Термоядерный реактор
| Термоядерный реактор |
|
Затраты |
|||||||||||||
| +++ → | |||||||||||||
|
Всего сырья |
|||||||||||||
| +++ | |||||||||||||
|
Цвет на карте |
|||||||||||||
|
Здоровье |
|
||||||||||||
|
Сопротивляемость |
Огонь: 0/70% |
||||||||||||
|
Размер пачки |
1 |
||||||||||||
|
1 |
|||||||||||||
|
Размеры |
6×6 |
||||||||||||
|
Потребление |
|
||||||||||||
|
Минимальное потребление |
10MW (электричество) |
||||||||||||
|
Выход тепла |
|
||||||||||||
|
Потребление |
|
||||||||||||
|
Время добычи |
0.2 |
||||||||||||
|
Тип объекта |
|||||||||||||
|
Служебное имя |
fusion-reactor |
||||||||||||
|
Необходимые технологии |
|||||||||||||
|
Создаётся в |
|||||||||||||
|
Топливо |
|||||||||||||
Эксклюзивный контент дополнения Space Age.
Термоядерный реактор производит плазму
, используя термоядерные топливные элементы и холодный фторкетон
и электричество. Плазма используется термоядерным генератором
для выработки энергии. В отличие от ядерного реактора, расход термоядерного топлива зависит от объёма производимой плазмы, поэтому энергия не теряется. Реактор обычного качества вырабатыват 4 плазмы в секунду, что эквивалентно 100 МДж, «сжигая» при этом 1 топливный элемент за 400 секунд. Термоядерный реактор вырабатывает плазму небесплатно, для работы установка потребляет 10 МВт при полной нагрузке. Таким образом, запуск реакторной системы требует внешнего источника энергии, но как только плазма попадает в генераторы, установка становится самоподдерживающейся, расходуя лишь термоядерное топливо.
В процессе работы реактор требует охлаждение холодным фторкетоном, однако он не производится и не убывает, выступая, по сути, как хладагент. Термоядерный реактор «превращает» холодный фторкетон в эквивалентное количество плазмы, генератор, в свою очередь, выдает горячий фторкетон, основываясь на то же количество плазмы. Термоядерная электростанция всего-лишь циркулирует фторкетон. Для охлаждения фторкетона используется криогенный завод. Если брать в учет то, что и реактор, и криогенный завод имеют одинаковый уровень качества, то один завод охлаждает достаточно фторкетона для охлаждения реактора, из этого следует, что на один термоядерный реактор нужен ровно один криогенный завод.
Бонус от соседних реакторов
Как и ядерные реакторы, термоядерные получают бонус при размещении рядом с другими активными реакторами, увеличивающий энергетический потенциал производимой плазмы на 100% за каждый связанный реактор. Однако, в отличие от них, для бонуса достаточно одного общего соединения для жидкости, а не трёх тепловых. Подключение двух выходов к одному реактору не даёт дополнительного эффекта. У каждого реактора по 2 соединения на каждую сторону, так что максимальный практически достижимый бонус (с учётом необходимости вставки топливных элементов) составляет +500%.
В отличие от других генераторов, температура производимой плазмы изменяется и зависит от бонуса. Без бонуса плазма имеет температуру 1 млн °C. С бонусом 100% — 2 млн °C и так далее. Разные реакторы в массиве могут производить плазму с разной температурой, и она будет усредняться в общей системе жидкости. Генераторы вырабатывают энергию пропорционально температуре потребляемой плазмы, максимум до 50 МВт каждый.
Объём потребляемого холодного фторкетона не зависит от бонуса — он всегда составляет 4/с (может меняться в зависимости от качества). Два отдельных реактора будут потреблять столько же фторкетона, сколько и два смежных реактора с бонусом. Крупные массивы реакторов и генераторов требуют большего объёма фторкетона в системе из-за увеличенного количества труб, но не требуют постоянного добавления жидкости.
Достижения
| Термоядерная энергия Начните производство электроэнергии термоядерной электростанцией. |
