Редактирование: Реактор на суперматерии

Перейти к навигации Перейти к поиску

Внимание! Вы не авторизовались на сайте. Ваш IP-адрес будет публично видимым, если вы будете вносить любые правки. Если вы войдёте или создадите учётную запись, правки вместо этого будут связаны с вашим именем пользователя, а также у вас появятся другие преимущества.

Правка может быть отменена. Пожалуйста, просмотрите сравнение версий, чтобы убедиться, что это именно те изменения, которые вас интересуют, и нажмите «Записать страницу», чтобы ваша отмена правки была сохранена.

Текущая версия Ваш текст
Строка 1: Строка 1:
{{Relevant}}
 
{{Engineering sidebar}}
 
 
{| class="wikitable" style="text-align: center; color: red;"
 
{| class="wikitable" style="text-align: center; color: red;"
|Актуально для Факела и Сьерры
+
|Актуально для Факела и Сиерры
 
|}
 
|}
 
Генератор на суперматерии главный источник энергии на корабле. Хотя [[Руководство по настройке солнечных панелей|солнечные панели]] и могут поддерживать работоспособность основных систем, их мощности не хватает на поддержку защитного поля корабля критически важного при перелете, и при долгом простаивании (случайные события могут быть опасны для незащищенного корпуса корабля).  
 
Генератор на суперматерии главный источник энергии на корабле. Хотя [[Руководство по настройке солнечных панелей|солнечные панели]] и могут поддерживать работоспособность основных систем, их мощности не хватает на поддержку защитного поля корабля критически важного при перелете, и при долгом простаивании (случайные события могут быть опасны для незащищенного корпуса корабля).  
  
 
== Принцип работы ==
 
== Принцип работы ==
Реактор на суперматерии работает от тепла генерируемого кристаллом. Этот кристалл, заряжаемый эмиттером, вырабатывает тепло, кислород, форон и радиацию. Камеру зарядки кристалла относительно реактора называют ядром реактора.
+
Генератор на суперматерии работает от тепла генерируемого кристаллом данной материи. Этот кристалл, находясь в ядре реактора, заряженный эмиттером, вырабатывает тепло, кислород, форон и радиацию.
  
Обычно в отсеке с двигателем все трубы имеют различную окраску. Это позволяет довольно просто отличать их:
+
Как можно заметить на скриншоте ниже в отсеке с двигателем-все трубы имеют различную окраску. Это позволяет довольно просто отличать их.
  
*<span style="color: #be9800; background: #544300; padding-left: 27px; padding-right: 27px; padding-top: 2px; padding-bottom: 2px; ">'''Оранжевый'''</span> Первая часть контура реактора («горячие» нитки). Доставляет горячий теплоноситель от ядра реактора к термоэлектрическим генераторам (далее <b>ТЭГ</b>).
+
'''Оранжевый''': Первая часть контура реактора. Доставляет горячий газ от ядра реактора к термоэлектрическим генераторам(далее ТЕГи).
*<span style="color: #00be00; background: #005e00; padding-left: 27px; padding-right: 27px; padding-top: 2px; padding-bottom: 2px; ">'''Зелёный'''</span> Вторая часть контура реактора («холодные» нитки). Доставляет отдавший тепло теплоноситель от <b>ТЭГ</b>ов к ядру реактора для последующего нагрева.  
+
 
*<span style="color: #00b5b5; background: #005959; padding-left: 27px; padding-right: 27px; padding-top: 2px; padding-bottom: 2px; ">'''Голубой'''</span> Контур охлаждения. Доставляет охладитель из радиаторов к <b>ТЭГ</b>ам после чего охладитель отправляется обратно в радиаторы в космосе.
+
'''Зелёный''': Вторая часть контура реактора. Доставляет использованный газ от ТЕГов к ядру реактора для последующего нагрева.  
*<span style="color: #7f7f7f; background: #000000; padding-left: 27px; padding-right: 27px; padding-top: 2px; padding-bottom: 2px; ">'''Чёрный'''</span> Отвод из контура продувки-подпитки. Посторонние газы автоматически фильтруются двумя фильтрами и используются для снабжения двигателей.
+
 
<br>
+
'''Голубой''': Контур охлаждения. Доставляет охладитель из радиаторов к ТЕГам после чего нагретый газ отправляется обратно в радиаторы в космосе.
Также в отсеке есть трубы, которые не связаны с работой реактора:
+
 
 +
'''Чёрный''': Труба для отвода отходов. Посторонние газы автоматически фильтруются двумя фильтрами и используются для снабжения 4 двигателей.
 +
 
 +
Так же в отсеке есть трубы которые не связаны с работой реактора:
 +
 
 +
'''Тёмно Красный''': Магистральная труба корабля для откачивания примесей из атмосферы.
  
