Двигатель Суперматерии

Материал из SS220 Paradise Wiki (SS13)
(перенаправлено с «Supermatter Engine»)
Перейти к навигации Перейти к поиску

Вступление

Настройка двигателя СМ - это ̶с̶л̶о̶ж̶н̶ы̶й̶ не очень сложный процесс, поэтому можете сделать всё одни, если уверены в своих навыках. Если вы не уверены в своих возможностях при настройке этого двигателя, и нет никого, кто мог бы вам помочь, подумайте сначала о настройке солнечных панелей, чтобы у станции была энергия, а вы могли проводить процесс обучения в своем собственном темпе.

Работа с атмосферой кажется фантастикой для большинства людей, но просто внимательное ознакомление с данным руководством очень поможет в ней разобраться.

Меры предосторожности

  • При нахождении в зоне СМ вам необходимо носить мезонные очки (meson goggles), которые вы можете найти повсюду в шкафчиках инженерного отдела, в противном случае при взгляде на кристалл (даже издалека) вы можете увидеть галлюцинации, которые нанесут вам существенный вред.
  • Носить РИГи или радиационный костюм (radiation suit) необязательно, если только вы не собираетесь заходить непосредственно в камеру с кристаллом (как ни странно, но радиации, за пределами камеры с кристаллом, нет).
  • Если же, по каким либо причинам вы решите войти в камеру с кристаллом, вам необходим будет противорадиационный костюм, ничто иное не обеспечит должной защиты от радиации. А лучше, вообще не искать причин заходить в камеру непосредственно с кристаллом. Благо стандартная схема настройки не требует заходить в нее. В противном случае, вас облучит, вы получите повреждения от токсинов, будете облучать других сотрудников.
  • И следующее: никогда, ни при каких обстоятельствах не толкайте кристалл супер материи.
  • Рекомендуется, но необязательно, надеть маску и подключить дыхательный баллон так как вам предстоит работать с плазмой.
  • Рекомендуется заранее настроить воздушную сигнализацию (слева на стене, за морозильными камерами) на фильтрацию плазмы. Известны случаи когда малоопытные инженеры открывали канистру с плазмой и заполняли ею отдел.

Стандартная схема настройки

Комната СМа с нумерацией зон по пунктам

Настроить и запустить Супер материю не сильно сложнее, чем теслу или сингулярность. Поэтому, если вы имеете опыт в самостоятельной настройке двигателя теслы или сингулярности, то следуя данному руководству, справитесь и с Супер материей.

Крайне рекомендуется пройтись по всем пунктам руководства заранее, чтобы иметь полное представление того, что вам необходимо будет сделать.

Стандартная схема подразумевает использование плазмы (Plasma) в качестве основного хладагента.

Для информативности, в списке ниже цифра из списка = цифре на картинке справа.

Список предметов необходимых для настройки кристалла:

Гаечный ключ, сварка, RPD(Rapid Pipe Dispenser) который можно взять в шкафу у атмосферников, мезоны и сварочные очки или маска для защиты глаз

Список ниже является последовательностью действий, которую начинающим следует выполнять строго по указанному порядку.

  1. Первым делом откручивайте фильтр газов (Gas filter ) и устанавливайте на её место трубу (Straight pipe) замыкающую контур, закрутите гаечным ключом (В случае если не включен Auto-Wrench режим на RPD)
  2. Далее, входим в самую нижнюю левую дверь в комнате СМа и проходим к зоне с трубами ведущими в хранилище газов. Попадая в эту комнату вам необходимо скрутить все трубы идущие по пути нашей будущей трубы и провести новую трубу следуя прикрепленной схеме ("Зона прокладки труб от хранилища плазмы до контура СМа.")
    Зона прокладки труб от хранилища плазмы до контура СМа.
  3. Подвели трубы к комнате СМа, отлично. Осталось подключить нашу трубу к контуру. Скручиваем прямую трубу и на ее место ставим т-образную трубу (T-manifold pipe) направленную вниз, к ней подключаем вентиль(Digital valve) после чего доводим трубы снизу до вентиля замыкая цепь. После чего открываете вентиль и ждете ~30 секунд пока контур будет заполняться холодной плазмой, закрываете его. Больше он нам вероятнее всего не пригодится. Удостоверьтесь что газ пошел по трубам, если Flow meter показывает давление после открытия клапана, вы сделали все правильно. ("Придерживайтесь схемы представленной ниже при установке")
  4. Теперь следует настроить воздушный фильтр СМа. Подойдите к нему и разблокируйте его своей картой, после чего открывайте его интерфейс.
1. На странице Vent Control перевести все венты в режим (Internal)
2. На странице Scrubber Control перевести все скрабберы в режим (Extended) и выбрать все газы в фильтре

SME air alarm 1.pngSME air alarm 2.png

Схема подключения уже выведенной трубы к контуру

После окончания всех установок можете закрыть интерфейс. Не забудьте заблокировать его картой!



