深海矿产资源开发与利用.

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海洋资源的开发与利用方案

海洋资源的开发与利用方案

海洋资源的开发与利用方案随着经济和社会的快速发展,人类对能源、食品、药品、材料等方面的需求也越来越高。

而海洋作为地球上最为广阔的领域之一,拥有着丰富的资源,如石油、天然气、海洋生物、矿产等,具有巨大的开发和利用潜力。

然而,海洋开发与利用也面临着许多挑战,如海洋环境保护、开发方式的选择、技术和人才等方面的限制。

因此,为了充分利用海洋资源,需要制定可持续的开发与利用方案。

一、保护海洋生态环境保护海洋生态环境是海洋资源开发与利用的前提。

海洋生态环境由海洋生物、生态系统、环境和资源组成,这些元素之间的相互作用,决定了海洋生态系统的稳定性和功能的维持。

因此,必须有针对性地保护海洋生态环境,保障其健康和可持续发展。

要实现海洋生态环境的保护,需要从多个方面进行措施。

首先,要加强海洋环境监测,建立完善的海洋环境监测网络,监测和评估海洋环境中的污染物质,并及早发现和处理污染事件。

而且,要制定有针对性的政策以减少人为污染,如加强海洋油污治理、控制海洋废弃物等。

其次,要开展海洋保护与恢复项目,保护海洋生物多样性和栖息地。

比如,实施海洋保护区建设和生态修复计划,加强海洋自然保护与资源管理,促进海洋生态系统的可持续发展和维护。

最后,要加强社会宣传与教育,提高公众对海洋生态环境保护的意识,引导公众加强海洋保护事业的自觉性和参与度。

二、探索可持续漁業发展之路海洋渔业是世界上最古老的产业之一,是人类活动和海洋资源利用中最为广泛和持久的一项活动。

但随着近年来人口和经济的快速增长,迅速过度捕捞加上环境污染,已经对海洋生态环境带来了极大威胁。

因此,推动可持续漁業发展是当今海洋资源开发与利用的重要目标。

首先,要加强海洋资源调查和科研。

这是建立可持续漁业系统和制定科学养殖业管理政策的前提。

海洋生物多样性、生态环境状况等调查和评估,能够为开展可持续漁业提供重要基础数据,并引导决策者做出正确的决策。

其次,要实现科学养殖和经营。

可持续漁业的发展需要建立科学合理的养殖和经营模式,保证资源的可持续利用。

深海矿物资源开发技术的成本与效益分析

深海矿物资源开发技术的成本与效益分析

深海矿物资源开发技术的成本与效益分析深海矿物资源是指分布在海洋底部的矿产资源,包括铜、钴、锌、镍、锰等。

近年来,由于陆地矿产资源的缺乏和需求的增加,深海矿物资源的开发备受关注。

然而,深海矿物资源开发技术的高成本与潜在的效益之间的平衡是一个值得深入探讨的话题。

深海矿产资源的开发技术主要包括矿物勘察、资源开发、矿产提取等环节。

首先,进行深海矿物资源的勘探工作需要进行海底地质调查、水下无人机探测、深海采样等。

这些勘探技术的研发和应用需要大量的资金和人力资源投入。

其次,在资源开发阶段,深海矿石的开采需要使用深海采矿设备,如无人潜水器、自动化采矿系统等。

这些设备的制造、运输和维护成本也相对较高。

最后,在矿产提取过程中,需要利用化学方法、冶金技术等进行矿物的分离和提纯。

