목차
1.서론
2. 신 에너지 자원, 가스 하이드레이트란 무엇인가?
2.1 하이드레이트의 정체와 그 특성
2.2 하이드레이트의 기원
2.3 분포와 매장량
3. 밴드를 형성하고 있는 천연 가스층의 비밀
4. 각 선진국의 연구 활동 및 우리나라의 연구 현황
4.1 미국의 연구활동
4.2 일본의 연구활동
4.3 우리나라의 연구 현황
5. 끝없는 자원의 발상지
5.1 독도 주변 수역의 인삼염 광물 자원
5.2 석유보다 귀한 물: 심층수
6. 결론
*참고문헌
2. 신 에너지 자원, 가스 하이드레이트란 무엇인가?
2.1 하이드레이트의 정체와 그 특성
2.2 하이드레이트의 기원
2.3 분포와 매장량
3. 밴드를 형성하고 있는 천연 가스층의 비밀
4. 각 선진국의 연구 활동 및 우리나라의 연구 현황
4.1 미국의 연구활동
4.2 일본의 연구활동
4.3 우리나라의 연구 현황
5. 끝없는 자원의 발상지
5.1 독도 주변 수역의 인삼염 광물 자원
5.2 석유보다 귀한 물: 심층수
6. 결론
*참고문헌
본문내용
로 형성된 것과, 다양한 기원의 쇄설성 퇴적물이 퇴적된 이후에 공극수 내에 용존 된 인산염에 의해 이차적으로 형성된 것으로 구분된다. 전 세계 인산염암 생산의 75%는 해양퇴적 기원의 광상에서 산출되고 있다. 화성기원의 인산염암은 관입암체, 열수암맥, 페그마타이트 내에서 배태된 것이다. 구아노는 해양생물 또는 박쥐 등 생물체들의 배설물에 의해서 형성된 인삼염암으로, 전체 인산염암의 1% 정도를 차지한다. 인산염암은 또한 산출상태에 의해서 층상, 각상, 피복상, 단괴상으로 각각 구분된다. 특히 해양최적 기원의 인산염암은 수심이 얕고 쇄설성 퇴적무르이 공급이 거의 이루어지지 않으며, 용승이 일어나는 대륙붕 가장자리에 집중돼 있으며, 대륙으로부터 멀리 떨어져 있고 상대적으로 수심이 얕은 해저산과 해저평정화산 등에서 형성되기도 한다. 러시아는 1970년대 말 오호츠크해에서 최초로 인산염암의 부존을 확인했고, 이후 러시아 과학자들에 의해 약 50군데의 동해 해역에서 인산염암이 채취됐다. 동해의 인산염암은 대부분 해저화산, 해저산, 해양대지, 대륙븅에 인접한 대륙사면 등에서 발견됐다. 동해에 부존된 인산염암은 그 대부분이 초기 마이오세의 자갈, 사암, 규조암 등의 인회석화 작용에 의해 생성됐고, 그 중 일부는 후기 마이오세의 탄산염 연니와 점토규조 연니에 의한 것으로 해석됐다.
지금까지 우리나라 육상에서의 인산염 광물의 산출은 모나자이트 사광이나 석회암 내 접촉교대 광상 또는 열수충진 광상으로 형성된 인회석 등이 보고된 적이 있으나, 해양에 부존된 인산염암 연구는 극히 미미하다. 1990년 러시아 과학자들은 동해의 대륙사면과 얕은 수심의 대지 등에서 채취한 제 3기 마이오세에 형성된 인산염암을 보고한 바 있다.
독도 북쪽의 한국대지 사면에는 초기~후기 마이오세의 퇴적층이 해저면에 노출돼 있으며, 이 퇴적층의 일부 구간에서 인회석화 작용을 받은 것으로 추정된다. 이 인산염암의 P₂O5 함량은 약 30%에 이르러 경제적 가치가 충분히 있는 것으로 평가된다. 이곳에는 층상으로 형성된 인산염암의 두께가 약 20m에 이르는 것으로 보고됐다. 인회석을 포함한 인산염암은 이암에 포함된 우라늄 함량보다 약 30배 이상 높은 우라늄 (120ppm)과, 비록 채취지역에 따라 함량의 차이가 크지만 바나듐 (17~300ppm)등을 함유하고 있어 개발의 가치가 큰 암석이다. 석봉출, op. cit, p24~26
그럼에도 불구하고 한국대지에 형성된 인산염암의 부존상태 및 부존량 등에 대한 자세한 정보는 아직까지 미미한 상태이다. 따라서 독도 북부 한국대지는 물론 인근 수역에 존재하는 해저산이나 대륙사면의 노출 퇴적암층에 부존 가능한 해저 유용 광물자원에 대한 정밀한 연구는 경제적인 측면뿐만 아니라 고해양학적인 학술적 측면에서도 중요하다.
