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연구용 반응로

개요

연구용 반응로은 게임 후반용 전력 및 방사선 건물로, 농축 우라늄과 냉각수를 연소해 강한 열과 강력한 방사선을 생성합니다. 이 건물은 래드볼트 생성기, Plant Mutations, 또는 균 제거를 위해 안정적인 방사선원이 필요한 배치에서 특히 유용하지만, 방치하면 주변과 자기 자신을 빠르게 과열시킬 수 있기 때문에 게임에서 가장 위험한 열원 중 하나이기도 합니다.

연료가 공급되고 냉각수가 들어오면, 이 원자로는 내부 연료의 온도를 100 °C/s로 올리면서 냉각수와 지속적으로 열을 교환합니다. 내부 냉각수가 400 °C에 도달하면 원자로 하단으로 배출되어 곧바로 증기로 변하고, 이후 새 냉각수가 받아들여지며 이 과정이 반복됩니다. 지속적으로 재공급되는 상황에서 냉각수로 전달되는 열은 대략 5750 kDTU/s입니다. 냉각수 가열 외에도, 원자로는 10 kg/cycle의 농축 우라늄을 같은 온도에서 1000 kg/cycle의 Nuclear Waste로 전환하며, 내부 폐기물 저장량이 100 kg에 도달하면 이를 배출합니다. 운전 중에는 연료 온도가 계속 변하기 때문에 폐기물로부터의 정확한 열 기여도를 계산하기 어렵지만, 배출되는 Nuclear Waste가 전체 열 출력의 대부분을 차지합니다.

원자로의 방사선 출력도 상당합니다. 정상 작동 중에는 25타일 반경 구역에 지속적인 방사선을 방출하며, 가장 강한 방사선은 중심부 근처에 집중됩니다. 주변의 Nuclear Waste와 방사능 오염 물질는 시간이 지남에 따라 추가적인 수동 방사선을 더합니다. 따라서 열 출력을 별도로 관리하더라도, 이 건물은 전용 방사선 공급원으로서 유용합니다.

다음과 같은 운영 선택으로 출력을 조절할 수 있습니다:

  • 연료 유입을 제한하면 원자로의 총 열 출력이 줄어듭니다. 원자로는 주기마다 고정된 양의 연료를 소비하고, 열 적용은 질량을 무시하므로, 연료 유입이 가득 차지 않은 상태로 운전되는 원자로는 총 열 에너지를 더 적게 생성합니다.
  • 냉각재 유입을 제한하면 반대 효과가 나타납니다. Nuclear Waste는 같은 온도를 유지한 채 연료 질량의 100배로 생성되므로, 냉각수 흐름이 줄어들면 활성 연료가 더 높은 온도에 도달할 수 있고, 그 결과 냉각재에 전달되는 열의 양이 증가합니다.
  • 배출된 증기이 필요 없다면, 원자로 상단을 우주에 노출시켜 증기이 즉시 파괴되도록 할 수 있습니다. 반면 Nuclear Waste는 금속 타일 위와 증기 주머니로 유도하여 나중에 펌핑하거나 처리할 수 있습니다.

농축 우라늄 연료의 온도가 2726.85 °C에 도달하면 원자로가 녹아내립니다. 녹아내리는 동안에는 고유한 사운드트랙이 재생되고, 코륨 파편이 격렬하게 바깥으로 튕겨 나가며, 주변 타일은 Meteor Damage를 입고, 원자로는 Nuclear Waste를 누출해 그 일부가 핵 낙진로 기화합니다. 이 사건이 발생하는 동안 방사선 방출량은 일시적으로 두 배가 되며, 이후 원자로가 다음 5일 동안 식으면서 점차 0으로 되돌아갑니다.

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