Реактор R-UST: различия между версиями

Материал из SS220 Sierra (Space Station 13)
Перейти к навигации Перейти к поиску
imported>Exapster
(Руководство отмечено как актуальное.)
(Красиво переоформил статью под Сьерру с учетом нововведений с применением бора)
 
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
{{relevant}}
{{Engineering sidebar}}'''Токамак R-UST, модель 8''' ([[ruwiki:Токамак|'''то'''роидальная '''ка'''мера с '''ма'''гнитными '''к'''атушками]]) - экспериментальный реактор термоядерного синтеза, является вторичным реактором на борту ИКН "Сьерра". Топливо к нему может поставляться двумя способами: напрямую через форсунки и/или посредством топливных инжекторов.
{{Engineering sidebar}}
'''"Mark 8 R-UST"''' - является экспериментальным реактором термоядерного синтеза, а также вторичным источником питания на борту [[ГЭК "Факел"|ГЭК "Факел"]]. Топливо к нему может поставляться двумя способами: напрямую через инжекторы топлива и/или через закачку в камеру с реактором различных газов. Его максимальная мощность меньше чем у [[Реактор_на_суперматерии|суперматерии]], но её будет достаточно для питания судна, или же для увеличения общей выработки энергии.
==Принцип работы==
Сам реактор R-UST является его главным компонентом, и является центром всех реакций происходящих в камере реактора (ядре). Тип реакций зависит от типа топлива, которое закачивается в камеру реактора.


При неправильной настройке, R-UST способен создать мощный электромагнитный импульс, который способен вывести из строя приборы в комнате управления, а также привести к взрыву реактора.
Ядро реактора представляет собой огромный соленоид, генерирующий чрезвычайно плотное магнитное поле, которое удерживает разогретую плазму внутри камеры реактора, не давая ей расплавить обшивку камеры. Некоторая часть энергозапаса будет потребляться самим ядром для генерации поля и непосредственно разогрева плазмы, - ввиду этого показатель энерговыработки будет ниже, чем у суперматерии, но, несмотря на это, токамак так же способен полностью обеспечить судно электроэнергией, или же предоставить существенный дополнительный энергозапас.
Поэтому, '''крайне не рекомендуется''' превышать значения приведенные в этом руководстве.
===Управление реактором===
Сам реактор управляется при помощи консоли в комнате управления, в интерфейсе консоли вы можете увидеть множество параметров, смысл которых описан ниже:
* Состояние питания (Power Status) - Показывает кол-во растрачиваемой энергии на поддержание поля (зависит от силы поля) и выход энергии от реактора (зависит от реакций происходящих в камере реактора).
* Сила поля (Field Strength) - Число обозначающие силу поле реактора, которое измеряется в "теслах". Эта настройка может быть изменена с 0 до 200, '''но ни в коем случае не превышайте силу поля более чем на 50 тесла, иначе поле превысит размеры камеры реактора, что вызовет взрыв.''' Повышение этой настройки увеличивает потребление энергии, но это незначительно влияет на выход энергии.
* Нестабильность (Instability) - Показывает "нестабильность" поля реактора. Это значение повышается по двум причинам: из-за происходящих реакций в ядре и если в радиусе поля находится какой-либо объект. Это значение контролируется гиротроном, не позволяя ему повышаться. '''Если оно превысило 1 процент, то нужно немедленно изменить настройки гиротрона и/или уменьшить кол-во реакций в ядре.'''
* Температура плазмы (Plasma temperature) - Определяет какие реакции имеют место в ядре. Изначально реактор имеет комнатную температуру, и ему понадобится время для разогрева. Как только температура достигнет несколько тысяч кельвинов, реакции начнутся и будут самоподдерживатся. Если вы хотите выключить реактор, то обязательно охладите до температуры ниже 1000 кельвинов, иначе произойдет электромагнитный импульс, который вызовет взрыв реактора, а палуба заполнится горящими газами.
* Реакции (Reactants) - Список реакций которые происходят в пределах поля реактора. От различных типов реакций зависит выработка энергии, повышение нестабильности, а также радиации. Если общая сумма реакций превысит 10000, то они преобразуются в радиацию. (Не стоит об этом волноваться, при стандартных условиях такого не происходит.)
===Изображение реакторной===
[[File:122.jpg]]
#Топливный инжектор.(Fuel injector)
#Ящик со слитками трития для генератора M.R.S.P.A.C.M.A.N.
#Изготовитель топливных стержней. (Fuel compressor)
#Гиротрон. (Gyrotron)
#Генератор M.R.S.P.A.C.M.A.N.


==Обслуживание реактора==
Само ядро реактора является его главным компонентом, - оно служит эпицентром всех реакций, происходящих в камере реактора. Тип реакций зависит от вида топлива, которое закачивается в камеру реактора.
 
При неправильной настройке R-UST способен создать мощный электромагнитный импульс, который может вывести из строя приборы в комнате управления, а также привести к взрыву реактора; он может произойти, если нестабильность магнитного поля достигнет 100% или если реактор будет отключен без предварительного охлаждения до температуры ниже 1000 К.
 
'''Крайне не рекомендуется''' превышать значения, приведенные в этом руководстве.
==Управление реактором==
[[Файл:R-UST control interface.png|обрамить|Интерфейс управления ядром токамака]]Сам реактор управляется при помощи консоли в комнате управления. В интерфейсе консоли вы можете увидеть множество параметров, смысл которых описан ниже:
*'''Состояние питания (Power Status)''' - Показывает энерговыработку реактора (зависит от реакций, происходящих в камере реактора) и количество потребляемой электроэнергии на поддержание поля (зависит от силы поля).
*'''Сила поля (Field Strength)''' - Число, обозначающее плотность магнитного поля; измеряется в теслах. Сила поля напрямую сопряжена с его '''размером'''. Эта настройка может быть изменена с 0 до 200, '''но ни в коем случае не превышайте силу поля более чем на 50 тесла, иначе размеры поля превысят размеры камеры реактора, что вызовет взрыв.''' Повышение этой настройки увеличивает потребление энергии, но это незначительно влияет на выход энергии.
*'''Нестабильность (Instability)''' - Показывает "нестабильность" поля реактора. Это значение повышается по двум причинам: из-за происходящих реакций в ядре или если в радиусе поля находится какой-либо объект. Гиротрон поддерживает целостность поля, вбрасывая в его тело пучки электронов. '''Если показатель нестабильности превысил 1%, то нужно немедленно изменить настройки гиротрона и/или уменьшить количество поступаемых реагентов.'''
*'''Температура плазмы (Plasma temperature)''' - Определяет, какие реакции имеют место в ядре. Изначально реактор имеет комнатную температуру, и ему понадобится время, чтобы разогреться и поддерживать реакцию. Как только температура достигнет нескольких тысяч кельвинов, реагенты начнут поддерживать реакцию самостоятельно. Если вы хотите выключить реактор, то обязательно охладите его до температуры ниже 1000 К, иначе произойдет электромагнитный импульс, который вызовет взрыв реактора, а палуба заполнится горящими газами. Чтобы охладить реактор, прекратите подачу реагентов и запустите гиротрон.
*'''Реагенты (Reactants)''' - Показывает список веществ, участвующих в реакции внутри камеры реактора. От различных типов реакций зависит выработка энергии, темп повышения нестабильности и интенсивность радиационного фона. Если общая сумма реагентов превысит 10000, то они преобразуются в гамма-излучение. (Не стоит об этом волноваться, при стандартных условиях такого не происходит.)
[[Файл:R-UST_tokamak_fusion_facility.png|безрамки|603x603пкс]]
=== Изображение реакторной===
#Топливные инжекторы
# Гиротрон
#Топливный компрессор с запасом трития и дейтерия
#Генератор M.R.S.P.A.C.M.A.N. с запасом трития
#Ядро токамака
== Обслуживание реактора==
===Запуск===
===Запуск===
# [[file:CableCoils.png]] Соедините провода на местах разрыва.
# [[file:CableCoils.png]] Соедините провода на местах разрыва.
# Возьмите слитки трития и дейтерия на полках справа от оранжевого ящика и положите их в изготовитель стержней, у вас должно получиться 6 стрежней (4 дейтериевых и 2 тритиевых).
# Воспользуйтесь топливным компрессором для сжатия тритиевых и дейтериевых слитков в топливные стержни; вам необходимо 2 тритиевых и 4 дейтериевых стержня.
# Установите стержни в топливные инжекторы.
# Установите стержни в топливные инжекторы.
# [[File:wrench.png]]Прикрутите и заправьте генератор '''M.R.S.P.A.C.M.A.N.''' тритием из оранжевого ящика, затем включите его.
# Заправьте и запустите генератор '''M.R.S.P.A.C.M.A.N.''' на мощности 100-150 кВт.
# Вернитесь в комнату управления реактором.
# Вернитесь в комнату управления реактором.
# В '''R-UST Mk. 8 core control''' включите силовое поле ('''Bring field online'''), установите силу поля на 50 тесла.
# В консоли управления ядром ('''R-UST Mk. 8 core control)''' запустите силовое поле, установите силу поля на 50 тесла.
# В '''gyrotron control console''' установите задержку между выстрелами ('''Fire Delay''') на 2, а мощность ('''Power''') на 50 и запустите гиротрон.
# В консоли управления гиротроном ('''gyrotron control console)''' установите задержку между выстрелами ('''Fire Delay''') на 2, а мощность ('''Power''') на 15 и запустите гиротрон.
# В '''fuel injection control computer''' включите все инжекторы топлива.
# В консоли управления инжекторами ('''fuel injection control computer)''' включите все инжекторы топлива.
# Следите за увеличением температуры. Как только она достигнет примерно 2 тысячи градусов выключите генератор '''M.R.S.P.A.C.M.A.N.'''
# По достижении энерговыработки в 250 кВт отключите генератор '''M.R.S.P.A.C.M.A.N.'''
# Настройте СМЕС в комнате перед входом в реакторную.'''Крайне рекомендуется улучшить его, без улучшений он выдаёт лишь 250 киловатт.'''
# После достижения температуры плазмы в 2000 К уменьшите мощность и задержку гиротрона до 3 единиц. Дальше вам необходимо следить за стабильностью реактора, подбирая оптимальные значения работы гиротрона.
# Реактор вырабатывает энергию. Не забывайте поглядывать на уровень топлива в инжекторах!
 
