海洋能源是取之不尽、用之不竭吗?
海洋是一个巨大的能源宝库,仅大洋中的波浪、潮汐、海流等动能和海洋温度差能、盐度差能等的存储量就高达天文数字。这些海洋能源都是取之不尽、用之不竭的可再生能源。
海洋能包括温度差能、波浪能、潮汐与潮流能、海流能、盐度差能、岸外风能、海洋生物能和海洋地热能等8种。这些能量是蕴藏于海上、海中、海底的可再生能源,属新能源范畴。所谓可再生,是指它们可以不断得到补充,永不枯竭,不像煤、石油等非再生能源,储量有限,开采一点就少一点。人们可以把这些海洋能以各种手段转换成电能、机械能或其他形式的能,供人类使用。海洋能绝大部分来源于太阳辐射能,较小部分来源于天体(主要是月球、太阳)与地球相对运动中的万有引力。蕴藏于海水中的海洋能是十分巨大的,其能储量是目前全世界各国每年耗能量的几百倍甚至几千倍。
海洋能具有如下一些特点。
第一,它在海洋总水体中的蕴藏量巨大,而单位体积、单位面积、单位长度所拥有的能量较小。这就是说,要想得到大能量,就得从大量的海水中获得。
第二,它具有可再生性。海洋能来源于太阳辐射能与天体间的万有引力,只要太阳、月球等天体与地球共存,这种能源就会再生,就会取之不尽,用之不竭。
第三,海洋能有较稳定与不稳定能源之分。较稳定的为温度差能、盐度差能和海流能。不稳定能源分为变化有规律与变化无规律两种。属于不稳定但变化有规律的有潮汐能与潮流能。人们根据潮汐潮流变化规律,编制出各地逐日逐时的潮汐与潮流预报,预测未来各个时间的潮汐大小与潮流强弱。潮汐电站与潮流电站可根据预报表安排发电运行。既不稳定又无规律的是波浪能。
第四,海洋能属于清洁能源,也就是海洋能一旦开发后,其本身对环境污染影响很小。
海底珊瑚是因为珊瑚体内通常都有大量共生的虫黄藻。
虫黄藻可以为珊瑚礁提供高达90%的能源需求。作为回报,珊瑚为虫黄藻提供保护、居所、营养(主要是含有氮和磷的废料)和恒定供应光合作用所需的二氧化碳。
透过对养分、光线及对过剩细胞的驱逐,珊瑚可以控制虫黄藻的数量,以免其过度繁殖,而周围的珊瑚有些会继续接受他们。造礁珊瑚对虫黄藻非常倚赖,使珊瑚被限制于只能在透光区内生长。
发现
虫黄藻是由日本生物学家发现的。在珊瑚虫的内胚层细胞内观察到了很多褐色小球,在有光的条件下能进行光合作用,并能自身进行分裂繁殖,被定名为虫黄藻,属于涡鞭毛藻的一种。
这个发现很长时间未被接受,许多生物学家相继成功地把虫黄藻从珊瑚虫体内分离出来,虫黄藻的发现才被正式确认。而且经研究发现,所有的造礁珊瑚虫都与虫黄藻共生,而非造礁珊瑚虫是没有的,可见虫黄藻在珊瑚礁建造中的作用并非一般。
以上内容参考 百度百科-虫黄藻
浩瀚的大海,不仅蕴藏着丰富的矿产资源,而且是一个巨大的能源宝库,仅大洋中的波浪、潮汐、海流等动能和海洋温度差能、盐度差能等物理化学能的存储量就非常惊人。
这些海洋能源都是取之不尽、用之不竭的可再生能源。
海洋能包括温度差能、波浪能、潮汐与潮流能、海流能、盐度差能、岸外风能、海洋生物能和海洋地热能等8种。这些能量是蕴藏于海上、海中、海底的可再生能源,属新能源范畴。
所谓“可再生”,是指它们可以不断得到补充,永不枯竭,不像煤、石油等非再生能源,储量有限,开采一点就少一点。人们可以把这些海洋能以各种手段转换成电能、机械能或其他形式的能,供人类使用,永远不会枯竭,也不会造成任何污染。
潮汐能就是潮汐运动时产生的能量,是人类利用最早的海洋动力资源。我国在唐朝时期,其沿海地区就出现了利用潮汐来推磨的小作坊。
11世纪至12世纪,法、英等国也出现了潮汐磨坊。到了20世纪,人们开始懂得利用海水上涨下落的潮差能来发电。
