유전공학으로 개조된 식물을 이용한 생물학적 담수화 시스템 | |
![]() 이미지 제공: Steve Bowers | |
| Uoagranyu에서 사용 중인 소금 덩굴, 테라포밍 과정에서 해수로부터 나트륨과 마그네슘 염을 제거하고 있다 | |
소금 덩굴
소금 덩굴은 본질적으로 벽을 타고 올라가는 덩굴을 기반으로 한 태양광 구동 생물학적 담수화 시스템이다. 대부분은 하나의 비교적 곧은 줄기로 구성되어 있으며, 여기서 평평하고 대략 직사각형 형태의 가지와 잎의 배열이 자란다. 이는 빛 노출을 최대화하기 위해 태양광 패널과 거의 같은 방식으로 배치된 격자 재배 덩굴에서 유래되었다.담수화 과정은 주로 하나의 비교적 곧은 줄기를 따라 일어나며, 줄기가 물과 영양분을 줄기와 잎으로 운반한다. 담수화 과정은 점진적이며, 대부분의 식물 형태는 지구 바다만큼 염분이 많은 물을 담수로 전환하는 데 약 2~3미터의 높이가 필요하다. 원래는 줄기를 따라 분비되었고 식물의 하부에 염이 농축되는 희생 잎에서 분비되었다. 현대의 소금 덩굴 종들은 의도된 용도에 따라 다양한 방법으로 염을 처리한다. 산업 규모의 담수화 덩굴은 줄기에서 분비하여 식물 기저부 주변에 떨어지게 하며, 작업자나 어떤 메커니즘이 그것을 수집할 것으로 기대한다. 다른 것들은 가짜 과일에 농축하거나, 때로는 얇은 박 안에 큰 소금 결정을 생성하기도 한다. 델리플랜트와 교배된 것들은 염장 육류와 치즈를 모방하는 데 사용한다. 일부는 여전히 희생 잎에 수집하며, 이를 건조시켜 향미 소금(마늘, 고추, 고수 등이 알려져 있음)을 생산할 수 있다.
소금 덩굴의 다양화는 주로 용도에 기반한다. 그것들은 나노기술, 조류, 또는 심지어 정보화 시대의 역삼투 담수화 기술과 비교하여 낮은 에너지 효율 때문에 대규모 산업 담수화에는 더 이상 거의 사용되지 않는다. 그러나 그러한 소금 덩굴은 가장 생산적이어서, 덩굴 1제곱미터당 하루에 수백 리터의 증류수를 제공하지만, 하수와 같은 풍부한 수경 영양분, 태양 추적 격자, 그리고 아그리멍키, 신섹트 등의 지속적인 관리를 기대한다.
다른 고용량 덩굴은 황량한 환경에서 비염생 식물과 생태계를 육성하는 것과 같은 독립적인 작동을 위해 설계되었으며, 오아시스나 푸른 해양 섬을 만드는 데 사용될 수 있다. 이들은 염분이 있는 대수층을 찾을 수 있는 깊이 자라는 뿌리와 토양의 영양분 고갈, 과도한 염분에 자신을 묻히는 것 등을 피하기 위해 덩굴의 작동을 조절하는 영리하게 균형 잡힌 굴성을 특징으로 한다.
또 다른 일반적인 용도는 고립된 지역에서 여행자에게 안전을 제공하는 것이다. 이러한 저출력 덩굴은 줄기에 물을 저장할 수 있으며, 여행자가 짜내거나 먹을 수 있거나, 또는 튼튼한 박에 저장할 수 있다. 이러한 소금 "덩굴"은 밟히지 않도록 관목이나 작은 나무로 스스로 서 있도록 종종 설계된다. 일부는 도로 뿌리의 출구 경사로에 심어질 수 있다.
소금 덩굴의 마지막 주목할 만한 용도는 정원 가꾸기이다: 몇 개의 저출력 덩굴은 염장 돼지고기나 페타 치즈와 같은 다양한 풍미 있는 델리플랜트 과일을 재배하면서 고립된 가정의 필요를 쉽게 충족할 수 있다.
