海洋资源有哪四大资源

海洋资源包括了海洋矿物资源、海水化学资源、海洋生物(水产) 资源和海洋动力资源。海洋资源主要是指储藏于海洋环境中可以被人类利用的物质和能量,以及与海洋开发有关的海洋空间。

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海洋资源有哪四大资源

海洋矿物资源主要包括了石油、煤、铁、铝钒土、锰、铜、石英研等矿物材料。

海水化学资源主要包括了氯、钠、镁、硫、碘、、金、镍等金属元素。

海洋生物(水产) 资源包括了海藻,以及各种鱼类、贝类、虾、蟹、海参、鲸等海洋生物。

海洋里有哪些资源?

海洋资源包括海洋矿物资源、海水化学资源、海洋生物资源和海洋动力资源等四项。

海洋矿物资源主要包括石油、煤、铁、铝钒土、锰、铜、石英研等,主要来源于大陆的浅海和深海盆地。

海水化学资源主要包括氯、钠、镁、硫、碘、、金、镍等,它们溶解在海水中,其性质同海洋矿物资源一样,都是矿物资源。

海洋生物资源指的是海水中生存的生物,包括浮游植物、底栖动物、哺乳动物等。

海洋动力资源指的是海水波浪、潮汐及海流所产生的能量、贮存的热量,以及海水所形成的压力、浓度等。

此外,拥有丰富的海洋资源,其中包括油气资源沉积盆地约70万平方公里,石油资源量为240亿吨左右,天然气资源量为14万亿立方米,以及大量的天然气水合物资源。

海洋里哪些可以利用的资源?

①海洋里有丰富的渔业资源,②海水中含有大量的盐分,海盐可以食用,还可以加工成化工原料。③利用海洋潮汐发电;④海底表层中储有大量的矿产,如石油、天然气、煤。出自101教育PPT这软件的课件,老师写教案也会参考里面的资源库。

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编辑于 2019-01-26

海洋资源包括哪些 哪些资源属于海洋资源

1、海洋生物、海洋能源、海洋矿产及海洋化学资源等总称为海洋资源。

2、按照自然属性,分为海洋生物资源、海水化学资源、海底矿产资源、海洋空间资源、海洋再生能源等。其中,海洋生物资源以鱼虾为主,在环境保护和提供人类食物方面具有极其重要的作用。海洋能源资源包括海底石油、天然气、潮汐能、波浪能以及海流发电、海水温发电等,远景发展包括海水中和重水的能源开发。海洋矿产资源包括海底的锰结核及海岸带重砂矿中的钛、锆等。海洋化 学资源包括从海水中提取淡水和各种化学元素(溴、镁、钾等)及盐等。海洋中有些资源的数 量较之陆地多几十倍甚至几千倍,但海洋开发技术较之陆地复杂,技术要求髙,投资也较大。

海洋资源的概念及资源用途

海洋资源是指海洋生态环境中可以被人类利用的物质和能量以及与海洋开发有关海洋空间。随着海洋科学技术的进步,许多研究结果表明海洋是巨大的资源宝库。当今世界正面临资源枯竭、能源短缺。海洋将成为人类生存和发展的重要依托。21世纪海洋将成为人类开发的重点领域,对海洋资源的可持续开发是一项重大的战略任务。

1.海洋生物资源

海洋中的生物资源极其丰富,地球动物的80%生活在海洋中。据统计海洋中生物有49门96个纲,共约20万种。海洋中鱼类约有近万种,大陆架是主要的渔业基地,占世界捕鱼量的80%以上;海洋中甲壳类动物共有00多种;藻类共有10门约10000多种,人类可以食用的海藻有70多种,现在人们已经知道海洋中的230多种海藻含有各种维生素,240多种生物含有抗癌物质;软体动物也是海洋生物中种类最繁多的一个门类,其中许多种类具有重要的经济价值。随着人们对海洋研究的深入,海洋将为人类提供更多的食物及物。

2.海洋石油、天然气资源

海洋中有丰富的油气资源。按法国石油研究院的估计,全世界海洋石油可采储量为 1 350亿t。据美国专家统计,世界有油气的海洋沉积盆地面积有2639.5万km2。目前世界最的海上产油区有波斯湾、委内瑞拉的马拉开波湖,欧洲的北海和美洲的墨西哥湾,称为四大海洋石油区;海上天然气的储量似以波斯湾为,北海第二,黑西哥湾第三。