这些技术的研究和应用同样需投入大量的资金和人力资源。

然而,深海矿物资源开发所带来的效益也是不容忽视的。

首先,深海矿物资源的开发可以满足日益增长的矿产需求。

目前,全球尤其是发展中国家对于铜、钴、锌等矿石的需求不断上升。

深海矿物资源的开发可以有效缓解矿产资源的供应压力。

其次,深海矿物资源的开发还可以促进相关产业的发展。

例如,深海矿物资源的勘察与开发需要大量的航运、制造、信息技术等服务,这些相关产业的发展将为就业和经济增长带来积极的影响。

此外,由于深海矿石的成分较为丰富,采用高技术手段进行提纯和冶炼,使得矿产的品质得到提高,利润空间也相对较大。

在评估深海矿物资源开发技术的成本和效益时,需要考虑以下几个方面。

首先,技术的成熟度和可行性是评估成本和效益的重要指标。

目前,尽管深海矿物资源开发技术还存在一些难题,如深海环境的高压、低温、高盐等特殊性,但一些初步的成果已经得到验证,技术路线也在逐步完善。

其次,随着技术的不断进步,开发成本有望逐渐降低。

例如,无人潜水器的普及和自动化采矿系统的应用将有效降低勘探和开采成本。

最后,政府政策的支持和环境保护的要求也会影响深海矿物资源的开发成本和效益。

我国海洋矿产资源开发现状及其发展趋势

我国海洋矿产资源开发现状及其发展趋势

我国海洋矿产资源开发现状及其发展趋势一、引言海洋矿产资源是指存在于海洋中的各种矿产资源,包括油气、金属矿产、非金属矿产等。

随着陆地资源的日益枯竭和人类对资源需求的增加,海洋矿产资源的开发逐渐成为国际上的热点话题。

本文将介绍我国海洋矿产资源的开发现状以及未来的发展趋势。

二、我国海洋矿产资源开发现状1. 油气资源开发我国海洋石油和天然气资源主要分布在南海、东海和渤海等海域。

目前,我国已经建立了一批海洋油气田,如南海深水区域的琼东南、中南和珠江口盆地等。

同时,我国还积极开展深水油气勘探和开发,以提高海洋石油和天然气资源的开发利用效率。

2. 金属矿产资源开发我国海洋金属矿产资源主要包括锰结壳矿、多金属硫化物矿床和铁锰结壳矿等。

目前,我国已经探明了一批海洋金属矿产资源,如南海的龙门山和东海的深海热液硫化物矿床等。

我国正积极推动深海金属矿产资源的勘探和开发,以满足国内金属矿产资源的需求。

3. 非金属矿产资源开发我国海洋非金属矿产资源主要包括盐、石油天然气水合物、磷矿、钛矿等。

目前,我国已经建立了一批海洋盐场,如山东半岛的盐场和广东的盐场等。

同时,我国还积极开展石油天然气水合物、磷矿和钛矿等非金属矿产资源的勘探和开发。

三、我国海洋矿产资源开发的挑战与机遇1. 挑战(1)技术挑战:海洋矿产资源的开发存在技术难题,如深水勘探、海底采矿、环境保护等方面的技术问题需要解决。

(2)环境保护挑战:海洋矿产资源的开发对海洋环境造成一定影响,如废水排放、废弃物处理等问题需要解决。

(3)国际竞争挑战:海洋矿产资源的开发是全球竞争激烈的领域,我国需要与其他国家进行合作,提高自身的竞争力。

2. 机遇(1)资源需求增加:随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,对矿产资源的需求不断增加,海洋矿产资源的开发具有广阔的市场前景。

