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異星工廠發電計算機

以 MW 為單位規劃你的《異星工廠》發電廠。前期使用鍋爐 + 蒸汽機,諾維斯再生能源建構用太陽能板 + 蓄電池,大型基地密度則用核反應爐配合相鄰加成提升熱功率,玄冥星專用融合發電廠。涵蓋本體遊戲與太空時代品質等級。

遊戲版本
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蒸汽
太陽能
核能
融合
星球
諾維斯(Nauvis)
沃爾卡努斯(Vulcanus)
弗爾戈拉(Fulgora)
格列巴(Gleba)
玄冥星(Aquilo)
品質等級
普通
罕見
稀有
史詩
傳奇
蒸汽燃料
反應爐佈局
獨立放置
1 × N 列
2 × N 列
方形陣列
相鄰的融合反應爐
0
1
2
3
4
5
發電廠
太空時代

反應爐

1

蒸汽渦輪機

1

供應電力

5.82 MW

蒸汽

3 鍋爐

6 蒸汽機

佔地面積:約 108 格供應 5.4 MW
太陽能

120 太陽能板

119 蓄電池

佔地面積:約 1,556 格供應 5.04 MW
核能

1 反應爐

1 蒸汽渦輪機

佔地面積:約 46 格供應 5.82 MW
融合

1 融合反應爐

1 融合發電機

佔地面積:約 51 格供應 50 MW

異星工廠發電計算機。鍋爐、太陽能板、核反應爐與融合發電機,一次算清任何 MW 目標。

異星工廠發電計算機根據目標電力(kW、MW、GW)即時算出所需的鍋爐與蒸汽機、太陽能板與蓄電池、核反應爐與蒸汽渦輪機,以及太空時代的融合反應爐與融合發電機。涵蓋本體與太空時代資料片、5 顆星球、相鄰加成與品質 5 級。

什麼是異星工廠(Factorio)發電計算機?

異星工廠發電計算機是一款網頁工具:輸入目標用電量(kW / MW / GW),它會針對遊戲內 4 種發電方案 —— 蒸汽(鍋爐 + 蒸汽機)、太陽能(太陽能板 + 蓄電池)、核能(核反應爐 + 換熱器 + 蒸汽渦輪機)、融合(太空時代玄冥星專屬的融合反應爐 + 融合發電機)—— 一次算出所需的建築數量、佔地、燃料/流體消耗,以及在當前星球上的可行性。它和生產計算機(factorio ratios 工具)是一對:生產端告訴你「工廠吃多少 MW」,本工具告訴你「這些 MW 該用什麼建築、建幾座來供應」。
本工具嚴格按星球建模。諾維斯(Nauvis)的太陽能板在 420 秒晝夜週期下平均每塊輸出 42 kW(峰值 60 kW × 70%);沃爾卡努斯(Vulcanus)90 秒週期裡只有 9 秒黑夜,單塊平均跳到 168 kW(峰值 240),蓄電池幾乎可省;弗爾戈拉(Fulgora)大氣只有諾維斯的 20%,單塊僅 8.4 kW —— 主力電源改由閃電收集器(避雷針)承擔;格列巴(Gleba)每塊 21 kW 且本地沒有鈾礦,核能完全不可用,社群標準解是用太空時代的加熱塔(燃料效率 250%)燒火箭燃料,接入正常的換熱器 + 蒸汽渦輪機管線;玄冥星(Aquilo)每塊 0.42 kW,幾乎只能靠融合。核能分支精確建模「每相鄰活躍反應爐 +100%」:2×N 排列下每座反應爐平均 3 鄰 → 實際熱功率 40 MW × 4 = 160 MW;整列 n 座反應爐有閉式公式 160n − 160 MW 熱功率(例:5×2 = 10 座 = 1,440 MW 熱功率 ≈ 1.44 GW 熱功率),這條公式在巴哈姆特哈啦板與灰機wiki/BWiki 都被反覆引用。融合分支最多 5 鄰,等離子體最高 6 倍(600 MW);但燃料/流體消耗(每座反應爐 4 單位低溫氟酮/秒)與鄰數無關,這就是玄冥星上「堆鄰數」之所以成為最高槓桿免費操作的原因。所有數值均已於 2026 年 5 月 18 日對照 Factorio Wiki 與 FFF #420(2024 年 7 月 19 日)複核。

