Кирпич и все о нем
Кирпич и все о немВиды облицовочного кирпича…
Облицовочный кирпич виды и цвета есть довольно разные. Сделать можно просто любой цвет. Здесь все зависит от желания и денег. Но здесь еще играет роль вида облицовочного кирпича от спроса.
Переходим
Виды декоративного камня…
Виды искусственного декоративного камня есть довольно разные. Строительство требует качественного материала и в этом вопросе надо сделать правильный выбор.
Переходим
Отопительная печь из кирпича…
Печь из кирпича отопительная пользуется популярностью, как в принципе и всегда. Это все легко объясняется, ведь такие конструкции отличаются долговечностью, практичностью и надежностью.
Переходим
Кирпич керамический рядовой
Керамический кирпич рядовой наиболее часто применяется в строительстве. Ведь у него не высокая цена и он довольно удобен при ведении кладки.
Переходим
Угловой камин из кирпича
Камины из кирпича угловые будет самым приемлемым вариантом для помещения. Ведь здесь надо просто меньше места для установки и это крайне хорошо для не большого помещения.
Переходим
‹›
Строительство из кирпича привлекает многих владельцев. Ведь это прекрасный материал, при помощи которого делается качественное жилье. Но перед началом строительства стоит познакомится с этим материалом более подробно. Ведь есть масса видов кирпича которые существенно отличаются между собой. Именно эта тематика и будет рассмотрена на нашем сайте. Надо ведь не просто купить кирпич, надо еще знать какой и после этого правильно сделать кладку. Все лучше делать самостоятельно, тогда это будет залогом качества работы. И цена получится значительно ниже.
Расчет кирпича
Расчет досок
Расчет швеллера
Расчет кладки
Расчет раствора
Расчет блоков
Что понадобится
Многие хотят не только строить, некоторым надо просто обложить и сделать жилье более привлекательным. Так же строят и вспомогательные помещения. И здесь надо понять, какой кирпич купить и как все сделать правильно. Это может быть и белый, или другого цвета. Это не имеет значения. Все правильно рассчитать вам помогут калькуляторы и посмотреть правильность применения материалов вам помогут СНИПы и ГОСТы. А так же предложенные фото в каждой статье.
Кирпичный завод, это предприятие, где вы сможете приобрести кирпич. Тем более здесь цена продукции будет ниже от продаж на фирме. Здесь не будет розничной наценки. Так же завод официальный сайт даст всю нужную информацию по продукции, это и стоимость и нужные характеристики. Ведь строительство требует качества.
Читаем
Видео всегда поможет выполнить любую строительную работу качественно. Ведь увидеть наглядно весь процесс, Тогда не надо много думать, надо только повторить. Каждое видео будет показан один момент работы, это сделано, чтобы не надо было много искать именно то, что вам надо. Все разбито по секторам работы и найти нужное не займет много времени.
Читаем
Строительный калькулятор всегда пригодится когда делаешь строительство. Ведь сделать расчет не всегда просто, надо учесть многие нюансы и отходы. Любой строительный калькулятор онлайн поможет вам справится с этой задачей онлайн. Здесь представлены простые в использовании модели, которые просты в обращении.
Читаем
Проект под любую конструкцию стоит не дорого. Цена будет значительно ниже, если вы знаете, что вам надо, ведь зачастую вполне подойдет и типовой проект. Бесплатные проекты вы сможете посмотреть на этой странице, так же изучив нужную документацию сможете некоторые и сделать самостоятельно. Ведь тогда цена будет значительно ниже.
Читаем
Стоимость кладки на сегодняшний день довольно высока. Здесь основным моментом будет, клада под что делается. Это может быть лицевой вариант и он ценится довольно дорого. Если это черновая, тогда ее стоимость будет не высокой. Строительство использует в принципе любые варианты. На этой странице вы и получите полную.
Читаем
СНИП и ГОСТ кирпича имеют довольно большое значение. Ведь в строительстве надо применять качественную продукцию. Поэтому данному вопросу уделяется большое внимание. Ведь в результате вы можете получить не качественное строение. В этом разделе вы и найдете нужную информацию по вопросам характеристик и качества материала.
Читаем
APS-065 окрасочный аппарат для дома и дачи
Расчет блокаРасчет блока
Расчет количества поддонов газосиликатного блока.