图2 水母

最近,科学家们发现海洋深处有大量高压低温条件下形成的水合甲烷,也叫“可燃冰”是地球上蕴藏的石油、天然气总和的若干倍,是非常宝贵的能源。

3.海底区域的多金属结核资源

据各国专家调查分析,在海洋中除了海底表层有各种矿产资源外,在2000~6000m 深的海底区域蕴藏着丰富的锰、镍、钻、铜等金属结核资源,其资源总量大约有7万亿t。在太平洋区域约885万km2有多金属结核分布,资源总量约有3万亿t,东区域最有希望的是以克拉里昂一克里凰顿两个断裂为边界的富集带,平均富集度11.9kg/(kg·m2)总储量150亿t。

位于海底区域的多金属结核资源,属于全人类的财产。这些资源的勘探开发由专门设立的海底管理局负责管理。《海洋公约》确定的海底开发制度是“平行开发制度”,即一方面由海底管理局的企业部直接进行开发;另一方面由各缔约国及其公司通过与管理局签订的合同进行开发。

4.海水资源

海洋是由巨量的水质组成的,全球海洋的总水量13.7亿m3。海水中深解有大量的盐类,据估计其总量可达500亿t。海水中区测定或估计出含量的有80余种元素。人们利用海水生产食盐、提取氯化镁、硫酸钠、氯化钙、、溴化钾等。除此之外海水可以直接用作工业冷却水,日本已有40%~50%的工业用水是直接用海水解决的,我国沿海城市直接利用海水的数量约为40亿一50亿t。海水的淡化技术也在日趋成熟,海水淡化也将成为一项重要的海水资源开发事业。据统计目前已有60多个在300多个近岸工厂中利用海水生产食盐、镁盐、溴、重水及淡水等。海水中的重水是控核聚变发电的能源,是新一代主体能源,意义重大,而且深海中重水储量十分巨大,对人类未来具有重大价值。

5.海洋能源

海洋中蕴藏着潮汐能、波浪能、海流能、温能和盐能等自然能源。海洋能分布广、蕴藏量大、可再生、无污染,预计21世纪将进入大规模开发阶段。据教科文组织出版物估计,全世界海洋能总量为766亿kW,技术允许容易的1倍。世界上的潮汐电站为法国的朗斯电站,总装机24万kW,年发电量5.44亿kWh。日本是世界上最早使用波能发电机的一个,它的航标灯和灯塔上的波力发电机已经实用化了。首先提出利用海水温发电的是法国物理学家德尔松瓦,他的学生克劳德在古巴海域建造了世界上座海水温发电站。获得了lOkW功率。此后美国洛克希德公司设计成功了16kW的海洋温发电站。日本科学家在海水温发电上也取得了成功,他们为南太平洋瑙鲁设计了lOOkW功率的发电站,是世界上座商用温发电站。据提供消息,我国将在舟山市岱山海域建成世界首座潮流电站,功率为lOOkW一300kW。如能获得成功,将在亚太地区进行推广。

6.港口资源

全世界沿海有许多适合建港的岸线和海湾,历来被认为是十分宝贵的资源,有许多港湾资源受到重视并被开发利用,促进了海洋交通运输的发展及经济贸易往来。适合建设深水大港的岸线资源具有战略性意义。

图3 港湾

7.海洋空间资源

海洋覆盖地球2/3以上的表面积,拥有广阔的空间资源。它不仅能为海洋生物提供生存空间,也许将来它还会为人类生存提供空间,1978年由17国联合组织的维也纳应用系统分析研究所的一份报告估计:“地球表面对人口的负载能量可能达1 000亿,以现在的人口增长速度,3000年后即可达到。到时有2/3的人口应该住在海上。”随着地球人口的增加,人们将不得不对海洋空间资源进行开发。也许将来,用铝、镁等轻型合金建造的人类住房——三维高层建筑会屹立在海面之上,人类会在海洋上空建造出更具现代化的空间城市。

海洋有什么资源?

