Municipal Feedstock Utilities


광범위한 나노제조의 주요 과제 중 하나는 나노팹 장치에 일관된 공급원료 흐름을 유지하고 지역 환경이 고갈되지 않게 막는 것이다. 이를 해결하기 위해 많은 사회들은 대중과 산업계가 요청할 때마다 정제된 공급원료를 안정적으로 이용할 수 있도록 도시 공급원료 시설을 개발했다. 도시 상수도나 고대의 가스 시스템과 유사하게, 공급원료 용액은 중앙 저장 탱크와 타워에서 파이프를 따라 펌프로 보내져 재생 시스템으로 들어간 다음 "폐기" 공급원료를 분해하고 저장 탱크로 다시 재통합하는 정제소로 순환된다. 이러한 파이프는 일반적으로 지하 또는 수중에 설치되거나 다른 공공설비 라인과 결합된다. 저장 탱크는 용액의 오염을 방지하기 위해 일반적으로 밀봉되거나 지하 호수와 저수지에 건설된다. 거대구조물이나 높은 건물에서는 이러한 저장 탱크가 압력을 보조하고 분배 속도를 조절하기 위해 건물의 최상층에 배치되는 경우가 많다.

이 시스템의 주요 이점은 연결된 모든 나노팹이 법으로 허용되는 전체 원소 스펙트럼에 접근할 수 있도록 보장하는 동시에 지역 재료나 재산의 소비를 방지한다는 것이다. 종종 이것은 시민들이 별도로 공급원료를 수집하거나 구매할 필요를 없애고, 명목상의 교환이나 수수료로 접근을 제공한다. 일부 공급원료 시설은 재활용 및 재료 손실 방지를 위한 크레딧 시스템을 제공한다.

일반적인 시스템은 중앙 정제소와 처리 공장을 두도록 설계된다. 여기서부터 공급되는 지자체에서 최적의 분배 수준을 위해 배치된 저장 탱크로 이어지는 파이프가 건설된다. 그런 다음 이러한 탱크는 지하 파이프를 통해 공급원료가 필요한 모든 고객, 건물 및 장소로 연결된다. 나노팹 시설을 통과한 후, 공급원료 배출 파이프는 저수지로 다시 흐른 다음 정제소로 들어가 저장 탱크로 재통합하기 위한 처리가 시작된다. 용액은 자성을 띠며 선형 가속기 펌프로 원활하게 밀어낼 수 있다. 나노팹조차도 흐름을 멈추거나 완전히 전환하지 않고 작동 시 나노제조에 필요한 원소만 걸러내도록 설계되었다. 이러한 지속적인 움직임은 설계된 트랩과 저수지 외부에서 침전이 발생할 가능성을 방지한다.

공급원료 시설은 단일 건물처럼 아주 작은 지역용 설비일 수도 있고, 전체 J 브레인을 가로지르는 거대구조물일 수도 있다! 시스템에 물질을 공급하는 방식은 크게 다르지만, 일반적으로 지역형, 항성계형, 웜홀형 세 가지로 나뉜다.

지역 스타일 시설은 전적으로 건설된 천체에서 채굴된 자원에 의존한다. 광산은 행성이나 소행성의 일부에서 정제소로 기본 재료를 운송한다. 거기서 원료는 분해되고, 걸러지거나, 필수 물질로 변환되어 공급원료 용액을 일정한 "농도"와 비율로 유지하는 속도로 저장 탱크를 보충하는 데 사용되는 대형 호퍼에 저장된다.

항성계 스타일로 공급되는 도시 공급원료 시설은 일반적으로 지자체의 궤도 밖이나 먼 곳에서 원료를 얻는다. 그러나 물질은 여전히 지역 항성이나 오르트 구름(Oort Cloud) 주위를 공전하고 있다. 이러한 자원 노드는 채굴되며 일반적으로 채굴 현장에서 정제된다. 그런 다음 원료는 자기 가속기나 코일 시스템을 통해 시설로 다시 보내진다. 느슨한 물질은 수요에 따라 폭 몇 밀리미터에서 몇 미터짜리 흐름처럼 보인다. 그런 다음 이러한 스트림은 "표적 펌프 위성"을 통해 정지 궤도에 있거나 궤도 정거장에 부착된 궤도 수신 시설로 유도된다. ORF는 필요한 곳에 공급원료를 우선순위로 배정하고 다양한 시스템과 네트워크를 통해 배송을 조직한다.

웜홀형 시설은 항성계 공급 시설과 매우 비슷하지만, 다른 항성계에서 분해되는 물질을 빔라이더 또는 선형 가속기를 통해 구매 시설로 운송할 수 있도록 작은 5cm에서 5m 웜홀을 포함한다. 물질이 웜홀 링크를 빠져나오면 일반 항성계 공급 시설처럼 처리되고 이동된다. 종종 이러한 웜홀 정거장은 궤도를 도는 광산이 항상 볼 수 있고 스트림을 더 효과적으로 제어할 수 있도록 항성계의 태양 "극점" 근처 또는 그곳에 위치한다.

사회가 원소를 저렴하게 대량 제조하는 기술을 확보하면, 공급 시스템은 빠르게 지역적 성격을 띠게 되며 지속적인 성장을 위해 사용 가능한 총 물질이 부족할 때만 가끔 외부 자원을 처리한다.

관련 문서
  • Assembler
  • Autotopia
  • Bioforge
  • Mattercache
  • 나노디자인 - 글: M. Alan Kazlev
    나노기술을 사용한 재료 및 제품 설계.
  • 나노엔지니어 - 글: M. Alan Kazlev
    어셈블러나 나노장치를 설계하거나 프로그래밍하거나, 원자 규모의 기능적 구조를 설계하는 사람. 나노엔지니어링은 양자역학, 응용열역학, 화학, MEMS, 메소테크, 로봇공학, 군집 이론의 응용을 기반으로 한다. 대부분의 나노엔지니어는 광범위한 실용적 나노보그 증강을 포함하는 사이보그나 벡(Vec)이며, 일반적으로 특정 응용 분야에서 일하거나 더 높은 토포소픽 계층을 위한 전담 소폰트로 활동한다. 나노해커와 대조됨.
  • Nanofab/Nanofac Models
  • 나노제조 - 글: Geoff Dale in Anders Sandberg's 트랜스휴먼 용어
    나노기술을 사용한 제품 제작, 특히 거시적 규모의 물품 제작 이에 국한되지는 않음. 제작은 대규모 산업 규모에서 이루어지거나 소형 개인용 autofab 장치에서 이루어질 수 있다.
  • 나노산업화(Nanoindustrialization) - 글: M. Alan Kazlev
    정치체, 소행성, 위성, 행성, 항성계 또는 제국에서 나노디자인과 나노제조를 대규모로 채택하는 것. 구 핵심 수도, 내부 영역, 지역 권력 중심지 대부분은 고도로 나노산업화되어 있지만 전부가 그런 것은 아니다.
  • Nanomachine
  • 나노야금 - 글: M. Alan Kazlev
    산업용 및 assembler 나노기술을 사용하여 분자 규모에서 특정 합금이나 금속 구조를 제조하는 것. 나노금속은 다이아몬도이드의 강도와 가벼움은 없지만, 전류의 우수한 전도체이고, 가공이 쉬우며, 탄소 기반 나노만큼 쉽게 불이 붙지 않고, 형상기억 기능을 쉽게 설치할 수 있다.
관련 주제
개발 노트
글: Michael Boncher
최초 게시일: 2005년 9월 5일.

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