世界六大海洋科研中心创新资源研究报告

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海洋资源视角下海洋经济安全研究

海洋资源视角下海洋经济安全研究

海洋资源视角下海洋经济安全研究目录一、内容描述 (2)1.1 研究背景与意义 (2)1.2 国内外研究现状综述 (4)1.3 研究内容与方法 (5)二、海洋资源概述 (5)2.1 海洋资源的定义与分类 (7)2.2 海洋资源的特点与价值 (8)2.3 海洋资源的开发现状与前景 (9)三、海洋经济安全的内涵与评估 (10)3.1 海洋经济安全的定义与内涵 (12)3.2 海洋经济安全的构成要素 (13)3.3 海洋经济安全的评估方法与指标体系 (14)四、海洋资源开发与海洋经济安全的关系 (15)4.1 海洋资源开发对海洋经济安全的影响 (16)4.2 海洋经济安全对海洋资源开发的需求 (17)4.3 海洋资源开发与海洋经济安全的平衡 (18)五、基于海洋资源的海洋经济安全策略 (20)5.1 加强海洋资源开发管理,保障海洋经济安全 (21)5.2 优化海洋产业结构,提升海洋经济安全水平 (23)5.3 加强国际合作,共同维护海洋经济安全 (24)5.4 提高海洋科技创新能力,为海洋经济安全提供支撑 (25)六、案例分析 (27)6.1 案例一 (28)6.2 案例二 (29)七、结论与展望 (30)7.1 研究结论 (31)7.2 研究不足与展望 (33)一、内容描述本研究旨在从海洋资源的视角出发,探讨海洋经济安全的相关问题。

我们将分析海洋资源的丰富程度和分布特点,以便为后续的研究提供基础数据。

我们将深入研究海洋经济的发展现状,包括海洋产业的结构、规模、增长速度等方面的信息,以便全面了解海洋经济的安全状况。

在此基础上,我们将重点关注海洋经济面临的主要风险和挑战,如资源枯竭、环境污染、生态破坏等,并提出相应的对策建议。

我们还将关注国际海洋经济竞争格局,分析各国在海洋资源开发利用、技术创新、政策支持等方面的特点和优势,以期为我国海洋经济发展提供有益借鉴。

我们将从国家层面探讨如何加强海洋经济安全保障体系的建设,包括政策法规、法律法规、监管机制等方面的完善,以确保海洋经济的可持续发展。

吐血整理之海洋科研业务单位-3

吐血整理之海洋科研业务单位-3

单位属性业务单位为国家海洋局第一海洋研究所(青岛)第二海洋研究所(杭州)第三海洋研究所(厦门)国家海洋技术中心(天津)国家卫星海洋应用中心(北京)国家海洋环境预报中心(北京)国家海洋信息中心(天津)国家海洋环境监测中心(大连)中国极地研究中心(上海)海洋发展战略研究所(北京)天津海水淡化与综合利用研究所(天津)国家海洋局中国科学院海洋研究所中国科学院沈阳自动化研究所山东省科学院海洋仪器仪表研究所中国科学院科技部农业部中国科学院深海科学与工程研究所中国科学院声学研究所青岛海洋科学与技术国家实验室海洋水产研究机构中国海洋大学厦门大学北京大学海洋研究院清华大学海洋技术研究中心浙江大学海洋学院(舟山)上海交通大学海洋研究院同济大学海洋与地球科学学院南京大学地理与海洋科学学院天津大学海洋科学与技术学院华东师范大学河口海岸研究所大连理工大学船舶与海洋工程结构研究所国土资源部地质调查局国内高校青岛海洋地质研究所河海大学港口海岸与近海工程学院哈尔滨工程大学水声工程学院华中科技大学船舶与海洋工程学院台湾大学海洋研究所海洋科研业务单位(含业务方向)及对口服务的职能部门业务方向主要研究领域包括:中国近海、大洋和极地海域自然环境要素分布及变化规律,包括海洋资源与环境地质;海洋灾害发生机理及预测方法;海气相互作用与气候变化;海洋生态环境变化规律和海岛海岸带保护与综合利用等。

主要研究领域包括:海底科学与深海勘测技术、海洋动力过程与数值模拟技术、卫学科方向星海洋学与海洋遥感、海洋生态系统与生物地球化学、工程海洋学5个重大研究领域和19个重点研究方向。

