Deep-Sea Mining: Global Tendencies

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Somente assinantes

Resumo

The article examines the situation in the field of mining from the bottom of the World Ocean, which developed after the election of the new Secretary General of the International Seabed Authority of the United Nations in the summer of 2024. It describes the ambiguous balance of forces in international politics on this issue, which is becoming one of the most important in the context of the growing shortage of rare earth metals in the global raw materials market. The positions of key players are demonstrated (from the desire for the early adoption of international agreements on deep-sea mining to the complete prohibition of the development of raw materials at the bottom of the oceans). More than 30 countries are calling for a moratorium on deep-sea extraction of raw materials. Special attention is paid in the article to the activities of underwater mining, which is currently unfolding in Arctic waters. The technological competition between China and Norway for leadership in the field of underwater mining is shown. The key scientific and technical developments in the field of underwater robotics that contribute to solving a number of engineering problems of deep-sea mining are described. Achievements in terms of the long-term stay of robotic complexes in the underwater position, in terms of the accuracy of work in the bottom space, and some other engineering and technical achievements are described. Special attention is paid to the complexity of the issues of ensuring the environmental safety of the technological processes under consideration, their potential danger to many fragile ecosystems of the World Ocean. Along with this, it is also noted that the technologies for extracting minerals from the bottom of the World Ocean will develop and the industrial development of deep-sea deposits will take place in the coming years.

Sobre autores

S. Grinyaev

Institute of Europe of the Russian Academy of Sciences

Email: sgreen@csef.ru
Doctor of Sciences (Technics), Chief Researcher at the Center for Arctic Studies of the Department of Country Studies Moscow, Russia