Выберите размер газоблока |
||
588 х 200 х 288 |
588 х 100 х 288 |
588 х 400 х 288 |
588 х 200 х 288 |
500 х 200 х 288 |
588 х 400 х 288 |
2.441 м3. подд. |
|||||
Ввести количество требуемого блока |
|||||
  куб. метров. |
|||||
Рассчитать объём требуемого блока* |
|||||
длина стен в метрах. высота стен в метрах. площадь проемов (окна, двери) в кв. метрах. |
|||||
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА |
|||||
подд. |
|||||
куб. м. |
|||||
блоков. |
|||||
Уточнить количество поддонов |
|||||
– + | |||||
Доставка (12 поддонов в 1 машине.) |
|||||
Количество машин 1. Полная загрузка 12 подд. |
|||||
Добавить 0 подд. для полной загрузки машины. |
|||||
* Данный расчет носит рекомендательный характер. (L * Н – Sпр) * 1,05 * В = V, где: L – общая длина газобетонных стен, м; |
Новая линия резки WEHRHAHN – Идеальная геометрия.
APS-065 окрасочный аппарат для дома и дачи
APS-065 — окрасочный аппарат безвоздушного распыления. Высокопроизводительное устройство для нанесения лакокрасочных материалов на любые поверхности. Безвоздушный принцип окраски позволяет значительно сократить расход ЛКМ по сравнению с пневматическим методом.
Газосиликатный блок (газоблок)
R Калькулятор тепловых потерь up k расчет
R Калькулятор тепловых потерь бесплатный расчет up k онлайн расчет толщины изоляции температура труба дом печь строительный клин индия. Получите мгновенные расчеты тепловых потерь для любого типа строительного здания, дома, промышленности, оборудования, печей, печей, печей, котлов, обогревателей, водопровода, газопровода, нагревательного бака, холодильных боксов, холодильных камер и т. д. Бесплатный энергетический аудит r value Калькулятор теплопотери изоляции толщина r30 r38 r19r49 r21 r60 диаграмма домой экономия затрат эффективность Батт клин Индия.
Оптимальная толщина изоляции
Выбор изоляционных материалов
Самая экономичная комбинация системы изоляции
Расчеты по энергосбережению
Поддержка энергоаудита
Оптимальная конструкция печи
Снижение стоимости энергии
Что такое теплопотери?
Тепловые потери – это уменьшение тепла, существующего в пространстве, в результате передачи тепла через стены, крышу, окна и поверхности зданий. Рассчитываем теплопотери, умножая значения площади, разность температур внутренней и внешней поверхностей и величину теплопотерь материала.
Общие тепловые потери объекта включают также потери за счет излучения, конвекции и теплопроводности. Не существует материала, полностью предотвращающего потерю тепла, мы можем только минимизировать потери тепла. Ватт – это единица тепловых потерь.
Что означает значение R в изоляции?
R-значение — тепловое сопротивление — это, по сути, то, как вы выражаете «насколько хорошим изолятором» является любой материал в цифрах. То, что на самом деле измеряет ASHRAE (значительные исследования были проведены в этом направлении в 50-х и 60-х годах), так это теплопроводность или k-значение. k-значение – это измерение тепла, которое проходит через 1 кв. фут материала толщиной 1 дюйм за 1 час на каждый градус разницы температур между внутренней и наружной температурой.
Калькулятор потерь тепла для изоляционных материалов
Высокоэффективные изоляционные плиты из аэрогеля, панели, одеяло, порошок силикагеля
Плиты из силиката кальция, строительные плиты из силиката кальция, огнестойкие плиты из силиката кальция, плиты из силиката кальция высокой плотности
Центробежно-литые плиты, керамические плиты
Керамический плетеный канат Текстиль, керамическая ткань и ткань, одеяло из керамического волокна, плиты из керамического волокна, изоляция из керамического волокна, керамическая бумага, волокно из керамической ваты
Огнестойкие плиты из минеральной ваты, противопожарный рукав, стекловата/стекловолокно, калькулятор тепловых потерь
Изоляционные кирпичи WETON, вспучивающееся противопожарное уплотнение
Плиты MgO для высокотемпературной изоляции, изготовления противопожарных дверей, перегородок, стен, крыш
Изоляционные плиты для металлургических заводов и алюминиевых ковшей
Высокоэффективная недорогая микропористая изоляция, микропористая изоляция для труб
Millboard, безасбестовые прокладки, полосы, диски Millboard для заводского ролика из нержавеющей стали
Высокопрочная перлитовая изоляция низкой плотности для криогенной и высокотемпературной изоляции
Жесткая пенопластовая изоляция PUF / PIR для стен, крыш, SIP, холодильных камер
Жесткая изоляционная плита для изоляции сталеплавильных ковшей и разливочного ковша
Изоляция Rockwool, Изоляционные плиты Rockwool HD для изоляции противопожарных дверей
