
И изучить технологию "Темоядерный реактор".
Технология откроет сам реактор и генераторы для него: ..........и.....
Термоядерный реактор и Термоядерный Генератор можно скрафтить только в криогенном заводе только на платнете Аквило.
В ракету помещается 1 термоядерный реактор, а генераторов поместится 5. Таблица качества для Реактора при использовании модулей качества Мк3 Т5:
Параметры >
качество \/
Прочность
Потребление
топлива
Поток фторкетона
и Плазмы
Энерговыработка
(без бонусов)
Приблизительная
стоимость

Т1
1000ед
100МВт
(0,0025/c)
(0,15/мин)
(9/ч)
Потребляет:
4/c фторкетона
Производит:
4/с плазмы
100МВт
200
200
250

Т2
1300ед
130МВт
(0,0 325/c)
(0,195/мин)
(11,7/ч)
Потребляет:
5,2/c фторкетона
Производит:
5,2/с плазмы
130МВт
364
364
455

Т3
1600ед
160МВт
(0,004/c)
(0,24/мин)
(14,4/ч)
Потребляет:
6,4/c фторкетона
Производит:
6,4/с плазмы
160МВт
1334
1334
1667

Т4
1900ед
190МВт
(0,00475/c)
(0,285/мин)
(17,1/ч)
Потребляет:
7,6/c фторкетона
Производит:
7,6/с плазмы
190МВт
3572
3572
4465

Т5
2500ед
250МВт
(0,00625/c)
(0,375/мин)
(22.5/ч)
Потребляет:
10/c фторкетона
Производит:
10/с плазмы
250МВт
10000
10000
12500

Таблица качества для Генератора при использовании модулей качества Мк3 Т5:
Параметры >
качество \/
Прочность
Поток плазмы
и гор. фторкетона
Энерговыработка
Приблизительная
стоимость

Т1
1000ед
Потребляет:
2/c плазмы
Производит:
2/с гор.фторкетона
50МВт
100
100
50

Т2
1300ед
Потребляет:
2,6/c плазмы
Производит:
2,6/с гор.фторкетона
65МВт
182
182
91

Т3]
1600ед
Потребляет:
3,2/c плазмы
Производит:
3,2/с гор.фторкетона
80МВт
667
667
334

Т4
1900ед
Потребляет:
3,8/c плазмы
Производит:
3,8/с гор.фторкетона
95МВт
1786
1786
893

Т5
2500ед
Потребляет:
5/c плазмы
Производит:
5/с гор.фторкетона
125МВт
5000
5000
2500

Принцип работы + Фишки

Термоядерный реактор потребляет термоядерные топливные элементы для работы. Каждый топливный элемент содержит 40 ГДж энергии, чего хватает реактору обычного качества на 400с, то есть при непрерывной работе он будет съедать 0,0025 топливных элементов в секунду (подробнее в таблице качества) .
В отличии от ядерного реактора, термоядерный не будет "сжигать" топливо постоянно: если сеть не использует всю энергию термоядерного реактора, то он снизит свою скорость и топливопотребление вплоть до полной остановки если энергосеть не нуждается в энергии. Также реактор обычного качества для работы требует подачу холодного фторкетона в количестве 4/с (подробнее в таблице качества) и генерирует из него 4/с плазмы. Плазма не может течь по трубам, поэтому её придётся передавать напрямую от реактора к генераторам, устанавливая их вплотную друг к другу. Также Реакторы могут "обмениваться" фторкетоном и плазмой при установке их вплотную друг к другу соответствующими портами:
Генераторы извлекают энергию из плазмы и охлаждают её обратно до состояния фторкетона, но уже горячего. Впоследствии горячий фторкетон охлаждается до холодного в криогенном заводе и подаётся обратно в реактор.
Таким образом фторкетон крутится в закрытом цикле и не требует дополнительной подачи или отвода. Остаётся только подкладывать топливные элементы и забирать энергию. Возможно понятнее станет, если посмотреть на схему:



Помимо этого, термоядерный реактор, как и ядерный будет получать бонусы от работающих вплотную реакторов.
Если вы, дойдя до Аквило не использовали ядерные реакторы и не знакомы с системой бонусов от соседства, поясню: если установить несколько реакторов вплотную, у них обоих повысится мощность без увеличения потребления топлива, +100% за каждого активного соседа, по этому, устанавливая несколько реакторов стоит стараться разместить их не раздельно, а вплотную друг к другу, чтобы общая эффективность установки была выше. Ну это надо было в раздел Базы впихнуть, это основа основ.

