Руководство по турбине: различия между версиями

мНет описания правки
Актуализация циферок с кода, мелкие оговоренные исправления
 
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
{{Low Quality|reason=Старые скриншоты и интерфейсы}}
== Резюме ==
[[Файл:Turbine.png|thumb|400px|Турбина представляет собой третичный источник энергии, доступ к которому осуществляется через техтоннели [[Атмосферика|Атмосферики]].]]
 
Газовая турбина — это гибкий, но прожорливый способ выработки энергии на станции, способный производить от 500 кВт до 5 ГВт, в зависимости от характеристик топливной смеси. Как правило, используется только [[Атмосферный_техник|специалистом по атмосферике]].
 
== Необходимые инструменты ==
* Раскладчик труб [[Файл:Rapid_pipe_dispenser.png|32px]]
* Гаечный ключ [[Файл:Wrench.png|32px]]
* Мультитул[[Файл:Multitool.png|32px]]
* Отвёртка [[Файл:Screwdriver.png|32px]]
* Атмосферный доступ [[Файл:Id ce.png|32px]]
* [[Атмосферные_технологии|Базовые знания об атмосфере]][[Файл:AirAlarm.png|32px]]
 
== Первичная настройка ==
=== Топливная смесь ===
В атмосферном отсеке большинства станций (кроме ИСН Цереброн), '''контур Смешивания Турбины (Turbine Mix)''' представляет собой готовую шину для простейшей топливной смеси.
Открой вентили Плазмы и Кислорода (см. на картинку), настрой смеситель на выдачу 21% Плазмы и 79% Кислорода соответственно, и включи его.


== Резюме ==
Вот как это должно выглядеть после того, как ты настроишь всё соответствующим образом.
Газовая турбина — это альтернативный способ выработки энергии на станции, который, как правило, используется только специалистом по [[Атмосферный техник|атмосферному обслуживанию]] . Она способна производить более 100 кВт при правильной настройке и может даже производить больше мощности при дальнейших обновлениях и ремонте. Газовая турбина требует высокого давления для эффективной работы. Этого можно добиться, установив смесь для горения, которая при воспламенении будет создавать большое давление.
 
[[Файл:TurbineMix.png]]


== Как запустить турбину ==
=== Подготовка турбинной ===
[[Файл:Paradise Turbine Setup.png|thumb|1600px]]
Для любого запуска турбины тебе понадобится подключить её саму, как и её газовую периферию.
* Открой панель компрессора отвёрткой, и используй мультитул на нём. Не забудь закрыть панель обратно!
* Используй мультитул на '''Консоли турбины''' (Gas Turbine Control Computer).
* Используй мультитул на инжекторе в камере.
* Используй мультитул на '''Консоли ЭБУ турбины''' (Gas Turbine ECU), чтобы добавить инжектор.
* Используй мультитул на скруббере после генератора турбины (использовать на нём мультитул можно дистанционно, прямо из шлюза).
* Используй мультитул на '''Консоли ЭБУ турбины''' (Gas Turbine ECU), чтобы добавить скруббер.
* Можешь сразу-же включить инжектор, и включить и настроить скруббер на расширенный сифон (см. картинку).


=== Необходимые инструменты ===
[[Файл:TurbineScrubber.png|382px]][[Файл:TurbineAir.png|500px]]
* Любой раздатчик труб ([[Файл:Rapid pipe dispenser.png|32px]] Rapid Pipe Dispenser или [[Файл:PipeDispenser.png|32px]] Pipe Dispenser)
* [[Файл:Wrench.png|32px]] Гаечный ключ (Wrench)
* [[Файл:Id ce.png|32px]] Атмосферный доступ
* Базовые знания в атмосфере


=== Первоначальная настройка ===
Теперь снова вернёмся к нашим любимым трубам.
* Настрой '''газовый насос (pressure pump)''' №1 на максимум и включи его.
* Настрой '''газовый насос (pressure pump)''' №2 на 1200 КПа, '''НО''' пока-что не включай. Им мы будем регулировать подачу топливной смеси прямо в камеру.
* Открой '''вентиль (valve)''' сброса отходов.


