Atomic science/ядерный реактор

Как ингредиент для крафта[]

Ингредиенты Процесс Результат
Пластина нержавеющей стали +Бронзовая пластина +Оловянная пластина илиЦинковая пластина илиАлюминиевая пластина Композитный слиток
Латунная пластина +Пластина нержавеющей стали +Оловянная пластина илиЦинковая пластина илиАлюминиевая пластина Композитный слиток
Пластина нержавеющей стали +Гаечный ключ илиЭлектроключ Корпус механизма из нержавеющей стали
Пластина нержавеющей стали +

6

Энергия: 3 200 еЭ

Потребление: 8 еЭ/т

Время: 20 сек.

Корпус механизма из нержавеющей стали
Пластина нержавеющей стали +Стержень нержавеющей стали +Гаечный ключ илиЭлектроключ Шестерня из нержавеющей стали
Стержень нержавеющей стали +

Пластина нержавеющей стали

44

Энергия: 12 800 еЭ

Потребление: 4 еЭ/т

Время: 160 сек.

Шестерня из нержавеющей стали
Молот +Пластина нержавеющей стали +Гаечный ключ илиЭлектроключ Нержавеющая стальная жидкостная труба
Пластина нержавеющей стали +Молот +Гаечный ключ илиЭлектроключ Большая нержавеющая стальная жидкостная труба
Пластина нержавеющей стали +Промышленный алмаз +Алмазная пыль Алмазный гриндер
Пластина нержавеющей стали +Стальной блок +Вольфрамовая пластина Вольфрамовый гриндер
Улучшенная электросхема +Корпус механизма из нержавеющей стали +Пластина нержавеющей стали Усиленная обшивка механизма
Пластина нержавеющей стали +Сфера данных +Экран компьютера Цифровой сундук
Корпус механизма из нержавеющей стали +Улучшенная электросхема +Пластина нержавеющей стали +Экстрактор илиАвтоматический экстрактор Промышленная центрифуга
Улучшенная электросхема +Электролизёр +Пластина нержавеющей стали +Намагничиватель +Экстрактор илиАвтоматический экстрактор Промышленный электролизёр
Улучшенная электросхема +Укреплённое стекло +Пластина нержавеющей стали +Помпа илиМодуль помпы Вакуумный морозильник
Шестерня из нержавеющей стали +Конвейерный модуль +Улучшенная электросхема +Пластина нержавеющей стали +Корпус механизма из нержавеющей стали Токарный станок
Шестерня из нержавеющей стали +Алмазное лезвие пилы +Улучшенная электросхема +Пластина нержавеющей стали +Корпус механизма из нержавеющей стали Резак
Земля +Автоматический сжиматель +Светопыль +Пластина нержавеющей стали Автоматический утилизатор
Корпус механизма из нержавеющей стали +Пластина нержавеющей стали +Улучшенная электросхема +Алмаз илиПромышленный алмаз илиАлмазная пыль Автоматический дробитель
Электросхема +Корпус механизма из нержавеющей стали +Пластина нержавеющей стали +Алмазный гриндер илиВольфрамовый гриндер Автоматический дробитель
Пластина нержавеющей стали +Конвейерный модуль +Электросхема +Пластина нержавеющей стали +Поршень илиЛипкий поршень

Пластина нержавеющей стали

Сборочный станок
Электросхема +Конвейерный модуль +Поршень +Пластина нержавеющей стали Принтер
Шестерня из нержавеющей стали +Корпус механизма из нержавеющей стали +Сундук +Пластина нержавеющей стали Входной шлюз
Шестерня из нержавеющей стали +Корпус механизма из нержавеющей стали +Пластина нержавеющей стали +Сундук Выходной шлюз
Улучшенная электросхема +Корпус механизма из нержавеющей стали +Шестерня из нержавеющей стали Обслуживающий шлюз
Шестерня из нержавеющей стали +Корпус механизма из нержавеющей стали +Пластина нержавеющей стали +Трансформатор ВН Генерирующий шлюз
Шестерня из нержавеющей стали +Корпус механизма из нержавеющей стали +Трансформатор ВН +Пластина нержавеющей стали Энергетический шлюз
Шестерня из нержавеющей стали +Укреплённое стекло +Корпус механизма из нержавеющей стали +Пластина нержавеющей стали Выводящий шлюз
Пластина нержавеющей стали +Электросхема +Аккумулятор Шахтёрский бур
Пластина нержавеющей стали +Электросхема +Аккумулятор Электрическая пила
Пластина нержавеющей стали +Электросхема +Аккумулятор Цепная пила
Электросхема +Пластина нержавеющей стали +Аккумулятор Электромотыга
Пластина нержавеющей стали +Электросхема +Аккумулятор Электрокраник
Пластина нержавеющей стали +Электросхема +Аккумулятор Электрический ключ
Пластина нержавеющей стали +Электросхема +Аккумулятор Электроключ