Однако, термоядерный реактор может получать бонусы не только от работающих вплотную соседей, но и от тех, которые касаются его только одной встроенной трубой:
Таким образом появляется возможность более вариативных паттернов расстановки для достижения максимальной эффективности.
На моменте с увеличением мощности реакторов за счёт бонуса соседства может возникнуть некоторая путаница. Мы знаем, что генератор потребляет 2/с плазмы. Получая бонус от соседства, реактор начинает производить больше энергии и может запитать больше генераторов. Значит ли это, что реактор производит больше плазмы? и потребляет ли он при этом больше фторкетона?
Ответ: реактор при усилении не повышает потребление фторкетона и не начинает производить больше плазмы. Он начинает производить то же количество плазмы, что и раньше, но она будет иметь большую температуру, а значит и большую энергоотдачу за литр.
Таким образом, Реактор, разогнанный до 400% будет производить плазму в 4 раза горячее, и генераторы будут потреблять эту плазму в 4 раза меньше для производства того же количества энергии, что и раньше, то есть, если у генератора потребление плазмы обычной температуры = 2/с и он генерирует 50МВт, то плазму в 4 раза горячее он будет потреблять в количестве 0,5/с и генерировать те же 50 МВт. ТО ЕСТЬ, этот реактор сможет запитать в 4 раза больше генераторов, и соответственно сгенерировать в 4 раза больше энергии.
Однако глубокого смысла в этих всех температурах и потреблениях нет. Все расчёты можно свести к тому, что просто разделить вырабатываемую соединёнными реакторами мощность на 50 (или сколько там будет у генераторов использованного вами качества) МВт. И кстати, по поводу безопасности.....
К моему огромному разочарованию, Термоядерный реактор не в пассивном, не в активном, не даже в максимально разогнанном режиме не бахает.
: ( обидно.

Паттерны расстановки

Реакторы можно устанавливать и как попало, но строгие паттерны показывают намного большую эффективность и их впринципе проще расщитывать.

№1: Кривая колонна.

Данный паттерн предлагает взять всем знакомую схему расстановки ядерных реакторов 2*X и скосить одну колонну на 3 клетки. Формула для определения её мощности будет представлять:
для нахождения мощности:
P = X - 0,6
P - Мощность установки(ГВт)
X - длина ряда (на картинке это 3)
для нахождения длины ряда:
X = P + 0,6
P - Мощность установки(ГВт)
X - длина ряда
!!!При нахождении мощности для более качественных реакторов результат стоит умножать на коэффициент мощности реактора на конкретном уровне качества (для легендарного это, например 2,5). При нахождении расчётной длины ряда, результат стоит делить на этот коэффициент!!! Данный вариант хорошо работает, когда надо обеспечить свой завод парой дополнительных гигават лёгкой энергии. В плюсы также можно записать то, что трубы реакторов, направленные вертикально будут пересекаться и образуют общую сеть:
Так, если трубы с плазмой направлены вертикально, то её можно забирать с любого из реакторов.
№2 Идеальная сетка
Этот паттерн является наиболее эффективным из возможных.
Он состоит из повторяющихся блоков по 4 реактора:
Минимальный размер для этого паттерна:2*2 блока по 4 реактора.
Количество неиспользованного места сведено к минимуму, топливные элементы доставляются дронами. Однако для соединения блоков сетки необходимы средние опоры ЛЭП как минимум редкого качества. Формулы для нахождения данных будут выглядеть:
для нахождения мощности:
P = 2,4*X^2 - 1,2X
P - Мощность установки(ГВт)
X - количество модулей (по 4 реактора)
на одной грани квадрата
(на картинке с готовой сеткой это 4)
для нахождения стороныы квадрата:
1.Приравниваем P к желаемой мощности
Ну это квадратное уравнение выходит
2.Приводим формулу в стандартный вид уравнения
3.Ищем там всякий дискримминант
4.Берём наибольший корень
5.Сколько насчитали - это сколько
блоков по 4 реактора должна быть сетка
в длину и ширину.
!!!При нахождении мощности для более качественных реакторов результат стоит умножать на коэффициент мощности реактора на конкретном уровне качества (для легендарного это, например 2,5). При нахождении расчётной длины грани сетки, результат стоит делить на этот коэффициент!!! Для этого паттерна схема протока фторкетона и плазмы будут выглядеть так:
Из-за того, что линии плазмы не объединяются в одну сеть, при установке генераторов стоит учитывать, с какой именно полосы они идут.
Такой паттерн реакторов благодаря своей эффективности может подойти для заводов с ОЧЕНЬ высокими требованиями к энергоснабжению. благодаря форме, даже схемы на 100ГВт и даже на 1ТВт будут занимать не катострофически много места.