Bibliografia

  1. Архипов А.Б. (2024) Подводная добыча твердых полезных ископаемых: технологии и перспективы их развития. Проблемы недропользования. № 3(42). С. 16–22. EDN GGPDKA
  2. Arhipov A.B. (2024) Podvodnaya dobycha tverdyh poleznyh iskopaemyh: tekhnologii i perspektivy ih razvitiya [Podvodnaya dobycha tverdyh poleznyh iskopaemyh: tekhnologii I perspektivy ih razvitiya], Problemy nedropol'zovaniya, 3(42), pp. 16–22. EDN GGPDKA (In Russian).
  3. Балашова Е.С., Фрумен А.И. (2022) Концептуальные проблемы организации рентабельной разработки и добычи железомарганцевых конкреций со дна Мирового океана. Труды Крыловского государственного научного центра. № 3(401). С. 145–151. doi: 10.24937/25422324-2022-3-401-145-151. EDN TBBZOW
  4. Balashova E.S., Frumen A.I. (2022) Konceptual'nye problemy organizacii rentabel'noj razrabotki i dobychi zhelezomargancevyh konkrecij so dna Mirovogo okeana [Conceptual problems of the organization of cost-effective development and extraction of ferromanganese nodules from the bottom of the World Ocean], Trudy Krylovskogo gosudarstvennogo nauchnogo centra, 3(401), pp. 145–151. doi: 10.24937/2542-2324-2022-3-401-145-151. EDN TBBZOW (In Russian).
  5. Богоявленский В.И., Козьменко С.Ю., Селина В.С. (ред.) (2012) Морская стратегия России и приоритеты развития Арктики. Изд-во КНЦ РАН, Апатиты. 416 с. EDN ZIIMMT
  6. Bogoyavlenskii V.I., Koz'menko S.Yu., Selina V.S. (ed.) (2012) Russian Maritime Strategy and Arctic development Priorities [Russian Maritime Strategy and Arctic development Priorities], Izd-vo KNTs RAN, Apatity, Russia. EDN ZIIMMT (In Russian).
  7. Зигарев А.В. (2024) Основные этапы формирования международно-правового режима дна Мирового океана. Вестник Юридического института МИИТ. № 4(48). С. 68–74. EDN BVJXZB
  8. Zigarev A.V. (2024) Osnovnye etapy formirovaniya mezhdunarodno-pravovogo rezhima dna Mirovogo okeana [The main stages of the formation of the international legal regime of the World Ocean floor], Vestnik Yuridicheskogo instituta MIIT, 4(48), pp. 68–74. EDN BVJXZB (In Russian).
  9. Кириченко Ю.В., Каширский А.С. (2015) История и перспективы развития глубоководной добычи твердых полезных ископаемых. Горный информационно-аналитический бюллетень. № S11. С. 123–134. EDN VKHFKB
  10. Kirichenko Yu.V., Kashirskij A.S. (2015) Istoriya i perspektivy razvitiya glubokovodnoj dobychi tverdyh podeznyh iskopaemyh [History and prospects of development of deep-sea mining of solid minerals], Gornyj informacionno-analiticheskij byulleten', S11, pp. 123–134. EDN VKHFKB (In Russian).
  11. Макаров А.А., Кулагин В.А., Грушевенко Д.А., Галкина А.А. (ред.) (2024) Прогноз развития энергетики мира и России 2024. ИНЭИ РАН, Москва. 208 с. EDN TMERRS
  12. Makarov A.A., Kulagin V.A., Grushevenko D.A., Galkina A.A. (ed.) (2024) Prognoz razvitiya energetiki mira i Rossii 2024 [Forecast of Russia's World energy development in 2024], INEI RAN, Moscow, Russia. EDN TMERRS (In Russian).
  13. Свинцов Н.Ю. (2023) Анализ возможного экологического воздействия при добыче железомарганцевых конкреций в рудной провинции Кларион-Клипертон Тихого океана. Научный аспект. Т. 29. № 12. С. 3670–3677. EDN DWDJMF
  14. Svincov N.Yu. (2023) Analiz vozmozhnogo ekologicheskogo vozdejstviya pri dobyche zhelezomargancevyh konkrecij v rudnoj provincii Klarion-Kliperton Tihogo okeana [Analysis of possible environmental impacts during the extraction of ferromanganese nodules in the ClarionClipperton ore province of the Pacific Ocean], Nauchnyj aspect, 29(12), pp. 3670–3677. EDN DWDJMF (In Russian).
  15. Щербатюк А.Ф. (2023) Об использовании необитаемых подводных аппаратов при освоении месторождений глубоководных минералов. Подводные исследования и робототехника. № 2(44). С. 4–19. doi: 10.37102/1992-4429_2023_44_02_01. EDN EOLJVM
  16. Shcherbatyuk A.F. (2023) Ob ispol'zovanii neobitaemyh podvodnyh apparatov pri osvoenii mestorozhdenij glubokovodnyh mineralov [On the use of uninhabited underwater vehicles in the development of deep-sea mineral deposits], Podvodnye issledovaniya i robototekhnika, 2(44), pp. 4–19. doi: 10.37102/1992-4429_2023_44_02_01. EDN EOLJVM (In Russian).
  17. Юбко В.М., Пономарева И.Н., Лыгина Т.И. (2023) Современные тенденции развития техники и технологий разведки и добычи железомарганцевых конкреций и кобальтоносных железомарганцевых корок Мирового океана. Океанологические исследования. Т. 51. № 4. С. 186–215. doi: 10.29006/1564-2291.JOR-2023.51(4).8. EDN SRUNMO
  18. Yubko V.M., Ponomareva I.N., Lygina T.I. (2023) Sovremennye tendencii razvitiya tekhniki i tekhnologij razvedki i dobychi zhelezomargancevyh konkrecij i kobal'tonosnyh zhelezomargancevyh korok Mirovogo okeana [Modern trends in the development of technology and technologies for exploration and production of ferromanganese nodules and cobalt-rich ferromanganese crusts of the World Ocean], Okeanologicheskie issledovaniya, 51(4), pp. 186–215. doi: 10.29006/1564-2291.JOR-2023.51(4).8. EDN SRUNMO (In Russian).
  19. Hund K.L., Arrobas D.L.P., Fabregas Masllovet Th.Ph., Laing T.J., Drexhage J.R. (2024)
  20. Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition. World Bank Group, Washington, USA. 110 p. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/099052423172525564 (дата обращения: 21.10.2024).
  21. Pickens Ch., Lily H., Harrould-Kolieb E., Blanchard C., Chakraborty A. (2024) From what-if to what-now: Status of the deep-sea mining regulations and underlying drivers for outstanding issues. Marine Policy. Vol. 169. 105967. DOI: https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105967
  22. Shen H. (2021) Developing China’s Legal Regime for International Deep Seabed Mining – The Present and Future. Ocean Development & International Law. No. 52(1). P. 20–40. doi: 10.1080/00908320.2020.1845436
  23. Zhang Q., Chen X., Luan L., Sha F., Liu X. (2024) Technology and equipment of deep-sea mining: State of the art and perspectives. Earth Energy Science. Vol. 1. Issue 1. P. 65–84. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ees.2024.08.002

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML

Declaração de direitos autorais © Russian Academy of Sciences, 2025

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».