# Förderbänder & Rohre

> Kanonische Quelle: [Förderbänder & Rohre](https://satisfactorybase.its-live.dev/de/guides/belts-pipes)
> Sprache: de

Versionsprüfung offen: Die Hinweise zu Förderhöhe, Schwankungen und Ventilen enthalten Mechaniken, die nicht durch Rezeptdaten belegt werden. Beachte den Quellen- und Versionshinweis im Pipeline-Handbuch.

Bandkapazitäten Mk.1–6, Lifte, Splitter und Fusionatoren, Manifold gegen Balancer; Rohrkapazitäten Mk.1–2, Förderhöhe, Pumpen, Ventile, Puffer und wie man Schwappen vermeidet.


## Förderbänder

| Stufe | Gegenstände/min | m/s | Faktor zur Vorstufe | Baukosten je Abschnitt (bis 56 m: ≈ 0,5 je m) | Freischaltung |
|---|---|---|---|---|---|
| :icon[Desc_ConveyorBeltMk1_C] Mk.1 | 60 | 1,2 | – | [Eisenplatte](/de/wiki/items/iron-plate) | Tier 0 – HUB-Upgrade 4 |
| :icon[Desc_ConveyorBeltMk2_C] Mk.2 | 120 | 2,4 | ×2 | [Verstärkte Eisenplatte](/de/wiki/items/reinforced-iron-plate) | Tier 2 – Logistik Mk.2 |
| :icon[Desc_ConveyorBeltMk3_C] Mk.3 | 270 | 5,4 | ×2,25 | [Stahlträger](/de/wiki/items/steel-beam) | Tier 4 – Logistik Mk.3 |
| :icon[Desc_ConveyorBeltMk4_C] Mk.4 | 480 | 9,6 | ×1,78 | [Stahlbetonträger](/de/wiki/items/encased-industrial-beam) | Tier 5 – Logistik Mk.4 |
| :icon[Desc_ConveyorBeltMk5_C] Mk.5 | 780 | 15,6 | ×1,625 | [Alclad-Aluminiumblech](/de/wiki/items/alclad-aluminum-sheet) | Tier 7 – Logistik Mk.5 |
| :icon[Desc_ConveyorBeltMk6_C] Mk.6 | 1 200 | 24 | ×1,54 | [Ficsit-Trigon](/de/wiki/items/ficsite-trigon) + [Zeitkristall](/de/wiki/items/time-crystal) | Tier 9 – Spitzeneffizienz |

- Abschnitt 0,5–56 m (7 Fundamente), kleinster Kurvenradius 2 m, maximale Steigung **35°**; steigen und kurven gleichzeitig geht nicht. Der erste Rastpunkt ist der Eingang, der zweite der Ausgang; die Richtung lässt sich nachträglich nicht umkehren, die Stufe aber an Ort und Stelle hoch- oder herabstufen (die Materialdifferenz wird verrechnet).
- Gegenstände bleiben am Bandende stehen (sie fallen nicht herunter); auf Bändern gibt es keine Stapel. Bänder ziehen aus dem Ausgangsfach eines Gebäudes und schieben in dessen Eingangsfach, wenn der Gegenstand angenommen wird.
- Bänder bewegen stehende Spieler mit Bandgeschwindigkeit (Mk.6 24 m/s = 86,4 km/h); wer mit Exoskelett auf einem Mk.6 läuft, kommt auf 135 km/h.
- Bänder, die durch Gebäude führen, müssen **nach** den Gebäuden gebaut werden („Encroaching other's clearance“).

### Förderlifte

Gleicher Durchsatz wie das Band derselben Stufe; Kosten 2× das Material (≈ 1 je m); Höhe **4–48 m** je Lift in 1-m-Schritten, verkettbar; unbegrenzt zwischen zwei Lift-Bodendurchführungen. Seit 1.1 lassen sich Splitter und Fusionatoren an Eingang, Ausgang und jeder Zwischenstelle eines Lifts anbringen.

### Splitter und Fusionatoren

| Gebäude | Ein / aus | Interner Puffer | Freischaltung |
|---|---|---|---|
| Förderbandsplitter | 1 → bis zu 3 | 9 Gegenstände | Tier 1 – Logistik |
| Förderband-Fusionator | bis zu 3 → 1 | 1 Gegenstand | Tier 1 – Logistik |
| :icon[Desc_ConveyorAttachmentSplitterSmart_C] Intelligenter Splitter | 1 → 3 mit je 1 Regel | 9 (2 werden bei einer Overflow-Regel zurückgehalten) | MAM Caterium – Intelligenter Splitter (10 KI-Begrenzer, 50 verstärkte Eisenplatten) |
| Programmierbarer Splitter | 1 → 3 mit mehreren Regeln, max. **64** insgesamt | 9 | MAM Caterium – Programmierbarer Splitter (100 KI-Begrenzer, 50 Computer, 50 schwere modulare Rahmen) |
| Prioritätsfusion (1.1) | 3 → 1 mit niedriger/mittlerer/hoher Priorität je Eingang | 1 | MAM Quarz – Materialresonanz-Prüfung (15 Quarzoszillatoren, 100 verstärkte Eisenplatten) |

