<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://gravitywiki.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=guides%2Fmekanism%2Fall_chemicals</id>
	<title>guides/mekanism/all chemicals - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://gravitywiki.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=guides%2Fmekanism%2Fall_chemicals"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gravitywiki.ru/index.php?title=guides/mekanism/all_chemicals&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-21T17:07:31Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.0</generator>
	<entry>
		<id>https://gravitywiki.ru/index.php?title=guides/mekanism/all_chemicals&amp;diff=15838&amp;oldid=prev</id>
		<title>ChickenNugget: Новая страница: «Химикаты Mekanism — отдельная система технологических веществ, используемых для переработки руд, создания сплавов, производства топлива, работы ядерных реакторов и получения высокоуровневых ресурсов. В Mekanism к химическим веществам относятся газы, инфузи...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gravitywiki.ru/index.php?title=guides/mekanism/all_chemicals&amp;diff=15838&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-07-19T13:12:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «Химикаты Mekanism — отдельная система технологических веществ, используемых для переработки руд, создания сплавов, производства топлива, работы ядерных реакторов и получения высокоуровневых ресурсов. В Mekanism к химическим веществам относятся газы, инфузи...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Химикаты Mekanism — отдельная система технологических веществ, используемых для переработки руд, создания сплавов, производства топлива, работы ядерных реакторов и получения высокоуровневых ресурсов. В Mekanism к химическим веществам относятся газы, инфузионные вещества, пигменты и суспензии. Они хранятся и транспортируются независимо от обычных жидкостей, поэтому правильная организация химической сети является важной частью развития базы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Введение ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Химическая система Mekanism связывает большинство сложных производственных цепочек мода. На раннем этапе игрок сталкивается с водородом и кислородом, затем начинает использовать хлор, хлороводород и серную кислоту для глубокой переработки руд. Позднее появляются этилен, делящееся топливо, ядерные отходы, полоний, плутоний, тритий и дейтерий.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Важно понимать, что термин «химикат» в Mekanism охватывает несколько типов веществ. Основными категориями являются газы, инфузионные вещества, пигменты и суспензии. Для игрока различие особенно важно при настройке машин и автоматизации: обычная механическая труба не заменяет герметичную трубу, а резервуар для жидкости не предназначен для хранения химикатов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наиболее распространёнными химикатами являются кислород, водород, водяной пар, хлор, хлороводород, диоксид серы, триоксид серы и серная кислота. Они формируют основу химического производства. Более сложные вещества используются в специальных технологических ветках: этилен связан с производством энергии и полиэтилена, суспензии применяются при пятикратной переработке руд, а радиоактивные химикаты необходимы для ядерной энергетики.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для эффективной игры недостаточно знать отдельный рецепт. Необходимо понимать, из какого вещества создаётся следующий химикат, какая машина выполняет преобразование и где требуется постоянный производственный поток.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Как работает ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Химикаты создаются в специализированных машинах Mekanism. Электролитический сепаратор разделяет жидкости на химические компоненты. Например, вода преобразуется в водород и кислород. Рассол разделяется на натрий и хлор, а тяжёлая вода используется для получения дейтерия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Химический окислитель превращает подходящие предметы в химикаты. С его помощью можно получать диоксид серы из серы и оксид урана из уранового концентрата. Машина служит связующим звеном между предметными ресурсами и химическими производственными цепочками.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Химический наполнитель объединяет два химиката в один новый продукт. Водород и хлор образуют хлороводород. Диоксид серы и кислород создают триоксид серы. Триоксид серы и водяной пар превращаются в серную кислоту. Плавиковая кислота и оксид урана используются для получения гексафторида урана.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Роторный конденсатор выполняет преобразование между жидкостями и соответствующими химическими формами. Наиболее важный пример — вода и водяной пар. Направление работы машины зависит от выбранного режима.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Камера химического растворения использует химикат и предметный ресурс. В цепочке пятикратной переработки руд она растворяет сырьё серной кислотой и создаёт грязную суспензию соответствующего металла. В ядерной промышленности машина также участвует в получении плавиковой кислоты из флюорита.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Суспензии проходят отдельную производственную цепочку. Грязная суспензия поступает в химический очиститель, где при помощи воды превращается в чистую суспензию. Затем химический кристаллизатор создаёт из неё кристаллы металла.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Таким образом, химическое производство Mekanism строится на последовательном преобразовании предметов, жидкостей и химикатов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Основные механики ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Водород — один из первых доступных химикатов. Он производится в электролитическом сепараторе из воды. Водород применяется для создания хлороводорода и участвует в других производственных процессах. Избыточный газ необходимо выводить или сбрасывать, если он блокирует работу сепаратора.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кислород также получается при электролизе воды. Он используется в камере очистки при трёхкратной переработке руд, а также соединяется с диоксидом серы для создания триоксида серы. Из-за большого количества применений кислород удобно производить отдельной линией.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Хлор создаётся при электролизе рассола. Сам рассол производится в термоиспарительной установке из воды. Хлор соединяется с водородом в химическом наполнителе и образует хлороводород.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Хлороводород является ключевым химикатом глубокой переработки руд. Он подаётся в химическую инъекционную камеру и используется при преобразовании кристаллов, руды или других поддерживаемых ресурсов в осколки. Стабильная линия хлороводорода необходима для четырёхкратной и пятикратной переработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Диоксид серы получают в химическом окислителе из серосодержащего материала. После этого диоксид серы соединяется с кислородом в химическом наполнителе. Результатом становится триоксид серы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Триоксид серы является промежуточным химикатом. В следующем химическом наполнителе он объединяется с водяным паром и образует серную кислоту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Серная кислота необходима для камеры химического растворения. При пятикратной переработке она используется для получения грязных суспензий металлов. Также серная кислота участвует в производстве плавиковой кислоты из флюорита.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Плавиковая кислота является частью ядерной цепочки. Она соединяется с оксидом урана и образует гексафторид урана. Гексафторид урана поступает в изотопную центрифугу, где преобразуется в делящееся топливо.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Делящееся топливо используется реактором деления. В процессе работы реактор создаёт ядерные отходы. Эти отходы нельзя рассматривать как обычный мусор: они являются радиоактивным химикатом и служат исходным материалом для дальнейшего ядерного производства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В активаторе солнечных нейтронов ядерные отходы могут перерабатываться в полоний. Полоний используется при создании полониевых гранул и является важным компонентом высокоуровневых технологий, включая производство антиматерии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Плутоний также связан с переработкой ядерных отходов. Для получения соответствующих продуктов используются специализированные ядерные машины и герметичная реакционная камера. Плутониевые гранулы являются отдельным продуктом ядерной ветки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Дейтерий получают из тяжёлой воды. Тяжёлая вода добывается электрическим насосом с установленным фильтрующим улучшением. После электролиза тяжёлая вода разделяется, позволяя получать дейтерий.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Тритий производится через литиевую цепочку. В термоиспарительной установке рассол перерабатывается в жидкий литий. После преобразования лития в химическую форму он обрабатывается активатором солнечных нейтронов и превращается в тритий.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Дейтерий и тритий являются основными видами топлива для термоядерного реактора. Их также можно объединять в химическом наполнителе для создания D-T топлива. Готовое D-T топливо позволяет быстро запускать и поддерживать высокую мощность термоядерной системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Этилен получают в герметичной реакционной камере из биотоплива, водорода и воды. Он используется газовым генератором и участвует в цепочке производства полиэтилена высокой плотности. Этилен является одним из наиболее полезных химикатов средней стадии развития благодаря сочетанию энергетического и производственного применения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Инфузионные вещества используются преимущественно в металлургическом наполнителе. К ним относятся углерод, красный камень, алмаз и очищенный обсидиан. Эти вещества создают сталь, сплавы и другие технологические компоненты Mekanism.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Пигменты относятся к отдельной химической категории. Они создаются из окрашивающих материалов и используются в машинах пигментной системы. Пигменты можно смешивать и применять для окрашивания поддерживаемых объектов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Суспензии представлены грязными и чистыми формами перерабатываемых металлов. Они существуют для каждого поддерживаемого ресурса пятикратной переработки и транспортируются как химикаты.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Пошаговая инструкция ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Начните химическое производство с электролитического сепаратора. Подайте в него постоянный поток воды и организуйте вывод водорода и кислорода через герметичные трубы. Если один из продуктов не используется, настройте его сброс, чтобы заполненный внутренний резервуар не остановил машину.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Постройте термоиспарительную установку для производства рассола. Подайте воду и выведите рассол в отдельный электролитический сепаратор. Разделите его на натрий и хлор. Хлор направьте в химический наполнитель.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Соедините хлор с водородом. Полученный хлороводород сохраните в химическом резервуаре или напрямую подавайте в химическую инъекционную камеру.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для производства серной кислоты подготовьте серу. Переработайте её в химическом окислителе и получите диоксид серы. Соедините диоксид серы с кислородом в первом химическом наполнителе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Полученный триоксид серы направьте во второй химический наполнитель. Одновременно создавайте водяной пар в роторном конденсаторе. Соединение триоксида серы и водяного пара создаст серную кислоту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После этого можно строить пятикратную переработку руд. Подавайте серную кислоту в камеру химического растворения. Грязную суспензию направляйте в химический очиститель с водой, а чистую суспензию — в химический кристаллизатор.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для ядерной линии выделите отдельную часть серной кислоты. Используйте флюорит для получения плавиковой кислоты. Соедините её с оксидом урана, получите гексафторид урана и переработайте его в изотопной центрифуге в делящееся топливо.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Подайте делящееся топливо в реактор деления. Ядерные отходы выводите только через совместимые химические системы и радиоактивное оборудование. Не допускайте случайного разрушения заполненных радиоактивными веществами машин и труб.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для термоядерной ветки создайте независимые линии дейтерия и трития. Производительность обеих систем должна соответствовать расходу реактора. При необходимости объединяйте вещества в D-T топливо.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Частые ошибки ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главная ошибка — попытка транспортировать химикаты обычными трубами для жидкостей. Химическая система Mekanism использует герметичные трубы. Механические трубы предназначены для жидкостей и не заменяют химическую сеть.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вторая ошибка — заполнение машины ненужным химикатом. Если во внутренний резервуар попало неправильное вещество, производственная цепочка может полностью остановиться. Для удаления или переноса содержимого удобно использовать капельницу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Часто игроки забывают о побочных продуктах электролитического сепаратора. Заполнение одного выходного резервуара останавливает весь процесс, даже если второй химикат постоянно расходуется.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ещё одна проблема — объединение всех производств в одну химическую магистраль без разделения. Водород, кислород или серная кислота могут одновременно требоваться нескольким системам. Одна высокоскоростная машина способна забрать основной поток и остановить более важную линию.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Опасной ошибкой является неправильная работа с ядерными отходами, полонием и другими радиоактивными химикатами. Радиоактивная сеть должна проектироваться заранее. Случайное разрушение оборудования с опасным содержимым может привести к радиационному загрязнению территории.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Также не следует устанавливать улучшения скорости без проверки подачи химикатов. Ускоренная машина увеличивает производительность, но одновременно повышает требования к входным ресурсам и энергии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Советы для сервера GravityCraft ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На сервере GravityCraft рекомендуется строить химическое производство модульно. Отдельно организуйте электролиз воды, рассольную линию, производство серной кислоты, переработку руд и ядерную химию. Такая схема упрощает поиск неисправностей и расширение базы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Создавайте промежуточные химические буферы. Запас хлороводорода, серной кислоты и делящегося топлива позволяет производству продолжать работу при временной остановке одной из машин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Используйте разные линии герметичных труб для важных химикатов. Не рассчитывайте на случайное распределение вещества между несколькими потребителями. Для реактора и критических производств лучше выделять отдельную подачу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При автоматизации контролируйте не только предметы, но и химические резервуары. Заполненный выход, недостаток одного реагента или неправильное направление трубы способны остановить длинную цепочку без очевидной причины.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Радиоактивное производство размещайте в подготовленной зоне. Перед запуском реактора проверьте вывод ядерных отходов и наличие свободного объёма в системе. Не начинайте длительную работу реактора, если отходам некуда поступать.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для массового производства заранее рассчитывайте баланс химикатов. Особенно важны кислород, водород, хлороводород и серная кислота. Если один химикат используется несколькими линиями, увеличивайте его производство до установки улучшений скорости на потребляющие машины.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Заключение ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Химикаты Mekanism образуют единую технологическую систему, связывающую переработку руд, металлургию, производство энергии и ядерную промышленность. Водород, кислород, хлор и хлороводород обеспечивают базовые химические процессы. Диоксид серы, триоксид серы и серная кислота необходимы для глубокой переработки. Этилен используется в энергетике и производстве материалов, а делящееся топливо, ядерные отходы, полоний, плутоний, дейтерий и тритий формируют основу ядерной ветки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для стабильной работы необходимо разделять химические линии, использовать герметичные трубы, создавать промежуточные запасы и контролировать побочные продукты. Понимание связей между химикатами позволяет строить полностью автоматизированные комплексы Mekanism без постоянных остановок и дефицита реагентов.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ChickenNugget</name></author>
	</entry>
</feed>