氫氣:入手方式從簡單到難分別是:石油、可燃冰礦、軌道採集器、臨界光子;

1、石油:在純粹入手氫氣而不需要精煉油的情況下,普通提取跟X射線裂解的精煉廠比例是1:2;可以把所有的精煉油用來煉氫;石油全部利用的情況下主要看出油量,出氫速度是出油速度的兩倍;例如6.4的油井無科技加成的情況下產氫約900/min

2、可燃冰礦:這個還是乖乖的出石墨烯吧,出來的氫氣還不如拿去燒了,量不是一般的少;

3、軌道採集器:後期大量入手氫氣的唯一途徑,軌道採集器出氫量計算方式:星球的出氫系數×採集器系數×科研等級;例如1.18系數的星球,一個軌道採集器的出氫速度是:1.18*12*60*1=849.6/min,去掉採集器自身需求的50Mw電量,平均一個軌道採集器出的氫氣大概在800左右;

4、臨界光子:這個主要是為了反物質,氫氣都不夠一台火電站燒的,可以忽略

重點來了,重氫的入手方式以及效率;入手方式有:分餾塔、對撞機、軌道採集器;

90台分餾器每分鍾產重氫1400,所以就過來吹分餾塔了;軌道採集器按照1.18系數星球(重氫系數是0.04),4級科研計算。如圖:

戴森球計劃-氫入手及效率分析

簡單點就是,90台分餾塔消耗1400氫氣,67.5Mw電量出的氫氣,對等到對撞機需要23.3台,耗電280Mw,消耗2800氫氣;軌道採集器35台(相當於插滿一個行星),耗電無,消耗無。

這還是因為我偷懶,30台分餾塔一個循環,15台補充一次氫氣的效率;要是不嫌麻煩5台左右補充一次氫氣,每台分餾塔效率可以到17-18左右。