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Zibo Water Treatment Technology Co., Ltd.① 大洋第34航次科考队员在“大洋一号”后甲板对刚刚从深海底取回的样品进行初步处理。
② 我国自主研发的“进取者”深海底中深孔岩心钻机能到达最大水深为4000米的海底,进入海底地层以下20米取样。 本报记者 鲍晓倩摄
海底硫化物是海底热液活动的主要产物,也是潜在的海底矿产资源,随着深海调查技术的发展和陆地矿产资源的日益消耗,日益受到全球关注—
3月2日,西南印度洋一场突如其来的大风浪,让执行中国大洋第34航次科考任务的“大洋一号”措手不及。阵风11级、浪高5.5米,达到台风级别,“大洋一号”只能选择停止作业,向北航行避风。这让科考首席科学家、国家海洋局第二海洋研究所研究员陶春辉忧心不已,一个来回就是3天,完成第三航段任务的压力更大了。
在距离祖国数万公里的西南印度洋上,“大洋一号”的工作模式是昼夜不休、24小时作业。时间紧、任务重,是船上科考调查队员共同的感触,也是我国在西南印度洋科考面临的现实。根据我们国家2011年与国际海底管理局签署的《多金属硫化物勘探合同》,15年合同期内,我国享有西南印度洋脊1万平方公里海域的专属勘探权,但在合同区勘查8年后,我国需放弃50%的面积,10年后要放弃75%面积,只能保留25%的面积。
“这意味着,我们应该尽快摸清这1万平方公里的情况,短短10年间,开展资源和环境评价并决定区域放弃,工作难度非常大。”陶春辉坦言,海底考察不同于陆地勘探,进度特别大程度上受设备状况、海洋天气等未知因素影响。
“黑烟囱”中富含铜、锌、铅、金、银、铁等金属元素,预计全球海底多金属硫化物总含量达到10亿吨
2014年11月至2015年6月,我国大洋主力科考船“大洋一号”再次远征西南印度洋,执行中国大洋第34航次科学考察任务,计划时间219天,航程约2万海里。几乎是在同时,2014年12月至2015年2月,搭载我国首个载人深潜器“蛟龙”号的“向阳红9号”也在西南印度洋执行中国大洋第35航次科考任务。
海底硫化物资源大多分布在在洋中脊和弧后盆地,是海底热液活动的主要产物,因其富含铜、锌、铅、金、银、铁等金属元素而成为一种潜在的海底矿产资源,备受各方关注。热液活动与大洋中脊的扩张有关,新生洋壳物质沿着洋中脊扩张过程中会产生裂隙,海水沿着裂隙进入深部,会与周边围岩物质发生交换反应,变成富含金属的高温热液流体,在一定条件下热液从海底下部上升到海底表面堆积起来,就会形成“黑烟囱”块体即硫化物。
海底矿产资源之丰富远超人们的想象。据国际知名的硫化物研究专家Hannington估算,全球海底多金属硫化物总含量达到10亿吨,铜和锌含量约3亿吨,与陆地上新生代块状多金属硫化物矿床发现的铜、锌含量相当。
“数年前的调查表明,在新几内亚海区正在勘探的索尔瓦拉海底硫化物1号远景区,样品中金的含量高达1515克每吨。”中国大洋第34航次地质组组长、中国地质大学(北京)教授苏新介绍,6年前,全球仅发现100个左右的热液区,到2014年,已有300多个热液区被发现;而全球约6万公里长的洋中脊只有约10%经过较为详细的调查。
自2007年以来,中国大洋调查航次在西南印度洋中脊开展了5个航次共计12个航段的海底热液活动调查,共发现了10余处热液区,进入了全球海底热液考察的前列。继2013-2014年大洋第30航次后,中国大洋第34航次再赴西南印度洋,对我国硫化物资源合同区进行勘探。
中国获得第一个金属硫化物勘探合同之后,韩国、法国、德国、印度等也相继递交了勘探申请
我国与国际海底管理局签订的西南印度洋1万平方公里多金属硫化物资源矿区专属勘探权合同,是自2010年国际海底管理局通过《多金属硫化物探矿和勘探规章》后接受和核准的第一份申请。