異星工廠發電計算機用法(附手算公式)

用工具只要 1 個輸入就能出結果,手算需要 5 條公式 —— 兩種方法都列在下方。
使用工具
1. 輸入目標用電(預設 5 MW),單位可在 kW / MW / GW 之間切換。
2. 選擇遊戲版本(本體 / 太空時代)與星球(預設諾維斯)。太空時代下還可選品質等級(普通 / 罕見 / 稀有 / 史詩 / 傳奇)。
3. 查看主結果卡(建議方案)。下方對比表會同屏顯示全部 4 種方案:主要建築數 / 次要建築數 / 佔地格數 / 燃料或流體消耗速率 / 當前星球可行性。
4. 展開任一模式的標籤頁可覆寫預設參數:蒸汽燃料(煤 / 固體燃料 / 火箭燃料)、核能佈局(獨立 / 1×N / 2×N / 方形陣列)、融合相鄰數(0 到 5)。
手算公式
1. 蒸汽:1 座鍋爐熱輸出 1.8 MW,剛好供 2 座蒸汽機(各 0.9 MW)。目標 X MW 時,蒸汽機數 = ceil(X / 0.9),鍋爐數 = ceil(蒸汽機 / 2)。煤(4 MJ/塊)消耗 = (鍋爐數 × 1.8 MJ/s) / 4 MJ = 鍋爐數 × 0.45 塊/秒。
2. 太陽能:單塊平均輸出按星球取值 —— 諾維斯 42 kW、沃爾卡努斯 168 kW、格列巴 21 kW、弗爾戈拉 8.4 kW、玄冥星 0.42 kW。乘上品質係數(1.0 / 1.3 / 1.6 / 1.9 / 2.5)。板數 = ceil(X / 平均輸出)。諾維斯蓄電池經典比例為「每板 0.84 個」(42 kW × 100 秒 / 5 MJ = 0.84,工程實踐 21:25 板對池),原始推導出自 Cilya 的 forums.factorio.com t=5594(2014 年 8 月 29 日),也廣見於巴哈姆特哈啦板的長期討論;高品質下「充放電速率」會先於「容量」成為瓶頸。
3. 核能:單座獨立反應爐熱輸出 40 MW。每座換熱器消耗 10 MW 熱、產蒸汽 103/秒;每座蒸汽渦輪機產電 5.82 MW、耗蒸汽 60/秒 —— 即每座換熱器配 1.74 座渦輪機。2×N 排列下每座 3 鄰,基礎熱輸出 × 4 = 160 MW。反應爐數 = ceil(熱負載 / 160,000 kW)。整列 n 座則為 160n − 160 MW 熱功率(閉式公式,常見於巴哈姆特 4 核 / 48 換熱器 / 80 渦輪機的「4-4-48-80 比例」討論)。
4. 融合(太空時代 / 玄冥星):單座融合反應爐普通品質等離子體輸出 100 MW,單台融合發電機 50 MW 電。每台發電機耗 2 單位高溫氟酮/秒;每座反應爐耗 4 單位低溫氟酮/秒 —— 與相鄰加成完全無關。N = 5 鄰時等離子體擴張到 600 MW,可帶動 12 台發電機(FFF #420 的標準配比)。
參考來源:Factorio 官方 Wiki Power_production/zh(電力生產)、Nuclear_reactor/zhSolar_panel/zhBoiler/zh 以及 FFF #420(2024 年 7 月 19 日)。注意:Factorio Wiki 的繁中(/zh-tw)版本目前僅有首頁 Main_Page/zh-tw 存在,反應爐、融合反應爐、加熱塔等發電條目的繁中頁面都是 404(2026-05-18 驗證),本工具同時填補這段繁中文件空白 —— 計算機 UI 與本文皆採用與《異星工廠》遊戲內繁體中文官方在地化一致的詞彙(鍋爐、蒸汽機、蒸汽渦輪機、太陽能板、蓄電池、核反應爐、換熱器、融合反應爐、融合發電機、加熱塔、氟酮)。加熱塔屬於本工具不直接計算的發電路徑,僅在格列巴規劃時作為參考列出(≥2 處明確標示,下詳)。