主要研究领域包括:海洋生物、化学、地质、动力、遥感、声学、环境与生态、极地与深海科学、全球变化科学等学科的研究与应用,其中在海洋生物技术与资源开发、海洋—大气化学与全球变化研究、海洋生态系统与环境保护、台湾海峡与热带边缘海应用海洋学等四大领域的研究独具特色,居国内先进水平。

主要职能和基本任务是对国家海洋技术实施业务管理;为国家海洋规划、管理、能力建设和公益服务提供技术保障、技术支撑;同时担负我国海洋高新技术及前瞻性、基础性、通用性技术的研究与开发。

国外海洋经济创新示范区发展的借鉴及启示

国外海洋经济创新示范区发展的借鉴及启示

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海洋科学的新发现与新技术

海洋科学的新发现与新技术

海洋科学的新发现与新技术海洋科学是研究地球上70%的海洋、海洋生物、海洋能源开发等方面的学科。

随着科学技术的不断进步,海洋科学也在不断地发展。

本文将介绍海洋科学近年来的新发现和新技术。

一、深海的新生物深海是人类无法到达的地方,但是科学家们借助先进的技术设备和探测器,不断地探索着深海的奥秘。

2019年,位于文莱的船只“探勘者”,通过长期驻留在巴拉班海海域展开的科考任务,发现了一批深海新生物——千屈菜。

这种深海植物形状奇特,色彩斑斓,属于海带类植物,具有极高的研究价值。

另外,科学家们还在深海底部发现了许多新物种,如深海巨型大蛛、深海鳄鱼鱼等。

这些深海新物种的发现,对于探索深海生物多样性、生态系统演化、环境保护等方面具有重要意义。

二、海洋能源的新技术随着能源问题日益突出和非化石能源不断发展,海洋能源作为一种新兴能源受到了越来越多的关注。

深海水域和沿海海域中储藏的油气、天然气水合物、风能、潮汐能、温差能等成为了海洋能源的重要资源。

目前,钻探深海油气是海洋能源的主要形式之一。

但是,深水钻探作业本身面临诸多困难,如水深、压力、温度等问题。

因此,海洋能源的新技术——无人船、浮式能站、潜水机、海洋风电、波能、深海采矿等,逐渐得到了应用和发展。

三、海洋科学技术的新突破在海洋科学技术方面,科学家们一直在不断探索新的技术手段,以更加深入地了解和发现海洋的奥秘。

如今,一些新技术得到了广泛应用和进步,其中包括:1.深海遥控器技术。

利用先进的电子技术,科学家们可以通过地面的遥控器操纵旗下的深海探测器,进行各种海底观测和勘探。

2.海洋数据分析技术。

在海洋科学的各个领域,科研人员可以通过抓取海洋数据,进行数据分析和处理,从而更加深入地了解和探测海洋。

3.深海壳体可视化技术。

海底壳体可视化技术是指通过高清视频或者各种数据模型,让生物学、地质学、物理学等相关专业人员了解海底生态环境和细节信息,为深海资源开发、环保等提供科技支撑。

四、总结海洋科学技术的发展,是人类不断探索海洋的进步和发现。

海洋科学研究现状及发展趋势分析

海洋科学研究现状及发展趋势分析

海洋科学研究现状及发展趋势分析章节一:引言海洋是地球上重要的自然资源,其自然景观、生物资源、能源、运输、通信、信息等价值已经被广泛认知。

海洋科学是逐渐在世界范围内发挥越来越重要的作用,特别是在人类面临全球气候变化以及海洋污染和生态破坏等方面。

因此,本文将针对海洋科学研究现状及发展趋势进行分析。

章节二:海洋科学发展状况1.海洋资源产业的迅速发展随着地球资源逐渐枯竭,海洋被视为未来重要的资源产业。

海洋资源主要包括食品、油气、矿产、生物和新材料等,这些产业已经开始被广泛研究和应用。

世界各国纷纷投资于海洋资源的开发利用,对海洋资源的产量进行了广泛的调查和统计。

同时,为了加强海洋资源的保护和可持续利用,开展了一系列研究和实验,如海洋渔业资源评估、海洋养殖、海洋生物资源研究等。

2.海洋环境保护问题的凸显海洋环境的保护问题逐渐浮出水面。

