Skip to main content

Reaktor badawczy

Overview

Reaktor badawczy to późnoetapowy budynek energetyczny i radiacyjny, który spala Wzbogacony Uran oraz chłodziwo, aby wytwarzać ogromne ilości ciepła i silne promieniowanie. Jest szczególnie przydatny w układach wymagających stałego źródła promieniowania dla Generator Radiacji, Plant Mutations lub usuwania zarazków, ale jest też jednym z najniebezpieczniejszych źródeł ciepła w grze, ponieważ bez kontroli może szybko przegrzać swoje otoczenie i samego siebie.

Gdy reaktor ma paliwo i dostarczane chłodziwo, podgrzewa swoje wewnętrzne paliwo o 100 °C/s, jednocześnie stale wymieniając ciepło z chłodziwem. Kiedy wewnętrzne chłodziwo osiągnie 400 °C, zostaje wyrzucone z dolnej części reaktora i szybko zamienia się w Para, po czym przyjmowane jest świeże chłodziwo, a cykl się powtarza. Przy stałym uzupełnianiu ciepło przekazywane do chłodziwa wynosi w przybliżeniu 5750 kDTU/s. Oprócz podgrzewania chłodziwa reaktor przekształca 10 kg/cycle Wzbogacony Uran w 1000 kg/cycle Nuclear Waste o tej samej temperaturze, wyrzucając je, gdy wewnętrzny magazyn odpadów osiągnie 100 kg. Ponieważ temperatura paliwa stale zmienia się podczas pracy, dokładny wkład cieplny odpadów jest trudny do obliczenia, ale wyrzucany Nuclear Waste odpowiada za większość całkowitej produkcji ciepła.

Emisja promieniowania z reaktora również jest znaczna. Podczas normalnej pracy emituje stałe promieniowanie w obszarze o promieniu 25 pól, przy czym najsilniejsze promieniowanie koncentruje się w pobliżu środka. Otaczające Nuclear Waste oraz Zanieczyszczenia radioaktywne z czasem dodają dodatkowe pasywne promieniowanie. Dzięki temu budynek jest przydatny jako dedykowane źródło promieniowania nawet wtedy, gdy jego produkcja ciepła jest kontrolowana osobno.

Do kontrolowania jego wydajności można wykorzystać kilka decyzji operacyjnych:

  • Ograniczenie dopływu paliwa zmniejsza całkowitą produkcję ciepła reaktora. Ponieważ reaktor zużywa stałą ilość paliwa na cykl, a jego przekazywanie ciepła ignoruje masę, każdy reaktor działający poniżej pełnego dopływu paliwa wytwarza mniej całkowitej energii cieplnej.
  • Ograniczenie dopływu chłodziwa ma odwrotny skutek. Ponieważ Nuclear Waste powstaje w ilości 100 razy większej niż masa paliwa, zachowując tę samą temperaturę, zmniejszony przepływ chłodziwa pozwala aktywnemu paliwu osiągać wyższe temperatury, a tym samym zwiększa ilość ciepła przekazywanego do chłodziwa.
  • Jeśli wyrzucana Para jest niepożądana, górną część reaktora można wystawić na próżnię kosmiczną, aby Para była natychmiast niszczona, podczas gdy Nuclear Waste można skierować na Płytki Metalowe i do kieszeni pary w celu późniejszego odpompowania lub usunięcia.

Jeśli paliwo Wzbogacony Uran osiągnie 2726.85 °C, reaktor ulegnie stopieniu. Podczas stopienia odtwarzana jest unikalna ścieżka dźwiękowa, Korium odłamki zostają gwałtownie wyrzucone na zewnątrz, pobliskie pola otrzymują Meteor Damage, a reaktor wycieka Nuclear Waste, które częściowo odparowuje w Opad Nuklearny. Emisje promieniowania są tymczasowo podwojone podczas tego zdarzenia, po czym stopniowo spadają do zera, gdy reaktor stygnie przez następne pięć dni.

No related recipes

References to this (5)

Other entities of this type

Related pages

Last updated: