平均发电量看模拟器里的效率就行了,比如这个效率5.59,那么 发电量 = 5EU/t(单棒发电量) × 5.59(效率) × 5(mox极限) × 2(GTbuff) = 559EU/t 。提高效率的关键就是让铀棒尽可能多的相邻其它铀棒,像这种带有比较多的3x3或者2x2的区块的摆法效率就容易提升的比较高。

散热也很好算,看发热量,比如上面这个的发热量是10992/s。真空冷冻机每180秒处理一个360k冷却瓶,速度是2000H/s,如果抽取的98%的冷却瓶,那么还要乘以0.98,也就是1960H/s。所以上面的反应堆至少需要6个MV真空冷冻机,或者3个HV的。
要计算实际输出,只需要减去散热消耗。MV大冰箱处理一个360k冷却瓶耗电432000EU,也就是1.2EU/H。那么上面反应堆散热需要耗电 10992H × 1.2EU/H ÷ 20t/s = 660EU/t,再除以0.98的效率损失,就是674EU/t。
再来说抽冷却瓶。在运行足够长的时间后,所有冷却瓶同时耗尽耐久几乎是必然会出现的,而核电又恰好是需要长时间运行的。所以必须设计一套能够处理这种情况的物流才能保证长久的安全运行。以上图为例,最先耗尽耐久的那个冷却瓶每秒从燃料棒吸热1008,剩余2%耐久度的360k冷却瓶能坚持360000 × 0.02 ÷ 1008 = 7.1s。所以我们的物流必须要能够在7.1秒内抽出15个冷却瓶,用EV传送带(5个/秒)配合物品过滤器可以达到这个抽取速度,用漏斗输入(0.4秒/个)则至少需要两个。另外要提一点,即使你不在意冷却瓶的损耗,也不能任由冷却瓶烧毁,因为在它烧毁的瞬间,被烧毁的冷却瓶无法吸收的那部分热量会传递给反应堆,而不会传给下一个补充进来的冷却瓶。这会造成反应堆最多升温1007,也就是超过10%的升温幅度,敢99%堆温运行的肯定知道这种情况的后果。
最后上一个我用的摆法