5.2 석유보다 귀한 물: 심층수
자동차 연료인 휘발유의 가격은 L당 약 1200원. 물보다 훨씬 비싼 가격임에 틀림없는데 최근 시중에서 L당 8000원 이상으로 팔리는 고가의 물이 있다. 해양심층수다.
바다 속 200m 지역에 이르면 태양빛이 도달하지 않는다. 이곳에는 병원균이 거의 없고 연중 안정된 저온이 유지된다. 또 생물체를 구성하는 탄수화물 단백질 지방 같은 유기물은 질소 인 등 다양한 영양염류로 변환돼 축적된다. 이 물이 바로 해양심층수다.
한국해양연구원 해양심층수 연구센터장 김현주 박사는 “우리나라 동해 전체 해수의 90% 정도가 심층수”라며 “특히 독도 부근은 다른 지역보다 해저 연안의 경사가 급격해 개발비용이 적을 것으로 예상 된다”고 말했다. 심층수를 퍼 올릴 때 이를 섬까지 연결하는 파이프 길이가 짧을 것이기 때문이다.
최근 세계 선진국들은 앞 다퉈 심층수를 개발하고 있다. 현재 미국의 하와이 자연에너지연구소(NELHA)는 심층수에서 배양한 미세조류로부터 영양물질을 추출해 의약용 물질을 생산하고 있다. 일본은 생수는 물론 맥주 두부 김치 등 식품에까지 폭넓게 사용하고 있다. 피부 관리에 이용하거나 화장품으로 활용해 해양요법(tarasotheraphy)이라는 말까지 등장할 정도. 김훈기, loc. cit..
이처럼 독도는 하이드레이트 뿐만 아니라 인산염과 심층수 그리고 아직까지 우리에게 알려지지 않은 수많은 자원을 제공할 수 있는 ‘숨은 보물창고’이다.
6. 결론
세계는 21세기를 목전에 둔 시점에서 화석에너지 자원의 고갈과 환경오염 및 지구기후변화 등 여러 어려움에 직면하여 있다. 그러나 현재 에너지 자원 측면에서는 기존 화석에너지 자원을 대체할 만한 획기적인 에너지원을 개발하지 못하고 있는 실정이며, 환경적인 측면에서도 화석에너지 사용에 따른 환경오염과 지구온난화가 날로 심각해지고 있다. 이러한 시점에서 선진각국들이 하이드레이트 대한 연구 및 개발을 서두르는 이유는 그 막대한 매장량과 청정에너지원이라는 특징이 하나의 해답이 될 수 있기 때문이다.
이제는 일본이 '독도'라는 조그마한 땅 덩어리에 왜 이토록 집착을 하는 것인지에 대한 신중한 고찰이 필요한 시점이다.
일본이 자국의 에너지 자원을 위해서 먼 미래를 내다본 매우 치밀하고 장기적인 계획을 세우고 있는 가운데 독도 해역에 주목하게 된 것은, 그들이 약 80년간 사용할 수 있는 막대한 하이드레이트가 매장되어 있다는 사실을 이미 오래 전에 확인했기 때문이다.
한국은 이제야 그 중요성을 정부가 깨닫고 대책 수립에 나서기 시작했는데, 그 ‘급작스런’ 투자 계획발표를 보기만 하더라도 우리는 사태의 긴급함과 심각성을 느낄 수 있을 것이다.
참고자료
석봉출 외 (2004),<독도가 한국을 살린다>, 《백산서당》
김훈기 (2004), <독도는 미래의 '노다지'…과학적으로 본 가치는>, 《동아 사이언스》
연합뉴스 (2004), <정부, '가스 하이드레이트' 전담사업단 구성>
<독도의 중요성-과학적 측면>, http://www.koreadokdo.org, 2003
<독도 해역 ‘가스 하이드레이트’ 얼마나 묻혀있나>, 연합뉴스 2005
해양과학교실, <지구환경변화사와 해저자원>, http://www.kordi.re.kr
독도 박물관 사이트, http://www.dokdomuseum.go.kr/
지금까지 우리나라 육상에서의 인산염 광물의 산출은 모나자이트 사광이나 석회암 내 접촉교대 광상 또는 열수충진 광상으로 형성된 인회석 등이 보고된 적이 있으나, 해양에 부존된 인산염암 연구는 극히 미미하다. 1990년 러시아 과학자들은 동해의 대륙사면과 얕은 수심의 대지 등에서 채취한 제 3기 마이오세에 형성된 인산염암을 보고한 바 있다.