由于人类对海洋资源的大量开发和利用,海洋环境已经遭受了很大的破坏,如污染、过度捕捞、海洋酸化等。

因此,保护海洋环境变得尤为重要。

为此,各国纷纷开展海洋环境保护研究,如海洋废弃物处理、海洋生态修复以及生态系统管理等。

同时,也加强了海洋资源保护的监测和管理工作。

3.海洋科技的快速发展随着现代科技的发展,海洋科学也得到了飞速发展。

海洋科学的研究领域不断拓展,从传统的海洋地质、海洋气象、海洋水文等领域发展到海洋生物、海洋地理信息技术等一系列具有新兴性质的领域。

同时,随着高分辨率卫星数据、高通量分析技术、深海探测技术等技术的逐渐普及,海洋科技也不断地得到提升。

章节三:海洋科学发展趋势1.海洋科学发展向深度和广度拓展传统的海洋科学领域将不断被拓展,而未来的海洋科学将更关注海洋的深层次和广泛性研究。

深海科技的发展将会推动深度海洋科学的研究进程,越来越多的研究将耗费在深水的海底环境、深海生态系统的研究上。

同时,也需要将现有的海洋科学研究领域扩展到更多的领域,如海洋能源、海洋文化等领域。

因此,未来的海洋科学将与各学科领域相融合,形成更为广泛的知识体系。

海洋开发海洋资源开发情况报告

海洋开发海洋资源开发情况报告

海洋开发海洋资源开发情况报告一、前言随着人类社会的不断进步和发展,国家经济和社会需要的不断增长,海洋能源资源逐渐成为人们关注的焦点。

海洋经济已经成为维护国家安全和促进经济发展的重要支柱,海洋资源的开发利用也成为当前经济发展的重要选择之一。

本报告将从当前海洋资源开发的总体情况、我国海洋资源开发的现状以及未来发展趋势三个方面进行分析。

二、当前海洋资源开发的总体情况1.全球海洋资源的现状海洋是地球上最大的生态系统,拥有巨大的资源潜力。

根据相关数据显示,全球海洋面积约占地球表面积的71%,其中海洋潜在的矿产等资源价值高达数万亿美元,同时,海洋生物资源的丰富多样也为人类提供了巨大的价值。

2.全球海洋开发的现状据统计,目前全球已经有超过140个国家和地区参与到海洋开发活动中。

其中主要包括海洋渔业、海洋能源、海洋旅游、海底资源开发等领域。

全球海洋经济总产值已经超过3万亿美元,其中海洋资源的贡献不可忽视。

三、我国海洋资源开发的现状1.我国海洋资源的概述我国海洋资源非常丰富,其中海洋能源、渔业、旅游等领域的开发潜力巨大。

根据相关数据,我国海域总面积超过300万平方千米,边海海域以及渤海、黄海、东海、南海等海域都有极高的开发价值。

同时,我国海洋生物资源丰富多样,其中不少品种已经成为国内外市场的重要渔业资源。

2.我国海洋资源开发的现状尽管我国海洋资源十分丰富,但是目前我国在海洋资源方面的开发和利用还存在一定的差距。

主要表现在以下几个方面:(1)海洋经济的总体规模和质量有待提高。

尽管我国海洋经济不断发展,但是与其他发达国家相比,仍然存在一定差距。

我国应该把发展海洋经济放在国家发展的重要位置,推进海洋经济的质量和规模的双重提升。

(2)我国海洋资源开发存在滞后的现象。

虽然我国海洋资源开发已经开始了几十年的时间,但是与其海域所拥有的丰富资源相比,我国海洋资源的开发和利用仍然存在一定差距。

比如某些重点海洋产业的发展较慢,海洋科技和技术研发的进展不够等。

海洋资源的可持续开发研究

海洋资源的可持续开发研究

海洋资源的可持续开发研究海洋,覆盖了地球表面约 70%的面积,是一个充满神秘和无限潜力的领域。

它不仅拥有壮观的自然景观,还蕴藏着丰富的资源,为人类的生存和发展提供了重要的支持。

然而,在过去的几十年里,由于人类对海洋资源的过度开发和不合理利用,海洋生态环境受到了严重的破坏,海洋资源的可持续性面临着巨大的挑战。

因此,研究海洋资源的可持续开发具有极其重要的现实意义。