Чертежи

То, зачем обычно идут в руководства в первую очередь те, кому лень самому это всё крутить и искать оптимальные расстановки. Это не плохо, когда проходишь игру на время или раз в 5й, и тратить время и нервы на это всё не хочется, Однако новым игрокам порекомендую самим построить прототип реактора на основе чертежей, чтобы иметь понимание расстановок и приёмов.
Во всех схемах я решил настроить подачу термоядерного топлива дронами, ибо просто и практично. И криогенные заводы в схемы я вставлять не решил, мало ли кто их где привык ставить и в какой конфигурации.
Точки ввода холодного фторкетона помечены экранами с соответствующими наименованием.
Горячий фторкетон обычно можно извлекать из внешнего контура, и эти точки интуитивно понятны. В иных случаях такие точки будут помечены соответствующими экранами.
2 Реактора на 400МВт:
Схема простейшая, эффективность низкая.
2 Реактора на 400МВт, адаптированные для Аквило:
ничего особенного, тепло подводить снаружи.
4 Реактора на 1,4ГВт:
Уже что-то эффективное. подойдёт для питания среднего завода.
4 Реактора на 1,4ГВт, адаптированные для Аквило:
Отлично подходит для питания Аквило. лично у меня эта схема запитывает разогнанное производство 60 литиевых плит и 12 одновременно работающих разогнанных ракетных шахт, жрущих по 24МВт каждая, и при этом реакторы не напрягаются и на треть. Обогрев не предустановлен.
6 Реакторов на 2,4ГВт:
Вариант для тех, кому не хватает 4х реакторов, а сразу 8 на прозапас почему-то ставить не хочется. Могу отметить нестандартный вертикальный дизайн колонны.
6 Реакторов на 2,4Гвт, адаптированные для Аквило:
Этот странный вариант, но уже работающий на Аквило. Тепловые башни уже есть в схеме, подогревать схему извне не нужно.
8 Реакторов на 3,4ГВт:
Наибольшая построенная мной схема по паттерну "Кривая колонна". Если вам нужно БОЛЬШЕ энергии, стоит переходить уже на "Идеальную сетку".
8 Реакторов на 3,4 ГВт, адаптированные для Аквило:
Не думаю, что обычному игроку может понадобиться больше энергии на Аквило, чем вырабатывает эта схема. А если и нужно, наверное вы и сами будете в состоянии построить её. Обогрев входит в комплект.
16 Реакторов на 7,2ГВт:
Самый маленький вариант построения "Идеальной сетки". Мощный и эффективный.

Во всех этих схемах реакторы и генераторы можно заменить на вариант большего качества, и схема продолжит работать исправно, генерируя больше энергии. Важно только, чтобы все реакторы и генераторы были одинакового качества.

МТЕЭС или модульная сеточная электростанция.

Это то, чего я никогда раньше не видел у других. Это то, что сможет запитать невероятные огромные базы с коллосальной эффективностью (в среднем +17%).
Это модульная термоядерная электростанция или МТЕЭС (мтс хых).
Это набор схем для удобного создания термоядерки по паттерну "идеальной сетки".

Такая электростанция будет состоять из реакторной сетки и окружающих её повторяющихся модулей. Эти модули выровнены по мировой сетке для снижения вероятности ошибочной установки и последующего горения пятой точки. Однако, если вам так угодно, их можно выставлять и без привязки к сетке: для этого я составлю отдельную книгу чертежей.

Реакторы:

Модули генераторов:

Модули подключаются друг к другу, автоматически создавая соединение электростолбов и труб с горячим фторкетоном. Однако, если ваш зоркий инженерный глаз видит, что новопоставленный модуль не коннектится к предыдущим трубами, или часть чертежа светится красным при установке, стоит внести свои изменения в конструкцию для исправления этого. Если модуль не хочет соединяться с уголком на 90%, то стоит попробовать установить вместо этого уголка его версию "+1".

И кстати, электростолбы во всех схемах МТЕЭС легендарные, ибо довольно легки в крафте, ну и как упоминалось выше в разделе "паттернов растановки", в "идеальной сетке" электростолбы должны быть как минимум редкого качества, ведь обычные не достают друг до друга.

В описании чертежа можно найти полезную информацию по модулю.