- Splitter verteilen **reihum**; blockierte Ausgänge werden übersprungen (nichts geht verloren) → exakt 1:n, solange nichts blockiert. Interne Verarbeitung 2 000/min (mehr als ein Mk.6). Splitter und Fusionatoren lassen sich nicht direkt an Gebäudeanschlüsse setzen, wohl aber an beide Enden eines Lifts und auf bestehende gerade Bänder; stapelbar in 2-m-Schritten.
- **Regeln des intelligenten Splitters:** Any, None, Any Undefined (nur Gegenstände ohne eigene Regel), Overflow (nur wenn kein anderer Ausgang den Gegenstand nehmen kann; mehrere Overflow-Ausgänge teilen sich gleichmäßig) oder ein bestimmter Gegenstand. Programmierbare Splitter erlauben mehrere Gegenstände je Ausgang, aber **keine** Verhältnisaufteilung. Typische Einsätze: Overflow → [AWESOME-Schredder](/de/guides/awesome-sink), Sortieren gemischter („Sushi“-)Bänder, Druckentlastung in Bandschleifen.
- Ein Fusionator nimmt reihum von allen belegten Eingängen; die Bandstufe spielt keine Rolle. Eine **Prioritätsfusion** bedient ausschließlich die höchste belegte Priorität (etwa lokale 400/min vor einem Import von 80/min).

### Manifold gegen Balancer

- **Manifold** (Splitter in Reihe): kompakt und erweiterbar; die vorderen Maschinen füllen sich zuerst, die hinteren warten; nach der Anlaufzeit laufen alle mit 100 %, solange Zufuhr ≥ Bedarf ist und das Band die Kapazität hat. Die Füllzeit vorher ausrechnen oder mit einem Somersloop bzw. Übertakten verkürzen.
- **Lastverteiler** (exakt 1:n): Splitter verschachteln; 1:2^a·3^b direkt (2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 27 …); andere Werte, indem ein Ausgang zurückgeführt wird (1:5 aus 1:6, 1:7 aus 1:8, 1:11 aus 1:12, 1:13 aus 1:16 mit 3 zurückgeführten Ausgängen, 1:17 aus 1:18; 1:10 = 2 × 1:5, 1:14 = 2 × 1:7, 1:15 = 1:5 → 1:3). Rückführungen kosten Bandkapazität.
- **Band-Balancer** (n:m): mehrere Lastverteiler verschränken; immer **erst splitten, dann fusionieren**, und nie die Kapazität eines Bandabschnitts überschreiten. Beispiele 2:2, 3:3, 4:4 = 2:2 flach → 2:2 senkrecht → 2:2 flach; 6:6 = 3:3 → 2:2; 9:9 = 3:3 → 3:3 → 3:3.
- Empfehlung: Balancer nach Möglichkeit vermeiden (Platz); lieber Manifolds, modulare Bauten (Schrauben und Turbodraht vor Ort herstellen) und 1:1-Paarungen. Siehe [Bauverhältnisse & Manifolds](/de/guides/ratios).

### Lager als Puffer

Lagercontainer 24 Fächer (1 Ein-/1 Ausgang, 5 × 11 × 4 m), industrieller Lagercontainer 48 Fächer (2 Ein-/2 Ausgänge, 5 × 11 × 8 m); stapelbar, Leitern an der Seite; die Ausgabe ist **LIFO**; der industrielle Container bevorzugt das zuerst gebaute Ausgangsband (kein Ausgleich). Container begrenzen den Durchsatz nicht.

## Rohre

Flüssigkeiten werden in **m³** gemessen; Rezepte und Extraktoren in m³/min (die Rohdaten des Spiels in Litern: 1 000 L = 1 m³). Flüssigkeiten lassen sich nicht schreddern und weder auf Bändern noch in gewöhnlichen Güterwagen transportieren – nur durch Rohre, in Flüssigkeits-Güterwagen (2 400 m³ seit 1.2), abgefüllt (Umfüllanlage) oder als abgefüllte Gegenstände per Drohne oder Lkw.