發電廠規模 —— 4 種方案的通用公式

P=nPq(t)(1+Nb)P_{\text{供}} = n_{\text{主}} \cdot P_{\text{主}} \cdot q(t) \cdot (1 + N \cdot b)
  • PP_{\text{供}} = 向電網實際供應的總電功率(kW)。
  • nn_{\text{主}} = 主發電單位數(蒸汽 = 鍋爐、太陽能 = 太陽能板、核能 / 融合 = 反應爐)。
  • PP_{\text{主}} = 當前星球上單台主發電單位的基礎輸出(kW)。
  • q(t)q(t) = 品質係數:1.0(普通)、1.3(罕見)、1.6(稀有)、1.9(史詩)、2.5(傳奇)。
  • NN = 反應爐相鄰活躍數(獨立 = 0、融合上限 5、核能方陣上限 4)。
  • bb = 每鄰加成 = 1.0(即每鄰 +100%,核能與融合完全一致)。
蒸汽與太陽能不享受相鄰加成(N = 0),公式退化為 P = n · P_主 · q(t)。核能的「每鄰 +100%」效果最有感 —— 2×N 排列下每座內部反應爐 3 鄰,熱輸出 = 40 × (1 + 3) = 160 MW 熱功率,正好是獨立堆的 4 倍。整列 n 座反應爐的閉式公式為 160n − 160 MW 熱功率(端點兩座各少 1 鄰,故扣 160)—— 例如 5×2 = 10 座 → 1,440 MW 熱功率 ≈ 1.44 GW 熱功率,這條公式在巴哈姆特哈啦板(bsn=28459)多篇核電心得與灰機wiki/BWiki 都有引用。融合反應爐最多可與 5 座相鄰(剩下 3 個連接位被燃料插件或冷卻管路佔用),等離子體峰值 100 × 6 = 600 MW,足夠帶動 12 台 50 MW 級融合發電機。關鍵警告:燃料與流體消耗與相鄰數無關 —— 5 鄰融合反應爐消耗的低溫氟酮仍是 4/秒,與獨立爐相同。這正是玄冥星上「堆鄰數」之所以是最高 CP 操作的根本原因。整套機制以 FFF #420(2024 年 7 月 19 日)為官方規格出處。

完整推導的實例

實例 1:諾維斯 5 MW 起步基地(蒸汽)

目標:5 MW = 5,000 kW。蒸汽機數 = ceil(5,000 / 900) = 6 座。鍋爐數 = ceil(6 / 2) = 3 座。實際供電 = 6 × 900 = 5.4 MW(餘量 8%)。煤耗:3 × 1.8 MW / 4 MJ = 1.35 塊/秒 = 81 塊/分。佔地:3 × 6 + 6 × 15 = 108 格。這就是青色科技包前的標準電力塊,對應 Factorio 官方 Wiki 中「海水抽水機 1:鍋爐 20:蒸汽機 40 = 36 MW」的 1:20:40 黃金比例(20 座鍋爐 × 1.8 MW 熱功率 = 36 MW 熱功率,經完全平衡剛好等於 40 座蒸汽機 × 0.9 MW = 36 MW 電功率;熱功率與電功率在此平衡設計下精確相等,是巴哈姆特哈啦板老玩家常引用的口訣)。

實例 2:諾維斯 100 MW 太陽能場(普通品質)