*<span style="color: #ff2020; background: #540000; padding-left: 27px; padding-right: 27px; padding-top: 2px; padding-bottom: 2px; ">'''Тёмно-красный'''</span> Магистральная труба корабля для откачивания примесей из атмосферы.
+
'''Тёмно Синий''': Магистральная труба корабля для снабжения отсека воздухом.
*<span style="color: #7070ff; background: #000054; padding-left: 27px; padding-right: 27px; padding-top: 2px; padding-bottom: 2px; ">'''Тёмно-синий'''</span> Магистральная труба корабля для снабжения отсека воздухом.
 
  
 
== Подготовка ==
 
== Подготовка ==
Строка 43: Строка 45:
 
Есть несколько вариантов хладагента. Большая часть из них представлена ниже. Также каждый из этих газов может выступать рабочим телом (может быть закачан в ядро реактора). Выводы об эффективности конкретного газа делать Вам.
 
Есть несколько вариантов хладагента. Большая часть из них представлена ниже. Также каждый из этих газов может выступать рабочим телом (может быть закачан в ядро реактора). Выводы об эффективности конкретного газа делать Вам.
 
==== Азот ====
 
==== Азот ====
[[File:N2_Canister.png]] Является худшим вариантом для реактора. Его теплоёмкость является низкой, что не позволяет ему переносить большие объёмы тепла к Тегам. В результате конфигурация на этом газе должна работать на высоких температурах, и её производительность всё равно будет намного ниже чем у других конфигураций. '''Используйте этот газ только если нет другого выбора.'''
+
[[File:N2_Canister.png]] Базовый вариант. Системы фильтрации всегда изначально настроены именно на этот охладитель. Газ обладает средней теплоёмкостью.
  
 
==== Кислород ====
 
==== Кислород ====
Строка 49: Строка 51:
  
 
==== Углекислый газ ====
 
==== Углекислый газ ====
[[File:CO2_Canister.png]] CO2 лучше чем азот, из-за большей в 1.5 раза теплоёмкости. Это означает что в ТЕГи тепло будет передаваться более эффективно, что увеличит рабочую температуру и выход энергии. Он не имеет механических недостатков, и при повреждении ядра, этот газ не нанесёт много урона конструкциям. Две канистры можно найти в атмосферном отсеке.
+
[[File:CO2_Canister.png]] CO2 лучше чем азот, из-за большей в 1.5 раза теплоёмкости. Это означает что в ТЕГи тепло будет передаваться более эффективно, что увеличит рабочую температуру и выход энергии. Он не имеет механических недостатков. Две канистры можно найти в атмосферном отсеке.
  
 
==== Водород ====
 
==== Водород ====
[[File:H2 Canister.png]] Водород. Является стандартным газом для реактора, и его выбирают большинство инженеров. Его теплоёмкость намного выше чем у CO2 или N2, и это позволит производить одинаковые объёмы энергии при меньших температурах. Водород взаимодействует с кислородом в ядре, превращаясь в водяной пар. '''Также, водород очень горюч, поэтому в ядре могут происходить мини-пожары, при стандартных условиях они совершенно безопасны, но при повреждении ядра, они могут стать смертельными.''' Все фильтры изначально настроены на него.
+
[[File:H2 Canister.png]] Водород. Лучший охладитель после форона. Именно водород лучше всего использовать в качестве охлаждающего газа, так как форон слишком дорог. В реакторе лучше не использовать так как он взаимодействует с кислородом воспламеняясь, в результате этой реакции образуется водяной пар.
 +
В отсеке с двигателем есть 4 канистры, так что его очень легко получить.
  