海洋覆盖着地球表面的71%,约3.6亿平方千米,世界海岸线总长59.4万千米,具有广阔的空间和丰富的资源。浩瀚的海洋中生长着18万种动物和2万种植物。世界海洋鱼类可捕量每年达1亿多吨。海上石油和天然气资源量目前尚无准确数据。据法国石油研究所估计,世界石油资源极限储量为10000亿吨,可采储量为3000亿吨,其中海上石油可采储量为1350亿吨。美国专家威克斯认为,世界石油可采储量为3150亿吨,其中海上石油1100亿吨。另外,据美国科学家估计,全世界油气远景沉积盆地面积7746.3万平方千米,其中位于海域的约2639.5万平方千米,占总面积的34%。按以上综合估计,海上石油资源量大体在3000亿吨~4000亿吨。海上天然气储量大约为140万亿立方米。现已探明的石油和天然气储量分别为400亿吨和30万亿立方米。大洋底的其他矿产资源蕴藏量巨大,远远超过了陆地同类资源总量。如大洋中的锰结核储量约3万亿吨,其中含锰元素2000亿吨,为陆地储量的40倍;镍元素164亿吨,为陆地储量的328倍;钴元素58亿吨,为陆地储量的1000倍;铜元素88亿吨,为陆地储量的40倍。海水中的总储量约为40亿吨,这一数据是陆地的2000~4000倍。海水中还含有大量的镁、溴、白银和黄金。海盐几乎是取之不尽的海洋资源,推算1立方千米的海水中就含有3千万吨盐,全世界的海水中含盐量高达5×108亿吨。海洋中各种再生能源的理论蕴藏量十分惊人,每年可达300000万亿吨~400000万亿吨标准煤,其中潮汐能每年约有30亿吨标准煤。

广义的海洋资源还包括海岸带资源,如滩涂资源、淡水资源、植物和森林资源、海滨砂矿资源、港口资源和旅游资源等。这些都是一个区域内的资源,因此对海洋来说更为重要。

海洋资源由于异常丰富和对未来的作用,而被誉为21世纪的资源。

从人类及其开发利用自然资源的历史可以看出,人类对海洋资源和空间的开发利用同样历史悠久,而且发展至今已形成许多海洋产业。这些产业可以分为传统的、新兴的和未来的三大类。

传统的海洋产业包括海洋渔业、海水制盐业和海上运输业。

海洋不愧是世界的渔场。统计在册的数据表明,全世界每年从海洋中捕获的鱼类数量超过了9000万吨,接近于海洋每年可供的1亿吨鱼类捕获量。1986年世界鱼类捕获量估计为00万吨,如果加上许许多多的自用或销售范围很小的手工捕鱼业的数据的话——这部分数据无法估计,上述由粮农组织(FAO)公布的数据则远远低于实际捕获量,这意味着人类每年的鱼类捕获量超过了海洋所能维持的产量。世界海洋渔业的产量在近40年内增加了4倍以上,1950年海洋鱼类捕获量为1760万吨,此后经历了1958~1971年的稳定增加期和1973~1988年的迅速增长期之后,目前趋于平稳,其间1972~1973年由于厄尔尼诺及其对秘鲁渔场的影响而出现下降,但1950~1970年平均增长率达到7%,超过了世界粮食产量的增长速度。海洋所提供的鱼产品占全世界水产品消费的90%。对鱼类需求的大量增加来自于发展家,这是因为发展家人口增多的缘故。发展家所需要的鱼类比1980年增加2万吨,发达则要低得多,只需590万吨。世界范围内各国的鱼类消费水平异也很大。日本、冰岛、丹麦、挪威、马来西亚、朝鲜和韩国等国平均每人每年消费40多千克,而危地马拉、埃塞俄比亚还不到1千克。这一数据所无法表示的含义是,一些西非和的发展家是将鱼作为一种重要的蛋白质原料来看待的,尽管这些的鱼类产品消费量不高。世界上海洋鱼类捕获大国有日本、美国、秘鲁、挪威、、朝鲜、韩国、西班牙、加拿大、印度、印度尼西亚、冰岛、丹麦、等。