5. Заходите в комнату перед кристаллом, вам необходимо открыть оба вентиля на полу. ВНИМАНИЕ! Открывайте сначала правый вентиль, и только потом уже левый. В случае если вы уже открыли левый вентиль и не успели открыть правый, газ из комнаты с кристаллом уйдет, а сам кристалл из за возникновения вакуума начнет быстро дестабилизироваться и взорвется в кратчайшие сроки.

Начиная с этого шага, контур настроен и охлаждает кристалл. Осталось всего пара шагов для запуска, а то есть наполнение коллекторов плазмой и включение эмиттеров.

6. Берем канистры с плазмой в количестве 6-ти штук из тележки и направляемся, прихватив по пути пустой желтый бак для газа, к помпе и скрабберу. Откручиваем синюю воздушную помпу (Portable air pump) и на её место прикручиваем наш пусто бак. Теперь выставляем на газовом насосе перед пустым баком максимальное давление и включаем, закачивая плазму из контура в бак примерно до 2000 единиц kPa (Этого вам должно хватить с головой). Наши канистры с газом по очереди засовываем в белый скраббер (Portable air scrubber) и откачиваем из них ту плазму, которая в них изначально есть до нуля. Как все канистры будут опустошены, а в баке будет нужная нам плазма, так же по очереди заправляем канистры из бака уже холодной плазмой.

7. Берем канистры с холодной плазмой и идем к коллекторам (Radiation collector array) . Прикручиваем их к полу гаечным ключом, суем по канистре плазмы в каждый и нажимая рукой активируем их. В сумме вы должны сделать это с 6-ю коллекторами.

8. Проходим в комнату с эмиттерами. Тут вам нужно направить все эмиттеры на отражатели, а отражатели свести к центральному. (На картинке все отражатели стоят верно) После того как закончите направлять эмиттеры и отражатели, вам необходимо сначала прикрутить к полу все эмиттеры, а после приварить их к полу. Отражатели тоже стоит приварить к полу, потому что пока они не закреплены их можно случайно сдвинуть нарушив целостность схемы. ВНИМАНИЕ! Отражатели не надо крутить гаечным ключом, достаточно просто приварить. Так же не забывайте использовать защиту от сварки.

Image-.png

Теперь ВСЁ готово к запуску вашего СМа, достаточно просто включить эмиттеры нажав по ним рукой, но будьте осторожны, лучи света которые они выпускают могут нанести вам вред. Подождите пока они не выстрелят и просто пробегите. Вуаля! Вы великолепны. У станции есть электричество, и нет взорванного СМа.

Примечания к настройке

  • Существует вариант событий когда клапан ведущий к радиатору в космосе не пропускает газы и увидеть это можно посмотрев на отсутствие давления в Flow meter за ним. В таких случаях стоит открутить сам клапан и прикрутить обратно, срабатывает гномья магия и он вновь начинает работать.

Советы по безопасности СМ

  • На трубах внешнего цикла охлаждения расположены 7 расходомеров газа (Gas flow meter) и два на стенах камеры с кристаллом. Не стесняйтесь ими пользоваться (shift+ЛКМ).
    Пример: После настройки воздушной сигнализации активной зоны (п. 9) следует также посмотреть показания этих датчиков, газовая смесь должна стремиться к 0 кельвинов. Очевидно, если это не так, то запускать эмиттеры не стоит.
  • Не забудьте после успешного запуска двигателя заблокировать воздушную сигнализацию (Supermatter Engine Air Alarm) вашей ID-картой. Также закройте защитные ставни, нажав на кнопку (Supermatter Blast Doors).

Преимущества и недостатки СМ

Двигатель супер материи, более сложен в настройке и требует больше инженерного опыта в сравнении с "теслой" или "сингой", но он, в большинстве случаев, куда безопаснее, для станции, в сравнении с последними. При настройке СМ по стандартной схеме ниже, саботаж кристалла, чаще всего, может обеспечит лишь его взрыв. В свою очередь, взрыв кристалла повлечет уничтожение отдела СМ, но не всей станции, в отличие от выхода сингулярности или теслы за пределы зоны содержания. Учитывайте это, в начале смены, при выборе основного источника энергии для станции.