 
==== Форон ====
 
==== Форон ====
Строка 69: Строка 72:
 
Надеюсь вы выбрали охладитель и рабочий газ.
 
Надеюсь вы выбрали охладитель и рабочий газ.
 
'''Опасно!: Не открывайте выпускной клапан в интерфейсе канистр. Это выпустит её содержимое в атмосферу!'''
 
'''Опасно!: Не открывайте выпускной клапан в интерфейсе канистр. Это выпустит её содержимое в атмосферу!'''
#Найдите канистры с выбранным/-ыми Вами газом/-ами. Их количество зависит от вашей схемы. В отсеке с реактором можно найти: 4x канистры с H2 и 2 канистры с CO2. Больше канистр вы найдёте в атмосферном отсеке, его хранилище и инженерном хранилище. Так же вы можете заполнять канистры в атмосферном отсеке через порты.
+
#Найдите канистры с выбранным/-ыми Вами газом/-ами. Их количество зависит от вашей схемы. В отсеке с реактором можно найти: 4x канистры с N2, 1x канистру с Форонм и 1x канистру с CO2. Больше канистр вы найдёте в атмосферном отсеке, его хранилище и инженерном хранилище. Так же вы можете заполнять канистры в атмосферном отсеке через порты.
 
# Переместите канистры в отсек, если вы этого ещё не сделали.
 
# Переместите канистры в отсек, если вы этого ещё не сделали.
# Прикрутите их к портам. Включите помпы и настройте их на максимальное давление.
+
# Прикрутите их к портам. (На карте они названы как "Core Loop Injection Port" и "Radiator Loop Injection Port".) Включите помпы и настройте их на максимальное давление.
 
# Ждите пока канистры полностью не опустеют, после чего замените их на следующие. Повторяйте пока не загрузите все канистры.
 
# Ждите пока канистры полностью не опустеют, после чего замените их на следующие. Повторяйте пока не загрузите все канистры.
'''Совет:''' используйте одну канистру форона для порта подключённого к зелёным трубам и желательно использовать все 4 канистры водорода для порта подключённого к голубым трубам.
 
  
 
=== Настройка SMES'ов ===
 
=== Настройка SMES'ов ===
Строка 133: Строка 135:
  
 
=== Сборщики радиации ===
 
=== Сборщики радиации ===
Он же RCA, могут быть установлены около ядра реактора и собирая радиацию вырабатывать дополнительную энергию. Чем ближе они к кристаллу суперматерии, тем выше выход энергии. Несколько вы можете найти в техтуннелях, а также можете заказать их в консоли отдела снабжения (где они находятся под названием "Collector crate").
+
Аka RCA, могут быть установлены около ядра реактора и собирая радиацию вырабатывать дополнительную энергию. Чем ближе они к кристаллу суперматерии, тем выше выход энергии. Несколько вы можете найти в техтуннелях, а также можете заказать их в консоли отдела снабжения (где они находятся под названием "Collector crate").
  
 
Настройка RCA:
 
Настройка RCA:
  
 
* Найдите RCA
 
* Найдите RCA
* Поставьте его на нужное Вам место
+
* Поставте его на нужное Вам место
 
* Прикрутите к полу
 
* Прикрутите к полу
 
* Включите
 
* Включите
Строка 150: Строка 152:
 
Очень редко можно увидеть, но это возможно. Вы можете заказать части для ТЕГов в отделе снабжения. Каждый ТЕГ может генерировать около 500 kW энергии. Можно увеличить выходную мощность, но эффективность ТЕГов уменьшается с увеличением выхода. 1MW на ТЕГ сделать можно, 2MW на ТЕГ уже сложно, 3MW на ТЕГ почти не возможно.
 
Очень редко можно увидеть, но это возможно. Вы можете заказать части для ТЕГов в отделе снабжения. Каждый ТЕГ может генерировать около 500 kW энергии. Можно увеличить выходную мощность, но эффективность ТЕГов уменьшается с увеличением выхода. 1MW на ТЕГ сделать можно, 2MW на ТЕГ уже сложно, 3MW на ТЕГ почти не возможно.
  
