Nuclear Reactors

Reactor si nejdřív uděláte po dosažení Měsíce (pozdější HV age | začátek EV age). Je to velice dobrý zdroj energie pro EV / IV age, ale vytvořit reactor a dobrý set-up je trošku náročnější, taky ale záleží, jestli chcete produkovat energii nebo “množit” itemy.

Fuel Rody Data

Name EU/t Heat Produced/s Durability Produces Produces (single only)
Thorium 10/20/30/40/50 1/3/8/10/15 50000 Lutetium Th-232, Krypton
Uranium 50/100/150/200/250 4/12/24/40/60 20000 Plutonium (IC2) Pu-239, Krypton
MOX 50/100/150/200/250 4/12/24/40/60 10000 Plutonium (IC2) Pu-239, Pu-241, Krypton
Naquadah 50/100/150/200/250 4/12/24/40/60 100000 Naquadria N/A
Naquadria 50/100/150/200/250 4/12/24/40/60 100000 N/A
Tiberium 50/100/150/200/250 2/6/12/20/30 50000 Zirconium, Xenon N/A
The Core 108800 19584 100000 Zirconium, Naquadria N/A
Lithium 0 0 10000 Tritium N/A

Neutron reflectors

Jsou to pasivní komponenty, které zajišťují, že fuel rody jsou více efektivní (produkují víc energie a tepla) tím, že odrážejí jejich neutronové pulsy. Každý odražený neutron snižuje durabilitu reflectoru o 1, takže quad fuel rod sníží durabilitu o 4 každý reactor tick.
Máme 3 verze reflectoru:
1. Neutron Reflector – 30K durability 
2. Thick Neutron Reflector – 120K durability 
3. Iridium Neutron Reflector – Nemá durabilitu

Heat vents

Nejlepší možností jak odstranit teplo z reactoru jsou heat venty. Venty odstraňují sami ze sebe teplo (self) a zároveň absorbujáí teplo z pláště reactoru (hull). Heat Venty ale neabsorbují teplo ze přilehlých komponentů (jiných než fuel rody). Reactor a Overclocked venty mohou absorbovat teplo reactor bez ohledu na to, kde jsou umístěny.

Vent Type Near Hull Max Heat
grid_reactor_heat_vent_32x32.png Reactor Heat Vent 6 0 1000
grid_advanced_heat_vent_32x32.png Advanced Heat Vent 12 0 1000
grid_component_heat_vent_32x32.png Component Heat Vent 5 5 1000
grid_overclocked_heat_vent_32x32.png Overclocked Heat Vent 20 36 1000

Heat exchangers

Nejlepší metoda přenosu tepla mezi komponenty jsou heat exchangery. Mají lepší schopnost absorbovat teplo než heat venty a pokoušejí se inteligentně vyvážit tepli na základě maximálního tepla (%).
Pokud máme základní heat exchanger (kapacita 2500) a má teplotu 1250 a sdílí ho pouze se základním reactorem (10K kapacita) tak se bude pokoušet přemístit teplo dokud nebude mít 250 (10% tepla) a trup reactoru 1000 (10% tepla). Heat exchangery neustále provádějí úpravy, protože teplota se neustále mění i v závislosti na okolních komponentech (near) a taky na trupu reactoru (hull) a na jejich maximální kapacitě.

Vent type Self Hull Max Heat
grid_heat_exchanger.png Heat Exchanger 12 4 2500
grid_advanced_heat_exchanger.png Advanced Heat Exchanger 24 8 10000
grid_reactor_heat_exchanger.png Reactor Heat Exchanger 0 72 5000
grid_component_heat_exchanger.png Component Heat Exchanger 36 0 5000

Coolant cells

Coolant cellky oproti heat ventum akumulují mnohem víc tepla, ale nemají žádné sebe-chlazení a proto vyžadují heat exchangery pro odstranění akumulovaného tepla (a pro odvádění heat venty).
Máme 3 typy coolant cellek:

| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- |
| grid_10k_coolant_cell_32x32.png | 10k Coolant Cell |
| grid_30k_coolant_cell_32x32.png | 30k Coolant Cell |
| grid_60k_coolant_cell_32x32.png | 60k Coolant Cell |

Condensators

Stejně jako coolant cellky můžou udržet hodně tepla, ale okamžitě je to zničí. (Ve Fluid Reactoru jsou neefektivní, protože teplo je místo přenosu na chladivo zcela eliminované).
Kondenzátory lze opravit pouze přes redstone nebo lapis lazuli, takže jejich použití v reactoru z něj dělá chladivo na jedno použití nebo typ SUC.

Item Durability Repair item Base amount
grid_rsh-condensator.png RSH-Condensator 20 000 REDSTONE 10,000 Block of Redstone using RSH-Coolant Injector fixes up to 17-20k
grid_lzh-condensator.png LZH-Condensator 100 000 REDSTONE 5,000 Lapis Lazuli fixes up to 40k / Block of Lapis Lazuli using LZH-Coolant Injector fixes up to 85k-100k

Jednoduché reactory pro generování EU

Normal – 800 EU, 4 quad thorium, 1 chamber, uranium verze nebude fungovat.

normal-800eu.png

1920 EU, 10 quad thorium rod.

1920eu_10_quad_thorium_rod.png

3200 EU, 4 quad uranium rod.

3200eu_4_quad_uranium_rod.png

4200 EU, 7 quad uranium rod.

4200eu_7_quad_uranium_rod.png

1200 EU, 2 quad uranium, 0 chamber

1200eu_2_quad_uranium_0_chamber.png

MOX Heat-Neutral

800 – 1820 EU, 3 dual mox, 0 chamber

1200-2730 EU, 4 dual mox, 1 chamber

3000-6825 EU, 5 quad mox

Vacuum reactors

3840-19200 EU, 16 quad, 4 chamber.

vacuum_reactor_3840-19200eu_16q_4c.png

6240-27200 EU, 24 quad, 4 chamber. (Může být použit 57120 He pro Uranium a pro Thorium 59640 He).

vacuum_reactor_6240-27200eu_24q_4c.png

32000 EU, 30 quad uranium, pouze 1A LuV

vacuum_reactor_32000eu_30q_uranium_pouze_1a_luv.png

7 906 206 EU, 40 The Core, pro opravdové šílence (3A na UHV)

pro_šílence.png

Breeder Reactor

270 – 1350 EU, single rod jakéhokoliv typu

jednoduchý_breeder_reactor.png

Mass Production Breeders

1680 – 2800 EU, 14 quad thorium/dual uranium rod, 4 chamber

mass_production_breeders.png

1920 EU, 16 quad thorium, 4chamber.

mass_production_breeders_1920_eu_16_quad_thorium_4chamber_.png

2280-3800 EU, 19 quad thorium/dual uranium

mass_production_breeders_2280-3800_19q_thor_dual_uran.png

4000 EU, 19 dual uranium and 4 single uranium.

mass_production_breeders_4000eu_19dual_uran_a_4_single_uranium.png