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日本何以成為資源大國

2011/3/7 10:08:19       


在人們的印象中,日本作為島國,是一個資源匱乏的國家。但就是這樣一個能源自給率不足20%的國家近年來卻悄然晉升為“資源大國”。這一稱謂的背后,除了海洋資源的新發(fā)現,更多的是強大的能源資源回收、利用技術和整個社會強烈的環(huán)保意識。
  
  插上海洋資源的翅膀
  
  日本的資源確實嚴重依賴進口。2007年,日本的能源自給率若不包括原子能僅有4%,包括原子能在內也只達到18%。2008年,日本國內天然氣生產量僅相當于日本年消費量的4%,原油開采量只相當于國內消費量的0.3%,國內煤炭的自給率降到0.7%以下。
  
  日本的木材蓄積量在發(fā)達國家居第二位,但出于保護國內環(huán)境考慮,日本目前國產木材的自給率也僅為30%左右。
  
  由于“城市礦山”的開發(fā)和海洋資源的發(fā)現,近年來日本國內出現了“資源大國”的說法。例如日本物質和材料研究機構公布的一份報告顯示,以日本國內包含在零件和產品內的各種金屬計算,日本的確可稱為“資源大國”。報告指出,日本“城市礦山”蘊藏的資源相當于全球黃金儲量的16%,白銀儲量的22%,銦儲量的61%,鉭儲量的10%。
  
  可燃冰的發(fā)現進一步將日本推上資源大國的行列。可燃冰是甲烷水合物的俗稱,即作為天然氣主要成分的甲烷在高壓低溫的海底或凍土下凝結成冰激凌狀。日本擁有的海洋面積居世界第六位。上世紀90年代,有研究報告說,在日本領海內可燃冰的蘊藏量,相當于可供日本使用約90年天然氣的量。
  
  2007年,經濟產業(yè)省對位于靜岡縣和歌山縣近海的南海海溝地區(qū)進行了調查,發(fā)現這里蘊藏著1.1萬億立方米的可燃冰,相當于日本14年的天然氣消費量。同時,利用可燃冰的技術也不斷成熟。2008年3月上旬,日本和俄羅斯合作從水深400米的湖底回收了可燃冰。根據這些實際成績,日本政府2008年提出在2018年度確立可燃冰的實用化技術,從2019年開始進行商業(yè)生產。
  
  《日本經濟新聞》前不久一則報道稱,根據日本國家石油、天然氣和金屬開采公司的初步調查,南鳥島附近海床蘊藏高科技產業(yè)需要的稀土礦和錳、鈷、鎳、鉑、釹等礦物。為加緊勘探和開采,日本政府已決定直接管轄這項工作,將之寫入2011年度的政府預算案中,并為此追加了6.6億日元(約合人民幣5320萬元)的預算,開始以商業(yè)開采為目的對這一區(qū)域展開調查。
  
  能源回收的生存之道
  
  作為能源和資源都非常貧乏的國家,日本注重通過法律來引導國內節(jié)約資源。2001年開始實施的《資源有效利用促進法》就是遵循3R原則(減少、再利用、循環(huán)),推動日本社會從大量生產、大量消費和大量廢棄型的經濟模式轉變?yōu)檠h(huán)型經濟模式。該法對消費者、企業(yè)、地方公共團體和國家的責任和義務都做了詳細規(guī)定。
  
  1月24日,日本經濟產業(yè)省決定,最早將從2012年度開始以空調、水泵、家電等廣泛使用的工業(yè)馬達為對象,制定節(jié)能指標,把高效利用電力作為廠家的義務。
  
  在“城市礦山”方面,日本特別注重對手機的回收利用。經濟產業(yè)省產業(yè)技術環(huán)境局希望“將手機的回收作為回收稀有金屬的第一步”。因為手機的稀有金屬使用量特別大,比如發(fā)光二極管含有鎵,電容器含有鉭和鈦,電池含有鋰,液晶含有銦,麥克風含有釹和釤等。
  