目標:100 MW = 100,000 kW。諾維斯單板平均輸出 = 42 kW。板數 = ceil(100,000 / 42) = 2,381 塊。蓄電池按本工具的 119 秒黑夜收支模型:ceil(max(100,000 × 119 / (5 × 1,000),100,000 / 300)) = ceil(max(2,380,334)) = 2,380 個。社群常用的「每板 0.84 個」經驗法則(出自巴哈姆特哈啦板 bsn=28459, snA=284 與 Cilya 的原始 0.84 推導,2014 年 8 月 29 日)給出 ceil(2,381 × 0.84) = 2,001 個,是個稍寬鬆的近似;本工具採用更精準的 119 秒夜間收支推導,結果略厚以保險。佔地:2,381 × 9 + 2,380 × 4 = 30,949 格。對比:100 MW 用 2×N 核電只需約 1,100 格 —— 太陽能用地約為 28 倍,但零燃料成本。這正是巨型基地中「太陽能 vs 核電」的核心權衡。

實例 3:太空時代 1 GW 核電(諾維斯,2×N 佈局)

目標:1 GW = 1,000,000 kW。蒸汽渦輪機數 = ceil(1,000,000 / 5,820) = 172 座。換熱器數 = ceil(172 × 60 / 103.09) = 101 座。每座有效熱功率(2×N,3 鄰)= 40 × 4 = 160 MW。反應爐數 = ceil(101 × 10,000 / 160,000) = 7 座(2×4 陣留 1 空位)。鈾燃料棒消耗:7 座 ×(1 根 / 200 秒)× 60 = 2.1 根/分。7 座配置是 1 GW 巨型基地的標準塊。想留多一點餘量可改用 8 座完整 2×4 陣 —— 閉式公式 160n − 160 給出 8 × 160 − 160 = 1,120 MW 熱功率(約 12% 餘量),燃料棒消耗 8 / 200 × 60 = 2.4 根/分。這條 160n − 160 閉式公式在巴哈姆特哈啦板與灰機wiki/BWiki 都被反覆引用,是巨型基地核電規模的標準依據。

實例 4:沃爾卡努斯 300 MW 太陽能(傳奇品質,幾乎不要蓄電池)

目標:300 MW = 300,000 kW。沃爾卡努斯單板平均輸出 = 168 kW × 2.5(傳奇)= 每板 420 kW。板數 = ceil(300,000 / 420) = 715 塊傳奇板。沃爾卡努斯 90 秒晝夜裡僅 9 秒黑夜,實戰會少量配蓄電池應付那一瞬,但不可按諾維斯「每板 0.84 個」比例硬套;社群依沃爾卡努斯短週期推算約為「每板 0.73 個」(這是社群衍生數值,並非 Wube 官方公開的精確比例 —— 進一步閱讀:forums.factorio.com t=119040)。佔地:715 × 9 ≈ 6,435 格 —— 只有諾維斯等量方案的約 1/4,因為每塊能效 4 倍。重點細節:沃爾卡努斯上傳奇蓄電池容量雖達 30 MJ,但充放電速率「只」到 750 kW —— 在短夜環境下速率而非容量會先成為瓶頸。

實例 5:玄冥星 600 MW 融合(N = 5 鄰,普通品質)

目標:600 MW = 600,000 kW。融合發電機數 = ceil(600,000 / 50,000) = 12 台。N = 5 時每座有效等離子體 = 100 × (1 + 5) = 600 MW。反應爐數 = ceil(12 × 50,000 / 600,000) = 1 座。流體閉環:12 台發電機 × 2 高溫氟酮/秒 = 24 高溫氟酮/秒;反應爐低溫消耗與鄰數無關,固定 4/秒 —— 因為是閉環,低溫工廠只需保持流量穩定即可。「1 爐 : 12 機」配 5 鄰是 FFF #420(2024 年 7 月 19 日)官方規格下玄冥星社群公認的標準融合模組核心比例。

實例 6:諾維斯每 MW 太陽能板數 —— 品質對照表

同樣目標 1 MW,分別用 5 個品質等級的太陽能板:
品質單板平均(kW)板數
普通4224 塊
罕見54.619 塊
稀有67.215 塊
史詩79.813 塊
傳奇10510 塊
傳奇板原料成本超過普通板的 2.5 倍,所以只有「佔地」成為硬約束時才值得(太空平台、玄冥星前哨、弗爾戈拉小島)。一般諾維斯巨型基地從「工時 / 原料」角度看,普通品質太陽能板仍是最划算的選擇。