人类靠无限制地增加捕获量的做法是危险的,这会危及今后若干年的鱼类繁殖,而且,世界已把开发海洋资源作为21世纪解决人类所面临的人口、资源与环境问题的基础,因此绝不允许这种危险的做法继续下去。于是人们寻求扩大水产养殖和转移一些作为动物饲料而出售的鱼类到人的消费市场上去。这两项的潜力是巨大的。估计水产养殖每年可以提供1000万吨的鱼类产品——目前已近800万吨。而目前用于动物饲料的鱼类产品占到总捕获量的40%左右,1986年还曾上升到45%。再加上各类鱼种——而不是仅消费某几种鱼的消费市场的扩大,便可以较完满地解决人类所需的鱼类产品的问题了。

海水制盐业也是传统的海洋产业。我国在这一领域发展很快。春秋战国以前我国沿海已开始利用海水制盐,至春秋时代制盐业成为富国之本。如今我国的盐田面积近500万亩,海盐的年产量达1000多万吨(约占全国原盐产量的55%),稳居世界首位。我国的海盐业主要分布在北方的黄海、渤海一带,这一地区的海盐产值占全国的85%以上。

由于海洋是连接各大洲的通道,在经济上海洋运输远比空中运输划算得多,因此海洋运输在世界贸易运输中的地位是显而易见的。目前世界上共有吨位在300吨以上的商船34083艘,总吨位6.46亿吨。全世界共有港口980多个,其中用于贸易的商港2300多个。世界大洋航线密如蛛网,承担着世界贸易中绝大部分的货物运输。据统计,每年经海洋运输的货物达40多亿吨,占世界外贸物品的4/5。海洋运输的效益持续增加,这又了它的发展。目前大型船舶、油轮的载重量达到50万~70万吨,矿石船载重达到15万吨,集装箱运输、滚装和管道装卸等专用船舶发展也极为迅速。与之配套的各类专用码头日益增多,设备现代化程度和管理效率也大大提高。

从1887年美国在加利福尼亚沿海钻口探井算起,海上油气勘探已有100多年的历史,但直到20世纪60年代以前还只有少数在海上找油,此项工作仍处于探索阶段。20世纪70年代在海上找油的猛增到80多个,进入了高峰期;到20世纪80年代在海上进行油气勘查的约100多个,陆续发现了一批海上油气田。海上油气生产可以从1947年斯安那州成功地打出海上口商业性生产井算起,至今已有60多年的历史。1950年海上石油产量为0.3亿吨,占当时世界石油总产量的5.5%,1970年近海石油占全球总产量的20%,1986年接近1/4,1988年世界近海石油产量达7.23亿吨。20世纪80年代世界近海石油产量增加27%,约占世界石油总产量的27%~28%。产量增加最多的是安哥拉、巴西、墨西哥等产油国。随着越南、刚果、墨西哥湾不断发现新的海上油田,今后海上石油产量还将大幅度增加。

近海天然气产量增长也非常迅速。1988年世界近海天然气产量为3188亿立方米,20世纪80年代世界近海天然气产量增长了19%。1992年海上天然气产量达到4024亿立方米,约占世界天然气总产量的20%。海上天然气产量最多的是美国、英国、挪威、马来西亚、荷兰和澳大利亚。

海水淡化逐渐发展成为一种比较成熟的技术,从而为许多缺少淡水资源的海湾带来了希望。目前可以利用的海水淡化技术主要有蒸馏法、电渗析、反渗透、离子交换等。利用海洋热能转换技术可以较好地解决海水淡化时耗能过高的难题。

从海水中直接提取一些有用的化学元素极为方便而且可行,国外所用的溴素基本上都是从海水中提取的,美国、挪威等10多个每年从海水中提取氯化镁200多万吨。

在1969~1980年的12年中,基本上由传统的和新兴的两项海洋产业构成的世界海洋经济的总产值增长了20倍。2000年世界海洋总产值达到30000亿美元,在世界经济总产值中的比重也由5%上升为16%。