(2)技术进步:随着科技的进步,海洋矿产资源的勘探和开发技术不断提高,为我国海洋矿产资源的开发提供了有力支持。

(3)政策支持:我国政府出台了一系列政策,鼓励和支持海洋矿产资源的开发,为我国海洋矿产资源的开发提供了政策保障。

深海勘探技术对海洋资源开发利用

深海勘探技术对海洋资源开发利用

深海勘探技术对海洋资源开发利用深海勘探技术是指通过各种科学方法和工程技术手段,对深海进行探测、观测和研究的过程。

深海区域是地球表面上一片秘密而神秘的领域,占据着地球水面的绝大部分。

随着技术的不断发展,人类对深海的认知越来越深入,也展现出了丰富的资源和潜在的经济价值。

深海勘探技术对海洋资源开发利用起着不可忽视的重要作用。

首先,深海勘探技术为海洋资源开发利用提供了必要的科学依据。

通过深海勘探技术,科学家们可以对深海地貌、海底构造、水文气象条件和生态环境等进行详细研究和评估。

这些科学数据可以帮助开发者了解深海资源的类型、分布、数量和质量,从而制定出相应的开发计划和保护措施。

深海勘探技术的发展,使得我们对深海资源进行更加科学的开发利用成为可能。

其次,深海勘探技术有助于开发和利用深海矿产资源。

深海底下蕴藏着丰富的矿产资源,如多金属硫化物、锰结核、钴结壳和天然气水合物等。

这些矿产资源具有重要的经济价值,但是由于深海环境的特殊性,开发利用面临着诸多挑战。

深海勘探技术的进步,为矿产资源的勘探与开采提供了关键的手段和装备。

例如,无人潜水器和遥控器可以深入到千米级海底地区进行勘探和采样,为开采矿产资源提供了高效、安全的技术支持。

此外,深海勘探技术也促进了深海生物资源的开发利用。

深海是一个生物多样性极高的生态系统,拥有大量独特的深海生物资源。

这些生物不仅对科学研究有着重要意义,同时也具备着潜在的经济价值。

通过深海勘探技术的应用,我们可以更好地了解深海生物的种类、分布和生态特性,为开发利用深海生物资源提供科学依据。

深海勘探技术的发展,为深海生物资源的保护与可持续利用提供了重要的支持。

然而,深海勘探技术的发展也提出了一些挑战和问题。

首先,深海勘探技术的高昂成本限制了其广泛应用。

目前,深海勘探需要耗费大量的时间、人力和物力资源,对于许多国家和地区来说是一笔巨大的负担。

此外,深海勘探过程中可能对生态环境造成一定的影响。

开发者需要谨慎评估和管理潜在的环境风险,以确保深海资源的可持续开发利用。

海洋资源的开发与利用

海洋资源的开发与利用

海洋资源的开发与利用在我们所居住的这颗蓝色星球上,海洋占据了约 71%的表面积,蕴藏着极为丰富和多样的资源。

海洋不仅是生命的摇篮,也是人类未来发展的重要宝库。

对海洋资源的合理开发与利用,已经成为当今世界各国关注的焦点和竞相探索的领域。

海洋中的资源种类繁多,首先映入眼帘的是丰富的生物资源。

从微小的浮游生物到巨大的鲸鱼,海洋中的生物种类不计其数。

这些生物不仅为人类提供了食物来源,如各类海鲜,还具有极高的药用价值。

例如,一些海洋生物体内含有的特殊成分,经过科学研究和开发,可以用于治疗多种疾病。

此外,海洋生物资源还包括各种藻类和微生物,它们在生物科技、环保等领域有着广阔的应用前景。

海洋中的矿产资源同样令人瞩目。

石油和天然气是大家熟知的海洋矿产,许多国家通过海上钻井平台进行开采,为能源供应提供了重要保障。