異星工廠老玩家都該知道的發電細節

  • 太陽能板平均輸出永遠是峰值的 70%(所有星球通用)。Factorio Wiki 的「每板單星」是峰值,本工具顯示的是平均值。諾維斯 60 / 42、沃爾卡努斯 240 / 168、弗爾戈拉 12 / 8.4、格列巴 30 / 21、玄冥星 0.6 / 0.42 kW。設計永遠用平均值,別用峰值,否則會少算約 30% 容量。
  • 蓄電池基礎充放電速率上限 300 kW。品質對容量是 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 倍(5 / 10 / 15 / 20 / 30 MJ),但對充放電速率只有 1.0 / 1.3 / 1.6 / 1.9 / 2.5 倍 —— 這個錯位讓傳奇蓄電池「容量富裕、速率短缺」。諾維斯長夜下容量是瓶頸;沃爾卡努斯短夜下速率反而先撞牆。
  • 「21:25」(即每板 0.84 個)這條經典蓄電池比例 只適用於諾維斯 + 普通品質。沃爾卡努斯約「每板 0.73 個」(社群衍生數值、 Wube 官方公開精確比例;進一步閱讀 forums.factorio.com t=119040);格列巴與弗爾戈拉的主力發電分別是加熱塔與閃電收集器,常規太陽能算式根本不再適用。
  • 格列巴沒有鈾礦,本工具自動禁用核能模式。 社群標準解是太空時代的加熱塔(燃料效率 250%)燒火箭燃料,接入正常的換熱器 + 蒸汽渦輪機管線 —— 但 本工具不直接計算加熱塔的座數,加熱塔屬於離線參考路徑:以普通品質 40 MW、傳奇 100 MW 為參考,由生產計算機(factorio ratios)算出火箭燃料速率折成 MW 後,可在本工具的諾維斯蒸汽模式倒推等價規模當作對照。
  • 相鄰加成在核能和融合上 都是每鄰 +100%。2×N 核電內部每座 3 鄰,實際熱輸出 4 倍;融合上限 5 鄰,等離子體 6 倍。超過 2×N 的方陣只能多塞角落幾座,但燃料棒插件的取料通道會變得很擠,邊際收益快速遞減。整列 n 座 2×N 的閉式總熱功率為 160n − 160 MW(兩端各少 1 鄰)。
  • 融合發電機消耗高溫氟酮 2/秒,融合反應爐消耗低溫氟酮 4/秒 —— 與相鄰數無關。這是玄冥星最關鍵的優化點:堆鄰數能讓電量翻 6 倍,但低溫工廠的流量供應根本不用增加。「每座融合反應爐配 1 座低溫工廠」是普適規則,不會因為你堆了幾鄰而變。
  • 感覺結果不對勁時,展開模式標籤頁逐一核對乘數:蒸汽供電恆等於 蒸汽機數 × 0.9 MW;核能供電恆等於 渦輪機數 × 5.82 MW;融合供電恆等於 發電機數 × 50 MW × 品質。反應爐與換熱器數都是由這些主件反推的,反過來不成立。
  • 做 1 GW 級巨型基地時,本工具的 2×N 模式給出 7 座反應爐(2×4 陣留 1 空位)或 8 座(完整 2×4 陣)。閉式公式 160n − 160 給出 7 座 = 960 MW 熱功率、8 座 = 1,120 MW 熱功率,多 1 座可換到 12% 的餘量 —— FFF #420 後的太空時代物流壓力更大,巴哈姆特巨型基地心得普遍推薦 8 座完整方陣。
  • 加熱塔(格列巴專用發電路徑)本工具不直接計算 —— 僅供格列巴規劃參考。 推薦方法:把生產計算機(factorio ratios 工具)算出的火箭燃料速率(kg/秒)折成 MW,於本工具的「諾維斯蒸汽模式」逆推同等規模的換熱器與蒸汽渦輪機數,再把鍋爐替換為加熱塔即可(加熱塔普通 40 MW、傳奇 100 MW,燃料效率 250%)。完整加熱塔自動化計算列入後續路線圖。

異星工廠發電計算機 —— 常見問題

諾維斯上 1 MW 需要多少塊太陽能板?