==== Горючая смесь ====
[[Файл:TurbinePressure.png]]
В атмосферном отсеке, '''контур смешивания''' газов соединяется со всеми типами газов в больших газовых контейнерах за пределами отсека. Открутите трубу ведущую от плазмы в смесительный контур и поместите вместо неё '''gas mixer''' в котором выходы узла 1 и узла 2 с кислородом и плазмой (см. на картинку). Установите газовый смеситель так, чтобы он выдавал 86 % кислорода и 13 % плазмы. Затем установите максимальное давление на выходе (4500 кПа) и включите его.


Вот как это должно выглядеть после того, как вы все настроите соответствующим образом.
Последний штрих - подача питания.
Турбина не питает высокомощную сеть напрямую, а идёт через '''СМЕС'''.
Ты можешь ограничиться настройкой СМЕСа на 200 КВт - Вход  и 200 КВт - Выход, но лучше просто проложить высокомощный кабель в обход СМЕСа.


[[Файл:Gasmixernode.png|thumb|Вот так работают узлы.]]
[[Файл:TurbineCable.png]]


[[Файл:Turbineburnmix.png]]
== Процедура запуска ==
* Закрой шлюз, включи инжектор камеры, '''насос №2'''.
* Включи '''Воспламенитель (igniter)'''.
* Включи турбину, нажав на кнопку '''«Offline»''' на консоли.
* Дай компрессору нагреться до нескольких тысяч градусов Кельвина. Рекомендация: 15 000 К.
* Перекрой подачу топлива и продуй камеру (открой створку).
* Если ты перегрел компрессор и он получил повреждения - открой крышку отвёрткой и используй на компрессоре сварку.
* '''Выключи Воспламенитель''' и снова включи подачу топлива.


==== Управление резервуаром для смешивания газов ====
Как только газовый смеситель будет правильно настроен, включите все '''pressure pumps''' (включая любые клапаны) как показано на картинке, и установите их на макс. Контейнер для смешивания газа обычно находится внутри зоны / помещения распределительного контура. Убедитесь, что вы отключили все насосы или клапаны, которые могут привести к нежелательному участку внутри трубопровода.


Если все сделано правильно, вы должны увидеть кислород и плазму внутри емкости для смешивания газов и на компьютере, который управляет датчиками внутри неё. Наконец, включите нагнетательный насос, который ведет в турбинный зал.
Поздравляю! Ты смог запустить турбину на примерно 1Мв, чего должно с головой хватить на питание станции.


[[Файл:Gasmixingcontrol.png]]
== "Хочу 5 ГигаВатт!" ==
{{Speech
|name=Опытный Инженер
|do=говорит:
|text=Хотелка не доросла! <br> Шучу...
|image=[[File:Mod_Advanced.png|right]]
}}
Безумные цифры выработки - самая весёлая часть работы в инженерном отделе. Если тебе интересны сухие цифры и подробное описание работы турбины, пункт ниже специально для тебя. Если тебя не так сильно заботят цифры, то несколько пунктов порассуждать на досуге, если хочешь вызвать шок у коллег и инсульт у начальника, будут после блока теории.


=== Настройка турбины ===
=== Цифры, теория, прочая скукота ===
Внутри турбинного зала вы должны увидеть несколько '''pressure pumps,''' ведущих к турбинному шлюзу. Включите все pressure pumps, ведущие в камеру компрессора, и установите их на макс(как на картинке). Убедитесь, что вы установили максимальный уровень нагнетательного насоса внутри воздушного шлюза турбины. На этом этапе вы должны увидеть плазму внутри компрессорной камеры. Включите '''igniter''' (кнопка находиться на стене справа от двери), и вы должны увидеть горящую смесь.


[[Файл:Turbinediagram.png|thumb|Турбина выглядит следующим образом|200px]]
Турбина сжимает, сжигает и обменивается теплом с проходящим через неё газом, 
а оператору нужно контролировать температуру, давление, количество и состав потребляемого турбиной газа. Задача для повышения выработки - пропустить через турбину как можно больше газа, не перегревая её.


==== Органы управления турбиной ====
Компрессор пытается вступить в реакцию с находящимися внутри него газами. Чем выше частота вращения - тем больше реакций происходит. Остаточное тепло компрессора используется для предварительного нагрева и воспламенения газовой смеси.  
Чтобы запустить турбину, найдите '''gas turbine control computer''' и установите состояние '''турбины в положение''' «включено». После этого вы можете увидеть информацию о турбине, включая скорость вращения турбины в об / мин, вырабатываемую мощность и т. Д.
Поэтому сжигание смеси во впускной камере нежелательно, кроме процедуры предварительного нагрева компрессора.


