2024年03月16日 星期六

【信息】海洋科技动态

发布时间:2020-11-18

 

  (一)“奋斗者号”两次载人深潜马里亚纳海沟

  11月10日和13日,中国“奋斗者”号全海深载人潜水器两次成功下潜挑战者深渊进行科学考察,每次载员3人,深度超过万米。这个地球的最深渊也成为冒险家乐园,今年6月,美国人维克多·维斯科沃分别与不同人员驾驶“极限因素”号深潜器3次下潜马里亚纳海沟,包括68岁的美国前女性宇航员、55岁曾登顶珠峰的女性探险家、中国台湾裔WHOI研究员林英聪。至林英聪为止,全世界只有12个人进入挑战者深渊,他也是唯一的亚裔人士。

  (二)加拿大投资第一个浮动潮汐能阵列,推动可再生能源发展
  近日,加拿大政府投资2850万美元,支持Sustainable Marine公司开发第一个浮动潮汐能阵列项目,以将海流潮汐动力转换为电力。政府表示该项目的目标是明年开始向电网提供高达9兆瓦的可再生电力,每年可减少17,000吨二氧化碳排放,创造新的就业机会。同时,项目可完善和降低潮汐发电的风险,证明潮汐发电可产业化,尽量降低对海洋环境的影响。


  (三)美国在夏威夷开展自主海上电力试验
  美国能源部、海军与哥伦比亚电力技术公司合作,在夏威夷开始为期六个月的海上试验,以测试和验证自主海上电力系统(AOPS)。这是一种系泊配置,包含表面波能量转换器,可以提供现场电力、能量存储以及实时数据和通信支持,支撑无人潜器、传感器套件和其它操作设备长时间运行,推动海洋经济发展。


  (四)欧盟实施“地平线2020”计划,旨在彻底变革海洋观测和测量方法
  此计划今年资助TechOceanS(海洋传感技术)系统开发,系统集成5个新型传感器、2个成像系统、1个新型采样器和1个人工智能驱动的图像处理方法,其技术目标包括:①研发针对水生生物遗传密码的新型核酸采样器和传感器;②改进成像系统和图像处理工作流程,自动识别物种、塑料污染数据;③制造光学主要生产力(植物生长)和多参数光学传感器;④创建生物地球化学和生物测定功能的传感器和微细胞计数器,以精确研究生态环境保护和修复。


  (五)保护海洋是解决气候变化的最佳方案
  全球气温上升,尽管多数人不能感觉到其中的变化,但非洲中部干旱加剧、美国中西部地区降水模式改变、东南亚洪灾频发都与全球变暖相关。由于人类活动显著增加温室气体排放,海洋吸收了超过90%的多余热量和大约30%的多余碳排放量,缓解了对气候的影响。但是海洋也因此改变了生态系统,减少水产量,威胁全球粮食安全,还造成海洋酸化、含氧量降低、海平面上升等问题。近日,“世界经济论坛”发表文章,呼吁各国采取新措施,减少碳排放,确保维持一个健康的海洋系统。

 

 

  (六)Argo计划持续20年,监测全球海洋状态
  NOAA太平洋海洋环境实验室主持的Argo计划是一项国际合作项目,2000年开始实施。系统由部署在全球海洋的近4,000个圆柱状自由漂移的浮标组成。浮标之间的间隔为3个纬度和3个经度,测量海洋2,000米以浅的温度和盐度。20年来,Argo收集了近200万个深海剖面,免费为海洋学家和气候科学家提供了最全面的海洋数据。全世界每年发表的200多篇研究论文都使用Argo数据,涵盖海水质量特性、海—气相互作用、海洋环流、海洋动力学以及海洋从季节到年代际的变化。


  (七)红树林面临三重威胁:海平面上升、缺乏泥土和生境受到挤压。
  红树林拥有生物多样性且可保护海岸,被认为是世界上最有价值的生态系统之一。美国埃克塞特大学通过建立新型计算机模型发现,因为海平面上升,红树林持续被潮汐推向海岸;河流建设水坝导致入海泥沙减少,削弱了红树林生存土壤的供应;沿海建筑物和海堤也不断占据了红树林生存所需的空间。


  (八)有机碳颗粒水平是决定珊瑚外植体存活的最重要因素之一,新研究助力生态环境修复

   海面温度上升使珊瑚礁的生存超过了其热上限,工业、水产养殖业和基础设施在沿海水域产生沉淀并增加浊度,从而提高了有机碳颗粒(POC)的水平,减少了光合有效辐射,这些因素都造成珊瑚礁死亡。“种植珊瑚”已成为一种流行且有希望的修复方案,但哪些因素影响新种植珊瑚的生存率?

  亚利桑那州立大学全的研究人员在《恢复生态学》上发表最新研究发现, POC含量是决定珊瑚外植体存活的最重要因素之一。为保证成功率,应在沉积水平低、远离海岸的礁石保护区选择珊瑚外植点。


  (九)河流侵蚀加速北极冰川融化
  日本海洋科技中心领衔的一个国际团队在《科学·进展》发表成果,计算出北极地区河流温度变化对冰川融化的影响。1980~2015年,因为河流热量增加导致的冰川损失占北极总冰损量的10%,相当于约120,000平方英里区域融化了1米厚的冰。科学家预计,未来气温升高将继续使北极河流升温,越来越多的热量将流入北冰洋,更多海冰融化,北极将加速变暖。


  (十)地球磁场波动和微生物变化可能影响海底甲烷稳定
  大量天然气水合物储存于低温高压条件下的深海海底,存储的碳可能比地球上所有生物(植物、动物、微生物)的总和多20倍。一个国际科研团队认为,除了受温度和压力因素影响外,地球磁场波动也可能影响海底微生物的稳定性,从而导致水合物加速分解和融化,更多的温室气体将被释放到大气中。目前,这种现象正在发生,但这项研究一直存在争议,尚未经过同行评审。

广州海洋局海洋战略研究所汇编




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