Как сделать ядерный реактор в Minecraft

Большинство крафтеров, наверное, знакомы с «Industrial Craft2». Имея какой-никакой опыт игры, пройти мимо этого мода почти невозможно. Благодаря «IC2» можно сделать огромное количество всевозможных устройств. Безусловно, это один из лучших модов Майнкрафт, только вот все эти устройства хотят постоянно «кушать». И это предполагает озабоченность тем, где брать энергию на всё свалившееся добро. Можно, конечно, регулярно клепать ветряки, а можно один раз напрячься и построить ядерный реактор. Если вы не против начать карьеру физика-ядерщика, милости просим в дебри остальных весьма полезных букв.

Классификация реакторов

Атомные генераторы в Minecraft можно классифицировать.

  • MК1. Этот реактор самый безопасный.
  • MК2. Наиболее оптимальный.
  • MК3. Более мощный, чем первые два, но требующий постоянного присмотра.
  • MК4. Мощнейший из работоспособных.
  • MК5. Неработоспособный. Используется в качестве доказательства того, что ядерный реактор взрывается.

Существует и дополнительная классификация.

Ввиду того, что реактор в Майнкрафт крайне опасен, нужно предпринимать определённые защитные меры:

Trivia[]

  • The spire was composed of over 25 stacks worth of netherrack.
  • Excluding the core, any part of the reactor could be mined after activation and it would still function. This way, the player could recycle the expensive gold blocks. It was possible to recover all 4 blocks provided the player worked quickly.
  • Because the spire could not replace blocks past the world border, when the reactor was activated near the edge of old worlds the player would be able to see the time set to night.
  • If the nether reactor core was mined out while the nether reactor is active, the glowing obsidian would not turn into obsidian after the reactor deactivates. This also caused the reactor to stop spawning items and zombie pigmen, and make the day/night cycle freeze at nighttime for several in-game days.

Схема реактора на стержне МОХ

Если вы создаете ядерный реактор в «Майнкрафт», схемы могут быть самыми разнообразными, но при этом если вы нацелены на максимальную эффективность, то вам не нужно выбирать среди многих — лучше использовать ту, которая была описана выше, или же воспользоваться данной, в которой основным элементом является стержень МОХ. В данном случае вы можете отказаться от теплообменников, используя исключительно теплоотводы, только на этот раз компонентных должно быть больше всего — 22, разогнанных хватит 12, а также добавится новый вид — реакторный теплоотвод. Он охлаждает как себя, так и корпус — таких вам нужно будет установить три штуки. Такой реактор потребует немного больше топлива, но при этом даст гораздо больше энергии. Вот так вы и сможете создать полноценный ядерный реактор. Схемы (1.6.4), однако, не ограничиваются эффективностью — вы можете сконцентрироваться и на производительности.

Работа атомного генератора

Ядерный реактор начинает выполнять свои функции в Майнкрафт, если в него поместить хотя бы 1 ТВЭЛ и получить сигнал редстоуна со знаком плюс. При этом, реактор можно приостановить, отключив подведённый редстоун. Выключенный генератор прекращает давать энергию, но охлаждающие компоненты продолжают работать. В рабочем состоянии реактор нагревается, и нужно обязательно контролировать его температуру во избежание взрыва.

Каждый ТВЭЛ выделяет тепло и сто единиц энергии ежесекундно. Количество энергии и тепла зависит от количества активных элементов в ячейках. Таблица «говорит» подробней.

  • Охлаждают реактор в Minecraft ряд компонентов.
  • Теплоотводы.

Теплообменники.

Конденсаторы и охлаждающие капсулы.

Особенности[]

  • Для запуска реакции синтеза необходимо выделить 50 КДж на каждую капсулу дейтерия.
  • Реактор принимает только напряжение 120 В, при большем напряжении он взорвётся.
  • Энергия подаётся к реактору проводами снизу. Капсулы загружаются нажатием ПКМ на реакторе с капсулами в руке.
  • Запустившись, реакция синтеза генерирует плазму вокруг реактора. Для экстренной остановки ни в коем случае не «снимайте» работающий реактор киркой, лучше отсоедините провода от него и подождите.
  • Термоядерный синтез в реакторе довольно долго «разогревается». Бессмысленно запускать реактор на короткие циклы.
  • Не забудьте обнести реактор хотя бы камнем для безопасности.
  • Так как сила тока, поступающая от турбин, достигает нескольких килоампер, во избежание потерь используйте сверхпроводящий кабель.
  • Поставьте мультиметр к проводам для отслеживания выдаваемой мощности и «разогрева» реактора.
  • Турбины можно ставить в два ряда над водой, тем самым повышая эффективность реактора.