독도 북쪽의 한국대지 사면에는 초기~후기 마이오세의 퇴적층이 해저면에 노출돼 있으며, 이 퇴적층의 일부 구간에서 인회석화 작용을 받은 것으로 추정된다. 이 인산염암의 P₂O5 함량은 약 30%에 이르러 경제적 가치가 충분히 있는 것으로 평가된다. 이곳에는 층상으로 형성된 인산염암의 두께가 약 20m에 이르는 것으로 보고됐다. 인회석을 포함한 인산염암은 이암에 포함된 우라늄 함량보다 약 30배 이상 높은 우라늄 (120ppm)과, 비록 채취지역에 따라 함량의 차이가 크지만 바나듐 (17~300ppm)등을 함유하고 있어 개발의 가치가 큰 암석이다. 석봉출, op. cit, p24~26
그럼에도 불구하고 한국대지에 형성된 인산염암의 부존상태 및 부존량 등에 대한 자세한 정보는 아직까지 미미한 상태이다. 따라서 독도 북부 한국대지는 물론 인근 수역에 존재하는 해저산이나 대륙사면의 노출 퇴적암층에 부존 가능한 해저 유용 광물자원에 대한 정밀한 연구는 경제적인 측면뿐만 아니라 고해양학적인 학술적 측면에서도 중요하다.
5.2 석유보다 귀한 물: 심층수
자동차 연료인 휘발유의 가격은 L당 약 1200원. 물보다 훨씬 비싼 가격임에 틀림없는데 최근 시중에서 L당 8000원 이상으로 팔리는 고가의 물이 있다. 해양심층수다.
바다 속 200m 지역에 이르면 태양빛이 도달하지 않는다. 이곳에는 병원균이 거의 없고 연중 안정된 저온이 유지된다. 또 생물체를 구성하는 탄수화물 단백질 지방 같은 유기물은 질소 인 등 다양한 영양염류로 변환돼 축적된다. 이 물이 바로 해양심층수다.
한국해양연구원 해양심층수 연구센터장 김현주 박사는 “우리나라 동해 전체 해수의 90% 정도가 심층수”라며 “특히 독도 부근은 다른 지역보다 해저 연안의 경사가 급격해 개발비용이 적을 것으로 예상 된다”고 말했다. 심층수를 퍼 올릴 때 이를 섬까지 연결하는 파이프 길이가 짧을 것이기 때문이다.
최근 세계 선진국들은 앞 다퉈 심층수를 개발하고 있다. 현재 미국의 하와이 자연에너지연구소(NELHA)는 심층수에서 배양한 미세조류로부터 영양물질을 추출해 의약용 물질을 생산하고 있다. 일본은 생수는 물론 맥주 두부 김치 등 식품에까지 폭넓게 사용하고 있다. 피부 관리에 이용하거나 화장품으로 활용해 해양요법(tarasotheraphy)이라는 말까지 등장할 정도. 김훈기, loc. cit..
이처럼 독도는 하이드레이트 뿐만 아니라 인산염과 심층수 그리고 아직까지 우리에게 알려지지 않은 수많은 자원을 제공할 수 있는 ‘숨은 보물창고’이다.
6. 결론
세계는 21세기를 목전에 둔 시점에서 화석에너지 자원의 고갈과 환경오염 및 지구기후변화 등 여러 어려움에 직면하여 있다. 그러나 현재 에너지 자원 측면에서는 기존 화석에너지 자원을 대체할 만한 획기적인 에너지원을 개발하지 못하고 있는 실정이며, 환경적인 측면에서도 화석에너지 사용에 따른 환경오염과 지구온난화가 날로 심각해지고 있다. 이러한 시점에서 선진각국들이 하이드레이트 대한 연구 및 개발을 서두르는 이유는 그 막대한 매장량과 청정에너지원이라는 특징이 하나의 해답이 될 수 있기 때문이다.
이제는 일본이 '독도'라는 조그마한 땅 덩어리에 왜 이토록 집착을 하는 것인지에 대한 신중한 고찰이 필요한 시점이다.
일본이 자국의 에너지 자원을 위해서 먼 미래를 내다본 매우 치밀하고 장기적인 계획을 세우고 있는 가운데 독도 해역에 주목하게 된 것은, 그들이 약 80년간 사용할 수 있는 막대한 하이드레이트가 매장되어 있다는 사실을 이미 오래 전에 확인했기 때문이다.
한국은 이제야 그 중요성을 정부가 깨닫고 대책 수립에 나서기 시작했는데, 그 ‘급작스런’ 투자 계획발표를 보기만 하더라도 우리는 사태의 긴급함과 심각성을 느낄 수 있을 것이다.
참고자료
석봉출 외 (2004),<독도가 한국을 살린다>, 《백산서당》
김훈기 (2004), <독도는 미래의 '노다지'…과학적으로 본 가치는>, 《동아 사이언스》
연합뉴스 (2004), <정부, '가스 하이드레이트' 전담사업단 구성>
<독도의 중요성-과학적 측면>, http://www.koreadokdo.org, 2003
<독도 해역 ‘가스 하이드레이트’ 얼마나 묻혀있나>, 연합뉴스 2005
해양과학교실, <지구환경변화사와 해저자원>, http://www.kordi.re.kr
독도 박물관 사이트, http://www.dokdomuseum.go.kr/
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