人们根据潮汐潮流的变化规律,已经编制出各地潮汐与潮流的运动表,并能预测未来各个时间的潮汐大小与潮流强弱。潮汐电站与潮流电站可根据预报表安排发电运行。
波浪能主要是由风的作用引起的海水沿水平方向周期性运动而产生的能量。
波浪能既不稳定又无规律,但它所具有的能量也是非常惊人的。在1米长的波峰片上就具有3120千瓦的能量。
另外,海流能、海洋温差能、盐度差能等蕴藏的能量也是可观的,如果这些能源被充分利用起来,我们就可以节省许多不可再生的资源,同时保护了我们的海洋环境。
海洋能绝大部分来源于太阳辐射能,较小部分来源于天体,主要是月球、太阳,与地球相对运动中的万有引力。
蕴藏于海水中的海洋能是十分巨大的,其理论储量是目前全世界各国每年耗能量的几百倍甚至几千倍。
由此可见,只要太阳、月球等天体与地球共存,这种能源就会再生,就会取之不尽,用之不竭。海洋能源的开发正受到全世界的关注。
海底珊瑚指的是石灰石经过以后的压实、石化,形成岛屿和礁石。海底珊瑚的主体是由珊瑚虫组成的,一代又一代的珊瑚虫聚集死亡,形成了成片的海底珊瑚。
每一个单体的珊瑚虫只有米粒那样大小,它们一群一群地聚居在一起,一代代地新陈代谢,生长繁衍,同时不断分泌出石灰石,并粘合在一起。由于珊瑚虫具有附着性,许多珊瑚礁的底部常常会附着大量的珊瑚虫。
珊瑚的化学成分主要为CACO3,一般呈半透明或不透明,可呈白色、红色、黑色
等。它是珊瑚虫的骨骼,因而它保存了珊瑚生长形成的一些结构特征。如沿着珊瑚枝的纵向方向总是呈带状或条纹状。而珊瑚枝的横断面呈同心圆形。作为宝石的粉红色、白色珊瑚,其比重在2。6--2。7之间,折光率变化为1。48--1。66左右。遇盐酸会有起泡的现象。
资源跟能源是不一样的。
海洋中所储各种矿物约
500
亿吨,若铺于地面,则厚达
200
米;若装火车,其长度可从地球到太阳。
金属镁在工业上,国防上占有重要地位,制造飞机和快艇的主要材料是铝镁合金。镁比铝还轻,世界上金属镁和化合物的来源,很大一部分直接和间接来自海水。
锰结核是著名的深海矿产,外观象土豆,切片来看,一层层的又象葱头。这种结核体往往是以贝壳、珊瑚、鱼牙、鱼骨为核心,把其它物质聚集在周围。生长速度很缓慢,大约
1000
年生长
1
毫米,有的
100
万年才生长
4
毫米。锰结核含有锰、铁、镍、钴等
20
多种元素,其经济价值很高。1980
年前后,世界各大洋底部又发现了具有经济远景的锰结核矿区
500
多处,其总储量在
1.5
万亿吨至
3
万亿吨,以太平洋的品味最高。锰结核中有些稀有分散元素和放射件元素的含量也很高,如铍、铈、锗、铌、铀、镭和钍的浓度,要比海水中的浓度高出几千、几万乃至百万倍。
世界各大洋底的铁矿总储量,可能达到
3000
亿吨左右。钾在海水中居第
6
位,共有
600
万亿吨。溴
99%
以上都在海里,是海洋元素,总储量
100
万亿吨。海洋中的碘总储量为
930
亿吨左右,比陆地储量多得多。碘在尖端科学和军事工业生产上有重要用途。
海水中有几十种稀有元素,而且很多是陆地储量少,分布分散但价值很大的元素。例如氨和铯是制造光电管的原料,光电管又是现代自动化设备的重要元件。铷和铯在陆地上储量都非常少,但海水中储量却比较多。铷在海水中藏量达
1900
亿吨。硼或锂的氢化物可作火箭的高能燃料,硼在海水中的储量有
7
万亿吨以上。
漫步海滩时,在那沙沙作响的沙石中,就可能蕴藏着丰富多采的矿床。它们有金刚石、金、铂、锡石、金红石、钛铁矿、铬铁矿、磁铁矿、红金石、蓝宝石、琥珀、锆石等。沙矿或在浅滩或在水深
150
米以内的地方。海滨沙矿具有分布广泛,矿种多,储量大,工业品位要求低,开采方便,选矿简易,投资小等优点,在海底矿产资源的开发中、产值仅次于海底石油。