普通品質 24 塊。每塊在 420 秒晝夜週期下平均輸出 42 kW,因此 1,000 kW / 42 kW = 23.8,無條件進位為 24 塊。配套 24 個蓄電池 —— 本工具按 119 秒黑夜收支模型算出 (1,000 kW × 119 秒 / 5 MJ = 23.8 → 24),比社群寬鬆的「每板 0.84 個」(約 21 個)略厚一點,更保險。

核反應爐最佳佈局是什麼?

2×N(雙排)。雙排裡每座反應爐平均 3 鄰(對面 1 座 + 同排兩側各 1 座,端點稍少),實際熱功率提到 40 × 4 = 160 MW/座。方形陣列雖然內部能到 4 鄰,但角點拉低平均,加上燃料棒插件通道會被擠占。2×N 是巨型基地公認標準,閉式總熱功率 = 160n − 160 MW(n 為反應爐總數)。

太空時代 1 座融合反應爐能帶幾台融合發電機?

2 到 12 台。0 鄰時 1 座反應爐(100 MW 等離子體)帶 2 台發電機(各 50 MW)。堆到 5 鄰上限時,1 座反應爐(600 MW 等離子體)帶 12 台發電機。氟酮消耗恆定(每爐 4 低溫/秒、每機 2 高溫/秒),所以堆鄰數是純粹的免費電量增益(規格出自 FFF #420,2024 年 7 月 19 日)。

這個異星工廠計算機免費嗎?

完全免費,不用註冊、不用登入。所有計算在你的瀏覽器本地執行,資料不會離開你的裝置。我們的生產計算機(factorio ratios)也一樣開放。

有支援太空時代資料片嗎?

支援。遊戲版本切換可在 Factorio 2.0(本體)和太空時代之間選。太空時代下解鎖融合模式、4 顆外星球(沃爾卡努斯、弗爾戈拉、格列巴、玄冥星)、5 級品質。核能在太空時代仍可用 —— 引擎只在格列巴(無鈾礦)會拒絕核反應爐方案。玄冥星上太陽能產出趨近於零,因此引擎預設推薦融合;蒸汽方案仍可被你手動選用。

品質對發電具體怎麼影響?

大多數輸出按線性倍率:普通 / 罕見 / 稀有 / 史詩 / 傳奇 = 1.0 / 1.3 / 1.6 / 1.9 / 2.5 倍。太陽能板、融合反應爐、融合發電機、蒸汽渦輪機、換熱器都按這條曲線放大。例外是蓄電池:容量按 1 / 2 / 3 / 4 / 6 倍(5 / 10 / 15 / 20 / 30 MJ)非線性放大,但充放電速率仍按標準 1.0-2.5 倍(300 / 390 / 480 / 570 / 750 kW)。這就是高品質蓄電池在沃爾卡努斯短夜下「容量超額、速率不足」的根源。

融合反應爐相鄰多了,氟酮消耗會增加嗎?

不會。每座融合反應爐的低溫氟酮消耗 恆定 4/秒,與相鄰數無關。變的只有等離子體輸出:獨立爐 100 MW、5 鄰爐 600 MW —— 同一條流體閉環,6 倍電量。這是太空時代後期電力的設計精髓:堆鄰數是免費槓桿。

格列巴能用核能嗎?

不能。格列巴沒有鈾礦,無法在本地合成鈾燃料棒。社群標準解是用太空時代的加熱塔(燃料效率 250%)燒火箭燃料,接入正常的換熱器 + 蒸汽渦輪機管線。格列巴本地的果凍果與悠麻果漿過時會腐敗,火箭燃料相當於把腐敗物變廢為寶 —— 一座加熱塔可帶約 4 座換熱器、7 座蒸汽渦輪機。本工具不直接算加熱塔座數,請以本說明列出的「每塔 40 MW(普通)/100 MW(傳奇)、燃料效率 250%」做為離線參考。

支援 Krastorio 2、Space Exploration 等大型 MOD 嗎?