Перегрузка ТЭГов ведёт к их поломке.
+
Перегрузка ТЕГов пока что не имеет механического эффекта но стоит заранее подготовить себя что это всё же имеет негативные последствия.
  
 
=== Модификация реактора ===
 
=== Модификация реактора ===
Строка 159: Строка 161:
 
Не смотря на автономность реактора порой требуются некоторое вмешательство с целью обеспечения максимально эффективной работы.
 
Не смотря на автономность реактора порой требуются некоторое вмешательство с целью обеспечения максимально эффективной работы.
 
=== Дополнительное облучение кристалла ===
 
=== Дополнительное облучение кристалла ===
Суперматерия будет по-немногу отдавать накопленное тепло. Скорость этого процесса зависит от выбранных газов, но в независимости от газа может наступить момент когда необходимо снова облучить ядро выстрелами из эмиттера. Лучше быть консервативным в этом плане оставляя значение EER таким же как было при запуске.
+
Суперматерия будет по немного отдавать накопленное тепло. Скорость этого процесса зависит от выбранных газов, но в независимости от газа может наступить момент когда необходимо снова облучить ядро выстрелами из эмиттера. Лучше быть консервативным в этом плане оставляя значение EER таким же как было при запуске.
 
 
=== Ремонт ТЭГов ===
 
Несмотря на высокую надёжность термогенераторов, центральная секция, отвечающая за генерацию электричества, весьма чувствительна к сильным перегрузкам. Поэтому, желательно не допускать превышения номинальной мощности (обычно 3 МВт), но это не всегда возможно.
 
 
 
Для ремонта генератора нужно:
 
 
 
* Активировать аварийное охлаждение через радиаторы
 
* Отключить насос высокого давления, который находится над нужным вам ТЭГом
 
* Дождаться остановки генератора (выработка не более десяти процентов от номинальной мощности), и применить на нём [[File:Nanopaste.png]] нанопасту
 
* Если вас устраивает результат ремонта - запускайте генератор
 
 
 
'''''Важно!''' Ремонт возможен в случае, если целостность генератора не меньше двадцати пяти процентов. Если это не ваш случай, то снизьте нагрузку до необходимого минимума, или закажите новый генератор в карго.''
 
 
 
Для замены генератора, открутите неисправную центральную секцию гаечным ключом и установите новую.
 
  
 
== Экстренные ситуации ==
 
== Экстренные ситуации ==
Строка 182: Строка 170:
 
Температура ядра может отслеживаться с помощью программы '''Supermatter Monitor''' установленной почти на всех инженерных компьютерах. Это очень важный параметр по двум причинам:
 
Температура ядра может отслеживаться с помощью программы '''Supermatter Monitor''' установленной почти на всех инженерных компьютерах. Это очень важный параметр по двум причинам:
 
* Структура кристалла начнёт разрушатся при температуре ~5000K.
 
* Структура кристалла начнёт разрушатся при температуре ~5000K.
* Высокие температуры могут уничтожить боросиликатные стёкла (>4273K) или стены из пластали (>6000K).
+
* Высокие температуры могут уничтожить боросиликатовые стёкла (>4273K) или стены из пластали (>6000K).
  
 
Общепринятой крайней безопасной температурой является 4000К. Температуры выше этой способный повредить камеру или кристалл.
 
Общепринятой крайней безопасной температурой является 4000К. Температуры выше этой способный повредить камеру или кристалл.
Строка 204: Строка 192:
 
# 90.8% - 88.4% Термальная/кинетическая энергия - кристалл разрушается, что приводит к сильному взрыву прижимающему все к земле и разрушающему всю реакторную. Так же повреждается хрупкая аппаратура, такая как солнечные панели.  
 
# 90.8% - 88.4% Термальная/кинетическая энергия - кристалл разрушается, что приводит к сильному взрыву прижимающему все к земле и разрушающему всю реакторную. Так же повреждается хрупкая аппаратура, такая как солнечные панели.  
 