Ядерный реактор

Дополнение добавляет три улучшенные версии ядерного реактора.

Изображение Название Описание
Ядерный реактор Более производительные версии ядерного реактора.
Реакторная камера Дополнения к соответствующим ядерным реакторам. Аналогичны обычной реакторной камере.

Радиоактивные элементы

Компоненты, необходимые для работы ядерного реактора. Причиняют урон переносящему их игроку, если не используется должная защита.

Название Сырьё ТВЭЛ Спаренный ТВЭЛ Счетверённый ТВЭЛ Восьмикратный ТВЭЛ Истощённый ТВЭЛ Истощённый спаренный ТВЭЛ Истощённый счетверённый ТВЭЛ Истощённый восьмикратный ТВЭЛ
Протон
Торий
Америций
Нептуний
Кюрий
Калифорний
Менделевий
Берклий
Эйнштейний
Уран-233
Террасталь

Ядерная бомба

Ядерная бомба

В Industrial Craft 2 она является самой мощной взрывчаткой. После взрыва ядерной бомбы большое пространство поблизости остается пораженным, уничтожается более половины выпадающих блоков. Активировать бомбу возможно лишь сигналом редстоуна, либо рычагом. После активации взрыв происходит по истечении пятнадцати секунд. Взрыв может вызвать лаги даже на довольно сильных компьютерах.

Взрыв

Для создания потребуется запастись:

Утолщенным утяжелителем нейтронов;

Его крафт требует угольной и оловянной пыли (по 4 штуки каждой) и одной медной пластинки.

Крафт утолщенного утяжелителя нейтронов

Улучшенным корпусом машины;

Чтобы улучшить корпус машины будут нужны четыре стальных пластинки, пара композитов и пара углепластиков

Улучшение основного корпуса машины

Улучшенной микросхемой.

Улучшение обычной микросхемы потребует редстоуна, лазурита и светопыли (причем каждого ресурса по две штуки).

Улучшение микросхемы

Industrial Craft 2 имеет еще огромное количество интересных особенностей и механизмов. Изучать эту модификацию можно очень долго, и это совсем не наскучит. Хорошо, если этот гайд был полезен вам, а теперь, вы можете самостоятельно опробовать Industrial Craft 2 и получить удовольствие от игры.

Крафт

Ядерный реактор в Майнкрафте – это наиболее дорогой и мощный генератор энергии. А ещё самый опасный и сложный. Чтобы «кормить» с его помощью устройства, мало его просто сделать. Нужно хорошо понимать, из каких элементов он состоит, как работает. Полезно знать классификации. Начнём с крафта. Нынешний вариант крафта предполагает наличие у ядерщика:

  • Камер реактора
  • Улучшенной электросхемы
  • Генератора
  • Плотных свинцовых пластин

В оригинальной версии можно обходиться без свинцовых пластин. А до v. 1.106 место пластин занимал композит. Схема хорошо иллюстрирует, чего и сколько хочет от вас реактор в Minecraft.

Пример постройки[]

Строим квадратную площадку 5х5 из реакторного корпуса .
По центру площадки ставим ядерный реактор (только на 1 блок выше). Добавляем к нему 6 реакторных камер.

Полностью закрываем блоками реакторного корпуса.

С одной стороны устанавливаем реакторный люк и реакторный проводник красного сигнала.

С другой устанавливаем 4 насоса . Во все 4 насоса ставим Выталкиватель жидкости .

Далее, на наши 4 насоса ставим 4 жидкостных теплообменника, и квадратики гаечным ключом поворачиваем друг другу, как на изображении.

Ставим 2 парогенератора .

Снизу парогенератора ставим Регулятор жидкости. Также снизу ключом shift + ПКМ кликаем по регулятору жидкости.

Ставим ещё 3 Регулятора жидкости. После установки каждого сторона выхода (с точкой) будет направлена на вас.
Нам нужно, чтобы она была направлена на предыдущий регулятор. Поэтому сразу поворачиваем их, кликая по ним ключом shift+ПКМ.
Во всех 4-х выставляем 1000 мВ/сек.