| Gebäude | Kennzahl | Strom (MW) | Freischaltung |
|---|---|---|---|
| :icon[Desc_Pipeline_C] Pipeline Mk.1 | **300 m³/min** | – | Tier 3 – Kohleenergie |
| :icon[Desc_PipelineMK2_C] Pipeline Mk.2 | **600 m³/min** | – | Tier 6 – Pipelinetechnik Mk.2 |
| :icon[Desc_PipelinePump_C] Pipeline-Pumpe Mk.1 | Förderhöhe 20 m (real ≈ 22 m) | 4 | Tier 3 – Kohleenergie |
| :icon[Desc_PipelinePumpMk2_C] Pipeline-Pumpe Mk.2 | Förderhöhe 50 m (real ≈ 55 m) | 8 | Tier 6 – Pipelinetechnik Mk.2 |
| Flüssigkeitsspeicher | 400 m³, Förderhöhe 8 m bei vollem Speicher | – | Tier 3 – Kohleenergie |
| Industrieller Flüssigkeitsspeicher | 2 400 m³, Förderhöhe 12 m bei vollem Speicher | – | Tier 5 – Petrolenergie |
| Ventil | Durchfluss 0–600 m³/min einstellbar, in eine Richtung | – | Tier 5 – Ölaufbereitung |
| Pipeline-Kreuzung / T-Kreuzung (1.2) | 4 / 3 Anschlüsse | – | Tier 3 – Kohleenergie |

Rohre fassen etwa 1,3 m³ je Meter (Wiki: 1,327 m³/m). Ein waagrechtes Rohr braucht ≈ 1,2–1,5 m Förderhöhe, um vollständig voll zu werden. Eine Kreuzung teilt gleichmäßig auf die offenen Ausgänge auf; Rückfluss ist normal.

### Förderhöhe

Die Förderhöhe ist die Höhe in Metern, die eine Quelle die Flüssigkeit hinaufdrücken kann, gemessen ab der Oberkante der Quelle oder Pumpe. Liegt ein Rohr höher als Quelle + Förderhöhe → kein Durchfluss. Bergab und waagrecht braucht es keine Pumpe; die waagrechte Länge ist unbegrenzt, solange die Durchsatzgrenze nicht erreicht wird.

| Gebäude | Empfohlen (m) | Tatsächlich (m) | Maximum (m) |
|---|---|---|---|
| Pipeline-Pumpe Mk.1 (4 MW) | 20 | 22 | 23 |
| Pipeline-Pumpe Mk.2 (8 MW) | 50 | 55 | 57 |
| Wasserextraktor, Ölpumpe | 10 | 12 | 13 |
| Raffinerie, Umfüllanlage, Mixer, Quellenextraktor | 10 | 11 | 13 |
| Flüssigkeitsspeicher / industrieller Flüssigkeitsspeicher (voll) | 8 / 12 | 8 / 12 | 8 / 12 |
| Frachtplattform für Flüssigkeiten (unterer / oberer Anschluss) | 10 | 11 | 13 |

- Förderhöhe **addiert sich nicht** über hintereinander geschaltete Pumpen: Die zweite Pumpe muss innerhalb der Förderhöhe der ersten stehen und liefert dann ihre eigene Förderhöhe ab ihrer Position (Abstand ≤ 20 m bzw. 50 m Höhe). Pumpen setzen die Förderhöhe auch bei höherem Vordruck auf 20/50 m zurück; eine stromlose Pumpe wirkt als Rückschlagventil mit 0 m.
- Förderhöhe wird nur über **vollständig gefüllte** Abschnitte weitergegeben; ein Abschnitt braucht Förderhöhe in Höhe seiner senkrechten Länge. Oberhalb des Werts „tatsächlich“ bricht der Durchfluss abrupt ein, ≈ 2 m höher ist er null. Die Förderhöhe ist unabhängig vom Durchfluss; Gase ignorieren sie.
- Kreuzungen: Beim Aufteilen bekommt jeder Ausgang die **volle** Förderhöhe des Eingangs (nur der Durchfluss wird geteilt); beim Zusammenführen übernimmt das ganze Netz die **höchste** Förderhöhe aller Quellen (ein hoch platzierter, voller Flüssigkeitsspeicher „hebt“ tiefer liegende Wasserextraktoren ohne Pumpen). Eine Kreuzung hat keine Durchflussgrenze (2 × Mk.2 hinein → 1 200 m³/min), lässt sich aber nicht direkt an Gebäudeanschlüsse setzen.
- Pumpen und Ventile sind **Rückschlagventile** (Durchfluss nur in Pfeilrichtung). Ein Ventil blockiert die Förderhöhe **nicht** (auch bei Grenzwert 0). Direkt auf Rohre gesetzte Pumpen, Ventile und Kreuzungen können ≈ 1 m³/min kosten.