===Больше энергии!===
===Больше энергии!===
Есть несколько реакций позволяющих повысить кол-во вырабатываемой энергии от R-UST.
Есть несколько реакций, позволяющих повысить энерговыработку токамака. Изначально ваша реакция идёт так:
Изначально ваша реакция идёт так:
*Тритий + дейтерий = гелий -> дейтерий + гелий = энергия
* Тритий + Дейтерий + Гелий = Энергия.
Чтобы повысить энерговыработку, вам нужно закачать водород в ядро.
Чтобы повысить кол-во энергии, вам нужно закачать водород в ядро. Что вам нужно:
#Дождитесь, когда температура плазмы достигнет 10000 К.
* Дождитесь, когда температура плазмы достигнет 10 тысяч кельвинов.
#Прикрутите канистру с водородом к порту возле камеры ядра, выставьте давление на помпе в 10 кПа.
* Прикрутите канистру с водородом к порту снизу ядра, выставите давление на помпе в 10 Кпа.
#Выключите все инжекторы топлива с тритием и замените тритий на дейтерий, затем включите их.
* Выключите все инжекторы топлива с тритием и замените тритий на дейтерий, после включите.
Теперь ваша реакция идёт так:
Теперь ваша реакция идёт так:
* Дейтерий + Водород + Гелий = Энергия.
*Водород + водород = гелий -> дейтерий + гелий = энергия.
'''Вы можете изначально запустить реактор с такой реакцей. Бывают и другие реакции которые позволяют повысить кол-во вырабатываемой энергии, но эта является самой распространённой.'''
'''Вы можете изначально запустить реактор с такой реакцей. Бывают и другие реакции которые позволяют повысить кол-во вырабатываемой энергии, но эта является самой распространённой.'''
Также в этом случае, как и в случае с реактором суперматерии, вам предстоит улучшить СКИН, установив дополнительные катушки проводимости, - при стандартных настройках он способен передавать в энергосеть судна всего 1,75 МВт, тогда как с данной настройкой вы можете добиться энерговыработки до 2,5 МВт.
=== ЕЩЕ больше энергии!!! ===
Если каким-то образом вы сумеете улучшить СКИН в реакторной, или просто пустите провод напрямую в сеть судна, то имеет смысл подумать о дальнейшей возможности повышения энерговыработки. В этом вам поможет '''бор (Boron)'''.
# Найдите картридж с бором для химраздатчика, либо возьмите канистру с бором из хранилища в токсикологии.
#* Если раздобыли картридж, кликните им по топливному компрессору, чтобы создать топливный стержень.
# Замените один дейтериевый стержень в инжекторе на борный и установите темп ввода топлива на 1%, либо замените канистру с водородом на бор и установите насос на 10 кПа.
# Следите за показателями нестабильности поля и подбирайте оптимальные значения работы гиротрона до тех пор, пока температура плазмы не достигнет 100000 К.
# В консоли управления гиротроном установите задержку между выстрелами на 2, а мощность на 50.
''Предупреждение: такая предустановка является крайне нестабильной. Если вы не уверены в том, что вы делаете, и не ставите своей целью достичь новые рекорды по энерговыработке, не советуем вам ею пользоваться.''
===Экстренная остановка токамака===
#Установите мощность гиротрона на максимум, а задержку выстрелов на минимум.
#Откройте створки вентиляции ядра (Chamber Exhaust).
#Выключите все инжекторы топлива.
#Включите генератор для поддержания работы гиротрона, и выключите СКИН в реакторной.
#Как только список реагентов будет пуст, отключите гиротрон.
#Как только температура ядра опустится ниже 1000К, отключите реактор, а затем и генератор.
===Меры предосторожности===
===Меры предосторожности===
*Не стойте, не бегайте и не ходите перед гиротроном!
*Не стойте, не бегайте и не ходите перед гиротроном!
*Не забывайте закрывать защитные створки.
*Не забывайте закрывать защитные створки.
*Периодически проверяйте состояние реактора.
*Периодически проверяйте состояние реактора.
*Во время ионного шторма отключайте реактор или перезапускайте APC, если это не сделать, то будет взрыв и заполнение горячей плазмой всех палуб.
*Во время ионного шторма отключайте реактор или перезапускайте ЛКП и СКИНы, - если этого не сделать, то будет взрыв и заполнение горячей плазмой всех палуб.
 
