Перейти к содержанию

Стационарные генераторы

Стационарные генераторы — это крупные сборные устройства, производящие огромное количество энергии. Они способны снабжать всю станцию без особого труда.

Двигатель Антиматерии (ДАМ)

Самый простой и эффективный сборный генератор. Заправляется антиматериевым топливом (заказывается в Карго).

Процесс сборки:

  1. Ящик ДАМ содержит 9 частей (1 часть это 2х2 блока) экранирования (для 1 ядра), контроллер и топливные баки (1 бак = 1000 впрысков).
  2. Раскладываем компоненты на полу (минимум для 1 ядра — квадрат 6х6 блока).
  3. Кликаем мультитулом для распаковки (неудачно поставленные части можно собрать сваркой).
  4. Контроллер ставим вплотную к части ДАМ и подключаем ВВ кабель.
Пример начала сборки ДАМ
Рис 1. Пример начало сборки ДАМ

Настройка впрыска (Критично!)

Число впрысков на контроллере не должно превышать количество ядер, умноженное на 2.

  • 1 ядро = макс. 2 впрыска.
  • 4 ядра = макс. 8 впрысков.

Если поставить больше, ДАМ начнет получать урон и взорвется. Каждое ядро на макс. впрыске дает 80 кВт (удар происходит раз в 10 секунд).

Стадии разрушения ДАМа при перегрузке:

  • Желтый экран (< 80 ХП) — наступает примерно через 7 минут.
  • Красный экран (< 50 ХП) — еще через 10 минут.
  • Красная надпись (< 10 ХП) — критическое состояние перед взрывом.
Пример полной сборки ДАМ
Рис 2. Пример полной сборки ДАМ

Солнечные панели (Соляры)

Специальные структуры вне станции, улавливающие свет вращающегося солнца.

  • Выработка: 1 панель = 750 Вт.
  • Сборка: Строится каркас, проводится ВВ провод. Ставится микросхема трекера и консоль контроля (технология 1 тира, ящик на 6 панелей стоит 500 кр в Карго).
  • Настройка: В консоли нужно выровнять угол панелей с углом солнца и задать скорость поворота, чтобы панели не отставали и не обгоняли звезду.
Пример полной сборки солнечных панелей Пример консоли контроля
Рис 3. Пример полной сборки солнечных панелей Рис 4. Пример консоли контроля

[in-dev] Термоэлектрический генератор (ТЭГ)

Работает на разнице температур (теплообмене). Состоит из самого генератора по центру (подключенного к ВВ проводу) и двух циркуляционных насосов по бокам (Горячий и Холодный контур).

Сборка продвинутой схемы (через сжигание плазмы)

  1. Прокладываем газопроводные трубы. Устанавливаем объемный насос на максимум, обычный насос на 50 кПа.
  2. Устанавливаем пассивную вентиляцию для всасывания газа из помещения.
  3. Создаем камеру 1х1, охлаждаемую космосом (демонтируем пол, ставим атмосферный голопроектор или закрываем окнами). Радиаторы внутри этой зоны уравняют температуру труб с космическим нулем (-273 °C).

Плазма сама не горит, нужна смесь Кислород (97%) / Плазма (3%).

  1. Берем газовый смеситель, 1 канистру плазмы, 2 канистры кислорода и 1 пустую (желтую).
  2. На первичный порт смесителя подаем кислород, на вторичный (сбоку) — плазму. Выставляем 97 к 3.
  3. Включаем на макс. давление. Качаем, пока в желтой канистре не будет 400-500 кПа.
  4. Прикручиваем к нагревателю. Нагреваем немного газа, чтобы запустить реакцию горения. Когда температура стабилизируется в районе 240,000 — смесь прогорела.
  1. Прокладываем трубы. По краям ставим объемный насос, снизу — обычный на макс. давление. Сверху ставим голопроектор для выпуска лишнего газа (обычный насос на ~3 кПа).
  2. Ставим соединительный порт и прикручиваем к нему нашу раскаленную «огненную бочку».

ТЭГ начнет выдавать колоссальное количество энергии (до 1 Мегаватта при необходимости, после чего выработка стабилизируется под нужды станции). Одной прогоревшей канистры хватает примерно на 25 минут работы.