Холодильный бокс с вакуумной изоляцией, панель с вакуумной изоляцией для изоляции холодовой цепи
Вермикулитовая плита для изоляции ковша, противопожарной двери, противопожарной защиты стальной конструкции
Резиновая пена WAIFLEX для изоляции труб переменного тока, пенопластовая изоляция XPLPE
Значение R клина Тепловые потери Услуги теплового расчета
Калькулятор стоимости R
Калькулятор тепловых потерь
Калькулятор значения U
Расчет потерь тепла
Отчет о расчете тепловых потерь
Программное обеспечение для расчета R-значения
Калькулятор значения сопротивления изоляции
Таблица расчета тепловых потерь
Расчет тепловых потерь
Калькулятор теплопотерь трубы
Калькулятор значения r продувки изоляции
Калькулятор значения сопротивления стены
Калькулятор потерь тепла из трубы
Калькулятор теплопотерь дома
Калькулятор тепловых потерь печи
Калькулятор тепловых потерь изолированных труб
Калькулятор толщины изоляции
Калькулятор стоимости стеклопакетов
Калькулятор значения Rockwool u
Калькулятор значения u крыши
Калькулятор стоимости w/m2k в u
Калькулятор стоимости Wall u
Калькулятор значения окна u
Калькулятор тепловых потерь БТЕ
Калькулятор тепловых потерь здания
Расчет тепловых потерь сухого трансформатора
Калькулятор тепловых потерь теплицы
Калькулятор тепловых потерь HVAC
Калькулятор тепловых потерь бассейна
Калькулятор потерь тепла в жилых помещениях
Калькулятор теплопотерь помещения
Калькулятор тепловых потерь резервуара
Калькулятор тепловых потерь трансформатора
Расчет тепловых потерь неизолированных труб
Расчет потерь энергии
Калькулятор потерь энергии
Калькулятор стоимости чердака
Расчет толщины изоляции
Расчет толщины изоляции трубопровода
Калькулятор значения u стены подвала
Расчет значения u стенки полости
Расчет значения u стенового узла
Вычислить значение u окна
Расчет значения u по теплопроводности
Калькулятор преобразования значения k в значение u
Калькулятор преобразования значения r в значение u
Калькулятор преобразования значения u в значение r
Калькулятор значения u навесной стены
Калькулятор значения U двери
Калькулятор значения u плоской крыши
Калькулятор значения пола u
Расчет теплопотерь подвала
Калькулятор потерь тепловой энергии
Расчет тепловых потерь
Расчет толщины изоляции резервуаров
Расчет толщины изоляции для сосуда
Расчет толщины изоляции онлайн
Программное обеспечение для расчета толщины изоляции
Расчет толщины изоляции труб
Расчет толщины изоляции трубопровода хладагента
Расчет толщины изоляции Rockwool
Расчет толщины изоляции паропровода
Расчет толщины изоляции паропровода
Расчет толщины теплоизоляции
Формула расчета толщины изоляции трубопровода охлажденной воды
Расчет толщины изоляции воздуховодов
Расчет толщины теплоизоляции
Расчет толщины криогенной изоляции
Расчет толщины изоляции печи
Расчет толщины изоляции из стекловаты
Реакций — EVE University Wiki
Промышленный портал |
---|
Промышленность |
Производство |
Чертежи |
Сбор ресурсов |
Добыча полезных ископаемых |
Торговля |
Перевозка |
Прочее |
Навыки:Производство |
Другие ресурсы |
Сторонние инструменты |
Реакции — это процессы, посредством которых лунные руды и газы превращаются в промежуточные продукты, необходимые для производства Ускорителей, предметов/корпусов Т2 или предметов/корпусов Т3. Для каждой реакции требуется формула реакции, которая работает аналогично чертежам, но ее нельзя исследовать, копировать или изобретать. Кроме того, реакции можно проводить только на перерабатывающих заводах, на которых установлен соответствующий реакторный модуль.
Содержание
- 1 Процесс реакции
- 1.1 Навыки
- 1.2 Рентабельность
- 1.3 Получение формул
- 2 Гибридные полимерные реакции
- 2.1 Материалы
- 2.2 Формулы гибридных реакций
- 2.3 Формулы молекулярных реакций
- 2.3.1 Фуллерен
- 2.3.2 Цитосероцин и Микозероцин
- 3 Биохимические реакции
- 3.1 Технологический газ
- 3.2 Создание бустера
- 4 составные реакции
- 4.1 Промежуточные материалы
- 4.2 Композитные материалы
- 5 Справочные таблицы реакций
- 5.1 Таблица биохимических материалов
- 5.
2 Таблица гибридных материалов
- 5.3 Таблица композитных материалов
Процесс Реакции
Реакторы могут быть оборудованы только на Перерабатывающем заводе в солнечных системах с рейтингом безопасности 0,4 или ниже (т.е. не в пространстве с высоким уровнем безопасности). Реакторы бывают трех вариантов и поддерживают следующие типы реакций:
- Стоячий биохимический реактор I. Позволяет вступать в реакцию космических сигнатурных газов k-пространства для создания химикатов, используемых в производстве ракет-носителей.