海洋产业,海洋能源开发和深海海底矿物开采在21世纪初已经进入商业性生产阶段了。

法国已运行了世界上的潮汐能装置,其装机容量为240兆瓦,1986年挪威投入运行了世界上个波力电站。此外,和加拿大还分别拥有10兆瓦的潮汐能装置。

被称之为海底多金属结核的新的矿物资源获取的可能性越来越引起世人瞩目。为了取得捷足先登者的利益和地位,美国、、英国、法国、日本、德国、比利时、意大利、瑞典、荷兰、挪威、印度、加拿大、澳大利亚、韩国和等纷纷卷入海底多金属结核的勘探活动。各国不惜耗费巨资和人力进行调查、勘探和采冶的可行性研究。美国是最早从事多金属结核勘探的,为此,它已投入了2亿多美元。日本、德国、法国和韩国也已分别投入了大量资金。目前,、法国、日本和印度、等五国是批申请登记的先驱投资者,以美国资本为主的4个财团也分别在太平洋区域非正式地占据了4块矿址。迄今,一些发达的深海底资源勘查和采矿技术提高很快,改革开放后的及一些发展家,也在这方面有了长足的进步。德、日科学家预言,10~15年以后,人类将开采海底矿产以满足需求。

越来越多的发展家开始意识到深海底多金属资源的重要性,纷纷要求上能够形成一个有利于所有的海底资源开发、管理制度。他们认为这些深海底的矿物资源是人类共有的财产,涉及每个——无论是发达还是发展家的切身利益,因此,每个都有权分享这些人类共有的财富。广大发展家不希望看到少数发达控制世界资源的那一幕在当今重演。由此又导致了以77国为代表的发展家和以美国为首的西方之间关于深海底资源开发制度的争论。1982年4月,海洋议通过了《海洋法公约》,确定了海底及其资源是人类共同财产的神圣原则。该公约规定实行平行开发制,即一方面由行将建立的海底管理局企业部开发,另一方面由有关及其自然人和法人与管理局以协作方式开发。同时,为了照顾对多金属结核资源进行了大量投资的的要求,承认他们先驱投资者的地位,赋予他们在一定区域内的勘探权、公约生效后他们的勘探被核准的优先权以及在商业性生产开始时获得生产限额的优先权。为了处理深海采矿的有关问题,成立了海底筹委会,制订了一些深海采矿的具体规章程序,并审批了印度、法国、日本、、登记为先驱投资者的申请。这五国已正式被批准为先驱投资者,各获得了一块矿地。韩国、巴西、菲律宾、泰国等国也都在积极考虑多金属结核的开发问题,并正在酝酿申请矿区。尽管如此,海底资源争夺的局面仍十分严峻。

属于全人类共有财产的,还有极地资源——南极和北极。

南极洲是人类尚未分享的一块荒野资源。南极洲沿岸水体供养着35种企鹅和其他鸟类、6种海豹、12种鲸鱼和近200个类型的鱼类。近年来还发现南极洲近海赋存有石油,极地内部可能蕴藏有铁等矿物资源。

为了保护人类所共有的这一块净地,一些缔结了《南极洲条约》。12个于1959年缔结了条约,将南极洲60°以南、约占地球表面10%的3600万平方千米的区域辟为和平区。以后又有22个陆续成为该条约的缔约国。南极洲条约及其后来追加的3个协定,即保护南极洲海豹公约(1972年)、保护南极洲海洋活资源公约(1980年)和南极洲矿物资源活动管制公约(1988年,该公约由于澳大利亚和法国拒绝签署目前尚不能实行),使南极区域的海豹、鲸鱼和其他鱼类得到了有效保护,从而使得人类能够在21世纪甚至更遥远的将来还能与一个原始、洁净的极地共存于一个地球。

人们在谈论海洋资源时不应该忘记它还有一个特殊的重要的贡献,这就是海洋对于全球气候变化起着缓冲器的作用。海洋可以吸收巨大的热量,海洋的热量输送——北半球从低纬度到高纬度输送热量的40%是由海洋完成的——在世界气候的形成中起着决定性的作用。由于海洋的存在,降低了全球增温的速度,甚至根本上降低了这种可能性。

知识点

复合生态系统

复合生态系统是由人类、经济活动和自然条件共同组合而成的生态功能统一体。在—经济—自然复合生态系统中,人类是主体,环境部分包括人的栖息劳作环境(包括地理环境、生态环境、构筑设施、区域生态环境(包括原材料供给的源、产品和废弃物消纳的汇及缓冲调节的库)及文化环境(包括体制、组织、文化、技术等),它们与人类的生存和发展休戚相关,具有生产、生活、供给、接纳、控制和缓冲功能,构成错综复杂的生态关系。

海洋是一个无比巨大的资源宝厍,它为人类提供了了生物、矿产、能源、等多种资源。