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Réacteur de Recherche

Overview

Le Research Reactor est un bâtiment de production d’énergie et de radiation de fin de partie qui consomme Uranium Enrichi et du liquide de refroidissement pour générer une chaleur intense et de fortes radiations. Il est particulièrement utile dans les installations qui ont besoin d’une source de radiation stable pour des Générateur de Radbolts, des Plant Mutations ou l’élimination des germes, mais c’est aussi l’une des sources de chaleur les plus dangereuses du jeu, car il peut rapidement surchauffer son environnement et lui-même s’il n’est pas contrôlé.

Lorsqu’il est alimenté en combustible et approvisionné en liquide de refroidissement, le réacteur chauffe son combustible interne de 100 °C/s tout en échangeant continuellement de la chaleur avec son liquide de refroidissement. Une fois que le liquide de refroidissement interne atteint 400 °C, il est expulsé par le bas du réacteur et se transforme rapidement en Vapeur, après quoi du liquide de refroidissement frais est accepté et le cycle se répète. Avec un réapprovisionnement constant, la chaleur transférée au liquide de refroidissement est d’environ 5750 kDTU/s. En plus du chauffage du liquide de refroidissement, le réacteur convertit 10 kg/cycle d’Uranium Enrichi en 1000 kg/cycle de Nuclear Waste à la même température, en l’expulsant lorsque le stockage interne de déchets atteint 100 kg. Comme la température du combustible change constamment pendant le fonctionnement, la contribution thermique exacte des déchets est difficile à calculer, mais le Nuclear Waste expulsé représente la majeure partie de la production totale de chaleur.

La production de radiation du réacteur est également importante. En fonctionnement normal, il émet une radiation constante dans une zone de 25 cases de rayon, avec la radiation la plus forte concentrée près du centre. Le Nuclear Waste environnant et Contamination Radioactive ajoutent au fil du temps une radiation passive supplémentaire. Cela rend le bâtiment utile comme source de radiation dédiée, même lorsque sa production de chaleur est gérée séparément.

Plusieurs choix d’exploitation peuvent être utilisés pour contrôler sa production :

  • Limiter l’apport en combustible réduit la production totale de chaleur du réacteur. Comme le réacteur consomme une quantité fixe de combustible par cycle et que son application de chaleur ignore la masse, tout réacteur fonctionnant avec un apport en combustible inférieur au maximum produit moins d’énergie thermique totale.
  • Limiter l’apport en liquide de refroidissement a l’effet inverse. Comme le Nuclear Waste est créé avec 100 fois la masse du combustible tout en conservant la même température, un débit réduit de liquide de refroidissement laisse le combustible actif atteindre des températures plus élevées et augmente donc la quantité de chaleur transmise au liquide de refroidissement.
  • Si le Vapeur expulsé n’est pas souhaité, le haut du réacteur peut être exposé à l’espace afin que le Vapeur soit détruit immédiatement, tandis que le Nuclear Waste peut être dirigé sur des Dalle Métallique et dans une poche de vapeur pour être pompé ou éliminé plus tard.

Si le combustible Uranium Enrichi atteint 2726.85 °C, le réacteur entre en fusion du cœur. Pendant la fusion, une bande-son unique se joue, des débris de Corium sont violemment projetés vers l’extérieur, les cases voisines subissent des dégâts de météore, et le réacteur laisse fuir du Nuclear Waste qui se vaporise en partie en Retombées Radioactives. Les émissions de radiation sont temporairement doublées pendant cet événement, puis retombent progressivement à zéro à mesure que le réacteur refroidit au cours des cinq jours suivants.

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