除了油气资源,海底还蕴藏着大量的金属矿产,如锰结核、钴结壳、热液硫化物等。

其中,锰结核富含锰、铁、镍、钴等多种金属元素,具有极高的经济价值。

随着陆地矿产资源的逐渐枯竭,海洋矿产资源的开发显得愈发重要。

水资源也是海洋的重要组成部分。

虽然海水不能直接饮用,但通过海水淡化技术,我们可以将其转化为淡水资源,缓解一些地区的水资源短缺问题。

目前,海水淡化技术不断发展和完善,成本逐渐降低,应用范围也在不断扩大。

海洋的能源资源潜力巨大。

潮汐能、波浪能、海流能等都是可再生的清洁能源。

潮汐发电利用了潮汐的涨落产生的能量,已经在一些地区得到了应用。

波浪能和海流能的开发虽然还面临一些技术难题,但随着科技的进步,未来有望成为重要的能源来源。

然而,海洋资源的开发并非一帆风顺,面临着诸多挑战和问题。

首先是技术难题。

海洋环境复杂多变,开发海洋资源需要先进的技术和设备支持。

例如,深海采矿需要具备能够承受巨大水压、精确定位和高效采集的技术装备,目前这些技术仍有待进一步突破。

其次是环境保护问题。

海洋生态系统十分脆弱,不当的开发活动可能会对海洋环境造成严重破坏,导致生物多样性减少、海洋污染等问题。

深海产业发展趋势

深海产业发展趋势

深海产业发展趋势深海产业是指在海洋深层进行资源开发与利用的一种产业形态。

随着人类对陆地资源的不断侵占和开发,海洋资源逐渐成为人类关注的焦点之一。

然而,海洋深层的资源开发与利用涉及到诸多技术挑战和环境保护问题,因此深海产业的发展趋势备受关注。

本文将重点探讨深海产业发展的趋势,包括深海矿产开发、深海能源开发、深海生物资源利用以及深海科研等方面。

一、深海矿产开发的发展趋势深海矿产包括铁、锰、镍、铜、金等金属矿产以及稀土元素等。

随着陆地矿产资源的逐渐枯竭,深海矿产的开发前景广阔。

深海矿产开发的趋势主要包括以下几个方面:1.技术创新:深海矿产开发需要克服水压、水温、地质条件等诸多困难,因此技术创新是推动深海矿产开发的关键。

目前,一些国家和企业已经开始研发深海矿产开采技术,如无人潜水器、遥感技术等。

未来,深海矿产开发技术将继续创新和完善,以提高资源开采效率和降低环境影响。

2.国际合作:深海矿产资源的开发往往需要跨国合作,包括技术、资金、人力资源等方面。

当前,一些国家已经开始展开深海矿产开发的合作,如中国、日本、美国等。

未来,国际间的合作将进一步扩大,共同开发深海矿产资源,实现资源的可持续利用。

3.环境保护:深海矿产开发必须注意环境保护问题,避免对海洋生态系统造成不可逆转的损害。

目前,一些国际组织和机构已经开始关注深海矿产开发的环境影响,并提出相应的保护措施。

未来,环境保护将成为深海矿产开发的重中之重,相关国家和企业将加大环保投入和管理力度。

二、深海能源开发的发展趋势深海能源包括海洋风能、潮汐能、海洋温差能等,具有巨大的潜力。

深海能源开发的趋势主要包括以下几个方面:1.技术突破:深海能源开发需要克服深海环境复杂多变的问题,如海水浪高、海底地形变化等。

因此,技术突破是推动深海能源开发的关键。

目前,一些国家已经开始研发深海风力发电、深海潮汐发电等技术。

未来,随着技术的发展,深海能源的开发效率将会进一步提高。

2.市场需求:随着全球对能源需求的不断增长和能源结构的转型升级,深海能源将成为未来能源开发的重要组成部分。