Подключения для модулей генераторов МТЕЭС:

Удлинитель:
Удлинитель-помпа:
Уголок по час.стрелке:
Уголок по час.стрелке +1:
Уголок против час.стрелки:
Уголок против час.стрелки +1:
Разворот 180град. по час.стрелке:
Разворот 180град. против час. стрелки:
Коннектор боковой грани:
Я надеюсь, объяснять что выходные порты, помеченные зелёными стрелками должны вплотную соединяться со входными портами следующего модуля не нужно.
В такой системе, линии модулей могут быть подключены с горизонтальной грани или с боковой:
Коннектором к горизонтальной стороне реакторов может использоваться "удлинитель"

Если что, качество электростанции можно увеличить без необходимости перестройки всей системы. Важно только то, что все генераторы и реакторы на одной электростанции должны быть одного и того же качества.

Сверяясь со схемой протока плазмы между реакторами,
можно сделать вывод, что боковые колонны не соединены с теми, что в центре. Это вынуждает разделить линии генераторов для каждой соединённой колонны.
формулы для расчёта мощности видов колонн:
Для всей системы.
Для боковой колонны.
Для центральных колонн.
P = 2,4*X^2 - 1,2X
P - Мощность установки(ГВт)
X - количество модулей
(по 4 реактора)
(или же число лог.сундуков)
на одной грани квадрата
P = 0,9X - 0,3
P - Мощность установки(ГВт)
X - количество модулей
(по 4 реактора)
(или же число лог.сундуков)
на одной грани квадрата
P = 2,4X - 0,6
P - Мощность установки(ГВт)
X - количество модулей
(по 4 реактора)
(или же число лог.сундуков)
на одной грани квадрата

А чтобы рассчитать число генераторов, необходимых для отдельной колонны, нужно разделить общую мощность P на 0,05. Далее свериться с количеством генераторов в модуле (это число записано в скобках в названии чертежа) и до посинения ставить модули генераторов друг за другом, пока их число не достигнет нужного (допускается установка генераторов с излишком).
Также обязательно надо установить соединительные трубы для подпитки реакторов свежим фторкетоном:
Итоговая схема должна выглядеть как-то так:

При строительстве особо крупных модульных электростанций может возникнуть проблема нехватки дальности дронстанций. В таком случае стоит установить дронстанцию прямо посреди сетки, вместо одного реактора. Однако перед этим стоит убедиться, сможет ли фторкетон и плазма течь по этому месту.
Также существует проблема ограничения дальности трубы в 320ед. Это справедливо как для труб с холодным, так и с горячим фторкетоном и даже для плазмы в генераторах и реакторах. Ограничение трубы с горячим фторкетоном можно пофиксить с помощью модуля
"удлинитель-помпа", но вот решить проблему с плазмой намного сложнее. Плазма ведь не течёт по трубам и не прокачивается помпой. По этому модули генераторов стоит устанавливать как можно плотнее друг к другу для более эффективного использования длины трубы на модуль.
Эффективность "Идеальной сетки"
"Идеальная сетка - наиболее топливоэффективная конструкция на больших масштабах.
И я вам сейчас это докажу:
Число реакторов.
16
64
144
256
400
576
784
1024
Выработка "колонны"
7,4
31,4
71,4
127,4
199,4
287,4
391,4
511,4
Выработка "идеальной сетки"
7,2
33,6
79,2
144
228
331,2
453,6
595,2
Или ввиде графика:
На нём отмечена средняя выработка (ГВт) энергии на реактор. Как видно, маленькие "идеальные сетки" до 3*3 блока в размере имеют эффективность даже ниже, чем колонна. Однако, увеличивая кол-во реакторов, эффективность становится намного выше.

Книги чертежей.

Основные схемы:
https://docs.google.com/document/d/1JfYU3-9zjUSthKuAFy06yW1eT2ImJgli7DV9Q_FNfYw/edit?usp=sharing
Схемы для МТЕЭС:
https://docs.google.com/document/d/1krJLddIIAUTsepgO8HrMUg_h6jZNdSnVYZ971SoeYeU/edit?usp=sharing
Ctrl+A ,если что для выделения всего текста.
Скопировать.
Нажмать сюда
Вставить в открывшееся окно скопированный манускрипт.
Наслаждайся.

Итог.

Я потратил на это очень много времени, надеюсь получилось понятно. всё что знал разжевал. Если ВДРУГ остались вопросы, ниже есть раздел комментариев, спрашивать туда.

This guide was created by its original author on the Steam Community. Are you the author and want it removed? Request removal.