[[Файл:Gas Turbine Control.png]]
Газы будут реагировать <code>10 + ( Коэф_сжатия / 2)</code>  циклов охлаждения и нагрева.
У самого компрессора есть '''температура''' и '''теплоёмкость''', он выделяет тепло при вращении '''за счёт трения''' и производит '''теплообмен''' с газами внутри себя.
* Компрессор обладает '''теплоёмкостью''' 50.000 Дж/К и производит полный энергообмен тепла с газами как до, так и после сгорания.
* Эффект '''трения''' приводит к рассеянью в тепло <code>((Повреждение_подшипника / Макс_повреждение_подшипника) * 960 + 440) * RPM ^ 1.27 / ((8 + Эффективность) / (8 + 4))</code>.
* Компрессор теряет 0.3% '''текущей температуры''' за счёт теплопроводности в окружающую среду.
* Забор топлива из камеры равняется <code>Коэф_сжатия * Дроссель_консоли / 50</code>.


==== SMES ====
'''RPM''' (обороты в минуту) компрессора зависит от его кинетической энергии, которую он получает как часть тепловой энергии сжигаемого газа. '''Момент инерции''' составляет 300 кг/м². Компрессор получает '''кинетическую энергию''', пропорциональную '''тепловой энергии''' сжигаемого газа, '''умноженной''' на:
Последний шаг — подключить и подать питание на станцию. Перейдите в SMES и в разделе «'''Input Management'''» установите для параметра «'''Charge Mode'''» значение «'''Auto'''» и «'''Input Level'''» значение «'''MAX'''» . В разделе «'''Output Management'''» установите для параметра «'''Output Status'''» значение «'''Online'''» и «'''Output Level'''» значение 100000.
* <code>(Коэф_сжатия / Макс_коэфф_сжатия ) ^ 0.9</code>
* <code>Темп_газа / (Темп_газа + 7500)</code>
* <code>(8 + Cредний_тир_манипуляторов ) / 12</code>
* <code>( Давление_компрессора / Выходное_давление + Давление_компрессора )</code>
* <code>(1 - (Повреждение_подшипника / Макс_повреждение_подшипника) ) ^ 3</code>
* <code>0.55</code> - Константу теплового КПД


[[Файл:GasSMES.png]]
Выработка энергии: Турбина потребляет <code>0.125 * (RPM / (RPM + 10 000))^1.2</code> (от 0% до 12.5%) '''кинетической энергии''' компрессора за каждый '''цикл''', а номинальная мощность компонентов турбины увеличивает долю потребляемой '''кинетической энергии''', которая затем преобразуется в '''электрическую энергию''', в диапазоне от 62.5% до 125% КПД, по формуле: <code>(4 + Сред_тир_конденсаторов) / (4 + 4) = (4 + Сред_тир_конденсаторов) / 8</code>.


== Вывод ==
Подшипники компрессора '''повреждаются''' при работе в слишком высоких температурах, что приводит к: увеличению трения, снижению теплового КПД, и в итоге - к поломке всей турбины. А поломка турбины на высоких оборотах может привести к взрыву...
Теперь, когда все настроено, у вас должна быть рабочая турбина, работающая с большой мощностью. Вы можете оставить её в покое или проверить позже. Турбина не требует особого внимания, и если немного потренироваться, вы можете настроить её за 5 минут или меньше. Вы также можете оставить '''Output Status''' в автономном режиме и установить его в режиме '''Online''' только для аварийного питания.
* Подшипники начинают повреждаться при температуре выше 30 000 К.
* В зависимости от степени повреждения подшипников, порог может снижаться вплоть до 18 000 К.
* Степень повреждения возрастает пропорционально <code>( Температура_компрессора - Порог_повреждения ) * RPM / 500 000</code>.
* '''Поломка турбины''' при скорости вращения выше 15 000 об/мин приведёт к '''взрыву''' генератора и компрессора.


== Подсказки ==
== '''Действительно''' полезные советы ==
* Полностью модернизированная турбина может выдавать мощность более 600 000 Вт. Вам также нужно будет обновить SMES, чтобы воспользоваться им.
Смог прочитать теорию и даже ''понять'' что-то? Молодец, ты заслужил те самые подсказки!