- Standup Composite Reactor I — позволяет проводить реакции с лунными рудами для создания материалов, необходимых как часть цепочки поставок производства T2.
- Standup Hybrid Reactor I — Поддерживает реакции с участием газов фуллерита w-space для создания промежуточных продуктов для производства предметов T3 и кораблей.
Эти реакторные модули можно оснастить для экономии материалов и времени с помощью установок Т1 или Т2, хотя следует отметить, что установки специфичны для типа модуля реактора, предоставляя бонусы только для этого типа реакции. При поиске подходящего нефтеперерабатывающего завода посмотрите на вкладку «Производство» в окне «Промышленность» и наведите указатель мыши на предприятия, которые отображаются в столбце «Реакции». Ищите объект, который поддерживает (и в идеале дает бонусы) определенный тип реакции, которую вы хотите запустить.
Обратите внимание на индекс стоимости системы: он повлияет на стоимость работы. На этом снимке экрана объект имеет бонус, но не для гибридных реакций, хотя он может запускать гибридные реакции. Индекс стоимости системы для реакций рассчитывается на основе всех реакций, протекающих в системе нефтеперерабатывающего завода, а не только гибридных реакций.
Опять же, не забудьте взять формулы и материалы для реакции в структуру, которая способна запустить такую реакцию. Как правило, сооружения строятся так, чтобы принимать только один тип реакции, часто с бонусами для этого типа. Например, структура, способная запускать гибридные реакции, может не справиться с биохимическими или составными реакциями. Внимательно посмотрите на результаты вашего браузера структур, прежде чем вести дорогие материалы через опасное пространство.
Процесс любой реакции следующий:
- Выберите формулу реакции
- Установить количество прогонов
- Установка местоположения входа и выхода
- Выберите правильный кошелек, если у вас есть доступ к нескольким
- Нажмите Старт
- По истечении времени выполнения нажмите «доставить»
Изображенная реакция создает эпоксидную смолу углерода-86 из фуллерита-C320, фуллерита-C32, зидрина и азотных топливных блоков. Это гибридная реакция. Формула реакции углеродных полимеров на картинке представляет собой составную реакцию, и возможно, что нефтеперерабатывающий завод, выполняющий работу с эпоксидной смолой углерода-86, не примет составную формулу.
Навыки
Соответствующие навыки для реакции следующие:
- Реакции (1x): сокращение времени реакции на 4 % в зависимости от уровня навыка.
Уровень 3 необходим для гибридных полимерных реакций, необходимых для производства T3.
- Массовые реакции (2x): один дополнительный слот реакции на уровень (из одного базового набора слотов).
- Продвинутые массовые реакции (8x): одна дополнительная ячейка реакции на уровень (максимум 11 с обоими навыками на 5).
- Дистанционные реакции (3x): способность запускать или осуществлять реакции на расстоянии, 5 прыжков на уровень.
Соответствующий навык Производство лекарств (2x) позволяет производить Бустеры с использованием интерфейса производства, а не интерфейса реакций.
Прибыльность
Некоторые части производственных процессов, описанных в этой статье, могут быть очень прибыльными, но, как это обычно бывает в системе крафта в EVE Online, игрок также может умудриться потерять иск. Игрокам настоятельно рекомендуется изучить конкретные реакции, которые они рассматривают, прежде чем покупать рецептуры, сырье и т. д. Проверьте рыночные цены и связанные с этим затраты, чтобы определить, будет ли эта реакция приносить доход, или если она будет Будет выгоднее (и меньше проблем) просто продавать сырой газ или продукты из лунной руды.
Приобретение формул
Гибридные и составные реакционные формулы размещаются на станциях NPC и могут быть приобретены во многих регионах Нового Эдема. Однако формулы биохимических реакций, используемые при производстве бустеров, не являются таковыми. Биохимические формулы можно получить в виде дропа с некоторых низкоуровневых космических сигнатурных объектов (с вражескими крысами) или с нулевого “Газового” объекта, который на самом деле является боевым сайтом с крысами и банками данных. См. Chemical Labs для получения списка сайтов, на которых может быть размещена биохимическая формула. Копии чертежей для превращения продуктов реакции в расходуемые бустеры можно купить за очки лояльности на станциях пиратских фракций.
Реакции гибридных полимеров
Это процесс, посредством которого газы фуллеритов, добытые в пространстве червоточины, превращаются в гибридные полимеры, которые сами могут быть преобразованы в компоненты гибридных технологий при производстве кораблей T3. В дополнение к газам фуллерита для этих реакций также требуются топливные блоки соответствующего типа и минералы из стандартных астероидных руд.
