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点击标题下「蓝色微信名」可快速关注随着人类社会经济的发展,对各种资源的需求量越来越大,陆上资源面临枯竭,人类的目光势必会转向占地球总面积70%的海洋。 目前人类对海洋的认识并不全面,科学界认为人类对海洋的认识还不及对月球的认识。而随着科技越来越发达,人类对海洋的探索及利用也会越来越深入。以目前对海洋的了解,人类可以从海洋获取的资源有能源,包括油、气、天然气水合物、波浪能、潮汐能、海洋温差能等;矿产资源,包括各种金属矿产及稀土等;另外还有各种海洋生物资源。 1海洋能源. X9 d6 n. F! E4 K8 r2 |9 `
⑴海洋油气 ( Y% f7 @7 P3 e0 ^0 d! I* Z
能源对人类社会的重要性不言而喻,目前对油气资源的利用已经相当普遍,目前世界上仍可开采的油田中,有近一半位于海洋,对海洋油气资源开采的顺序是从陆地到浅水再到深水和极地,海洋油气开采未来的发展趋势是深水化和极地化。
, ?6 N* S) b& `3 T4 C0 r ⑵天然气水合物 9 Z& }' @5 d7 M& Y/ `& `
天然气水合物于20世纪60年代被发现,据估计,全球天然气水合物的储量是现有天然气、石油储量的两倍,具有广阔的开发前景,目前主要是以日本、美国、俄罗斯为首的几个国家在重点研究,我国近年来也开始重视对于天然气水合物的开采和资源保护。 : }1 X, D$ K' @0 W
日本2013年宣布成功从深海可燃冰层中提取出甲烷,成为世界上首个掌握海底天然气水合物采掘技术的国家,并希望2018年开发出成熟技术,实现大规模商业化生产。此外,美国、加拿大、俄罗斯、印度、韩国等国家政府也都分别制定了有关天然水合物的长期研究计划,计划在2018~2023年实现商业开采。我国计划2020~2030年为天然气水合物开采试生产阶段,2030~2050年进入商业开采阶段。未来天然气水合物勘探和开采装置将得到广泛应用。
. g& L& F& ?$ P( Q ⑶可再生海洋能源 . ^5 |; F) ]8 O0 e
与化石能源相比,可再生能源具有永不枯竭且清洁安全的优势,采用浮式装置,在海上综合利用海洋里的各类可再生能源——太阳能、风能、波浪能、潮汐能、盐差能、温差能等,进行发电,将电能并入电网或存储在电池/燃料电池中。该技术在未来将具有可观的应用前景。 2海洋矿产
7 j- j( E, M* j2 W0 i j2 D1 ~( A 目前所了解的海洋矿产有多金属结核、多金属硫化物、富钴结壳和稀土,对这些资源基本还处于勘探阶段,具备初步的开采能力。世界首艘海洋采矿船由MAC公司订购,目前正在福建马尾船厂建造,预计将于2017年底交付,交付后将用于鹦鹉螺矿业公司在巴布亚新几内亚的一处多金属硫化物矿区。
' x6 l3 B0 x- s+ Z 未来随着海洋采矿技术的不断成熟,深海采矿将具备技术可行性、经济可行性以及环境可行性,从而实现大规模的商业化开采。有数据显示:全球深海采矿营收将从几乎为零爆增到100亿欧元,同时全球近10%的矿产将从大洋海底获得。 3海洋生物利用技术; T ~/ Y( x8 n
据估计全球藻类种类介于3万到100万之间。对藻类的利用有三种途径:① 作为食物和制药原料;② 作为生物燃料原料;③ 通过海藻进行废水处理。同时藻类生产和加工过程比庄稼种植效率更高。藻类生产不会产生甲烷,对天气条件的依赖比岸上农业小,是一种鲁棒性和效能都很高的食物和能量来源。
3 g; B( j" J& H! V0 _/ i 海洋生物利用技术通过建立藻类海洋站获取和培育相关海洋生物资源,设备运行所需能源来自波浪、太阳能和风能,并可消耗沿海工厂、农场和住宅排放的废水,减少污染。同时,产生的藻类可用于食物、生物能源、肥料、制药和化妆品生产。
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