Затем ставим 2 кинетических парогенератора , и в них вставляем, паровую турбину и Выталкиватель жидкости , настроенный с нижней стороны.
Обратите внимание, что установленные механизмы должны быть повёрнуты к вам стороной с чёрным кругом как на изображении.
Иначе их следует развернуть ключом кликнув по ним ПКМ.

Рядом ставим кинетические генераторы и гаечным ключом кликаем shift + ПКМ по генераторам, чтобы развернуть их в нужную сторону.

Ставим конденсатор , в него ставим Выталкиватель жидкости тоже настроенный с нижней стороны.
И 4 теплоотвода для скорости.

Во все жидкостные теплообменники ставим по 10 теплопроводов и Выталкиватель жидкости , настроенный с любой стороны.

Потом проделываем то же самое, только сверху.

Все так же. Но, выталкиватели настраиваем с верхней стороны.

В двух парогенераторах выставляем следующие параметры: 221 Bar и внизу 1mB\tick.

Заливаем в них по 10 универсальных капсул дистиллированной воды, кликая по ним shift+ПКМ с капсулами в руке.

Далее, заходим в реакторный люк. Если он не открывается, значит реактор построен неправильно.
Рядом на реакторный проводник красного сигнала ставим рычаг. С его помощью можно включать и выключать реактор.

После того, как вы зашли, видно, что реактор работает в охлаждающем режиме на 100 %.
Слева в углу ставим капсулу с хладагентом примерно 10-20 шт. Дальше выставляем такую схему.

Соединяем проводом кинетические генераторы, конденсаторы и регуляторы жидкости (им нужно немного энергии для работы) и выводим его до вашего энергохранителя.

Дальше включаем реактор с помощью рычага. Через несколько минут парогенераторы нагреются и начнут работать.
В итоге, если всё сделано правильно, вы должны получить электричество ~300 еЭ/т. По сравнению с обычным генератором стирлинга эта конструкция вырабатывает примерно в 1,4 раза больше энергии. Таким образом, на 1 ведро горячего хладагента производится примерно 14 000 еЭ (если не учитывать то, что парогенератору нужно прогреться до 375 градусов, прежде чем начать вырабатывать пар).

Строительство реактора[]

К строительству термоядерного реактора следует подходить с крайней осторожностью. Камера реактора производит высокотемпературную плазму, которая, вырвавшись наружу, сжигает любые разрушаемые блоки на своём пути и поджигает землю

Также не следует лезть в реактор во время его работы. Электромагнитное стекло очень легко рушится даже без инструментов, а вырвавшаяся плазма уничтожит дорогое оборудование и, скорее всего, убьёт вас.

Вообще говоря, схем для термоядерного реактора существует немало. В этой статье будет описана наиболее распространённая. Общие правила размещения электромагнитов таковы:

  • Камера реактора распространяет плазму на близлежащие 9 блоков электромагнитов вокруг себя (но только дальностью в 1 блок). Это первое кольцо электромагнитов.
  • Электромагниты первого кольца распространяют плазму в стороны, которая должна удерживаться в ловушке электромагнитами и электромагнитными стёклами (по сторонам; диагонально не обязательно).
  • Электромагниты нагреваются, электромагнитное стекло не нагревается (это видно по сиреневым частицам вокруг блоков).
  • Нагрев передаётся от электромагнитов на воду (можно течение), которая превращается в пар. Это значит, что вода должна обновляться.
  • Пар подаётся в турбины над испарившейся водой (на самом деле турбины реагируют на исчезновение блоков воды под собой), это приводит их во вращение, и они вырабатывают электроэнергию.
  • Электроэнергия передаётся по проводам, подсоединяемым к турбинам сверху. Провода подсоединяются к хранителям.
  • Чтобы турбины вырабатывали энергию, они должны располагаться следующим образом: турбина, вода, магнит, пространство для плазмы, магнит (по усмотрению).

Этап пятый

О получении энергии стоит задуматься еще и потому, что простые угольные генераторы требуют для работы много ресурсов. При этом выделение электричества от него не такое сильное, как хотелось бы. Поэтому есть еще пять механизмов, позволяющих вырабатывать энергию.

Ветрогенератор

Способен на выработку 0-4 единиц энергии на тик (еЭ/т). Топлива устройству для работы никакого не нужно. Недостатком является то, что энергии вырабатывается ничтожно мало, а поэтому приходится устанавливать огромное количество таких ветрогенераторов, из-за чего могут появляться лаги.