海洋资源的种类繁多,包括海洋生物资源、海洋矿产资源、海洋能源、海洋空间资源以及海水资源等。

海洋生物资源是人类获取蛋白质和营养物质的重要来源,如各种鱼类、贝类、藻类等。

然而,由于过度捕捞、海洋污染和生态环境破坏等原因,许多海洋生物物种面临灭绝的危险,渔业资源也逐渐衰退。

海洋矿产资源包括石油、天然气、锰结核、海底热液矿床等。

随着陆地矿产资源的日益枯竭,海洋矿产资源的开发利用成为了未来发展的重要方向。

但海洋矿产资源的开发难度大、成本高,同时也会对海洋环境造成一定的影响。

海洋能源主要有潮汐能、波浪能、海流能、温差能等。

这些能源具有可再生、清洁无污染的特点,但目前的开发技术还不够成熟,能源转化效率较低。

海洋空间资源包括海上运输通道、海港码头、填海造陆等。

合理利用海洋空间资源可以缓解陆地资源紧张的局面,但也需要注意保护海洋生态环境。

海水资源的开发利用主要包括海水淡化和海水直接利用等。

海水淡化可以解决淡水资源短缺的问题,但目前成本较高,还需要进一步降低成本和提高技术水平。

在海洋资源开发的过程中,存在着许多问题和挑战。

首先,技术水平的限制是制约海洋资源开发的重要因素。

例如,深海资源的开发需要先进的勘探、开采和运输技术,而目前这些技术还不够成熟。

其次,海洋资源开发的成本较高,尤其是在深海和远海地区。

高昂的成本使得许多海洋资源开发项目难以实施。

再者,海洋生态环境的保护是海洋资源开发必须面对的问题。

过度开发和不合理利用海洋资源会导致海洋生态系统的破坏,影响海洋生物的生存和繁衍,进而威胁到人类的生存环境。

现代海洋城市 研究结论

现代海洋城市 研究结论

现代海洋城市研究结论
现代海洋城市研究结论主要从以下几个方面展开:
1. 海洋城市的特点:现代海洋城市融合了“现代”和“海洋”两方面特征。

城市的“海洋性”表现为具有滨海的地理区位特征,并在经济、文化、科技等方面具有鲜明的海洋特色。

城市的“现代性”则体现为城市功能从传统的以商贸、制造为主向金融、服务、创新转型的过程。

2. 全球海洋城市综合发展水平:报告对全球40座样本海洋城市进行综合评估,评估结果为伦敦、新加坡、东京、纽约、上海、香港的综合分数遥遥领先,位列第一梯队;作为中国北部海洋经济圈龙头的青岛,以及领跑南部海洋经济圈的广州、深圳,则进入第二梯队,是区域性中心城市和关键枢纽。

3. 科技创新策源维度:报告通过海洋专门学校数量、国际涉海论文发表数量、PCT国际专利授权量、城市研发投入经费等指标对各城市进行评定。

在40
座参评海洋城市中,青岛位于第二梯队。

例如,报告对2020年40个城市
涉海的PCT国际专利授权量进行排名,东京遥遥领先,青岛市排名第6位。

这体现了青岛作为海洋科学城具有实力雄厚的海洋科研优势。

4. 效率提高与科技含量增加:中国在海洋产业的多数领域都有很大的体量,包括港口、海运、养殖、油气等,但效率还有待提高,科技含量还待增加。

需要通过发展市场经济,促进全球海洋经济市场中效率的提高,促进企业的发展。

总的来说,现代海洋城市研究结论表明,现代海洋城市的发展需要综合考虑多方面因素,包括地理区位、经济文化特色、科技创新等。

同时,还需要通过提高效率和增加科技含量来提升海洋产业的整体竞争力。

海洋科技园区集群创新研究——以青岛中国蓝谷为例

海洋科技园区集群创新研究——以青岛中国蓝谷为例

海洋科技园区集群创新研究——以青岛中国蓝谷为例关静文 中国海洋大学经济学院摘要:加快建设青岛中国蓝谷(以下简称“蓝谷”)已写入国家“十三五”规划纲要。

本文以“蓝谷”为例,从理论和实践层面上分析了高科技院园及产业的集聚效应,借鉴国内外高科技园区发展的成功经验,全方位地探讨了高科技园区建设中的高校、科研院所、企业、社区的统筹管理创新模式,以期对于青岛中国蓝谷和山东半岛蓝色经济区的建设起到一定的借鉴和参考作用。