===Остановка===
* Установите мощность гиротрона на максимум, а задержку выстрелов на минимум.
* Откройте створки вентиляции ядра.
* Выключите все инжекторы топлива.
* Включите генератор для поддержания работы гиротрона, и выключите СМЕС реакторной.
* Как только список реакций будет пуст, выключите гиротрон.
* Как только температура ядра опустится ниже 1000 градусов, вы можете выключать реактор.
* Выключите генератор.
{{Navbox guide}}
{{Navbox guide}}
[[Категория:‏‎Руководства]]
[[Категория:‏‎Руководства]]

Текущая версия от 12:55, 31 мая 2024

Токамак R-UST, модель 8 (тороидальная камера с магнитными катушками) - экспериментальный реактор термоядерного синтеза, является вторичным реактором на борту ИКН "Сьерра". Топливо к нему может поставляться двумя способами: напрямую через форсунки и/или посредством топливных инжекторов.

Ядро реактора представляет собой огромный соленоид, генерирующий чрезвычайно плотное магнитное поле, которое удерживает разогретую плазму внутри камеры реактора, не давая ей расплавить обшивку камеры. Некоторая часть энергозапаса будет потребляться самим ядром для генерации поля и непосредственно разогрева плазмы, - ввиду этого показатель энерговыработки будет ниже, чем у суперматерии, но, несмотря на это, токамак так же способен полностью обеспечить судно электроэнергией, или же предоставить существенный дополнительный энергозапас.

Само ядро реактора является его главным компонентом, - оно служит эпицентром всех реакций, происходящих в камере реактора. Тип реакций зависит от вида топлива, которое закачивается в камеру реактора.

При неправильной настройке R-UST способен создать мощный электромагнитный импульс, который может вывести из строя приборы в комнате управления, а также привести к взрыву реактора; он может произойти, если нестабильность магнитного поля достигнет 100% или если реактор будет отключен без предварительного охлаждения до температуры ниже 1000 К.