Крафт ветрогенератора

Водяная мельница

Работая сама по себе, мельницы способна давать от 0,01 до 0,25 еЭ/т с каждого водяного блока, находящегося по соседству. Если поместить топливо в нее (например, ведро или капсулу, наполненную водой), она будет вырабатывать около двух еЭ/т. Водяная мельница не особо эффективна и, заодно с ветрогенератором, полезна тем, что не требует топлива для работы.

Крафт водяной мельницы

Солнечные панели

Выработка этих устройств составляет одну еЭ/т. Панели тоже не нуждаются в топливе, однако работать могут лишь днем, когда светит солнце. Среди генераторов, не требующих топлива, солнечные панели являются самыми лучшими. Что плохо, так это дороговизна крафта таких устройств. Но на первое время двадцатью штуками неплохо обзавестись.

Крафт солнечных панелей

Геотермальный генератор

Топливный генератор, требующий для работы ведра или капсулы, наполненные лавой. Если таковой имеется достаточное количество, устройство вполне можно назвать эффективным. Выработка энергии – 20 единиц в тик.

Крафт геотермального генератора

Ядерный реактор

Является самым эффективным, но и самым сложным в использовании. Реактор необходимо постоянно охлаждать, чтобы не произошел перегрев, а затем и взрыв. Его топливом служит уран. Выработка энергии – 10-40 еЭ/т с каждого уранового стержня.

Крафт ядерного реактора

Чтобы поддерживать ядерную реакцию, не позволяя генератору взорваться, потребуется постоянно охлаждать его. В этом поможет хладагент. Для его крафта понадобится простая вода, лазуритовая пыль, а также наполнитель. Пыль возможно создать, пользуясь дробилкой: размельчить там лазурит.

Дробление лазурита

Наполнитель, который поможет создать хладагент, вообще призван наполнять емкости или упаковки. Он способен консервировать еду, заполнять топливом канистру, производить заправку реактивных ранцев.

Крафтится наполнитель из:

  • Оловянных пластинок (7шт);
  • Микросхемы (1шт);
  • Основного корпуса машины (1шт).

Крафт наполнителя

Становится понятно, что наибольшей эффективностью обладают геотермальные и ядерные реакторы. Но, конечно, выбор способа получения энергии зависит больше от наличия определенных ресурсов и возможностей.

Совет: чтобы генератор не работал просто так, никуда не вкладывая энергию, а лишь тратя топливо, можно установить на него рычаг. В любой момент получится отключить его, а когда выработка вновь понадобится – включить.

Работа ядерного реактора

Ядерный реактор начинает работать, как только в него помещён хотя бы один урановый стержень и получен положительный сигнал красной пыли. При этом работу реактора можно приостановить, выключив подведённую к нему красную пыль. В выключенном состоянии ядерный реактор перестаёт вырабатывать энергию, но помещённые в активную зону охладительные элементы продолжают работать. Во время работы ядерный реактор нагревается, и в случае, если его температура достигнет критической, он взорвётся.

Нагревание ядерного реактора

Каждый одиночный урановый стержень выделяет тепло и 200 еЭ каждую секунду. Количество выделяемого тепла зависит от того, насколько урановый стержень окружён охлаждающими элементами.

Количество
охлаждающих
элементов
Выделяемое тепло (еТ)
(еТ-единица температуры)
4 4: по 1 на каждый охлаждающий элемент
3 6: по 2 на каждый охлаждающий элемент
2 8: по 4 на каждый охлаждающий элемент
1 10: все на единственный охлаждающий элемент
10: все на корпус ядерного реактора

За каждый урановый стержень, помещённый впритык к данному, будет выделяться такое же количество дополнительного тепла и энергии.
За каждый изотопный состав, помещённый впритык к данному, будет выделяться такое же количество тепла, но не энергии.
Кроме того, изотопный состав и обеднённый уран выделяют на корпус по 1 еТ каждую секунду.

Охлаждение ядерного реактора

  • Охлаждающий стержень может хранить 10 000 еТ и каждую секунду охлаждается на 1 еТ.
  • Термопластина так же хранит 10 000 еТ, каждую секунду охлаждается с шансом 10% на 1 еТ (в среднем 0.1 еТ). Через термопластины урановые стержни и теплораспределители могут распредилить тепло на большее число охлаждающих элементов.
  • Теплораспределитель хранит 10 000 еТ, а так же балансирует уровень тепла близлежащих элементов, но перераспределяя не более 6 еТ/с на каждый. Также перераспределяет тепло на корпус, до 25 еТ/с.
  • Пассивное охлаждение.
  • Каждый блок воздуха, окружающий реактор в области 3х3х3 вокруг ядерного реактора, охлаждает корпус на 0.25 еТ/с, и каждый блок воды охлаждает на 1 еТ/с.
  • Кроме того, реактор сам по себе охлаждается на 1 еТ/с, благодаря внутренней системе вентиляции.
  • Каждый дополнительный блок реактора тоже обладает вентиляцией и охлаждает корпус ещё на 2 еТ/с.
  • Но если в зоне 3х3х3 есть блоки лавы (источники или течения), то они уменьшают охлаждение корпуса на 3 еТ/с. И горящий огонь в этой же области уменьшает охлаждение на 0,5 еТ/с.
Если суммарное охлаждение отрицательно, то охлаждение будет нулевым. То есть корпус реактора не будет охлаждаться.
Можно посчитать, что максимальное пассивное охлаждение: 1+6*2+20*1 = 33 еТ/с.