После процесса реакции полученный гибридный полимер обычно будет иметь 40% или около того объема исходных материалов, в зависимости от точной реакции и бонусов ME объекта.
Материалы
- Полимерные реакции Формулы доступны на рынке NPC в разделе Реакции > Полимерные реакции . Как и в случае с другими формулами реакции, их нельзя исследовать.
- Фуллериты добываются при добыче газовых участков в w-пространстве. См. Фуллерены для более подробной информации. Фуллериты громоздки, и транспортировка больших количеств этих газов может стать проблемой.
- Минералы добываются при добыче стандартных руд (либо из месторождений руд в w-пространстве, либо из поясов астероидов в k-пространстве). По сравнению с производством Т2, для производства кораблей и подсистем Т3 требуется очень мало полезных ископаемых.
- . Они могут быть изготовлены из льда и товаров PI или куплены на рынке.
Формулы гибридных реакций
Гибридные реакции организованы следующим образом, при этом на входе требуется 100 единиц каждого фуллеритового газа, а также 5 соответствующих топливных блоков:
Формула | Топливный блок | Входной газ | Входной газ | Минерал |
---|---|---|---|---|
C3-FTM Кислота | Гелий | Фуллерит-C84 | Фуллерит-C540 | 80 мегацитов |
Эпоксидная смола Carbon-86 | Азот | Фуллерит-C32 | Фуллерит-C320 | 30 Зидрин |
Фуллерен Интеркалированный графит | Водород | Фуллерит-C60 | Фуллерит-C70 | 600 Мексаллон |
Фуллероферроцен | Кислород | Фуллерит-C60 | Фуллерит-C50 | 1k Тританиум |
Графеновые наноленты | Азот | Фуллерит-C28 | Фуллерит-C32 | 400 Ноксиум |
Лантан Металлофуллерен | Кислород | Фуллерит-C70 | Фуллерит-C84 | 200 Ноксиум |
Метанофуллерен | Водород | Фуллерит-C70 | Фуллерит-C72 | 300 Изоген |
Фуллереновые волокна PPD | Водород | Фуллерит-C60 | Фуллерит-C50 | 800 Пирит |
Скандий Металлофуллерен | Гелий | Фуллерит-C72 | Фуллерит-C28 | 25 Зидрин |
Молекулярно-обработанные формулы реакций
Молекулярно-обработанные реакции внедряются как часть основной производственной линии. Они делятся на две группы: одна основана на газах фуллеренах, обнаруженных в червоточинах, а другая основана на газах цитосероцина и микосероцина, обнаруженных в известном космосе.
Фуллерен
Реакции молекулярной ковки на основе фуллеренов требуют двух видов газа по 500 единиц каждый, пяти блоков топливных блоков, десяти тысяч единиц тритана и изотропного проводника осаждения в качестве входных данных.
Формула | Топливный блок | Входной газ | Входной газ | Минерал | Товар |
---|---|---|---|---|---|
Изотропный неофуллерен Альфа-3 | Гелий | Фуллерит-C84 | Фуллерит-C60 | Тританиум | Направляющая для изотропного осаждения |
Изотропный неофуллерен Бета-6 | Водород | Фуллерит-C28 | Фуллерит-C70 | ||
Изотропный неофуллерен Гамма-9 | Азот | Фуллерит-C72 | Фуллерит-C50 |
Цитосероцин и микосероцин
Молекулярные реакции на основе цитосероцина и микосероцина требуют двух типов газа, пяти блоков топливных блоков и соответствующего специального товара.
Формула | Топливный блок | Входной газ | Входной газ | Товар |
---|---|---|---|---|
Аксосоматический усилитель нейросвязи | Азот | 40 Янтарный Микозероцин | 40 Золотой Микозероцин | Композитный молекулярный конденсаторAG |
Реакционно-ориентирующий стабилизатор Neurolink | 10 Янтарный Цитосероцин | 10 Золотой цитосероцин | ||
Сенсорно-эвристический усилитель нейросвязи | Водород | 40 лазурный микосероцин | 40 Вермиллион Микозероцин | Композитный молекулярный конденсатор AV |
Целенаправленный усилитель нейросвязи | 10 лазурный цитосероцин | 10 Вермиллион Цитосероцин | ||
Усилитель Cogni-Emotive Neurolink | Кислород | 40 Целадон Микозероцин | 40 Виридиан Микозероцин | Композитный молекулярный конденсатор CV |
Стабилизатор Neurolink, реагирующий на стресс | 10 Целадон Цитосероцин | 10 Виридиан Цитосероцин | ||
Гипнагогический усилитель нейросвязи | Гелий | 40 Лайм Микозероцин | 40 Малахит Микосероцин | Композитный молекулярный конденсатор LM |
Стабилизатор Ultradian-Cycling Neurolink | 10 Лайм Цитосероцин | 10 Малахит Цитосероцин |
Существует также реакция, которая объединяет все Усилители Нейролинка и особый товар. Эта реакция требует 5 единиц топливных блоков и производит 20 единиц продуктов.