Крайне не рекомендуется превышать значения, приведенные в этом руководстве.

Управление реактором

Интерфейс управления ядром токамака

Сам реактор управляется при помощи консоли в комнате управления. В интерфейсе консоли вы можете увидеть множество параметров, смысл которых описан ниже:

  • Состояние питания (Power Status) - Показывает энерговыработку реактора (зависит от реакций, происходящих в камере реактора) и количество потребляемой электроэнергии на поддержание поля (зависит от силы поля).
  • Сила поля (Field Strength) - Число, обозначающее плотность магнитного поля; измеряется в теслах. Сила поля напрямую сопряжена с его размером. Эта настройка может быть изменена с 0 до 200, но ни в коем случае не превышайте силу поля более чем на 50 тесла, иначе размеры поля превысят размеры камеры реактора, что вызовет взрыв. Повышение этой настройки увеличивает потребление энергии, но это незначительно влияет на выход энергии.
  • Нестабильность (Instability) - Показывает "нестабильность" поля реактора. Это значение повышается по двум причинам: из-за происходящих реакций в ядре или если в радиусе поля находится какой-либо объект. Гиротрон поддерживает целостность поля, вбрасывая в его тело пучки электронов. Если показатель нестабильности превысил 1%, то нужно немедленно изменить настройки гиротрона и/или уменьшить количество поступаемых реагентов.
  • Температура плазмы (Plasma temperature) - Определяет, какие реакции имеют место в ядре. Изначально реактор имеет комнатную температуру, и ему понадобится время, чтобы разогреться и поддерживать реакцию. Как только температура достигнет нескольких тысяч кельвинов, реагенты начнут поддерживать реакцию самостоятельно. Если вы хотите выключить реактор, то обязательно охладите его до температуры ниже 1000 К, иначе произойдет электромагнитный импульс, который вызовет взрыв реактора, а палуба заполнится горящими газами. Чтобы охладить реактор, прекратите подачу реагентов и запустите гиротрон.
  • Реагенты (Reactants) - Показывает список веществ, участвующих в реакции внутри камеры реактора. От различных типов реакций зависит выработка энергии, темп повышения нестабильности и интенсивность радиационного фона. Если общая сумма реагентов превысит 10000, то они преобразуются в гамма-излучение. (Не стоит об этом волноваться, при стандартных условиях такого не происходит.)

R-UST tokamak fusion facility.png

Изображение реакторной

  1. Топливные инжекторы
  2. Гиротрон
  3. Топливный компрессор с запасом трития и дейтерия
  4. Генератор M.R.S.P.A.C.M.A.N. с запасом трития
  5. Ядро токамака

Обслуживание реактора

Запуск

  1. CableCoils.png Соедините провода на местах разрыва.
  2. Воспользуйтесь топливным компрессором для сжатия тритиевых и дейтериевых слитков в топливные стержни; вам необходимо 2 тритиевых и 4 дейтериевых стержня.
  3. Установите стержни в топливные инжекторы.
  4. Заправьте и запустите генератор M.R.S.P.A.C.M.A.N. на мощности 100-150 кВт.
  5. Вернитесь в комнату управления реактором.
  6. В консоли управления ядром (R-UST Mk. 8 core control) запустите силовое поле, установите силу поля на 50 тесла.
  7. В консоли управления гиротроном (gyrotron control console) установите задержку между выстрелами (Fire Delay) на 2, а мощность (Power) на 15 и запустите гиротрон.
  8. В консоли управления инжекторами (fuel injection control computer) включите все инжекторы топлива.
  9. По достижении энерговыработки в 250 кВт отключите генератор M.R.S.P.A.C.M.A.N.
  10. После достижения температуры плазмы в 2000 К уменьшите мощность и задержку гиротрона до 3 единиц. Дальше вам необходимо следить за стабильностью реактора, подбирая оптимальные значения работы гиротрона.

Больше энергии!

Есть несколько реакций, позволяющих повысить энерговыработку токамака. Изначально ваша реакция идёт так:

  • Тритий + дейтерий = гелий -> дейтерий + гелий = энергия

Чтобы повысить энерговыработку, вам нужно закачать водород в ядро.