深海矿产资源

深海矿产资源

深海矿产资源一、引言随着人类对于能源和材料需求的不断增长,传统资源的开采难度和成本也在逐渐加大,而深海矿产资源则成为了备受关注的新型资源。

深海矿产资源是指位于海底的矿产资源,包括锰结核、铜结核、铁锰结核、磷酸盐结核等。

这些矿物质具有高含量、高品质、低污染等特点,具有广泛的应用前景。

二、深海矿产资源概述1. 深海矿产资源种类深海矿产资源主要包括锰结核、铜结核、铁锰结核、硫化物等。

其中最为重要的是锰结核,其主要分布在太平洋和印度洋中部,具有丰富的储量和广泛的应用价值。

2. 深海矿产资源分布深海矿产资源主要分布在全球大洋中部水深2000米以上的海域中,其中太平洋和印度洋是最为重要的区域。

根据国际海底区域管理机构(ISA)发布的数据,全球已探明可开采锰结核资源总量约为2.7亿吨。

3. 深海矿产资源开采难度深海矿产资源的开采难度较大,主要是由于其位于深海中,水压高、温度低、光线弱等环境条件极为恶劣。

此外,深海矿产资源的开采还需要面临技术难题、环境保护等问题。

三、深海矿产资源开发现状1. 全球深海矿产资源开发进展目前,全球已有多个国家和地区开始了深海矿产资源的勘探和试采工作,如中国、日本、韩国、俄罗斯、美国等。

其中,中国在南北极地区和西太平洋区域进行了多次试采,并取得了一定的成果。

2. 中国深海矿产资源开发现状我国是全球最早开始深海矿产资源勘探和试采的国家之一。

目前,我国已经在南北极地区和西太平洋区域进行了多次试采工作,并取得了一定的成果。

此外,我国还在加快推进相关技术创新和基础设施建设。

四、深海矿产资源开发的挑战和机遇1. 挑战深海矿产资源的开发面临着多重挑战,包括技术难题、环境保护、经济效益等方面。

此外,深海矿产资源的开发还需要考虑国际法律法规、地缘政治等因素。

2. 机遇深海矿产资源的开发具有广阔的市场前景和经济效益。

随着传统能源和材料的价格不断上涨,深海矿产资源将成为未来重要的新型能源和材料来源。

此外,深海矿产资源的开发还可以促进我国相关技术创新和基础设施建设。

海洋资源开发与利用

海洋资源开发与利用

海洋资源开发与利用海洋是一个充满神秘和无限可能的领域,也是人类重要的生存资源。

海洋资源不仅包括传统的渔业和海洋运输,还涵盖了海洋能源、矿产资源、海水养殖、旅游业等多种形式。

随着人类社会的发展和经济的增长,海洋资源开发和利用已经成为了一个重要的议题。

一、海洋能源开发利用海洋能源是指从海洋中获取的各种能源,包括海洋潮汐能、海水温差能、海浪能、海洋光能、深海油气资源等。

目前,海洋能源开发利用已经成为了各国科技竞争的焦点。

在相对成熟的发达国家如美国、英国、挪威、日本等国家,海洋能源已成为了国家能源战略的重要组成部分。

比如挪威海洋巨头Statoil近年来在海上风力发电和海洋热能开发中取得了众多的成果,成为了全球领先的能源企业之一。

二、海洋矿产资源开发利用海洋矿产资源是指海底的各种矿物资源,包括锰结核、钴结核、铜结核、镍结核、铅锌结核等。

由于陆地上的矿产资源的开采和利用已越来越困难,海洋矿产资源的开发被认为是未来的趋势和方向。

目前,中国在海洋矿产资源方面也进行了大量的探索,尝试了较多的开采技术和设备,并取得了一定的成果。