部分支援。本體與太空時代的建築參數(鍋爐 1.8 MW、蒸汽機 0.9 MW、反應爐 40 MW、融合反應爐 100 MW 等)若 MOD 未改動,結果一致。但 K2 的高階太陽能板、SE 的核燃料增殖爐、AAI 的額外發電方式尚未建模。MOD 環境下推薦:用本工具的相鄰加成算式(核能 4 倍、融合 6 倍)+ MOD 自帶的單機出力數據手算,比從零推導省力得多。

計算精度怎麼保證?

全部數值已於 2026 年 5 月 18 日對照 Factorio Wiki 複核:鍋爐 1.8 MW + 蒸汽 60/秒、蒸汽機 0.9 MW + 蒸汽 30/秒、諾維斯單板平均 42 kW、蓄電池 5 MJ + 300 kW、核反應爐 40 MW + 鈾燃料棒 200 秒、換熱器 10 MW + 蒸汽 103/秒、蒸汽渦輪機 5.82 MW + 蒸汽 60/秒、融合反應爐 100 MW + 氟酮 4/秒、融合發電機 50 MW + 氟酮 2/秒。0.84 蓄電池比例出自 forum.factorio.com t=5594(Cilya, 2014 年 8 月 29 日);沃爾卡努斯約 0.73 為社群衍生(非 Wube 官方公開精確值,進一步閱讀 t=119040)。品質倍率引自 wiki/Quality;融合機制引自 FFF #420(2024 年 7 月 19 日)。

1 GW 巨型基地核電要幾座反應爐?

2×N 佈局 7 座(保險起見 8 座)。1 GW ÷ 5.82 MW/渦輪機 = 172 座,172 × 60 ÷ 103.09 = 101 座換熱器,熱負載 1,010 MW ÷ 160 MW(有效)= 6.31 → 7 座。8 座配置按閉式公式 160n − 160 給出 8 × 160 − 160 = 1,120 MW 熱功率(約 12% 餘量),燃料棒消耗 8 / 200 × 60 = 2.4 根/分。

鍋爐、蒸汽機的比例是多少?

鍋爐 1:蒸汽機 2。鍋爐熱輸出 1.8 MW + 蒸汽產出 60/秒;蒸汽機輸出 0.9 MW + 蒸汽消耗 30/秒。加上海水抽水機就是 Wiki 經典的 海水抽水機 1:鍋爐 20:蒸汽機 40 = 36 MW 比例(20 座鍋爐 × 1.8 MW 熱功率 = 36 MW 熱功率,剛好平衡 40 座蒸汽機 × 0.9 MW = 36 MW 電功率)—— 也就是巴哈姆特哈啦板與灰機wiki/BWiki 反覆引用的「1:20:40」黃金比。

結果可以分享給隊友嗎?

可以。所有輸入(目標、星球、品質、佈局、燃料)都編碼進 URL,「複製連結」即可得到能完整重現當前場景的固定 URL。URL 結構已版本化,舊連結在工具升級後仍可解析 —— 適合貼到巴哈姆特哈啦板(bsn=28459)或 PTT Steam 板讓隊友直接看到同一份配置。

手機上能用嗎?

