保守的边缘 - 两个构造板相互移动。建设性边缘 - 两个构造板分开。破坏性边缘 - 大陆板由海洋板俯冲。折叠山 - 由地壳的折叠形成的山脉。海沟 - 海底的长而狭窄的凹陷处被迫在大陆地壳下强迫海洋壳。裂谷 - 一个陡峭的山谷形成,两个构造板分开。盾牌火山 - 一座宽阔的低火山,爆发了基本的流熔熔岩。俯冲带 - 在破坏性边缘处的大陆板下方在大陆板下行进的区域。
1.11.3.2.1 表面波 372 1.11.3.2.2 地震层析成像 372 1.11.3.3 接收函数 372 1.11.3.4 实验室研究 373 1.11.3.4.1 速度 - 密度关系 373 1.11.3.4.2 V p -V s 关系和泊松比 373 1.11.3.4.3 地震各向异性和最上层地幔 374 1.11.4 地壳结构的非地震约束 375 1.11.4.1 重力异常 375 1.11.4.2 航空磁学 376 1.11.4.3 地电测量 379 1.11.4.4 热流数据379 1.11.4.5 钻孔数据 380 1.11.4.6 表面地质、暴露深地壳剖面和捕虏体数据 380 1.11.5 洋壳和被动边缘的结构 380 1.11.5.1 典型的洋壳 381 1.11.5.2 大洋中脊 384 1.11.5.3 大洋高原和火山省 384 1.11.5.4 洋沟和俯冲带 387 1.11.5.5 被动大陆边缘 388 1.11.6 大陆地壳的结构 389 1.11.6.1 一般特征 389 1.11.6.2 主要地壳类型 389 1.11.6.3 相关性构造省的地壳结构分析 394 1.11.7 全球地壳模型 394 1.11.7.1 沉积盖层 395 1.11.7.2 结晶地壳和上地幔 395 1.11.8 讨论与结论 397 参考文献 398
摘要:能源转型原材料的短期供应安全受到广泛关注,但很少有人关注能源转型对实现无化石能源基础设施所需的一些特定矿产资源的长期可用性的影响。本文旨在研究能源转型所需的原材料数量是否会遇到矿产资源地质可用性的限制,特别是在长期内能源供应和消费在世界各国公平分配的情况下。本研究为事前评估。评估的结果是四种金属相对有问题:钴、铜、锂和镍。这四种金属在能源转型相关技术中的使用储量可能占大陆地壳中这些金属最终可用资源的 20% 至 30%。即使报废回收率达到 80%,与没有能源转型的情况下这些金属的年估计使用量相比,初级资源的年使用量估计仍将增加 9%(铜)、29%(镍)、52%(钴)和 86%(锂)。这项研究的结论是,能源公平和能源转型是否是相容的组合这个问题无法明确回答。毕竟,这取决于钴、铜、锂和镍被其他地质上不那么稀缺的金属替代的程度和速度,也取决于这些金属实现的报废回收率,不仅是来自能源转型相关产品,而且来自所有应用这些金属的其他产品。这项研究的新颖之处在于,它从全球公平的角度分析了能源转型原材料的可用性,以欧盟 2050 年的预期水平为准。