# ЭМП выброс разрушает все [[Подстанции|незащищенные]] ЛКП на борту.
 
# ЭМП выброс разрушает все [[Подстанции|незащищенные]] ЛКП на борту.
 
==== Поломка ТЭГов ====
 
'''''Важно!''' Поломки можно избежать, если регулярно проверять целостность установки, и использовать нанопасту для устранения повреждений''
 
ТЭГи редко выходят из строя, но из-за сложности центральной секции и безответственного отношения, они могут стать причиной перегрева ядра и аварии на реакторе. Если оба генератора отключились, то последовательность действий такова:
 
 
* Включите аварийное охлаждение через радиатор
 
'''''Важно!''' Если этих мер оказалось недостаточно, соедините холодную и горячую петли системы охлаждения при помощи соответствующего клапана''
 
* Откройте клапан обхода ТЭГов ("TEG bypass valve"), чтобы избежать взрыва трубопровода нижней секции генератора
 
* Проведите замену центральной секции, согласно инструкциям выше (см. пункт "Ремонт ТЭГов")
 
* Верните аварийные клапаны в исходное положение, и убедитесь что нагрузка на генераторы в пределах нормы
 
  
 
=== Тех. осмотр реактора ===
 
=== Тех. осмотр реактора ===
Строка 254: Строка 232:
 
==== Замена хладагента ====
 
==== Замена хладагента ====
  
Как указано в других частях руководства, различные газы имеют различную эффективность. Если у вас возникли проблемы связанные с перегрузкой ядра суперматерии по причине чрезмерного использования эмиттера - замена хладагента должна помочь в решении этой проблемы. Удостоверься в том, что новый газ в системе охлаждения будет как минимум не менее эффективен, чем текущий, например N2 менее эффективен чем CO2 который в свою очередь менее эффективен чем H2 который... Менее эффективен чем форон. Перенастройте фильтры забора газов на новый хладагент.  После этого начните вводить новый газ в систему охлаждения. Рекомендуется вводить как минимум две канистры нового газа для успешной работы. Перенастраивая фильтры вы постепенно избавитесь от старого хладагента из системы охлаждения полностью заменив его новым. Сперва, конечно, температура может подниматься, но затем, по мере смешивания газов она будет спадать.
+
Как указано в других частях руководства, различные газы имеют различную эффективность. Если у вас возникли проблемы связанные с перегрузкой ядра суперматерии по причине чрезмерного использования эмитера - замена хладагента должна помочь в решении этой проблемы. Удостоверься в том, что новый газ в системе охлаждения будет как минимум не менее эффективен, чем текущий, например N2 менее эффективен чем CO2 который в свою очередь менее эффективен чем H2 который... Менее эффективен чем форон. Перенастройте фильтры забора газов на новый хладагент.  После этого начните вводить новый газ в систему охлаждения. Рекомендуется вводить как минимум две канистры нового газа для успешной работы. Перенастраивая фильтры вы постепенно избавитесь от старого хладагента из системы охлаждения полностью заменив его новым. Сперва, конечно, температура может подниматься, но затем, по мере смешивания газов она будет спадать.
  
 
==== Аварийные клапаны ====
 
==== Аварийные клапаны ====
Строка 266: Строка 244:
  
 
==== Аварийный отстрел Суперматерии ====
 
==== Аварийный отстрел Суперматерии ====
Если стабильность ядра падает ниже 30% - в большинстве случаев лучшим исходом будет отстрелить эту самую суперматерию. Аварийный  отстрел ядра - в большинстве случаев способен спасти судно. Не смотря на то, что ядро будет летать рядом с кораблем, в сфере его тяготения и есть шанс, что материя облетев его влетит прямо в мостик и взорвется там, в случае если щиты настроены это будет гораздо лучше, чем произойди взрыв на самом судне. Ведь внешняя броня кораблей гораздо крепче, чем внутренние переборки.
+
Если стабильность ядра падает ниже 30% - в большинстве случаев лучшим исходом будет отстрелить эту самую суперматерию. Аварийный  отстрел ядра - в большинстве случаев способен спасти ГЭК Факел. Не смотря на то, что ядро будет летать рядом с факелом, в сфере его тяготения и есть шанс, что материя облетев факел влетит прямо в мостик и взорвется там, в случае если щиты настроены это будет гораздо лучше, чем произойди взрыв на самом факеле. Ведь внешняя броня Факела гораздо крепче, чем внутренние переборки.
  