Представленная ниже информация может быть неверной, не точной или устаревшей в связи с изменением различных механик и требует правки. Проверяйте всё перед тем как её использовать

Чистый газ как хладагент

Альтернативная настройка на чистом газе может включать в себя изменения в системе труб двигателя, замена хладагента, использование большего числа эмиттеров. Изначально охлаждающий контур подходит для настройки двигателя практически на всех видах чистого газа, кроме чистого кислорода, но никто не ограничивает вас и не запрещает экспериментировать и вносить различные изменения для получения какой-либо выгоды. Однако учтите, что вид газа никак не влияет на количество выделяемой кристаллом радиации.

Чистый азот (N₂)

Стандартный хладагент. Среди представленных в атмосе газов имеет наихудшую, как и кислород, теплоёмкость. Однако, в отличие от кислорода, он не вступает в реакцию с выделяемой кристаллом плазмой, поэтому является достаточно безопасным газом для запуска представленного двигателя СМ. Также охлаждающий контур СМ напрямую соединён с камерой хранения азота с помощью трубы и помпы, что позволяет в экстренном случае заполнить контур указанным газом.

Комментарий: «Схемы на азоте в данный момент неактуальны из за перегрева кристалла и не рекомендуются к использованию»

Чистый кислород (O₂)

Комментарий: «Цифры написаны, исходя из кода. Требуется проверка»

Настоятельно не рекомендуется для использования новичками. Наравне с азотом имеет наихудшую теплоёмкость из представленных газов, а также вступает в реакцию с производимой кристаллом плазмой, вызывая пожар внутри камеры, однако сам по себе избыток (>80 %) кислорода в камере с кристаллом Суперматерии вызовет у последнего увеличение выработки плазмы и кислорода. Эти три фактора делают кислород самым небезопасным хладагентом из перечня доступных и фактически сводят на нет его использование в целях охлаждения СМ без изменений представленной системы труб.

Чистый углекислый газ (CO₂)

Выделяемый в процессе горения газ. Имеет в полтора раза бóльшую теплоёмкость по сравнению с предыдущими газами. Настройка двигателя на чистом углекислом газе является самой безопасной, так как используемый хладагент не вызовет или не усилит пожар в камере, не способен выгореть в процессе, а также имеет неплохую теплоёмкость, способствующему достаточному охлаждению кристалла. Подходит для различных экспериментов с контуром в плане реконструкции или перенастройки. Единственным минусом является отсутствие прямой подачи газа из хранилища прямо в контур, как это реализовано с азотом.

Чистая закись азота (N₂O)

Возможно, когда кто-нибудь увидит, как вы заполняете камеру двигателя на Суперматерии закисью азота, на вас начнут смотреть косо, ибо вряд ли данный газ планировался в качестве хладагента… Но мы же экспериментаторы! А если серьёзно, то закись отличается от самого азота лишь увеличенной в два раза теплоёмкостью. Все остальные свойства сохраняются. Усыпите кристалл, если сможете!

Чистая плазма (Plasma)

Плазма — лучший из представленных газов для охлаждения кристалла за счёт высокой теплоёмкости (в 10 раз лучше, чем у азота). При правильном запуске, настройки и последующей работе двигателя пожар внутри камеры с СМ маловероятен. Вкупе с отличным охлаждением постоянная откачка окислителя, коим является кислород, полностью исключает возможность возгорания.

Техническое обслуживание

СРП предписывают, что если эмиттеры стреляют, то двигатель должен находиться под постоянным контролем. Кроме того, необходимо периодически проверять, правильно ли настроены фильтры, насосы и воздушная сигнализация. Проконсультируйтесь с другим инженерно-техническим персоналом, если обнаружена нестандартная конфигурация.

Чек-лист монитора СМ

  1. Убедитесь, что давление ниже 500 кПа.
    Комментарий: «27.11.2021, давление не влияет на работу кристалла исходя из кода»
Комментарий: «13.05.2024, U.P.D Все же влияет на нагрев кристалла»
  1. Убедитесь, что температура ниже 4000 K.
  2. Убедитесь, что КЭФ (EER) менее 3000 МэВ/см³.
  3. Убедитесь, что первичный охлаждающий газ (обычно N₂) составляет более 90 %.

Что если КЭФ слишком высокий

  1. Выключите все эмиттеры.
  2. Слейте немного газа, чтобы ограничить газ в контуре. Сделайте так, чтобы нижние фильтры не пропускали никакой газ, и не имели при этом внешнего входа. Не делайте этого слишком долго, иначе не хватит охлаждающих газов для СМ, чтобы она стабилизировалась. Если используется любой другой газ, кроме N₂, влейте большое количество N₂. Это легче всего сделать, отфильтровав использованный газ, например, чистый CO₂, при закачке вместо него N₂, и отфильтровав N₂ обратно в камеру, до тех пор, пока СМ не станет стабильной. Имейте в виду, что слишком большое количество любого газа, будет вызывать более высокое излучение энергии, поэтому не допускайте, чтобы объём также уменьшился.