海洋也蕴藏着丰富的能源矿产煤、石油、天然气。世界上已发现的海底煤田约
200
个,主要分布在澳大利亚、英国、保加利亚、希腊、爱尔兰、冰岛、加拿大、土耳其、芬兰、法国、智利、日本和我国的近海水域。80
年代世界年均采掘海底煤炭量约
7000
万至
8000
万吨、占世界煤炭总量的
2%
左右。
海洋地质专家估计,海底储存石油
2500
亿吨,比陆地储油量大
3
倍,90
年代约产油
6
亿多吨。海水里的铀储量约为
40
亿吨,是陆地储量的
4000
多倍。1
克氚聚变成氦时,可以产生
10
度电能。据估计,海洋中氚的总含量约为
25
亿吨,这是一个巨大的潜在能源。
珊瑚礁是海洋中生物种类较多.土壤含水量最丰富多彩的生态系统软件,拥有至关重要的生态使用价值和经济价值。珊瑚礁针对保持生态均衡.水产资源再造.生态观光旅游和海洋药品开发设计及保护海域等尤为重要。
珊瑚礁遭遇着各种各样威协:1.空气二氧化碳浓度值上升,二氧化碳进到空气,造成全世界提温,海洋碱化,给珊瑚礁产生损害;
2.沿岸地区开发设计.环境污染.水体富营养化等,导致珊瑚礁衰退.普及率降低乃至摧毁;
3.强台风.大海啸等短时间.亚急性的情况也会对珊瑚礁导致临时的毁坏,但这类状况也便于珊瑚礁修复。
拓展材料中国在保护珊瑚礁的对策
在我国涉及到珊瑚礁保护的相关法律法规有9部,如《海洋环境保护法》.《野生动物保护法》.《渔业法》.《自然保护区条例》等;参加的有关国际公约有4部,如《《生物多样性公约》《濒危野生动植物种国际贸易公约》等。
划建了涉及到珊瑚礁保护的国家级别.省部级当然保护区5个,国家级别尤其保护区(海洋生态公园)1个。近些年,好几个全国的规划和计划,如2017年陆续下发的《全国海岛保护工作“十三五”规划》和《全国生态岛礁工程“十三五”规划》,都指出了珊瑚礁保护的规定。
严格遵守有关相关法律法规,承担责任地执行国际公约,提升保护区的巡护管理方法,贯彻执行各类规划和行动,是珊瑚礁当然修复的主要确保。
在其中应关键进行关心的是根据调产复转缓解过多采捕的工作压力.降低环境污染排出以改进水体.避免对珊瑚礁的采收和毁坏等对策,构建一个适合的成长自然环境,完成珊瑚礁生态系统软件的本质稳定平衡,推动珊瑚礁的能力修复。
提到珊瑚礁,绝大多数人很有可能只有一个念头:好看!可是鹿角网对于此事一直保存着一份求知欲,除开颜值以外,珊瑚礁对我来说如同蒙着一层神密的面具。仅有如果你了解他们只是占深海的不上2%的总面积,却占全部深海生物的25%时,才可以知道这种超大“水下城市”的必要性。
大家都知道,我们的星球展示出令人震惊的生物多元性,它充满了繁杂的生态系统,栖居着很多与周边环境拥有 与众不同关联的生物。这类关联针对兴盛的生态系统尤为重要,不平衡会对动物与植物导致很大的毁坏。
一个和平的生态系统为自然进化给予了必需的标准,进而在不一样种群中间创建繁杂的相互依存关联,并使公司可以见到各式各样的性命方式。
珊瑚生态系统的范畴不限于水中的种群,并且还危害到包含我们以内的陆地动物。不论是根据天然药物或是做为游玩景点,它都有利于给予食材,维护海域和为他们造就就业岗位。据统计,仅在美国,每一年珊瑚礁所出示的使用价值就达到1720亿美金。
而做为陆生动物,大家人们的过多打捞,环境污染,空气污染物排出和别的数不胜数的危险个人行为对珊瑚礁的生物多样性导致了很大的威协。为了更好地维护和保持生机勃勃的珊瑚生态系统,必须知道他们是啥,他们是怎样产生的。