 
# Нажми на кнопку открытия бронированных створок в космос.
 
# Нажми на кнопку открытия бронированных створок в космос.
Строка 272: Строка 250:
 
# Нажми на кнопку отстрела материи. Она расположена за тонкой створкой стеклянной дверцы.
 
# Нажми на кнопку отстрела материи. Она расположена за тонкой створкой стеклянной дверцы.
 
# Молись, чтобы все сработало. А тебя, не уволили.
 
# Молись, чтобы все сработало. А тебя, не уволили.
''Если нажать кнопку отстрела материи до того, как откроются створки в космос, материя сдвинется с аварийной катапульты и в космос ее отстрелить не получится. Кому то придется выйти в космос с реактивным ранцем на спине и оттащить ее подальше от судна. Очень вероятно, что ты погибнешь, так что лучше всего отправить за материей в космос киборга. Удачи в этом... ''
+
''Если нажать кнопку отстрела материи до того, как откроются створки в космос, материя сдвинется с аварийной катапульты и в космос ее отстрелить не получится. Кому то придется выйти в космос с реактивным ранцем на спине и оттащить ее подальше от факела. Очень вероятно, что ты погибнешь, так что лучше всего отправить за материей в космос киборга. Удачи в этом... ''
  
 
''Если отстрелить материю не удалось, она в ядре и вот-вот взорвется, то скорее всего сидя у консолей управления суперматерией тебе стоит заняться чем-то полезным. Надеть костюм радиационной защиты и завопить, что материя вот-вот рванет. В аптечке у хранилища скафандров есть несколько инъекторов с препаратом, который должен вывести радиацию. И если всем инженерам повезло с защитой от радиации, то те инъекторы стоило бы потратить на бедолаг, которые получили свою дозу радиации и умирают из-за вас.''
 
''Если отстрелить материю не удалось, она в ядре и вот-вот взорвется, то скорее всего сидя у консолей управления суперматерией тебе стоит заняться чем-то полезным. Надеть костюм радиационной защиты и завопить, что материя вот-вот рванет. В аптечке у хранилища скафандров есть несколько инъекторов с препаратом, который должен вывести радиацию. И если всем инженерам повезло с защитой от радиации, то те инъекторы стоило бы потратить на бедолаг, которые получили свою дозу радиации и умирают из-за вас.''
Строка 290: Строка 268:
  
 
==== Повреждение ядра ====
 
==== Повреждение ядра ====
Дестабилизация ядра суперматерии является действительно опасной ситуацией, при которой реакторная зона находится под серьезной угрозой. А на деле, не только реакторная, но и вся корма корабля может быть сначала жутко нагрета, а после разгерметизирована, не успей инженеры стабилизировать или отстрелить суперматерию, и это даже самая малая часть всех бед что случатся с судном при взрыве суперматерии. Причиной дестабилизации ядра могут быть две причины:
+
Дестабилизация ядра суперматерии является действительно опасной ситуацией, при которой реакторная зона находится под серьезной угрозой. А на деле, не только реакторная, но и вся корма факела может быть сначала жутко нагрета, а после разгерметизирована, не успей инженеры стабилизировать или отстрелить суперматрию, и это даже самая малая часть всех бед что случатся с ГЭК Факел при взрыве суперматерии. Причиной дестабилизации ядра могут быть две причины:
 
====== Внутреннее повреждение. ======
 
====== Внутреннее повреждение. ======
  
 
Внутреннее повреждение происходит тогда, когда пробиты стены, окна или шлюзы между ядром суперматерии и реакторной зоной. Эта ситуация очень опасна, потому что очень горячий газ из системы охлаждения слит с атмосферой реакторной зоны. Если в качестве охлаждающего газа был использован форон - у меня для вас плохие новости. Горячий форон воздействуя с атмосферой реакторной зоны устроит действительно сильный пожар, способный проплавить стены  инженерный отсек. В любом случае, имеющийся вокруг кислород после разрушения стен будет взаимодействовать с суперматерией дестабилизируя ее.  Первым шагом по исправлению ситуации должно быть восстановление герметичности ядра с помощью любых подручных средств. Если ремонт невозможен, лучше закрыть основные жалюзи, чтобы предотвратить дальнейший контакт с атмосферой машинного отделения. Если большое количество охлаждающего газа ядра суперматерии было потеряно, то скорее всего вам придется провести процедуру замены охлаждающего газа для того чтобы восстановить достаточную для дальнейшей работы ядра стабильность.
 