在未来,随着技术和设备的不断进步,海洋矿产资源在全球的开采和利用也会更加的广泛。

三、海洋渔业资源开发利用海洋渔业资源是指从海洋中获取的各种水生动物资源,包括各种鱼类、虾类、贝类、藻类等。

海洋渔业资源的开发利用是我国传统产业之一,也是我国的国民经济支柱产业。

我国的大洋渔业已不断发展,年产量逐年提高。

但是随着海洋环保意识的增强,海洋渔业资源保护和可持续发展愈发重要。

未来,海洋牧场、水产养殖等新的渔业模式也会得到更多的发展机遇。

四、海洋旅游业资源开发利用随着人们对于海洋旅游的需求日益增长,海洋旅游业成为了新的利润增长点。

海洋旅游资源包括了海滨度假区、岛屿旅游、潜水旅游、海洋公园等多种形式,还有丰富多彩的海上交通工具,比如游轮、游艇等。

以世界著名的海岛旅游区-普吉岛为例,普吉岛每年都吸引了大量的国内外游客,成为了泰国经济重要的贡献点之一。

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附近的中太平洋海底。
三,评价:深海资源开采价值
天然气水合物
• 分布主要在北半球,以太平洋边缘海域最多 • 总量换算成甲烷气体约为1.8×1011~2.1×1011m3, 相当 于全球煤炭、石油和天然气储量的两倍,被认为是21 世纪 可供开发的潜力很大的新能源
四,思考:深海采矿对环境的影响
开采深海底矿产对环境产生影响不容置疑。
二,分析:深海开采技术现状
4,集矿机集矿和管道提升采矿系统
集矿机集矿和管道提升采矿系统是在上世纪70 年代 深海多金属结核研究高峰期,以美国为首的 KENNECOTT、OMI、OMA 和OMCO 四个国际财团历经 十年的时间开发出来的。该系统主要由集矿、扬矿、水 面采矿船和测控动力四个子系统组成。水力和气力提升 两种方法从系统概念提出以来, 一直被国际社会列为重 点试验研究的开采系统。
由于海底热液硫化物富含大量的贵金属,矿藏量大, 水浅易开采,按照目前深海技术发展水平推断,热液 硫化物有望成为深海采矿的首采对象。
三,评价:深海资源开采价值
富钴结壳
富钴结壳于400~4000m 水深海山表面、富含铁、
锰、钴、镍、钛,平均品位分别是17%、23%、0.7%、 0.48%、1.2%) 海底有6.35×106 km2 被钴结壳覆盖,可生产 100亿t 的钴矿床主要分布在全球海洋的海山、中脊和海台的 斜坡和顶部, 勘探表明目前最具开采潜力的结壳矿床位于赤道
三,评价:深海资源开采价值
在陆地上的矿产资源日益枯竭、矿产资源越来越紧张的情 况下,深海无疑是人类扩大生存空间和储备生存资源的重 要途径,解开人类资源能源日益匮乏难题的钥匙也许就在 深海中。对于整个人类的生存来说,这是一项具有深远意 义的战略行动。
三,评价:深海资源开采价值
国际海底区域内蕴藏着丰富的战略金属、能源和生物资源,其 中具有商业开发前景的资源包括:
二,分析:深海开采技术现状
3,穿梭艇式采矿系统
穿梭艇式采矿系统是法国于1972 年提出的,类似于 潜艇下潜到海底采集结核,装满后上浮到水面卸载。主要 由采矿船、采矿潜水器和无人无缆的提升潜水器等构成。 由于能源和投资回收期长, 进行模型试验后而暂停研究。 随着海洋深潜技术的发展,中国上海交通大学运用该原理 于2006 年研制出了分散式深海局部试采矿系统,该系统具 有灵活性强,成本低,机动性好等优点,可用于深海多金 属结核局部开采。