  1. Дождитесь, когда температура плазмы достигнет 10000 К.
  2. Прикрутите канистру с водородом к порту возле камеры ядра, выставьте давление на помпе в 10 кПа.
  3. Выключите все инжекторы топлива с тритием и замените тритий на дейтерий, затем включите их.

Теперь ваша реакция идёт так:

  • Водород + водород = гелий -> дейтерий + гелий = энергия.

Вы можете изначально запустить реактор с такой реакцей. Бывают и другие реакции которые позволяют повысить кол-во вырабатываемой энергии, но эта является самой распространённой.

Также в этом случае, как и в случае с реактором суперматерии, вам предстоит улучшить СКИН, установив дополнительные катушки проводимости, - при стандартных настройках он способен передавать в энергосеть судна всего 1,75 МВт, тогда как с данной настройкой вы можете добиться энерговыработки до 2,5 МВт.

ЕЩЕ больше энергии!!!

Если каким-то образом вы сумеете улучшить СКИН в реакторной, или просто пустите провод напрямую в сеть судна, то имеет смысл подумать о дальнейшей возможности повышения энерговыработки. В этом вам поможет бор (Boron).

  1. Найдите картридж с бором для химраздатчика, либо возьмите канистру с бором из хранилища в токсикологии.
    • Если раздобыли картридж, кликните им по топливному компрессору, чтобы создать топливный стержень.
  2. Замените один дейтериевый стержень в инжекторе на борный и установите темп ввода топлива на 1%, либо замените канистру с водородом на бор и установите насос на 10 кПа.
  3. Следите за показателями нестабильности поля и подбирайте оптимальные значения работы гиротрона до тех пор, пока температура плазмы не достигнет 100000 К.
  4. В консоли управления гиротроном установите задержку между выстрелами на 2, а мощность на 50.

Предупреждение: такая предустановка является крайне нестабильной. Если вы не уверены в том, что вы делаете, и не ставите своей целью достичь новые рекорды по энерговыработке, не советуем вам ею пользоваться.

Экстренная остановка токамака

  1. Установите мощность гиротрона на максимум, а задержку выстрелов на минимум.
  2. Откройте створки вентиляции ядра (Chamber Exhaust).
  3. Выключите все инжекторы топлива.
  4. Включите генератор для поддержания работы гиротрона, и выключите СКИН в реакторной.
  5. Как только список реагентов будет пуст, отключите гиротрон.
  6. Как только температура ядра опустится ниже 1000К, отключите реактор, а затем и генератор.

Меры предосторожности

  • Не стойте, не бегайте и не ходите перед гиротроном!
  • Не забывайте закрывать защитные створки.
  • Периодически проверяйте состояние реактора.
  • Во время ионного шторма отключайте реактор или перезапускайте ЛКП и СКИНы, - если этого не сделать, то будет взрыв и заполнение горячей плазмой всех палуб.
Руководства
Основное
Базовые механики БойНавыкиАгент Внутренних ДелЯзыкиРадиоБюрократияТаблица возрастов и должностейПрофессии рас
Основы ролевой игры Руководства для новичковРуководство военного Руководство по ролевому отыгрышуТерминология
Руководства для сотрудников Начинающим администраторамРуководство для начинающих редакторов
Регламенты и законы
ИКН "Сьерра" Коды угрозы ИКН СьерраСтандартные процедуры ИКН СьерраДекларация Основных Прав Разумных СуществКорпоративные законы
Остальное Классификация мировРуководство по полётам на ХаронеOFDРуководство по экспедиции
Руководства по игровым механикам
Инженерное дело Руководство инженераКонструированиеСуперматерияR-USTСолнечные панелиПодстанцииТелекоммуникацииАтмосфераВзломВКДИКСДвигатели
Медицинский МедицинаСостояния и симптомыХирургияХимияПсионика
Исследования Основа работы в РнДКсеноботаникаКсенобиологияРоботехникаКсеноархеологияАномалииИнтегральные цепиГранаты и взрывоопасные предметы‎
Снабжение Шахтерское делоСнабжение
Сервис Руководство по гидропоникеПриготовление напитков Приготовление еды