Внутреннее повреждение происходит тогда, когда пробиты стены, окна или шлюзы между ядром суперматерии и реакторной зоной. Эта ситуация очень опасна, потому что очень горячий газ из системы охлаждения слит с атмосферой реакторной зоны. Если в качестве охлаждающего газа был использован форон - у меня для вас плохие новости. Горячий форон воздействуя с атмосферой реакторной зоны устроит действительно сильный пожар, способный проплавить стены  инженерный отсек. В любом случае, имеющийся вокруг кислород после разрушения стен будет взаимодействовать с суперматерией дестабилизируя ее.  Первым шагом по исправлению ситуации должно быть восстановление герметичности ядра с помощью любых подручных средств. Если ремонт невозможен, лучше закрыть основные жалюзи, чтобы предотвратить дальнейший контакт с атмосферой машинного отделения. Если большое количество охлаждающего газа ядра суперматерии было потеряно, то скорее всего вам придется провести процедуру замены охлаждающего газа для того чтобы восстановить достаточную для дальнейшей работы ядра стабильность.
  
Этот тип нарушения стабильности суперматерии в основном вызван работой ядра на достаточно высоких, но не критических значениях температуры. Усиленные боросиликатные окна хорошо держат высокую температуру, но и у них есть свой предел прочности, равный 4273 градусам Кельвина. А еще, можно изначально опустить створки на окна ядра материи, и тогда шанс того, что суперматерия будет дестабилизирована именно таким путем - будет крайне мал.
+
Этот тип нарушения стабильности суперматерии в основном вызван работой ядра на достаточно высоких, но не критических значениях температуры. Усилиные боросиликатовые окна хорошо держат высокую температуру, но и у них есть свой предел прочности, равный 4273 градусам Кельвина. А еще, можно изначально опустить створки на окна ядра материи, и тогда шанс того, что суперматерия будет дестабилизирована именно таким путем - будет крайне мал.
  
 
====== Внешнее повреждение ======
 
====== Внешнее повреждение ======
Под определение внешнего повреждения подходит ситуация, когда стены, или противовзрывные створки между ядром и космосом уничтожены, в результате чего количество хладагента в ядре суперматерии быстро начнет стремиться к нулю. Чтобы уменьшить потерю охлаждающего газа в первую очередь стоит вручную, с помощь консоли отключить подачу хладагента в ядро. Пока чинится внешняя обшивка ядра - замените канистры с охладителем. Скорее всего большая часть охладителя улетела в космос, так что это действие лишним не будет. После завершения ремонта срочно подайте охладитель в ядро, ведь при почти нулевом давлении материя не охлаждается и дестабилизируется будучи запущенной. Если стабильность материи минимальна - безопаснее все же будет ее отстрелить, и заказать новую в карго, чем произойди взрыв чинить корабль.
+
Под определение внешнего повреждения подходит ситуация, когда стены, или противовзрывные створки между ядром и космосом уничтожены, в результате чего количество хладагента в ядре суперматерии быстро начнет стремиться к нулю. Чтобы уменьшить потерю охлаждающего газа в первую очередь стоит вручную, с помощь консоли отключить подачу хладагента в ядро. Пока чинится внешняя обшивка ядра - замените канистры с охладителем. Скорее всего большая часть охладителя улетела в космос, так что это действите лишним не будет. После завершения ремонта срочно подайте охладитель в ядро, ведь при почти нулевом давлении материя не охлаждается и дестабилизируется будучи запущенной. Если стабильность материи минимальна - безопаснее все же будет ее отстрелить, и заказать новую в карго, чем произойди взрыв чинить факел.
  