* Камеру смешения газов можно обойти, чтобы иметь прямое соединение с трубой турбины.
* '''Улучшение деталей''': Да, улучшение деталей генератора напрямую увеличит выработку турбины в несколько раз, а улучшение компрессора позволит ему собирать больше газа из входной камеры. Оба улучшения нужны для эффективного разгона этой малышки, не стесняйся бесить [[РНД|R&D]]!
* '''Увеличение скорости впрыска топлива''': Да, самое банальное, и работающее не первых порах решение - просто поддать газу. В дальнейшем можешь заменить любые медленные элементы, например газовые смесители или насосы.
* '''Снижение температуры поступающего топлива''': Очевидное решение для тех, кто осилил теорию. Если компрессор производит теплообмен с газами До и После реакций, значит, мы можем его охладить, подавая более холодное топливо. К твоим услугам могут быть как термомашины с улучшениями, так и радиатор в холодный вакуум. И да, с охлаждением тоже можно перестараться.
* '''Изменение состава топлива''': Ты знал, что закись азота (N2O) при температуре выше 1000 К экзотермически разлагается на кислород и азот? А знаешь, что это ''может'' дать? Правильно! Третий компонент в топливной смеси. Помимо прямого усиления процесса горения, разные сочетания могут дать другие полезные свойства, которые проявятся в повышении давления или сильном охлаждении. Ну и ''разумеется'' в высокой температуре горения.
* '''Рекуперация отходов''': Тебе кажется, что 4/5 кислорода в смеси - ''немного'' расточительно? Ну, тебе не кажется. Чтобы продлить время работы установки, достаточно простого <s>советского</s> сбора отработанного газа. С использованием температурных клапанов (temp gate) ты справишься с охлаждением 22 000 К газа до комнатной температуры.
Помни, резкое изменение настроек может привести к колебаниям, что уже, зачастую, к перегреву. А так-же, действительно хороший разгон может очень быстро прикончить запасы газов Атмосферики. Кроме надоедливого начальника и исчерпываемых топливных ресурсов, ничто более не ограничивает твои эксперименты.


* Замена нагнетательных насосов объемными не повлияет на мощность, которую они будут выдавать. Это только создаст огромное узкое место, с которым вам, вероятно, придется иметь дело позже, если что-то действительно потерпит неудачу.
== У нас есть свой гиббер дома! ==
* Можно заменить вентиляцию в турбинном отсеке на scruber для откачки CO2. Это увеличит качество горючей смеси.
Предметы, находящиеся рядом с воздухозаборником рабочей турбины (RPM выше 1 000), засасываются внутрь, при этом при перемалывании любого объекта подшипники компрессора '''теряют 1/10 от своей максимальной прочности'''. Не включившие магбутсы[[Файл:Mashoe.png|32px]] [[инженер]]ы же могут столкнуться с разнообразными результатами:
* [[Вокс]] на выходе из турбины готовится в жаренного "по-кентуккийски"
* [[Драск]] при прохождении сквозь крыльчатку превращается в кусок мыла.
* При перемалывании [[КПБ]] остаётся лист чистого титана.
* [[Диона]] ''крошится в салат...''
* Остальные существа, в том числе простые, просто разрываются.


== См. также ==
== См. также ==
Строка 64: Строка 121:
* [[Солнечные панели|Руководство по солнечной энергии]]
* [[Солнечные панели|Руководство по солнечной энергии]]
* [[Термоэлектрогенератор|Руководство по термоэлектрогенератору]]
* [[Термоэлектрогенератор|Руководство по термоэлектрогенератору]]
* [[Ядерный_Реактор_Газового_Охлаждения|Руководство по реактору]]
<!-- [[Руководство по портативным электрогенераторам]] -->
<!-- [[Руководство по портативным электрогенераторам]] -->


[[Категория:Руководства по источникам электроэнергии]]
[[Категория:Руководства по источникам электроэнергии]]

Текущая версия от 11:29, 31 июля 2026

Резюме

Газовая турбина — это гибкий, но прожорливый способ выработки энергии на станции, способный производить от 500 кВт до 5 ГВт, в зависимости от характеристик топливной смеси. Как правило, используется только специалистом по атмосферике.

Необходимые инструменты

Первичная настройка

Топливная смесь

В атмосферном отсеке большинства станций (кроме ИСН Цереброн), контур Смешивания Турбины (Turbine Mix) представляет собой готовую шину для простейшей топливной смеси. Открой вентили Плазмы и Кислорода (см. на картинку), настрой смеситель на выдачу 21% Плазмы и 79% Кислорода соответственно, и включи его.