### Schwappen und Manifold-Regeln

1. Ein Rohr-Manifold nie über der Kapazität planen: Gesamtbedarf ≤ 300 (Mk.1) bzw. 600 (Mk.2) m³/min **und** Zufuhr ≥ Bedarf; idealerweise leicht überversorgt (z. B. 3 Wasserextraktoren = 360 für 8 Kohlegeneratoren = 360 → besser 2 Rohre mit je 4 Generatoren, oder Mk.2).
2. **Das Manifold vollständig füllen**, bevor die Produktion startet (Verbraucher pausieren oder ein Ventil einsetzen), sonst hungern die hinteren Verbraucher dauerhaft.
3. Kreuzungen so setzen, dass keine Sackgassen entstehen; Rückfluss („Schwappen“) in Sackgassen ist normal, kann Verbraucher aber kurz unterversorgen → ein Puffer oder Ventil vor empfindliche Verbraucher (Kraftwerke).
4. Volle Flüssigkeitsausgänge legen eine Maschine still (Deadlock). Nebenprodukte ([Schwerölrückstand](/de/wiki/items/heavy-oil-residue), Wasser aus Aluminiumschrott, Dunkle-Materie-Rückstand) müssen immer abfließen: weiterverarbeiten, Umfüllanlage + Schredder oder eine Schleife mit Ventil.
5. Ein Rohr führt **eine** Flüssigkeit; Mischen blockiert das Rohr (mit „Flush“ zurücksetzen).
6. Rückwasser (z. B. gibt Aluminiumschrott 120 m³ Wasser je 240 Aluminiumoxid zurück) über Ventil + Zusammenführung in die Zufuhr geben; das Ventil verhindert den Rückfluss in die Raffinerie.
7. Ein Manifold mit vielen Kreuzungen kann sich am Ende stauen, obwohl kein Abschnitt gesättigt ist (Mk.2 praktisch < 450 m³/min) → die Zufuhr aufteilen und von beiden Enden einspeisen (Rückführung). Verbraucher priorisieren, indem die wichtigen direkt angeschlossen werden und die übrigen hinter einem 10-m-Steigrohr.

### Typische Flüssigkeitsverhältnisse

| Kette | Verhältnis |
|---|---|
| Kohleenergie | 3 Wasserextraktoren : 8 Kohlegeneratoren (360 m³/min) |
| Atomkraft | 2 Wasserextraktoren : 1 Atomkraftwerk (240 m³/min) |
| Aluminiumoxidlösung (Raffinerie) | 1 Raffinerie braucht 180 m³/min Wasser + 120 Bauxit → 120 m³ Aluminiumoxid + 50 Quarzsand; 1,5 Wasserextraktoren je Raffinerie |
| Aluminiumschrott | 240 m³ Aluminiumoxid/min je Raffinerie (= 2 Aluminiumoxid-Raffinerien) + 120 Kohle → 360 Schrott + 120 m³ Wasser zurück |
| Treibstoff | 1 Raffinerie Treibstoff (60 m³ Rohöl → 40 m³ Treibstoff) : 2 Treibstoffgeneratoren |
| Kunststoff / Gummi | je 30 m³ Rohöl/min → 20 Stück + 10/20 m³ Schwerölrückstand |
| Rohr Mk.1 (300) | 2,5 Wasserextraktoren, 5 unreine / 2,5 normale / 1,25 reine Ölpumpen, 6,67 Kohlegeneratoren |
| Rohr Mk.2 (600) | 5 Wasserextraktoren, 1 reine Ölpumpe bei 250 %, 2,5 Atomkraftwerke |

Die 15 Flüssigkeiten: flüssig Wasser, Rohöl, Schwerölrückstand, Treibstoff, Turbotreibstoff, Flüssiger Biotreibstoff, Aluminiumoxidlösung, Schwefelsäure, Gelöster Quarzsand (nicht abfüllbar), Salpetersäure; gasförmig (keine Förderhöhe, keine Pumpen) Stickstoffgas, Raketentreibstoff, Ionisierter Treibstoff, Angeregte Photonische Materie und Dunkle-Materie-Rückstand (nicht abfüllbar). Abgefülltes Stickstoffgas komprimiert 4×, abgefüllter Raketen- und Ionisierter Treibstoff 2× für den Transport per Zug oder Drohne.

In diesem Planer öffnet ein Klick auf eine Kante im Fabrikgraphen das Panel **Transport** – es zeigt, wie viele Bänder oder Rohre welcher Stufe der Fluss braucht ([SatisfactoryBase benutzen](/de/guides/using-satisfactorybase)).


- [Bauverhältnisse & Manifolds](/de/guides/ratios)

- [Rohstoffvorkommen & Miner](/de/guides/resource-nodes)

- [Züge, Lkw & Drohnen](/de/guides/transport)

- [Stromnetz](/de/guides/power-grid)