Формула | Топливный блок | Вход | Вход | Вход | Вход | Товар |
---|---|---|---|---|---|---|
Усилитель метаоперантной нейросвязи | Водород | 160 Аксосоматический | 160 Когни-Эмотив | 160 Гипнагогический | 160 Смысл-эвристика | Метамолекулярный объединитель |
Биохимические реакции
Карта отрасли лекарственных средств. Производство улучшенных и сильнодействующих лекарств требует нескольких источников сырого газа.
Бустеры производятся из газа микосероцина и цитосероцина, собранного из облаков в космических сигнатурах, найденных в известном космосе. Эти подписи появляются только в определенных регионах Нового Эдема. См. «Туманности», чтобы узнать о некоторых известных местоположениях туманностей. Эти газы отличаются от фуллеритовых газов, найденных в червоточинах, которые используются для создания кораблей и подсистем T3.
Технологический газ
Перед созданием конечного продукта газ должен быть переработан в чистый вспомогательный материал. Это делается с помощью реакторов на нефтеперерабатывающем заводе.
Чистые бустеры используют простые биохимические реакции в стационарном биохимическом реакторе I. Помимо газа, для реакций также требуется дополнительный блок, который варьируется в зависимости от класса бустера. Реакции синтеза используют газы микосероцина и потребляют мусор, в то время как стандартные реакции используют газы цитосероцина и потребляют воду. Улучшенные реакции дают 12 единиц продукта при использовании 20 единиц спирта или кислорода, плюс два стандартных ввода по 15 единиц и 5 топливных блоков, в зависимости от конкретного продукта. Сильные реакции также производят 12 единиц, требующих 20 единиц соляной кислоты, плюс 12 единиц улучшенного материала, 15 единиц стандартного материала и 5 топливных блоков. Необъяснимо, что формула реакции Pure Strong Frentix Booster требует 100 единиц соляной кислоты.
Схема биохимических реакций справа нарисована для стандартных бустеров с использованием газов цитосероцина. Схема в основном такая же, как при использовании газа микосероцина для создания синтетических бустеров, за исключением того, что нет синтетических бустеров «улучшенного» или «сильного» класса. Только стандартные бустерные материалы могут быть дополнительно усовершенствованы для создания бустерных материалов более высокого качества.
Создание бустеров
Расходные материалы Сами бустеры создаются как обычное производственное задание в окне промышленности. Это не имеет требований к безопасности и может быть выполнено в пространстве с высоким уровнем безопасности. Для производства конечного продукта-бустера требуется чистый материал-носитель желаемого качества, мегацит и соответствующий план.
См. отдельную статью о медицинских бустерах для более подробной информации о производстве и использовании бустеров и церебральных ускорителей.
Составные реакции
Компоненты изготавливаются из лунной руды и используются в производстве Т2. Основная процедура выглядит следующим образом:
- Этап 1: Необработанная лунная руда перерабатывается в основные лунные материалы (и некоторые стандартные астероидные минералы).
- Этап 2: Лунные материалы реагируют друг с другом с использованием соответствующих топливных блоков в композитном реакторе с образованием промежуточных материалов.
- Шаг 3: Композитные материалы образуются в результате реакций с участием нескольких промежуточных ингредиентов, опять же с использованием правильных топливных блоков в композитном реакторе.
- Шаг 4: Затем производятся усовершенствованные компоненты, как и в любом стандартном производственном процессе T1, с использованием композитных материалов в качестве исходных материалов.