“第一个金属硫化物勘探合同”意味着什么?陶春辉表示,第一个合同给了中国,充分说明了我国的大洋考察实力已得到国际认可,中国可以也应当为人类开发利用海底资源作出贡献;同时也代表着无经验可循,科考任务更多需要在摸索中前行。
值得关注的是,目前全球已发现的300多个热液活动中,超过60%分布在大洋中脊地区,其中40%位于国际海底区域。国际海底区域面积达2.517亿平方公里,占地球表面积的49%,是国家领土、专属经济区及大陆架以外的海底及其底土,不受任何国家管辖。“这一广阔的海底区域内蕴藏着丰富的战略金属资源,随着深海调查技术的发展以及陆地矿产资源的日益消耗,海底矿产资源的勘探开发将成为现实。”陶春辉断言。
鹦鹉螺矿业公司(Nautilus Minerals)是世界上第一家致力于深海海底矿产资源勘探的公司,该公司于2005年对巴布亚新几内亚专属经济区内的硫化物资源进行了商业勘探。截至2011年12月,鹦鹉螺矿业已经获得汤加、斐济、所罗门群岛、新西兰和瓦努阿图等南太平洋岛国专属经济区内超过49万平方公里的硫化物勘探区。
海底硫化物资源的商业勘探在某些特定的程度上推动了国际海底区域内硫化物资源调查的发展。2011年,国际海底管理局第17次会议相继核准了中国关于西南印度洋脊和俄罗斯关于北大西洋脊的硫化物矿区申请。2012年,韩国和法国成为第二批申请国际海底硫化物资源勘探权的国家,其申请区分别位于中印度洋脊和北大西洋中脊。德国和印度也相继申请了洋中脊硫化物勘探合同区。
“海底资源的国际关注度不断的提高。基于我国当前的深海研究和技术现状,怎么样开展西南印度洋脊硫化物资源勘探和环境评价,并进一步带动超慢速扩张洋脊的基础科学研究,是我国目前面临的巨大机遇和挑战。”陶春辉说。
为探索海底,我国自主研发了电视抓斗、综合探测摄像拖体、超短基线系统等设备,并在“大洋一号”上得以应用
“在调查程度低的区块开展综合异常拖曳探测调查,圈出矿化异常区;在两个已知矿化区及矿化异常区开展加密调查,圈出矿化区;在其他典型矿化区开展中深钻取样,以得到上述重点区域硫化物矿体浅表空间分布认识。”这是中国大洋第34航次科考第三航段的目标。
“海底热液喷口通常范围很小,只有几十米、上百米的范围,要在两三千米深的海底下发现十分艰难,而要发现非活动的热液区更是难上加难。”陶春辉向《经济日报》记者介绍,为探索海底,我国自主研发了电视抓斗、综合探测摄像拖体、超短基线系统等设备,并在“大洋一号”上得以应用,随着“蛟龙号”载人深潜器的试验性应用,我国海底探测的精确定点作业能力也有了较大提高。
综合异常拖曳探测调查,是了解是不是存在矿化异常的基础手段,即由携带着照相机、摄像机及其他监测仪器的拖体,在距离海底3至5米的高度由船拖着慢速前进。大洋第34航次第三航段热液异常组组长吴家林博士介绍,拖体上绑定的化学传感器、浊度传感器、甲烷探测器等仪器,可了解近底海水的PH值、浊度、溶解氧、氧化还原电位、硫化氢浓度等,以判断是不是真的存在热液异常。
运用电视抓斗可以抓取海底表面样品,若要判断硫化物厚度和分布情况,则需应用钻孔方式。“我国自主研发的‘进取者’深海底中深孔岩心钻机能到达最大水深为4000米的海底,进入海底地层以下20米取样。4000米深海意味着将承受40兆帕的压力,相当于每平方厘米上有400公斤的压力。”大洋第34航次中深钻组组长、北京先驱高技术有限公司工程师钟路介绍。
中深钻作业是中国大洋第34航次的重头戏。2月22日,“大洋一号”利用“进取者”首次获取了“断桥热液区”岩心序列,这也是我国首次钻取海底热液活动岩心序列。“海底岩心进尺共10米多,这是我国在西南印度洋海底硫化物钻探取样最长的一次。”苏新介绍,表层样品中可见低温热液作用形成的蛋白石,下部有高温形成的黄铁矿,除此以外还有少数小型硫化物烟囱,这初步揭示了该区域有多次发育的热液活动,显示了较好的成矿条件。(记者 鲍晓倩)