王玮 自1105 邓欢 社工1101 姚晓龙 自1105 杨帅 自1105 41151133 41184002 41151147 41151142
关于深海的遥想。。。
在人类的想象中,深海是一个漆黑、寒冷和寂寞 的世界。但看似孤寂的环境,其实蕴藏着一个丰富 多彩、生动活泼的“自由王国”:那里惊心动魄, 大大小小的海底地震、火山喷发此起彼伏,持续不 断;那里奇异瑰丽,无数不知名的深海生物,摇摆 着美丽的身段,自由游弋;那里也在上演着与陆地 上版本不同的“适者生存”的故事,那些顽强的生 命在200℃的高温下,悠然呼吸着二氧化硫等剧毒 气体⋯⋯这里,蕴含着大量的资源与奥秘。
二,分析:深海开采技术现状
2,连续绳斗法采矿系统
连续绳斗法采矿系统是日本人上世纪60 年代末提出来的, 于70 年代初进行了大量海试,取得了预期效果。该系统由采 矿船、拖缆、索斗和牵引机等部分组成,具有系统简单、投 资少等优点,但是由于铲斗在海底无法控制、不能适应海底 地形和丰度变化,致使资源损失大而效率低,于70 年代末被 放弃。
二,分析:深海开采技术现状
拖斗式采矿系统
连续绳斗(CLB)开采系统
自动穿梭艇式开采系统 集矿机与管道输送相结合的采矿系统
二,分析:深海开采技术现状
1,拖斗式采矿系统
这是最简单的开采海底锰结核的方法,由采矿船上安装一 铲斗。这种铲斗按自由落体的速度降到海底, 系在铲上的音响 计提示操作者何时铲斗到达海底。铲斗能横越海底拖动,直到 装满结核后将它取回。由于该系统可操作性差,采集效率低, 难以实现商业开采的目标,不久便停止研究工作
对底栖生物的破坏 对浮游生物的破坏 带来诸如矿石运输, 废矿石
五,展望:深海采矿必将成为新兴产业
深海资源的争夺是各国政府瓜分国际共 有资源的一个重大领域。
• 对发达国家而言:基础工业实力雄厚,配套能力强, 则多以科学研究的名义出现, 科学家们在世界各 大洋辛勤地探索,积累着丰富的知识,也对资源了 如指掌。
• 对发展中国家而言:知识积累和基础工业方面都不 如发达国家,在勘探和配套技术上都处于追赶阶段, 目前是以海底硫化物为主要开发研究对象。
五,展望:深海采矿必将成为新兴产业
虽然开发深海矿产资源的研发还会有许多困难, 要走的路还很长。但是, 在当代其他许多领域, 包 括航天领域、海洋石油天然气开发领域、现代信 息通讯领域、现代军事领域、现代陆地矿产开采 领域、现代新金属材料和非金属材料开发领域都 有许多先进成熟的技术和成果可供引进和借鉴, 深 海矿产资源的开发在研发上一定会迎来一个明媚 的春天, 未来必将成为全球一项欣欣向荣的新兴产 业。
直接影响海底环境, 包括海底地貌改变、生物群及 其栖息地的破坏而导致生态系统的受损。 深海采矿的潜在环境影响强度和广度取决于多种因 素, 如被开采矿床种类、矿体形状与空间分布、开 采技术和方法、处理方法及海上运输等。 如果再考虑岸上加工, 还会对居民生活、经济、社 会环境等产生影响。
四,思考:深海采矿对环境的影响
三,评价:深海资源开采价值
多金属硫化物
位于大洋中脊和断裂活动带,赋存在较浅的水域,一 般2500m 左右, 多数矿点分布于东太平洋海隆和大西洋中脊。矿体富 含锌、铜、铅、金、银(平均品位分别是3.3% 、 942 ~ 5.5% ~40% 、3% ~23% 、1.4 ~55g/t、 129g/t)。目前发现的潜在资源量达1.4×10 t,
深海矿产资源的开采价值
• • • • • 一,前言:21世纪是海洋开发的世纪 二,分析:深海采矿技术的现状 三,评价:深海矿产资源的开采价值 四,思考:深海采矿对环境的影响 五:展望是海洋开发的世纪
• 深海金属矿资源被认为是21世纪陆地矿最重要的可接替资 源。作为人类尚未开发的宝地和高技术领域之一,已经成 为各国的重要战略目标 • 深海矿产资源开采技术是海洋资源开发技术的最前沿,标 志着一个国家开发海洋资源的综合能力和技术水平。
1,多金属结核 2,多金属硫化物 3,富钴结壳等金属矿产资源 4,天然气水合物 5,生物基因资源
三,评价:深海资源开采价值
多金属结核
又称锰结核, 主要分布于水深4000~6000m 海底表层,富含铜、钴、镍、锰, 平均品位分别是(1.00% 、0.22% 、 1.30% 、25.0%)。全球 洋底具有商业开潜力的多金属结核达1×10 t, 主要集中在太平洋的CC区、东南太平洋秘鲁海盆、北印度洋中 心。
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