Аварийное охлаждение (до версии 1.106).

Помимо обычных охлаждающих систем, есть «аварийные» охладители, которые могут быть использованы для экстренного охлаждения реактора (даже с высоким тепловыделением):

  • Ведро воды, положенное в активную зону, остужает корпус Ядерного реактора на 250 еТ в случае, если он нагрет не менее, чем на 4 000 еТ.
  • Лёд остужает корпус на 300 еТ в случае, если он нагрет не менее, чем на 300 еТ.

Дополнительно

Ведро лавы, положенное в активную зону, нагревает корпус ядерного реактора на 2000 еТ.

Прочность корпуса ядерного реактора

Прочность корпуса характеризуется тем, сколько он может хранить тепла. Его изначальная ёмкость составляет 10 000 еТ. Она увеличивается на 1 000 еТ за каждый блок реактора и на 100 еТ за каждую термопластину в активной зоне.
Влияние ядерного реактора в зависимости от % нагрева от максимального.

 % нагрева Эффект
40% Воспламеняющиеся блоки в кубе 5x5x5 имеют шанс загореться.
50% Блоки воды (источник и течение) в кубе 5x5x5 испаряются.
70% Игрок и мобы в кубе 7x7x7 (вместо 3x3x3) получают урон от радиации.
85% Блоки в кубе 5x5x5 имеют шанс загореться или превратиться в лаву (только течение).
100% Взрыв реактора

Взрыв ядерного реактора

Подробнее о предметах плагина NuclearMC:

Уран

• Урановая руда может быть получена путем добычи. Различные руды / блоки имеют настраиваемую вероятность выпадения урановой руды при добыче.

• Урановая руда бесполезна до тех пор, пока ее не обогатят путем плавки. Обогащенный уран используется для изготовления топливных стержней для реакторов и ядерного оружия.

Ядерные реакторы

• Чтобы создать ядерный реактор, вам необходимо разместить 1 активную зону реактора, 3 котла, 1 бункер и 1 печь в конфигурации, показанной ниже (примечание: печь должна быть размещена последней):

• Чтобы использовать ядерный реактор, просто поместите топливные стержни в бункер. По умолчанию 1 топливный стержень будет питать печь столько же времени, сколько ведро лавы (1000 секунд).

• Радиоактивные ядерные отходы будут образовываться во время работы реактора и будут помещены в бункер или сброшены на землю, если бункер заполнен.

Ядерные отходы будут излучать игроков, если они будут держать их в своем инвентаре или стоять рядом с ними, когда они лежат на земле. Носите защитное снаряжение, чтобы уменьшить его эффект!

• Пока реактор работает, он израсходует воду в котлах. По умолчанию каждые 30 секунд используется 1 уровень воды в котле.Если в реакторе закончится вода, он расплавится (взрыв + радиация в окрестностях)

Ядерное оружие

• Есть два вида ядерного оружия: атомная бомба и водородная бомба.

• Оба оружия вызывают сильный взрыв при ударе и излучают окружающее пространство, но водородная бомба более мощная.

• Чтобы запустить ядерное оружие, щелкните предмет, глядя в том направлении, в котором вы хотите запустить ракету, и она взорвется при ударе.

Радиация

• Уровень радиации игроков отображается на панели босса, как показано ниже (панель босса исчезнет, ​​когда их уровень излучения будет равен 0).

• Источники излучения включают: хранение ядерных отходов, стояние рядом с ядерными отходами, аварии реакторов, ядерное оружие и регионы Worldguard с флагом рад в секунду.

• Эффекты излучения настраиваются, но по умолчанию эффекты следующие: слабость, начинающаяся с 25 рад, тошнота с 50 рад, увядание с 75 рад и вред со 100 рад.• Уровень радиации игроков будет медленно снижаться с течением времени, или они могут использовать таблетки радиации, чтобы значительно снизить уровень радиации.