  2001年,日本信息通訊的社團法人建立了“手機回收網絡”,回收各廠家的舊手機、電池和充電器,率先實現了手機的資源化。2007年10月,經濟產業(yè)省制定了《資源有效利用促進法修正案》,要求手機商店向顧客說明每臺手機內含有的稀有金屬量并采取防止個人信息流出的措施。這樣減少用戶對回收手機的抵觸感,增加回收量。另一方面,為了減少制造企業(yè)廢棄稀有金屬量,經濟產業(yè)省還督促企業(yè)采取核算環(huán)境成本的材料流成本會計方式,將被浪費的資源量以金額來顯示,督促企業(yè)削減廢棄物。
  
  長期以來,日本企業(yè)還從中國大量收購做精密儀器剩下的碎玻璃,從中提取稀土。
  
  奇妙技術催生無限能源
  
  除了回收能源的努力,日本在能源利用上同樣是“優(yōu)等生”。例如,日本每生產1萬美元產值需要0.1噸石油,而美國需要0.21噸,中國則需要0.9噸?梢哉f,如果中國的能源利用效率達到日本的水平,不僅無需進口石油等能源,還會成為能源出口大國。
  
  資源利用率高意味著能用相同的資源生產出更多的價值,這離不開日本企業(yè)一直在大力發(fā)展的各種資源利用的技術積累。
  
  2010年2月,東京電力公司發(fā)布公告說,該企業(yè)正嘗試利用發(fā)電站機組的混凝土廢料,制造新的混凝土以用于建造其他設施。具體做法是將混凝土廢料粉碎,然后與新原料以各占50%的比例混合,進而制成新的符合強度要求的混凝土,用于其他工程建設。
  
  對一般作為不可燃垃圾而扔掉的破損陶瓷器,日本目前已經開發(fā)出了將其粉碎后,利用高精度分離機去掉金屬成分,然后與黏土混合,重新制成黏土的技術。
  
  日本海帶和果囊馬尾藻資源非常豐富。在日本仙臺火力發(fā)電站的取水口,每年流入約300噸海藻,電力公司深感苦惱。去年8月,日本東北大學與東北電力公司合作,開發(fā)出一種能有效從果囊馬尾藻等海藻以及海帶中提取生物乙醇的新技術。這樣對發(fā)電站來說可謂一舉兩得。同樣,去年5月,日本滋賀縣栗東市的永和公司成功開發(fā)出一種新技術,可以利用特殊氣體熏蒸下水道的污泥,并將其變成燃料。東京工業(yè)大學的研究人員還開發(fā)出了通過金屬催化劑,將二氧化碳轉變?yōu)榭珊铣伤幤泛退芰系奶妓刭Y源的技術。
  
  為了尋找替代能源,日本三井物產公司與美國公司合作,開始調查美國的油頁巖的利用。油頁巖是植物和藻類遺骸的堆積物,采掘出來進行高溫處理后,就可以制造出接近石油的油分。最令人驚異的是油頁巖的埋藏量,換算成原油相當于2萬億至3.5萬億桶。有的估算顯示其埋藏量相當于原油的約1/2。三井物產公司開始調查的礦區(qū),條件具備的話,在2013年就可以進行商業(yè)生產。如果原油價格繼續(xù)高漲,油頁巖作為被遺忘的資源就有可能重見天日。
  此外,日本還特別重視發(fā)展風能、太陽能。2008年開始,日本規(guī)定對于住宅安裝太陽能電池板,政府不僅會提供補貼,而且電力公司還會收購剩余的電力。京瓷公司在90米高的總部大樓屋頂和南側外墻設置了大量的太陽能電池板,年發(fā)電量相當于火力發(fā)電站每年減少消耗3.2萬升石油。同時設置這種太陽能電池板的地方無需再鋪設平板瓦,建筑費用也可降低,一舉兩得。
  
  總部位于橫濱的五常股份有限公司還開發(fā)出了新技術,利用木質粉末來干燥家畜糞便,進而生產可替代化石燃料的復合生物燃料。家畜也成了可以無限產生能源的寶庫。

來源:半月談

 

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