Промежуточные материалы
Реакции промежуточных материалов производят 200 единиц продукта, потребляя по 100 единиц каждого требуемого сырья плюс 5 соответствующих топливных блоков. Реакции промежуточных материалов организованы следующим образом (обратите внимание: Нерафинированные вариации используются как способ преобразования одной лунной слизи в другую, хотя преобразование не очень эффективно, и из-за их редкого использования они удалены из таблицы):
Промежуточный | Топливный блок | Вход | Вход |
---|---|---|---|
Цезарий Кадмид | Кислород | Кадмий | Цезий |
Углеродное волокно | Гелий | Углеводороды | Испаряющиеся отложения |
Углеродные полимеры | Гелий | Углеводороды | Силикаты |
Керамический порошок | Водород | Эвапоритовые месторождения | Силикаты |
Кристаллический сплав | Гелий | Кобальт | Кадмий |
Диспорит | Гелий | Меркурий | Диспрозий |
Фернитовый сплав | Водород | Скандий | Ванадий |
Феррожидкость | Водород | Гафний | Диспрозий |
Офлюсованные конденсаты | Кислород | Неодим | Тулий |
Гексит | Азот | Хром | Платина |
Гиперфлюрит | Азот | Ванадий | Прометий |
Нео меркурит | Гелий | Меркурий | Неодим |
Платиновый технический | Азот | Платина | Технеций |
Прометий Меркурит | Гелий | Меркурий | Прометий |
Прометиум | Кислород | Кадмий | Прометий |
Прокат из вольфрамового сплава | Азот | Вольфрам | Платина |
Диборит кремния | Кислород | Эвапоритовые месторождения | Силикаты |
Солериум | Кислород | Хром | Цезий |
Серная кислота | Азот | Атмосферные газы | Эвапоритовые месторождения |
Термореактивный полимер | Кислород | Атмосферные газы | Силикаты |
Тулиевый гафнит | Водород | Гафний | Тулий |
Титан хром | Кислород | Хром | Титан |
Ванадий Гафнит | Водород | Ванадий | Гафний |
Существует один специальный промежуточный материал, который производит только 10 единиц продукта, требует 2000 единиц каждого входа и использует 5 топливных блоков.
Промежуточный | Топливный блок | Вход | Вход |
---|---|---|---|
Оксиорганические растворители | Кислород | Атмосферные газы | Углеводороды |
Композитные материалы
Композитные материалы бывают амаррского, калдарского, галлентского и минматарского вкусов со значком, окрашенным в соответствии с тем, к какой расе они обычно (но не всегда) «принадлежат». Как и для промежуточных составных реакций, требуется 100 единиц каждого входа плюс соответствующие 5 топливных блоков. Однако производимые единицы различаются, и для некоторых композитных материалов требуется три или четыре различных промежуточных материала вместо двух обычных. Сложные реакции организованы следующим образом:
Композитный | Произведенное количество | Топливный блок | Вход | Вход | Дополнительный ввод? | Дополнительный ввод? | Империя |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кристаллический карбонид | 10 000 | Гелий | Кристаллитный сплав | Углеродные полимеры | нет данных | нет данных | Галленте |
Фермионные конденсаты | 200 | Гелий | Цезарь Кадмид | Диспорит | Офлюсованные конденсаты | Прометий | Все |
Карбид фернита | 10 000 | Водород | Фернитовый сплав | Керамический порошок | нет данных | нет данных | Минматар |
Феррогель | 400 | Водород | Гексит | Гиперфлюрит | Феррожидкость | Прометий | Все |
Фуллериды | 3000 | Азот | Углеродные полимеры | Платиновый техник | нет данных | нет данных | Все |
Гиперсинаптические волокна | 750 | Кислород | Ванадий Гафнит | Солериум | Диспорит | нет данных | Все |
Нанотранзисторы | 1 500 | Азот | Серная кислота | Платиновый техник | Нео меркурит | нет данных | Все |
Нелинейные метаматериалы | 300 | Азот | Хромид титана | Феррожидкость | нет данных | нет данных | Калдари |
Фенольные композиты | 2 200 | Кислород | Диборит кремния | Цезарь Кадмид | Ванадий Гафнит | нет данных | Все |
Фотонные метаматериалы | 300 | Кислород | Кристаллитный сплав | Тулиевый гафнит | нет данных | нет данных | Галленте |
Плазмонные метаматериалы | 300 | Водород | Фернитовый сплав | Нео меркурит | нет данных | нет данных | Минматар |
Силрамические волокна | 6000 | Гелий | Керамический порошок | Гексит | нет данных | нет данных | Все |
Терагерцовые метаматериалы | 300 | Гелий | Катаный вольфрамовый сплав | Меркурит прометия | нет данных | нет данных | Амарр |
Карбид титана | 10 000 | Кислород | Хромид титана | Диборит кремния | нет данных | нет данных | Калдари |
Карбид вольфрама | 10 000 | Азот | Катаный вольфрамовый сплав | Серная кислота | нет данных | нет данных | Амарр |
Существуют две специальные составные реакции, для которых требуется 200 единиц промежуточных компонентов, и 1 специальная промежуточная реакция, не требующая топливных блоков. В результате этих реакций образуется 200 единиц продукции.