Что если давление слишком высокое

  1. Выключите все эмиттеры.
  2. Убедитесь, что все насосы и фильтры работают на максимуме. Убедитесь, что все сифоны рядом с СМ установлены на «siphon», а радиус на «extended». Убедитесь, что все вентиляции рядом с СМ установлены на максимум.
  3. С помощью анализаторов определите давление в контуре охлаждение и состав газов.
  4. Если в системе слишком много азота, настройте фильтры на N₂ и слейте излишки в канистры.
  5. Если в голубых трубах газ отличный от азота, то проверьте настройки фильтров.

Что если температура слишком высокая

  1. Выключите все эмиттеры.
  2. Убедитесь, что все насосы и фильтры работают на максимуме. Убедитесь, что все вытяжки рядом с СМ установлены на «siphon», а радиус на «extended». Убедитесь, что все вентиляции рядом с СМ установлены на максимум.
  3. Влейте холодный N₂ в контур охлаждающих газов, чтобы снизить температуру (при правильной настройке скрабберы должны автоматически выкачать новый газ, при попадании в камеру СМ).

Расслоение

Помогите…

Несмотря на то, что это может вызвать достаточную панику, расслоение СМ обычно длительный процесс и даёт время, чтобы его можно было зафиксировать, или, по крайней мере, ограничить повреждения. Выполните шаги «технического обслуживания», перечисленные выше, для всех трех видов — тепла, энергии и давления, перед тем как попытаться использовать крайнюю меру, приведённую ниже.

При слишком большой мощности, температуре или давлении кристалл начинает терять целостность. Если он достигнет нуля, он расслоится.

Комментарий: «В случае если в камере с кристаллом не будет никаких газов, это приведёт к дестабилизации на 100% в считанные секунды. Следите за наличием газа в камере СМа, иначе рискуете оказаться в ситуации когда не успеете даже выбежать из помещения.»

Показатели, приводящие к расслоению

  1. При достижении КЭФ (EER) 5000 МэВ/см³ / 1800 молей газа в контуре/при слишком большом давлении в камере — начнётся расслоение.
  2. При достижении КЭФ (EER) выше 5000 МэВ/см³, СМ станет излучать дуги и вызывать аномалии. Это явный признак расслоения.
  3. При слишком большом излучении энергии кристалл будет создавать больше газа, что может привести к возгоранию и увеличению температуры, подкреплённому повреждением суперматерии.
  4. По мере приближения к фактическому событию расслоения, вы регулярно будете слышать автоматические предупреждения, чтобы успеть стабилизировать кристалл.
  5. Когда ваше время закончится, то кристал расслаивается и произойдёт одна из трёх вещей. Если в камере было более 1800 молей газа — суперматерия схлопнется в самый опасный подвид сингулярности. Если КЭФ (EER) был больше 5000 МэВ/см³, то СМ превратится в Теслу, если ни первое, ни второе не превышало верхнюю границу, то произойдёт достаточно сильный взрыв.
    Комментарий: «Отключено/не работает. Во-всех случаях бывает только «компактный» взрыв»


Аномалии

Если, как было сказано выше, значение МэВ/см³ будет выше 5000, СМ будет порождать определённые аномалии:

  • Gravitational: притягивает находящихся рядом живых существ, а также предметы.
  • Flux: бьёт током всё до чего коснётся.
  • Pyro: наполняет комнату горящей плазмой и порождает враждебных красных и оранжевых слаймов.

Излучение, исходящее от кристалла, и галлюцинации будут увеличиваться.

Точка невозврата

Если обычные шаги по техническому обслуживанию не увенчались успехом и суперматерия прошла точку невозврата, минимизировать последствия можно убрав пол под кристаллом с помощью устройства быстрого строительства.

  1. Наденьте что-нибудь с огнестойкостью и магнитные ботинки (Это не гарантирует, что вы выживите, но может помочь вам выжить достаточно долго, чтобы быть героем, которого помнят только призраки).
  2. Убедитесь, что магнитные ботинки включены (Если вы этого не сделаете, вы будете засасываться в кристалл и испаритесь).
  3. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО МАГНИТНЫЕ БОТИНКИ ВКЛЮЧЕНЫ (Нет, серьёзно, вы исчезните).
  4. Используйте УБС (RCD) для деконструкции пола под СМ (Вам нужно использовать ALT + ЛКМ по полу, иначе при применении RCD по суперматерии — УБС (RCD) исчезнет).
  5. БЕГИ (если можешь).

См. также