Вот как это должно выглядеть после того, как ты настроишь всё соответствующим образом.

Подготовка турбинной

Для любого запуска турбины тебе понадобится подключить её саму, как и её газовую периферию.

  • Открой панель компрессора отвёрткой, и используй мультитул на нём. Не забудь закрыть панель обратно!
  • Используй мультитул на Консоли турбины (Gas Turbine Control Computer).
  • Используй мультитул на инжекторе в камере.
  • Используй мультитул на Консоли ЭБУ турбины (Gas Turbine ECU), чтобы добавить инжектор.
  • Используй мультитул на скруббере после генератора турбины (использовать на нём мультитул можно дистанционно, прямо из шлюза).
  • Используй мультитул на Консоли ЭБУ турбины (Gas Turbine ECU), чтобы добавить скруббер.
  • Можешь сразу-же включить инжектор, и включить и настроить скруббер на расширенный сифон (см. картинку).

Теперь снова вернёмся к нашим любимым трубам.

  • Настрой газовый насос (pressure pump) №1 на максимум и включи его.
  • Настрой газовый насос (pressure pump) №2 на 1200 КПа, НО пока-что не включай. Им мы будем регулировать подачу топливной смеси прямо в камеру.
  • Открой вентиль (valve) сброса отходов.

Последний штрих - подача питания. Турбина не питает высокомощную сеть напрямую, а идёт через СМЕС. Ты можешь ограничиться настройкой СМЕСа на 200 КВт - Вход и 200 КВт - Выход, но лучше просто проложить высокомощный кабель в обход СМЕСа.

Процедура запуска

  • Закрой шлюз, включи инжектор камеры, насос №2.
  • Включи Воспламенитель (igniter).
  • Включи турбину, нажав на кнопку «Offline» на консоли.
  • Дай компрессору нагреться до нескольких тысяч градусов Кельвина. Рекомендация: 15 000 К.
  • Перекрой подачу топлива и продуй камеру (открой створку).
  • Если ты перегрел компрессор и он получил повреждения - открой крышку отвёрткой и используй на компрессоре сварку.
  • Выключи Воспламенитель и снова включи подачу топлива.


Поздравляю! Ты смог запустить турбину на примерно 1Мв, чего должно с головой хватить на питание станции.

"Хочу 5 ГигаВатт!"

Опытный Инженер говорит:
«Хотелка не доросла!
Шучу...»

Безумные цифры выработки - самая весёлая часть работы в инженерном отделе. Если тебе интересны сухие цифры и подробное описание работы турбины, пункт ниже специально для тебя. Если тебя не так сильно заботят цифры, то несколько пунктов порассуждать на досуге, если хочешь вызвать шок у коллег и инсульт у начальника, будут после блока теории.

Цифры, теория, прочая скукота

Турбина сжимает, сжигает и обменивается теплом с проходящим через неё газом, а оператору нужно контролировать температуру, давление, количество и состав потребляемого турбиной газа. Задача для повышения выработки - пропустить через турбину как можно больше газа, не перегревая её.

Компрессор пытается вступить в реакцию с находящимися внутри него газами. Чем выше частота вращения - тем больше реакций происходит. Остаточное тепло компрессора используется для предварительного нагрева и воспламенения газовой смеси. Поэтому сжигание смеси во впускной камере нежелательно, кроме процедуры предварительного нагрева компрессора.

Газы будут реагировать 10 + ( Коэф_сжатия / 2) циклов охлаждения и нагрева. У самого компрессора есть температура и теплоёмкость, он выделяет тепло при вращении за счёт трения и производит теплообмен с газами внутри себя.

  • Компрессор обладает теплоёмкостью 50.000 Дж/К и производит полный энергообмен тепла с газами как до, так и после сгорания.
  • Эффект трения приводит к рассеянью в тепло ((Повреждение_подшипника / Макс_повреждение_подшипника) * 960 + 440) * RPM ^ 1.27 / ((8 + Эффективность) / (8 + 4)).
  • Компрессор теряет 0.3% текущей температуры за счёт теплопроводности в окружающую среду.
  • Забор топлива из камеры равняется Коэф_сжатия * Дроссель_консоли / 50.

RPM (обороты в минуту) компрессора зависит от его кинетической энергии, которую он получает как часть тепловой энергии сжигаемого газа. Момент инерции составляет 300 кг/м². Компрессор получает кинетическую энергию, пропорциональную тепловой энергии сжигаемого газа, умноженной на:

  • (Коэф_сжатия / Макс_коэфф_сжатия ) ^ 0.9
  • Темп_газа / (Темп_газа + 7500)
  • (8 + Cредний_тир_манипуляторов ) / 12
  • ( Давление_компрессора / Выходное_давление + Давление_компрессора )
  • (1 - (Повреждение_подшипника / Макс_повреждение_подшипника) ) ^ 3
  • 0.55 - Константу теплового КПД

Выработка энергии: Турбина потребляет 0.125 * (RPM / (RPM + 10 000))^1.2 (от 0% до 12.5%) кинетической энергии компрессора за каждый цикл, а номинальная мощность компонентов турбины увеличивает долю потребляемой кинетической энергии, которая затем преобразуется в электрическую энергию, в диапазоне от 62.5% до 125% КПД, по формуле: (4 + Сред_тир_конденсаторов) / (4 + 4) = (4 + Сред_тир_конденсаторов) / 8.

Подшипники компрессора повреждаются при работе в слишком высоких температурах, что приводит к: увеличению трения, снижению теплового КПД, и в итоге - к поломке всей турбины. А поломка турбины на высоких оборотах может привести к взрыву...

  • Подшипники начинают повреждаться при температуре выше 30 000 К.
  • В зависимости от степени повреждения подшипников, порог может снижаться вплоть до 18 000 К.
  • Степень повреждения возрастает пропорционально ( Температура_компрессора - Порог_повреждения ) * RPM / 500 000.
  • Поломка турбины при скорости вращения выше 15 000 об/мин приведёт к взрыву генератора и компрессора.

Действительно полезные советы

Смог прочитать теорию и даже понять что-то? Молодец, ты заслужил те самые подсказки!

  • Улучшение деталей: Да, улучшение деталей генератора напрямую увеличит выработку турбины в несколько раз, а улучшение компрессора позволит ему собирать больше газа из входной камеры. Оба улучшения нужны для эффективного разгона этой малышки, не стесняйся бесить R&D!
  • Увеличение скорости впрыска топлива: Да, самое банальное, и работающее не первых порах решение - просто поддать газу. В дальнейшем можешь заменить любые медленные элементы, например газовые смесители или насосы.
  • Снижение температуры поступающего топлива: Очевидное решение для тех, кто осилил теорию. Если компрессор производит теплообмен с газами До и После реакций, значит, мы можем его охладить, подавая более холодное топливо. К твоим услугам могут быть как термомашины с улучшениями, так и радиатор в холодный вакуум. И да, с охлаждением тоже можно перестараться.
  • Изменение состава топлива: Ты знал, что закись азота (N2O) при температуре выше 1000 К экзотермически разлагается на кислород и азот? А знаешь, что это может дать? Правильно! Третий компонент в топливной смеси. Помимо прямого усиления процесса горения, разные сочетания могут дать другие полезные свойства, которые проявятся в повышении давления или сильном охлаждении. Ну и разумеется в высокой температуре горения.
  • Рекуперация отходов: Тебе кажется, что 4/5 кислорода в смеси - немного расточительно? Ну, тебе не кажется. Чтобы продлить время работы установки, достаточно простого советского сбора отработанного газа. С использованием температурных клапанов (temp gate) ты справишься с охлаждением 22 000 К газа до комнатной температуры.

Помни, резкое изменение настроек может привести к колебаниям, что уже, зачастую, к перегреву. А так-же, действительно хороший разгон может очень быстро прикончить запасы газов Атмосферики. Кроме надоедливого начальника и исчерпываемых топливных ресурсов, ничто более не ограничивает твои эксперименты.

У нас есть свой гиббер дома!

Предметы, находящиеся рядом с воздухозаборником рабочей турбины (RPM выше 1 000), засасываются внутрь, при этом при перемалывании любого объекта подшипники компрессора теряют 1/10 от своей максимальной прочности. Не включившие магбутсы инженеры же могут столкнуться с разнообразными результатами:

  • Вокс на выходе из турбины готовится в жаренного "по-кентуккийски"
  • Драск при прохождении сквозь крыльчатку превращается в кусок мыла.
  • При перемалывании КПБ остаётся лист чистого титана.
  • Диона крошится в салат...
  • Остальные существа, в том числе простые, просто разрываются.

См. также