역사
소금 덩굴은 인류가 만성적인 담수 부족을 해결하기 위해 서두르던 2세기 AT에 기원한 식물이다. 그 시대에 기존 대수층은 거의 고갈되었고 해수면 상승은 해안 담수 공급을 위협하고 있었다. "소금 덩굴"은 하나의 해결책이었으며, 본질적으로 태양광 구동 생물학적 담수화 시스템이었다.원래 덩굴은 당시 만연했던 유전자 변형 생물체에 대한 두려움 때문에 통제된 수경 재배 조건을 위해 의도되었다. 그것들은 격자에서 자라도록 설계되었으며, 뿌리를 수경 배관에 유지하는 것은 격자가 흙에 심었을 경우 발생했을 뿌리 손상 없이 태양을 추적할 수 있게 했다.
처음에는 출력이 낮았고 모세관 작용의 속도에 의해 제한되었다. 2세기 소금 덩굴 격자는 덩굴이 하루에 5킬로와트시 이상의 햇빛을 차단할 수 있는 곳에서 제곱미터당 약 2리터의 담수를 생산했다. 그러나 공학은 빠르게 발전했고, 300년대 중반까지 잘 공급된 소금 덩굴은 하루에 제곱미터당 수백 리터를 생산할 수 있었다. 이것은 같은 시대에 담수화된 해수 1세제곱미터당 1킬로와트시보다 약간 적게 필요했던 비생물학적 담수화의 그림자였다. 그러나 그러한 담수화 시스템은 별도의 발전소에서 에너지가 필요했고, 시스템 자체에 상당한 투자가 필요했다. 초기 소금 덩굴은 하수 처리장에 대한 저비용의 자체 성장 추가물이었다. 이것은 덩굴에게 실행 가능한 경제적 틈새를 제공했다.
몇 세기 동안 그것들은 지구에서 꽤 흔했다. 변종들은 기후 변화로 건조해진 지구의 일부에 물을 공급하도록 설계되었다. 예를 들어, "맹그로브 소금 덩굴"은 건조되는 해양 섬과 해안을 파도로부터 보호하고 내륙으로 물을 공급할 수 있었다. 다른 것들은 수세기 동안의 관개로 염분이 높아진 농지나, 대수층 고갈이 해수 침입을 초래한 곳에서 사용되었다. 그것들은 테크노칼립스(Technocalypse)에 의해 대부분 쓸모없게 되었고 많은 역병에 크게 타격을 받았지만, 회복기 동안 동일한 복원 목적으로 부활했다.
고도로 설계된 변종은 테크노칼립스가 그것들을 쓸어버리기 전에 화성에서 사용되었다. 그것들은 화성의 만연한 과염소산염 염으로 오염된 물과 영구 동토층을 처리하여 서식지와 테라포밍 오아시스에 담수를 공급할 수 있었다. 유사한 소금 덩굴은 제1연방(First Federation) 동안 일부 성간 식민지에서 테라포밍, 에코포이시스 및 서식지 생명 유지 도구로 일했다.
11천년기 AT에
관련 문서
- Agricultural Science
- Agricultural Scientist
- Agrimonkey
- Artificial Soil
- CELSS Closed Ecological Life Support System
- Deliplants
- Ecopoiesis - 글: M. Alan Kazlev
생태계를 설계하고, 형성하고, 조각하거나, 수정하는 과학과 예술. - Ecosystem - 글: M. Alan Kazlev
생물학적이든 인공생명(Alife)든 서로 상호작용하고 환경을 구성하는 화학적, 물리적 요소와 상호작용하는 유기체 공동체. - Environment
- Environmental Engineering - 글: M. Alan Kazlev, Robert J. Hall의 원본에서
환경이 바이온트에게 유리하게 유지되도록 보장하는 것. 환경 보호(오염 제어, 폐기물 재활용 또는 처리)와 서식지 생물권(Biosphere) 최적화, 바이온트 위생 및 건강 문제와 기준, 그리고 일반적인 생물권 공학(생물권학)을 모두 포함함. - 환경 벡(Environmental Vecs)
- Gengineer, Geneer (profession)
- 테라포머 군집(Terraformer Swarms)
- Terraforming
- Uoagranyu (Gliese 892)
관련 주제
개발 노트
글: Mike Miller
최초 게시일: 2016년 10월 4일.
최초 게시일: 2016년 10월 4일.