Композитный | Вход | Вход | Специальный ввод |
---|---|---|---|
Окислитель под давлением | Углеродные полимеры | Серная кислота | Оксиорганические растворители |
Армированное углеродное волокно | Углеродное волокно | Термореактивный полимер | Оксиорганические растворители |
Справочные таблицы реакций
Помимо простой продажи сырого газа или материалов, полученных при переработке лунных руд, можно было бы использовать реакции в надежде, что дополнительная прибыль перевесит риск, риск перевозки и необходимое время. Каждый из трех различных типов реакции в игре состоит из нескольких шагов, а спагетти-организация ввода и вывода формулы может быть очень запутанной. Таблицы и пояснения, представленные выше, могут быть полезны для игроков, стремящихся использовать реакции в своей повседневной игре. Однако в качестве руководства для тех, кто плохо знаком с реакциями, приводятся следующие справочные таблицы, чтобы разобраться в этом хаосе.
Таблица биохимических материалов
Газы, собранные из космических аномалий k-пространства, будут либо цитосероцином, либо микосероцином с префиксом цвета. Ниже представлена очень упрощенная таблица, обобщающая первый этап реакционного процесса производства бустера.
Для цитосероцинов введите 20 единиц газа, плюс 20 единиц воды, а также 5 топливных блоков. На выходе реакции будет 15 единиц материала Pure Standard. Для микосероцинов введите 40 единиц газа, плюс 40 единиц мусора, а также 5 топливных блоков. На выходе получится 30 единиц материала Pure Synth.
Например, игрок, владеющий янтарным микосероцином, должен оценить формулу реакции Synth Blue Pill Booster (или попросить коллегу одолжить ее) и убедиться, что стоимость 20 единиц газа, 20 единиц вода и 5 топливных блоков будут меньше, чем цена продажи 15 единиц материала Pure Synth Blue Pill Booster.
Префикс газа | Топливный блок | Бустер (атрибут) | Империя регион (созвездие) | Нулевая область (созвездие) |
---|---|---|---|---|
Янтарный | Азот | Синяя пилюля (усиление щита) | Кузница (Мивора) | Долина Безмолвия (E-8CSQ) |
Золотой | Азот | Авария (Радиус взрыва ракеты) | Лонетрек (Умамон) | Тенал (09-4XW) |
Виридиан | Кислород | Падение (Скорость отслеживания) | Плацид (Амевинц) | Облачное Кольцо (Ассилот) |
Селадон | Кислород | Изгнание (ремонт брони) | Солитьюд (Элерель) | Фонтан (Пегас) |
Лайм | Гелий | Frentix (Оптимальный диапазон) | Дерелик (Жоас) | Защелка (9HXQ-G) |
Малахит | Гелий | Mindflood (Емкость конденсатора) | Аридия (Фабаи) | Спуск (ОК-ФЭМ) |
Лазурь | Водород | Предсказатель (Диапазон падения) | Молден-Хит (Тартатвен) | Злой ручей (760-9C) |
Вермиллион | Водород | X-Instinct (Радиус подписи) | Хейматар (Хед) | Фейтаболис (И-3ОДК) |
Таблица гибридных материалов
Вы, ниндзя, вытащили несколько случайных фуллеритов из червоточины, которую вы нашли, и выжили, чтобы рассказать об этом? Отличная работа! Вы можете продать газ или превратить его в нечто более ценное. Вооружившись информацией из следующей таблицы, проверьте цены на вашем любимом рыночном центре.
Формула | Топливный блок | С28 | С32 | С320 | С50 | С540 | С60 | С70 | С72 | С84 | Минерал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3-FTM Кислота | Гелий | Х | Х | 80 мегацитов | |||||||
Эпоксидная смола Carbon-86 | Азот | Х | Х | 30 Зидрин | |||||||
Фуллерен Интеркалированный графит | Водород | Х | Х | 600 Мексаллон | |||||||
Фуллероферроцен | Кислород | Х | Х | 1k Тританиум | |||||||
Графеновые наноленты | Азот | Х | Х | 400 Ноксиум | |||||||
Металлофуллерен лантана | Кислород | Х | Х | 200 Ноксиум | |||||||
Метанофуллерен | Водород | Х | Х | 300 Изоген | |||||||
Фуллереновые волокна PPD | Водород | Х | Х | 800 Пирит | |||||||
Скандий Металлофуллерен | Гелий | Х | Х | 25 Зидрин | |||||||
Найдено в | Лед | БФ, ВФ | ВФ, БФ | ИК,ВК | БП,СП | ВК, ИК | ТП, БП | МП,ТП | ОП, МП | СП,ОП | Руды |
Где аббревиатуры для газовых туннелей:
- БП = Бесплодный периметр
- BF = Границы Изобилия
- IC = Инструментальное ядро
- MP = Малый периметр
- OP = Обычный периметр
- SP = Большой периметр
- TP = Периметр токена
- ВК = жизненно важное ядро
- VF = Vast Frontier
Стол композитных материалов
Для тех, кому удобно добывать обычные астероидные руды, переработка добытых лунных руд дает восхитительное изобилие минералов, а также множество странных побочных продуктов.