珊瑚是深海节肢动物,归属于刺胞动物门的珊瑚虫纲。珊瑚结构类型是珊瑚虫,珊瑚虫是长细的圆柱,呈大花瓶状。珊瑚日常生活在长细圆柱的聚集菌体中,如同在一侧开启的锡茶叶罐一样。珊瑚虫的张口尾端有一个被环形触手tv包围着的嘴。这种触手tv给予了食材来源于,由于他们有像纤毛虫囊那样的独特体细胞,为珊瑚虫给予了捕获经过的小生物的工作能力。
珊瑚的繁育十分独特,由于他们能够是雄的,还可以是雌的,乃至能够雌雄同株,因此珊瑚能够根据无性和无性二种方法繁育。
他们的有性生殖是在瓦解或发芽开展复制。当一个珊瑚虫完善并瓦解时,便会造成一个完全一致的珊瑚虫。当全部菌体瓦解并造成一个新的,单独的菌体时,便会产生泛娱乐化。
有性繁殖必须 卵细胞被男性精子授精,这有可能产生在不一样的菌体中间,进而造成很大的物种多样性。这类授精造成稚虫随意摆动,使稚虫地基沉降在产品上并变为珊瑚虫。这很有可能必须 多久或一周的时间,但在某种情形下,只必须 好多个钟头。
珊瑚礁的结构包括珊瑚生态系统和由碳酸氢钙组成的硬实框架。一座珊瑚礁的产生是由一种十分关键的相互依存造成的,这类相互依存存有于珊瑚和一种名叫虫黄藻的单细胞藻类中间。这种藻类植物开展植物光合作用,并与寄主共享一些食材。相反,珊瑚为藻类植物给予了一些急缺的营养成分。这类分配使珊瑚迅速生长,有利于修建极大的珊瑚礁,前提条件是他们不会受到人们物种的毁坏或危害。
虫黄藻运用太阳完成植物光合作用来制作食材,并将这类“食材”做为与珊瑚互换营养成分的专用工具。他们还代谢碳酸氢钙,产生坚硬的珊瑚礁框架。珊瑚礁一般生长迟缓,大概每一年一英寸,但我们发觉生长迅速的珊瑚礁以每一年6英尺的速率生长。
大部分珊瑚礁被称作“边沿珊瑚礁”,这是由于他们关键生长在离海岛或内地海湾非常近的浅水区里,非常容易在挨近陆上的海域边沿被发觉。
也是有一些珊瑚礁是在火山岛周边产生的。在火山将要身亡的情况下,它会下移,而一直生长在表层的珊瑚礁依然曝露在外面,一般是会产生一个详细的或不详细的环形。在下移的海岛和珊瑚礁中间,产生了一个泻湖,只留有了在火山周边产生的相近“天然屏障”的珊瑚礁。这称为环礁。
当珊瑚身亡时,珊瑚礁会瓦解成残片,越来越紧密。一个生态系统的使用寿命从几十年到数百年不一,有一些乃至能生存4000很多年!这也是由珊瑚礁产生的树轮决策的,如同在树上发觉的树轮一样,不一样的是珊瑚上的轮纹,还能够协助推论古时候气侯。世界最大的珊瑚礁,澳大利亚的大堡礁,大概2百万年就逐渐生长了。
地球上持续升高的二氧化碳水准令人堪忧,由于这会造成冰川融化和海洋酸化。水位线的增加造成珊瑚失去协助珊瑚获得食材的虫黄藻。这类情形被称作珊瑚白化,在其不断的作用下,珊瑚生态系统会慢慢彻底身亡。酸碱性的深海也促使珊瑚难以在碳酸氢钙框架上产生珊瑚礁。假如碱化加重,也会毁坏目前的珊瑚。专家作出了一个毁灭性的预测分析:到2080年,大家深海的碱化水平将足够融解全世界全部的珊瑚礁。
因此为了更好地维护珊瑚礁,除开采用合理的行动解决气候问题外,还需要创建稳定的打鱼方法。很显著,如今遭受维护的珊瑚礁更为身心健康,珊瑚的数目也稳步增长。大家根据一个名叫“ARMS”的新项目,在深海栽种相近珊瑚礁的构造,效仿硫化物框架的特点,对境遇困难的生态系统开展干涉,以吸引住中小型深海节肢动物。
这种“深海工程建筑”色调艳丽漂亮,去除装饰设计功效不提,也有很高的功效与作用,可是对于功效与作用来讲它在自然环境层面的功效也是可遇不可求的。珊瑚是狭适应能力的生物,对自然环境质量的标准很严苛,也对自然环境的更改更加比较敏感,因此在评定空气污染层面都可以具有关键功效。
适度的维护和干涉紧密结合对珊瑚礁的存活尤为重要,如若不然,基本上能够相见,在一段时间的未来,人们将不能再看到那么高大雄伟的自然风光,更别说后代子孙。