• Количество радиации, получаемой игроком от источника радиации, можно уменьшить, надев защитную экипировку. Для каждого элемента защитного снаряжения, который носит игрок, количество получаемых рад уменьшается на 25%, поэтому, если игрок носит полный защитный костюм, он полностью защищен от любого излучения. По умолчанию,Рецепты изготовления хазматов такие же, как и у обычных доспехов, но материал — губка.

Таймер реактора

Реакторы классов MK3 и MK4 вырабатывают действительно много энергии в короткие сроки, но они имеют тенденцию взрываться без присмотра. Но с помощью таймера, можно заставить даже эти капризные реакторы работать без критического перегрева и позволить вам отлучится, например, чтобы накопать песочка для вашей фермы кактусов. Вот три примера таймеров:

  • Таймер из раздатчика, деревянной кнопки и стрел (Рис. 1). Выпущенная стрела — это сущность, время её жизни равно 1 минуте. При подсоединении деревянной кнопки с застрявшей в ней стрелой к реактору, тот будет работать ~ 1 мин. 1.5 сек. Лучше всего будет открыть доступ к деревянной кнопке, тогда можно будет экстренно остановить реактор. Заодно меньшится расход стрел, так как при соединении раздатчика с еще одной кнопкой, кроме деревянной, после нажатия раздатчик выпускает сразу 3 стрелы из-за множественного сигнала.
  • Таймер из деревянной нажимной пластины (Рис. 2). Деревянная нажимная пластина реагирует, если на нее упадет какой-либо предмет. У выпавших передметов «срок жизни» равен 5 минутам (в SMP возможны отклонения из-за пинга), и если подсоединить пластину к реактору, тот будет работать ~ 5 мин. 1 сек. При создании множества таймеров, можно поставить этот таймер на первое место в цепочке, чтобы не ставить раздатчик. Тогда все цепь таймеров будет запускаться выбрасыванием игроком предмета на нажимную пластину.
  • Таймер из повторителей (Рис. 3). Таймер из повторителей может использоваться для точной настройки задержки работы реактора, но он очень громоздок и требует большое количество ресурсов для создания даже малой задержки. Сам таймер — это линия поддержки сигнала (10.6). Как видно, он занимает много места, и на задержку сигнала в 1.2 сек. требуется целых 7 повторителей (21 красной пыли, 14 палок, 21 камня).

Производительный реактор

Каждый реактор потребляет определенное количество топлива и производит конкретное количество энергии. Как вы уже поняли, схема ядерного реактора в Industrial Craft может быть составлена таким образом, что он будет потреблять мало топлива, но при этом производить достаточно энергии. Но что делать, если у вас есть достаточно урана, и вы не жалеете его на производство энергии? Тогда вы можете позаботиться о том, чтобы у вас был реактор, который будет производить очень и очень много энергии. Естественно, в данном случае тоже нужно строить свою конструкцию не наобум, а очень детально все продумывать, чтобы расход топлива был максимально разумным при производстве большого количества энергии. Схемы для ядерного реактора в Minecraft в данном случае также могут отличаться, поэтому нужно рассмотреть две основные.

Безопасный ядерный реактор

Все мы знаем, что реактор нагревается, и может внезапно произойти взрыв. И нам приходится то выключать, то включать его. Далее написано, как можно защитить свой дом, а также как максимально использовать реактор, который никогда не взорвётся. При этом у вас должно быть уже поставлены 6 блоков реактора.

  1. Обложить реактор укреплённым камнем(5х5×5)
  2. Сделать пассивное охлаждение, то есть залить весь реактор водой. Заливайте его сверху, поскольку вода потечёт вниз. С помощью такой схемы реактор будет охлаждаться на 33 еТ за сек.
  3. Сделать максимальное количество вырабатываемой энергии с охлаждающими стержнями и т.д. Будьте внимательны, поскольку если будет неправильно расставленный хотя бы 1 теплораспределитель, может произойти катастрофа!
  4. Дабы наш МФЭ не взорвался от высокого напряжения, ставим трансформатор, как на картинке.

P.S. можно заменить стекловолокно на 1 из высоковольтных проводов. От какого блока реактора будет идти энергия, значения не имеет.

  1. Завершающий штрих. Нужно подсоединить красную пыль к блоку реактора. Вы можете его подсоединить как хотите.

[RPG-servers] Продвижение к Ихору

Всем привет. Этот гайд для людей играющих на Магических и Техно-Магических серверах Сегодня Я попробую рассказать Вам,как делается самая мощная броня(на данный момент для игроков Магических серверов)-ИХОР. Для начала вам необходимо изучить ВСЕ разделы таумономикона(именно все),но это только Ваши первые шаги,но ничего-продолжим. Помимо этого вам нужно изучить так называемые «Скрытые исследования».