Этот тип нарушения в основном вызван огромной температурой, свыше шести тысяч градусов кельвина, которая вызывает разрушение внешних стен. Перед ремонтом убедитесь, что вы защищены от всех опасностей, кроме, разумеется, самой суперматерии, ведь мертвый инженер совсем не тот, который спасет корабль от взрыва.
+
Этот тип нарушения в основном вызван огромной температурой, свыше шести тысяч градусов кельвина, которая вызывает разрушение внешних стен. Перед ремонтом убедитесь, что вы защищены от всех опасностей, кроме, разумеется, самой суперматерии, ведь мертвый инженер совсем не тот, который спасет факел от взрыва.
  
 
''Главное, не забывайте, стенки ядра суперматерии должны быть как минимум из пластали. Любой менее крепкий материал, например такой как сталь, не выдержит температур ядра. К сожалению, алмазные стены не выдержат любую температуру. Как и трубы. Но стены можно заменить шлюзами - шлюзы не ломаются от температуры.
 
''Главное, не забывайте, стенки ядра суперматерии должны быть как минимум из пластали. Любой менее крепкий материал, например такой как сталь, не выдержит температур ядра. К сожалению, алмазные стены не выдержат любую температуру. Как и трубы. Но стены можно заменить шлюзами - шлюзы не ломаются от температуры.
  
 
==== Холодный запуск ====
 
==== Холодный запуск ====
Когда SMESы на борту судна разряжены, то эмиттер может не получить энергии для стрельбы. В этом случае придется провести холодный запуск. Ниже список способов холодного запуска:  
+
Когда SMESы на борту факела разряжены, то эмитер может не получить энергии для стрельбы. В этом случае придется провести холодный запуск. Ниже список способов холодного запуска:  
#переносной генератор P.A.C.M.A.N. - самый простой способ. Просто обрежьте часть проводов так, чтобы кроме эмиттера и P.A.C.M.A.N. к SMES'у ничего подключено не было. Запустите P.A.C.M.A.N. Энергии хватит на  один  более выстрелов, достаточно для того чтобы пошла реакция.
+
#переносной генератор P.A.C.M.A.N. - самый простой способ. Просто обрежьте часть проводов так, чтобы кроме эмитера и P.A.C.M.A.N. к SMES'у ничего подключено не было. Запустите P.A.C.M.A.N. Энергии хватит на  один  более выстрелов, достаточно для того чтобы пошла реакция.
 
#Солнечные панели. Подключите солнечные панели и запитайте SMES от них.  
 
#Солнечные панели. Подключите солнечные панели и запитайте SMES от них.  
 
#Энергетическое оружие. Пригласите к примеру представителя [[Охранные должности|охраны]] с [[Дальнобойное оружие#Гибридное|LAEP90]] и попросите расстрелять материю из него.
 
#Энергетическое оружие. Пригласите к примеру представителя [[Охранные должности|охраны]] с [[Дальнобойное оружие#Гибридное|LAEP90]] и попросите расстрелять материю из него.
Строка 312: Строка 290:
 
#Кислород. При контакте с кислородом материя активируется так же как при выстреле в нее. В теории можно просто вскрыть шлюз к ядру и тем самым запустить реактор. Делать на свой страх и риск.
 
#Кислород. При контакте с кислородом материя активируется так же как при выстреле в нее. В теории можно просто вскрыть шлюз к ядру и тем самым запустить реактор. Делать на свой страх и риск.
 
#Бросание предметов в материю. Берите различные предметы, такие как ручки, инструменты, стальные прутья и кидайте их в материю.
 
#Бросание предметов в материю. Берите различные предметы, такие как ручки, инструменты, стальные прутья и кидайте их в материю.
 
{{Navbox guide}}
 
[[Категория:‏‎Руководства]]
 

Обратите внимание, что все добавления и изменения текста статьи рассматриваются как выпущенные на условиях лицензии Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike (см. Infinity Project:Авторские права). Если вы не хотите, чтобы ваши тексты свободно распространялись и редактировались любым желающим, не помещайте их сюда.
Вы также подтверждаете, что являетесь автором вносимых дополнений или скопировали их из источника, допускающего свободное распространение и изменение своего содержимого.
НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ МАТЕРИАЛЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ АВТОРСКИМ ПРАВОМ!