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再生可能な資源と再生不可能な資源-合理的な使用。 天然資源省

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再生可能な資源と再生不可能な資源-合理的な使用。 天然資源省
再生可能な資源と再生不可能な資源-合理的な使用。 天然資源省
Anonim

天然資源は社会にとって非常に重要です。 それらは材料生産の重要な源として機能します。 一部の産業、主に農業は、天然資源に直接依存しています。 彼らの固有の特性は、費やす能力です。 環境には再生可能な資源と再生不可能な資源があります。 より詳細に検討してみましょう。

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一般的な特徴

彼の活動中の人は、再生可能な天然資源と再生不可能な天然資源の両方を使用しています。 前者は回復する能力を持っています。 たとえば、太陽エネルギーは常に宇宙からもたらされ、物質の循環により真水が形成されます。 一部のオブジェクトには、自己修復機能があります。 再生不可能な資源には、例えば、鉱物元素が含まれます。 もちろん、それらのいくつかは復元できます。 ただし、地質循環の期間は数百万年によって決定されます。 このような期間は、支出率や社会開発の段階とは相容れないものです。 これは、再生可能な天然資源と再生不可能な天然資源を区別する重要な特性です。

地球の腸

さまざまな再生不可能な資源が現在採掘されています。 下層土の鉱物埋蔵量が形成され、何百万年もかけて変化しています。 鉱業企業は特別な調査と分析を行い、その間に鉱物元素の堆積物を発見します。 抽出後、原料は処理に進みます。 その後、製品は製造企業に送られます。 浅い位置にある鉱物の抽出は表面法により行われます。 これを行うには、オープン採石場が作成され、掘削機が関与します。 鉱物が地下深くにある場合は、井戸を掘って鉱山を作成します。

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鉱業の悪影響

表面的な方法で再生不可能な資源を抽出することにより、人は土壌被覆に重大な損傷を引き起こします。 その行動のために、地球の侵食が始まり、水と空気の汚染があり、生態系の自然循環が破壊されます。 地下の採掘はより高価です。 しかし、環境への害は少ないです。 地下鉱山では、鉱山の酸性排水により水質汚染が発生する可能性があります。 ほとんどの場合、この方法で堆積物が開発された領域は復元できます。

株式

地球で実際に利用可能な鉱物の量を決定することは非常に困難です。 このプロセスには、深刻な金融投資が必要です。 さらに、ミネラルの量を正確に確定することはほとんど不可能です。 すべての株は未検出と識別に分けられます。 これらの各カテゴリは、順に次のように分類されます。

  1. 予備。 このグループには、現在の価格で収入を得ることができる再生不可能な資源と、適用可能な抽出技術が含まれます。

  2. その他のリソース。 このグループには、発見された未検出の鉱物、および現在のコストで利益を得て従来の技術を使用して抽出できない鉱物が含まれます。

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消耗性

推定または予備の鉱物の80%が回収されて使用されると、その資源は選択されたと見なされます。 これは、原則として、残りの20%は利益をもたらさないためです。 鉱物の回収量と枯渇期間を増やすことができます。 このため、さまざまな活動が行われています。 たとえば、高価格が新しい鉱床の探査、革新的な技術の開発、およびリサイクルのシェアの増加を強いる場合、推定埋蔵量は増加します。 場合によっては、消費を減らすことができ、再生不可能な天然資源の二次利用が導入されます。 特に後者は、環境保護活動家によって積極的に推進されています。

「グリーン」の代表は、産業大国に対し、大量の廃棄物を生み出す鉱物の一度限りの使用からより合理的なものへと移行することを求めています。 このようなアプローチには、原材料をリサイクルして生産に再導入することに加えて、経済的手段、社会や政府の特定の行動、地球全体の人々の生活様式や行動の変化を引き付けることが必要です。

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エネルギー論

エネルギー源の使用レベルを決定する主な要因は次のとおりです。

  1. 推定埋蔵量。

  2. 便利な出口を掃除します。

  3. 環境への潜在的な悪影響。

  4. コスト。

  5. 社会的影響と国家安全保障への影響。

現在、次のエネルギー非再生可能資源が最も積極的に採掘されています。

  1. オイル。

  2. 石炭

  3. ガス。

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そのまま使用できます。 持ち運びも簡単です。 原油は比較的安価でかなり一般的なタイプの燃料と考えられています。 有用エネルギーの割合が高い。 専門家によると、既存の石油埋蔵量は40〜80年後に使い果たされる可能性があります。 原材料の燃焼過程では、大量のCO 2が大気中に放出されます。 これは、地球上の地球規模の気候変動に満ちています。 「ヘビー」オイル(従来の残留物)、およびオイルサンドとシェールから抽出された原材料は、既存の埋蔵量を増やすことができます。 ただし、これらの材料は非常に高価であると考えられています。 さらに、「重い」オイルは正味エネルギー収量が低く、自然への悪影響が大きくなります。 その処理には大量の水が必要です。

ガス

他の燃料よりも多くの熱エネルギーを提供します。 天然ガスは比較的安価な資源と考えられています。 それは高い正味エネルギー出力を持っています。 ただし、ガス埋蔵量は40〜100年後に使い果たされる可能性があります。 燃焼の過程で、また油から、CO 2が生成されます。

石炭

このタイプのリソースは、最も一般的であると考えられています。 石炭は、高温の熱生成と発電中のエネルギー効率が高いことで有名です。 このものは十分に安いです。 しかし、それは自然に深刻な害を及ぼします。 まず、その抽出自体はすでに危険です。 第二に、燃焼時に汚染レベルを制御する特別な装置が使用されていない場合、CO 2も放出されます。

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地熱エネルギー

それは地球のさまざまな部分で再生不可能な地下の乾燥した水蒸気と熱湯に変換されます。 そのような堆積物は浅い深さに位置し、開発することができます。 結果として生じる熱は、エネルギー生産と暖房に使用されます。 このような堆積物は、100〜200年間、近隣地域の重要な活動を提供できます。 地熱エネルギーは使用時に二酸化炭素を排出しませんが、その抽出は非常に難しく、環境に悪影響を及ぼします。

有望な情報源

彼らは核分裂の反応を考えています。 この供給源の主な利点は、二酸化炭素やその他の有害な化合物が使用されていないことです。 また、原子炉の運転中、運転サイクルが円滑に進んでいれば、水質・土壌汚染は許容範囲内です。 原子力エネルギーの欠点の中で、専門家は、メンテナンスのコストが高く、事故のリスクが高く、有用なエネルギーの出力率が低いと指摘しています。 また、放射性廃棄物の安全な保管施設も開発されていません。 これらの欠点は、今日の原子力エネルギー源のわずかな蔓延を引き起こしています。

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