Первый раздел в котором есть скрытые исследования это-«Тауматургия» В этом разделе вам нужно изучить целых 3 скрытых исследования. Давайте их рассмотрим.

Наболдажник «9 кругов ада». Этот на первый взгляд сложный наболдажник не так уж и сложно изучается! Чтобы открыть его, вам нужно изучить животное, а именно»Адскую летучую мышь». После того как вы ее изучите вам откроется новое изучение. Оно будет находится в этом же разделе над всеми основными наболдажниками.

«Алхимия» Очень простой раздел так,как в нем всего 2 скрытых исследование.А именно это: «Эфирный цветок» Изучить этот магическое растение очень просто. Вам всего лишь надо изучить предмет в котором есть аспект-Vitium,он есть во всех зараженных предметах(Есть специальный зараженный биом).

«Магическая металлургия» Просто позволит вам создавать таум-слитки. Изучить можно предметом в котором есть Metallum то есть (Железо).

На этом Вы и этот раздел изучили.

«Изобретения» Самый объемный раздел.В нем 5 скрытых исследований.Давайте рассмотрим их:

«Костяной лук» Этот необычный лук можно изучить очень легким способом! Надо просто изучить кость или тот предмет, в котором есть аспект Mortuus .

«Светильник роста» Если кто не в курсе,этот светильник позволяет ускорить рост посаженных вами культур,если подсоединить трубами банку с аспектом-Herba .Изучить его просто-Вам нужен предмет в котором есть аспект Herba или Messis (Мотыга, семена).

«Светильник скрещивания» Этот же светильник позволит Вам автоматически скрещивать животных,если подсоединить трубами банку с аспектом-Victus(подробное описание в Таумономиконе). Его исследование можно получить изучив предмет, в котором есть аспекты как Victus или Bestia (Красное сердце, животные)

«Зеркальная магия» Это изучение позволит вам открыть зеркала с помощью которых у вас появляется возможность на далеких расстояниях переносить вещи и эссенции.Чтобы получить изучение вам придется постараться. Вам нужен такой предмет в котором есть аспект Alienis (Добыть его можно в Древнем портале из Древнего камня,это самое выгодное решение,а есть нет,то можно использовать-Жемчуг Эндера)

«Мозг в банке» Эта баночка с мозгом внутри позволит Вам хранить в ней опыт если он выпадет с Адской печки или качалок. Получить его можно изучив предмет Мозг зомби и Яростного зомби,который спавнится со зловещего узлаПодробнее(Кликабельно).И на этом мы изучили раздел «Изобретения».

«Големоведение» В этом разделе побольше скрытых исследований чем в предыдущем,их всего 8, но они очень-очень простые

«Арбалет голема»,»Кувалда голема» Эти два исследование дадут вашему голему способность наносить урон немного больше чем обычно, и такую ценную способность-стрельба. Изучить их можно аспектом Telum ( Мечи, стрелы)

«Бронепластина голема»,»Забрало голема» Эти же два исследование дадут вашему голему больше защиты, то есть наносится ему будет пониженный урон. Что бы изучить их вам надо предметы с аспектом Tutamen, который есть во всех видах брони(легче всего добыть грязи и наделать брони,затем переплавить).

«Маленькие бабочки»,»Маленькие цилиндры», «Маленькие фески»,»Маленькие очки» Эти четыре изучение сделают вашего голема более»красивым»,но и эти изучения дадут свои бонусы, о которых написано в Таумономиконе. Изучить их можно предметом, в котором есть Panus (Добыть можно в Шерсти, нитях, паутине)

После изучения всего Таумономикона вам откроется ихор.(в разделе таум-инженерии)

Мы с Вами добрались до заветной цели,мы открыли ихор,но ведь этого мало?! Давайте его конечно изучим! Первое же,что нам встречается это сам ихор.Ну что-ж изучим?Поехали!

Ихор-Капля для создания вещей ихора и т.д

После того,как мы ее изучили,мы видим,что для ее изучения нужны: 3 алмаза,ихора и зачарованной ткани,но это не самое страшное,теперь нам нужны все основные аспекты в количестве 125 шт,так что запаситесь палочкой с большим объемом Вис Далее идут:Ихоровые наконечники,бездонная сумка и т.д

Далее идет сам долгожданный ихор: Сначала мы видим Ихоровую мантию,в ней и будет не пробужденный ихор

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *