forked from ikarasik/terra-invicta-ru
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathTIPowerPlantTemplate.rus
148 lines (148 loc) · 24.5 KB
/
TIPowerPlantTemplate.rus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
TIPowerPlantTemplate.displayName.FuelCellI=Топливный элемент I
TIPowerPlantTemplate.description.FuelCellI=Щелочные топливные элементы потребляют водород и кислород для производства энергии и перезаряжаются от солнечной батареи.
TIPowerPlantTemplate.displayName.FuelCellII=Топливный элемент II
TIPowerPlantTemplate.description.FuelCellII=Щелочные топливные элементы потребляют водород и кислород для производства энергии и перезаряжаются от солнечной батареи.
TIPowerPlantTemplate.displayName.FuelCellIII=Топливный элемент III
TIPowerPlantTemplate.description.FuelCellIII=Щелочные топливные элементы потребляют водород и кислород для производства энергии и перезаряжаются от солнечной батареи.
TIPowerPlantTemplate.displayName.SolidCoreFissionReactorI=Реактор деления с твердым сердечником I
TIPowerPlantTemplate.description.SolidCoreFissionReactorI=Адаптированная атомная электростанция, работающая при температуре около 2500 градусов Цельсия.
TIPowerPlantTemplate.displayName.SolidCoreFissionReactorII=Реактор деления с твердым сердечником II
TIPowerPlantTemplate.description.SolidCoreFissionReactorII=Адаптированная атомная электростанция, работающая при температуре около 2500 градусов Цельсия.
TIPowerPlantTemplate.displayName.SolidCoreFissionReactorIII=Реактор деления твердого ядра III
TIPowerPlantTemplate.description.SolidCoreFissionReactorIII=Адаптированная атомная электростанция, работающая при температуре около 2500 градусов Цельсия.
TIPowerPlantTemplate.displayName.SolidCoreFissionReactorIV=Реактор деления твердого ядра IV
TIPowerPlantTemplate.description.SolidCoreFissionReactorIV=Адаптированная атомная электростанция, работающая при температуре около 2500 градусов Цельсия.
TIPowerPlantTemplate.displayName.SolidCoreFissionReactorV=Реактор деления с твердым сердечником V
TIPowerPlantTemplate.description.SolidCoreFissionReactorV=Адаптированная атомная электростанция, работающая при температуре около 2500 градусов Цельсия.
TIPowerPlantTemplate.displayName.SolidCoreFissionReactorVI=Компактный твердотопливный реактор деления I
TIPowerPlantTemplate.description.SolidCoreFissionReactorVI=Миниатюрный ядерный реактор обеспечивает экономию пространства и массы наших кораблей.
TIPowerPlantTemplate.displayName.SolidCoreFissionReactorVII=Компактный твердотопливный реактор деления II
TIPowerPlantTemplate.description.SolidCoreFissionReactorVII=Миниатюрный ядерный реактор обеспечивает экономию пространства и массы наших кораблей.
TIPowerPlantTemplate.displayName.SolidCoreFissionReactorVIII=Компактный твердотопливный реактор деления III
TIPowerPlantTemplate.description.SolidCoreFissionReactorVIII=Миниатюрный ядерный реактор обеспечивает экономию пространства и массы наших кораблей.
TIPowerPlantTemplate.displayName.SolidCoreFissionReactorIX=Компактный твердотопливный реактор деления IV
TIPowerPlantTemplate.description.SolidCoreFissionReactorIX=Миниатюрный ядерный реактор обеспечивает экономию пространства и массы наших кораблей.
TIPowerPlantTemplate.displayName.SolidCoreFissionReactorX=Компактный твердотопливный реактор деления V
TIPowerPlantTemplate.description.SolidCoreFissionReactorX=Миниатюрный ядерный реактор обеспечивает экономию места и массы наших кораблей.
TIPowerPlantTemplate.displayName.MoltenCoreFissionReactorI=Реактор деления с расплавленным сердечником I
TIPowerPlantTemplate.description.MoltenCoreFissionReactorI=Вращающаяся реакционная камера деления, заполненная жидким танталом или рением, позволяет работать при температуре около 5000 градусов Цельсия.
TIPowerPlantTemplate.displayName.MoltenCoreFissionReactorII=Реактор деления с расплавленным сердечником II
TIPowerPlantTemplate.description.MoltenCoreFissionReactorII=Вращающаяся реакционная камера деления, заполненная жидким танталом или рением, позволяет работать при температуре около 5000 градусов Цельсия.
TIPowerPlantTemplate.displayName.MoltenCoreFissionReactorIII=Реактор деления с расплавленным сердечником III
TIPowerPlantTemplate.description.MoltenCoreFissionReactorIII=Вращающаяся реакционная камера деления, заполненная жидким танталом или рением, позволяет работать при температуре около 5000 градусов Цельсия.
TIPowerPlantTemplate.displayName.VaporCoreFissionReactorI=Реактор деления с паровым сердечником I
TIPowerPlantTemplate.description.VaporCoreFissionReactorI=Пары урана расщепляются до рабочих температур, приближающихся к 8000 градусов по Цельсию, что позволяет нам питать приводы нового поколения.
TIPowerPlantTemplate.displayName.VaporCoreFissionReactorII=Реактор деления с паровым сердечником II
TIPowerPlantTemplate.description.VaporCoreFissionReactorII=Пары урана расщепляются до рабочих температур, приближающихся к 8000 градусов по Цельсию, что позволяет нам питать приводы нового поколения.
TIPowerPlantTemplate.displayName.VaporCoreFissionReactorIII=Реактор деления с паровым сердечником III
TIPowerPlantTemplate.description.VaporCoreFissionReactorIII=Пары урана расщепляются до рабочих температур, приближающихся к 8000 градусов Цельсия, что позволяет нам питать приводы нового поколения.
TIPowerPlantTemplate.displayName.GasCoreFissionReactorI=Реактор деления с газовым сердечником I
TIPowerPlantTemplate.description.GasCoreFissionReactorI=Вращающийся вихрь расщепляющихся газов может работать при температуре до 25 000 градусов Цельсия.
TIPowerPlantTemplate.displayName.GasCoreFissionReactorII=Реактор деления с газовым сердечником II
TIPowerPlantTemplate.description.GasCoreFissionReactorII=Вращающийся вихрь расщепляющихся газов может работать при температуре до 25 000 градусов Цельсия.
TIPowerPlantTemplate.displayName.GasCoreFissionReactorIII=Реактор деления с газовым сердечником III
TIPowerPlantTemplate.description.GasCoreFissionReactorIII=Вращающийся вихрь расщепляющихся газов может работать при температуре до 25 000 градусов Цельсия.
TIPowerPlantTemplate.displayName.GasCoreFissionReactorIV=Тераваттный газовый реактор деления I
TIPowerPlantTemplate.description.GasCoreFissionReactorIV=Более прочные материалы позволяют нам получать огромную мощность от ядерного деления.
TIPowerPlantTemplate.displayName.GasCoreFissionReactorV=Тераваттный газовый реактор деления II
TIPowerPlantTemplate.description.GasCoreFissionReactorV=Более прочные материалы позволяют нам получать огромную мощность от ядерного деления.
TIPowerPlantTemplate.displayName.GasCoreFissionReactorVI=Тераваттный газовый реактор деления III
TIPowerPlantTemplate.description.GasCoreFissionReactorVI=Более прочные материалы позволяют нам получать огромную мощность от ядерного деления.
TIPowerPlantTemplate.displayName.SaltWaterCoreReactorI=Реактор с солёной водой I
TIPowerPlantTemplate.description.SaltWaterCoreReactorI=Конструкция реактора, которая позволяет нам поддерживать и получать энергию от непрерывного ядерного взрыва.
TIPowerPlantTemplate.displayName.SaltWaterCoreReactorII=Реактор с солёной водой II
TIPowerPlantTemplate.description.SaltWaterCoreReactorII=Конструкция реактора, которая позволяет нам поддерживать и получать энергию от непрерывного ядерного взрыва.
TIPowerPlantTemplate.displayName.ElectrostaticConfinementFusionReactorI=Электростатический термоядерный реактор I
TIPowerPlantTemplate.description.ElectrostaticConfinementFusionReactorI=Водород и литий-6 сплавляются электронным лучом для создания компактного термоядерного реактора.
TIPowerPlantTemplate.displayName.ElectrostaticConfinementFusionReactorII=Электростатический термоядерный реактор II
TIPowerPlantTemplate.description.ElectrostaticConfinementFusionReactorII=Водород и литий-6 сплавляются электронным лучом для создания компактного термоядерного реактора.
TIPowerPlantTemplate.displayName.ElectrostaticConfinementFusionReactorIII=Электростатический термоядерный реактор III
TIPowerPlantTemplate.description.ElectrostaticConfinementFusionReactorIII=Водород и литий-6 сплавляются электронным лучом для создания компактного термоядерного реактора.
TIPowerPlantTemplate.displayName.ZPinchFusionReactorI=Термоядерный реактор Z-Pinch I
TIPowerPlantTemplate.description.ZPinchFusionReactorI=Ядерный синтез поддерживается магнитным полем дзета-пинча, которое сжимает реакционную плазму.
TIPowerPlantTemplate.displayName.ZPinchFusionReactorII=Термоядерный реактор Z-Pinch II
TIPowerPlantTemplate.description.ZPinchFusionReactorII=Ядерный синтез поддерживается магнитным полем дзета-пинча, которое сжимает реакционную плазму.
TIPowerPlantTemplate.displayName.ZPinchFusionReactorIII=Термоядерный реактор Z-Pinch III
TIPowerPlantTemplate.description.ZPinchFusionReactorIII=Ядерный синтез поддерживается магнитным полем дзета-пинча, которое сжимает реакционную плазму.
TIPowerPlantTemplate.displayName.HybridConfinementFusionReactorI=Гибридный термоядерный реактор I
TIPowerPlantTemplate.description.HybridConfinementFusionReactorI=Несколько методов удержания плазмы объединены для создания высокоэнергетического термоядерного реактора на основе дейтерия.
TIPowerPlantTemplate.displayName.HybridConfinementFusionReactorII=Гибридный термоядерный реактор II
TIPowerPlantTemplate.description.HybridConfinementFusionReactorII=Несколько методов удержания плазмы объединены для создания высокоэнергетического термоядерного реактора на основе дейтерия.
TIPowerPlantTemplate.displayName.HybridConfinementFusionReactorIII=Гибридный термоядерный реактор III
TIPowerPlantTemplate.description.HybridConfinementFusionReactorIII=Несколько методов удержания плазмы объединены для создания высокоэнергетического термоядерного реактора на основе дейтерия.
TIPowerPlantTemplate.displayName.AlienHybridConfinementFusionReactor=Инопланетный гибридный термоядерный реактор
TIPowerPlantTemplate.description.AlienHybridConfinementFusionReactor=Инопланетяне, похоже, используют смесь электростатических и инерционных методов сдерживания для своих мощных термоядерных реакторов.
TIPowerPlantTemplate.displayName.FusionTokamakI=Сплавный Токамак I
TIPowerPlantTemplate.description.FusionTokamakI=Тороидальное магнитное поле удерживает термоядерную плазму и собирает заряженные частицы для выработки энергии.
TIPowerPlantTemplate.displayName.FusionTokamakII=Сплавный Токамак II
TIPowerPlantTemplate.description.FusionTokamakII=Тороидальное магнитное поле удерживает термоядерную плазму и собирает заряженные частицы для выработки энергии.
TIPowerPlantTemplate.displayName.FusionTokamakIII=Сплавный Токамак III
TIPowerPlantTemplate.description.FusionTokamakIII=Тороидальное магнитное поле удерживает термоядерную плазму и собирает заряженные частицы для выработки энергии.
TIPowerPlantTemplate.displayName.FusionTokamakIV=Сплавный Токамак IV
TIPowerPlantTemplate.description.FusionTokamakIV=Тороидальное магнитное поле удерживает термоядерную плазму и собирает заряженные частицы для выработки энергии.
TIPowerPlantTemplate.displayName.FusionTokamakV=Сплавный Токамак V
TIPowerPlantTemplate.description.FusionTokamakV=Тороидальное магнитное поле удерживает термоядерную плазму и собирает заряженные частицы для выработки энергии.
TIPowerPlantTemplate.displayName.FlowStabilizedZPinchFusionReactor=Стабилизированный поток Z-Pinch Fusion Reactor
TIPowerPlantTemplate.description.FlowStabilizedZPinchFusionReactor=Плазма синтеза Z-Pinch стабилизируется сдвиговым потоком, что позволяет использовать реакторы тераваттного класса.
TIPowerPlantTemplate.displayName.MirrorCellFusionReactorI=Реактор синтеза зеркальных ячеек I
TIPowerPlantTemplate.description.MirrorCellFusionReactorI=Линейный термоядерный реактор, использующий магнитные зеркала для удержания и направления плазмы.
TIPowerPlantTemplate.displayName.MirrorCellFusionReactorII=Реактор синтеза зеркальных ячеек II
TIPowerPlantTemplate.description.MirrorCellFusionReactorII=Линейный термоядерный реактор, использующий магнитные зеркала для удержания и направления плазмы.
TIPowerPlantTemplate.displayName.MirrorCellFusionReactorIII=Реактор синтеза зеркальных ячеек III
TIPowerPlantTemplate.description.MirrorCellFusionReactorIII=Линейный термоядерный реактор, использующий магнитные зеркала для содержания и направления плазмы.
TIPowerPlantTemplate.displayName.InertialConfinementFusionReactorI=Инерционный термоядерный реактор I
TIPowerPlantTemplate.description.InertialConfinementFusionReactorI=Мощные лазеры вызывают устойчивую реакцию ядерного синтеза.
TIPowerPlantTemplate.displayName.InertialConfinementFusionReactorII=Инерционный термоядерный реактор II
TIPowerPlantTemplate.description.InertialConfinementFusionReactorII=Мощные лазеры вызывают устойчивую реакцию ядерного синтеза.
TIPowerPlantTemplate.displayName.InertialConfinementFusionReactorIII=Инерционный термоядерный реактор III
TIPowerPlantTemplate.description.InertialConfinementFusionReactorIII=Мощные лазеры вызывают устойчивую реакцию ядерного синтеза.
TIPowerPlantTemplate.displayName.InertialConfinementFusionReactorIV=Тяжелый термоядерный реактор с инерционным удержанием
TIPowerPlantTemplate.description.InertialConfinementFusionReactorIV=Мощные лазеры вызывают устойчивую реакцию ядерного синтеза.
TIPowerPlantTemplate.displayName.InertialConfinementFusionReactorV=Тераваттный термоядерный реактор I с инерционным удержанием
TIPowerPlantTemplate.description.InertialConfinementFusionReactorV=Мощные лазеры вызывают устойчивую реакцию ядерного синтеза.
TIPowerPlantTemplate.displayName.InertialConfinementFusionReactorVI=Тераваттный термоядерный реактор II с инерционным удержанием
TIPowerPlantTemplate.description.InertialConfinementFusionReactorVI=Мощные лазеры вызывают устойчивую реакцию ядерного синтеза.
TIPowerPlantTemplate.displayName.InertialConfinementFusionReactorVII=Тераваттный термоядерный реактор III с инерционным удержанием
TIPowerPlantTemplate.description.InertialConfinementFusionReactorVII=Мощные лазеры вызывают устойчивую реакцию ядерного синтеза.
TIPowerPlantTemplate.displayName.AntimatterSolidCoreReactor=Реактор с твердым сердечником из антивещества
TIPowerPlantTemplate.description.AntimatterSolidCoreReactor=Поток антипротонов поражает вольфрамовую мишень, нагревая ее.
TIPowerPlantTemplate.displayName.AntimatterGasCoreReactor=Реактор с газовым сердечником на антиматерии
TIPowerPlantTemplate.description.AntimatterGasCoreReactor=Частицы антиматерии испаряют ядро из тяжелого металла, производя энергию.
TIPowerPlantTemplate.displayName.AntimatterPlasmaCoreReactorI=Реактор с плазменным ядром из антивещества
TIPowerPlantTemplate.description.AntimatterPlasmaCoreReactorI=Антиводород аннигилирует внутри магнитной бутылки, вырабатывая энергию.
TIPowerPlantTemplate.displayName.AntimatterPlasmaCoreReactorII=Реактор с плазменным ядром из антивещества
TIPowerPlantTemplate.description.AntimatterPlasmaCoreReactorII=Антиводород аннигилирует внутри магнитной бутылки, вырабатывая энергию.
TIPowerPlantTemplate.displayName.AntimatterPlasmaCoreReactorIII=Реактор с плазменным ядром из антивещества
TIPowerPlantTemplate.description.AntimatterPlasmaCoreReactorIII=Антиводород аннигилирует внутри магнитной бутылки, вырабатывая энергию.
TIPowerPlantTemplate.displayName.AntimatterBeamCoreReactor=Реактор ядра луча антиматерии
TIPowerPlantTemplate.description.AntimatterBeamCoreReactor=Постоянная реакция материи и антиматерии обеспечивает тераватты энергии.
TIPowerPlantTemplate.PowerPlantType=Классификация:<rcol>{0}</rcol>
TIPowerPlantTemplate.PowerPlantRequirement.Any_General=Любой реактор
TIPowerPlantTemplate.PowerPlantRequirement.Fuel_Cell=Топливный элемент
TIPowerPlantTemplate.PowerPlantRequirement.Solid_Core_Fission=Расщепление твердого ядра
TIPowerPlantTemplate.PowerPlantRequirement.Liquid_Core_Fission=Расщепление жидких ядер
TIPowerPlantTemplate.PowerPlantRequirement.Gas_Core_Fission=Расщепление газового ядра
TIPowerPlantTemplate.PowerPlantRequirement.Salt_Water_Core=Ядерное ядро из соленой воды
TIPowerPlantTemplate.PowerPlantRequirement.Z_Pinch_Fusion=Слияние Z-Pinch
TIPowerPlantTemplate.PowerPlantRequirement.Any_Magnetic_Confinement_Fusion=Любой синтез магнитного удержания
TIPowerPlantTemplate.PowerPlantRequirement.Electrostatic_Confinement_Fusion=Слияние электростатического ограничения
TIPowerPlantTemplate.PowerPlantRequirement.Hybrid_Confinement_Fusion=Слияние гибридного ограничения
TIPowerPlantTemplate.PowerPlantRequirement.Toroid_Magnetic_Confinement_Fusion=Тороидный магнитный термоядерный синтез
TIPowerPlantTemplate.PowerPlantRequirement.Mirrored_Magnetic_Confinement_Fusion=Слияние с зеркальным магнитным ограничением
TIPowerPlantTemplate.PowerPlantRequirement.Inertial_Confinement_Fusion=Слияние с инерционным удержанием
TIPowerPlantTemplate.PowerPlantRequirement.Antimatter_Solid_Core=Антиматерия с твердым ядром
TIPowerPlantTemplate.PowerPlantRequirement.Antimatter_Gas_Core=Антиматерия газового ядра
TIPowerPlantTemplate.PowerPlantRequirement.Antimatter_Plasma_Core=Плазменное ядро из антивещества
TIPowerPlantTemplate.PowerPlantRequirement.Antimatter_Beam_Core=Антиматерия ядра луча
TIPowerPlantTemplate.OutputMW=Выход:<rcol>{0} мегаватт</rcol>
TIPowerPlantTemplate.OutputGW=Выход:<rcol>{0} Гигаватт</rcol>
TIPowerPlantTemplate.OutputTW=Выход:<rcol>{0} тераватт</rcol>
TIPowerPlantTemplate.SpecificPower=Удельная мощность:<rcol>{0} тонн на гигаватт</rcol>
TIPowerPlantTemplate.SpecificResources=Стоимость:<rcol>{0} за ГВт</rcol>
TIPowerPlantTemplate.MaximumOutputMW=Максимальная мощность:<rcol>{0} мегаватт</rcol>
TIPowerPlantTemplate.MaximumOutputGW=Максимальная мощность:<rcol>{0} гигаватт</rcol>
TIPowerPlantTemplate.MaximumOutputTW=Максимальная мощность:<rcol>{0} тераватт</rcol>
TIPowerPlantTemplate.Efficiency=Эффективность:<rcol>{0}</rcol>
TIPowerPlantTemplate.WasteHeatMW=Отработанное тепло:<rcol>{0} мегаватт</rcol>
TIPowerPlantTemplate.WasteHeatGW=Отработанное тепло:<rcol>{0} гигаватт</rcol>
TIPowerPlantTemplate.WasteHeatTW=Отработанное тепло:<rcol>{0} тераватт</rcol>