可以。窄屏下輸入欄位縱向堆疊,對比表格變成可滑動卡片堆疊,公式面板折成可展開抽屜。大部分海外 Factorio 發電計算機只針對桌面端,本工具完整適配手機,方便你在通勤路上規劃下一座基地。


Factorio 發電相關術語表

相鄰加成(毗連加成)

每相鄰 1 座活躍反應爐 +100%,核能與融合完全一致。2×N 核電平均每座 3 鄰(= 實效熱功率 4 倍);融合反應爐相鄰數上限 5(= 基礎等離子體 6 倍)。灰機wiki/BWiki 也稱「毗連加成」。

品質等級

太空時代的 5 級品質系統:普通、罕見、稀有、史詩、傳奇。標準輸出倍率 1.0 / 1.3 / 1.6 / 1.9 / 2.5 倍。蓄電池容量是例外,按 1 / 2 / 3 / 4 / 6 倍(5 / 10 / 15 / 20 / 30 MJ)非線性放大;充放電速率仍按標準 1.0-2.5 倍。

單板平均輸出

太陽能板在 1 個完整晝夜週期內的平均功率,永遠是峰值的 70%。諾維斯 42 kW、沃爾卡努斯 168 kW、格列巴 21 kW、弗爾戈拉 8.4 kW、玄冥星 0.42 kW(全部普通品質)。設計永遠用平均值。

蓄電池充放電上限

單個蓄電池的最大充放電速率:普通 300 kW、傳奇 750 kW。按標準 1.0 / 1.3 / 1.6 / 1.9 / 2.5 倍線性放大,與容量曲線不同。稀有品質以上,「容量富餘、速率不夠」成為新瓶頸。

0.84 比例

諾維斯 + 普通品質下的標準「太陽能板:蓄電池」比例:42 kW × 100 秒 / 5 MJ = 0.84(精確值 0.84672)。工程實踐為 21:25(板:池)。僅適用於諾維斯普通品質,其他星球或高品質需重新推導。原始出處:forums.factorio.com t=5594(Cilya,2014 年 8 月 29 日)。

2×N 反應爐佈局

任意長度 N 的雙排反應爐排列。內部每座 3 鄰,整列 n 座的閉式總熱功率為 160n − 160 MW(端點兩座各少 1 鄰)。社群巨型基地的事實標準 —— 既能拿到 4 倍熱效,又能保留燃料棒插件通道。

氟酮閉環

玄冥星融合專屬冷卻閉環。低溫工廠產低溫氟酮(每爐 4/秒),反應爐將其轉成高溫氟酮(4/秒)送出,融合發電機消耗 2 高溫/秒後返還低溫到低溫工廠。流量與相鄰數無關。

加熱塔

太空時代設備(格列巴科技解鎖)。任意燃料按 250% 效率燒熱,接入熱管 + 換熱器管線。格列巴無鈾的核能替代方案;標配燃料是火箭燃料與腐敗果漿。普通品質熱功率 40 MW、傳奇 100 MW。本計算機不直接算加熱塔座數,本詞條僅供格列巴離線規劃參考。

峰值 vs 平均輸出

太陽能峰值 = 單板正午瞬時功率;平均值 = 1 整個晝夜週期的平均功率。設計永遠用平均值,蓄電池負責填補峰值與平均之間的缺口。

FFF #420

Factorio Friday Facts 第 420 期,2024 年 7 月 19 日發布(官方連結)。太空時代融合反應爐與融合發電機機制的官方公告:每爐等離子體輸出 100 MW、每鄰 +100%(上限 5 鄰 = 6 倍 = 600 MW)、每爐消耗 4 單位低溫氟酮/秒、發電機 3×5 佔地、反應爐 6×6 佔地。本工具的融合分支嚴格遵循此公告所述參數。

鈾燃料棒消耗速率

核反應爐每 200 秒消耗 1 根鈾燃料棒(不論溫度、不論負載)。即每座每分鐘消耗 60 / 200 = 0.3 根;7 座 1 GW 核電 = 2.1 根/分。電路控溫可顯著降低空載浪費。

1:20:40 比例

蒸汽發電經典管線比例 = 海水抽水機 1:鍋爐 20:蒸汽機 40 = 36 MW 一組(20 座鍋爐 × 1.8 MW 熱功率 = 36 MW 熱功率,平衡 40 座蒸汽機 × 0.9 MW = 36 MW 電功率)。諾維斯前期主流電力規劃方式,巴哈姆特哈啦板與 BWiki/灰機wiki 反覆引用的「1:20:40 黃金比」。


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