关键词:院园集群;蓝谷创新中图分类号:F129.9 文献识别码:A 文章编号:1001-828X(2017)004-0465-02“蓝谷”建设以项目为中心,推动以国字号项目为代表的科研机构项目进驻,积极引进以“创新企业 + 研发团队 + 创投资本”为特色的研发项目。

“蓝谷”产业定位以海洋生物科技产业为“核心”,海洋高端制造业、海水综合利用业为“两翼”,逐步形成六大海洋高端科技产业。

一、“蓝谷”院园集群创新的优势1.优质雄厚的院校资源“蓝谷”规划建设的海洋科技优势得天独厚,所处的青岛市是国家海洋科技创新的核心基地,作为国家实施海洋战略、走向深蓝的桥头堡,青岛蓝谷目前已有山东大学青岛校区、哈工大青岛科技园、天津大学海洋工程研究院等18所高校设立校区或研究院,海洋科学与技术国家实验室、国家深海基地等重量级海洋科研平台在蓝谷成立。

青岛海洋科学与技术国家实验室,目标是建设成为世界七大海洋科研机构之一。

北京航空航天大学将在蓝谷建设“青岛科教新城”,英国剑桥大学也即将入驻,共同打造“创新转化学院和国际创新转化实践基地”。

2.领先的科研实力成果目前,在船舶制造领域,青岛拥有完全自主知识产权、我国唯一获准装船的船舶压载水处理装置;海水综合利用领域,青岛成为全国第一个在生活用水上进行海水淡化产业化的城市;在海洋材料领域,是世界最大的海藻材料加工生产基地和国内重要的舰船涂料及功能材料科研生产基地。

3.初具特色的产业体系青岛培育了初具特色的现代海洋产业体系。

海洋资源开发与利用项目可行性分析报告

海洋资源开发与利用项目可行性分析报告

海洋资源开发与利用项目可行性分析报告一、引言海洋,那片广阔无垠的蓝色领域,一直以来都像是一个神秘的宝藏库,等待着我们去探索和发掘。

随着科技的飞速发展和人类需求的不断增长,海洋资源的开发与利用逐渐成为了大家关注的焦点。

今天,咱们就来好好琢磨琢磨海洋资源开发与利用这个项目到底行不行得通。

二、海洋资源概述咱们先来说说海洋里都有啥宝贝。

海洋里的资源那可真是丰富多样,让人眼花缭乱。

就拿矿产资源来说吧,石油、天然气这些能源宝贝在海底可藏了不少。

我曾经在一次海洋科普展览上看到过一个巨大的海底石油开采模型,那复杂的管道和设备,让人不禁感叹人类的智慧和技术的强大。

还有那些金属矿产,像锰结核、钴结壳,就像是散落在海底的珍珠,等着我们去捡起来。

除了矿产,海洋里的生物资源也是相当丰富。

各种各样的鱼类、贝类、藻类,数都数不过来。

记得有一次我去海边旅游,跟着当地渔民出海捕鱼。

一网下去,捞上来的不仅有常见的带鱼、鲳鱼,还有一些叫不上名字的五颜六色的小鱼。

渔民们脸上洋溢着丰收的喜悦,那一刻我深切地感受到海洋对于人类的馈赠。

海洋的水资源更是不用说了,占了地球总水量的绝大部分。

不过,这里面的海水淡化技术可是个关键,要是能把这技术搞定,那淡水资源的问题说不定就能得到很大的缓解。

三、市场需求分析现在咱们来看看市场对海洋资源的需求到底有多大。

随着全球经济的发展,能源的需求那是与日俱增。

传统的陆地能源逐渐紧张,这时候海洋里的石油、天然气就显得格外重要了。

而且,各种新兴产业对特殊金属的需求也在不断增加,海底的那些矿产资源正好能派上用场。

在食品方面,人们对于海鲜的喜爱那是有增无减。

不仅要吃得新鲜,还要吃得健康、多样。

所以海洋生物资源的开发和养殖有着广阔的市场前景。

另外,随着环保意识的提高,对清洁能源的需求也越来越大。

海洋能,比如潮汐能、波浪能,要是能好好开发利用,那可真是前途无量。

四、技术可行性分析要说开发海洋资源,技术可是关键。

好在现在的科技发展那是相当给力。

中国成功研发新型海洋资源开发技术推动海洋经济发展

中国成功研发新型海洋资源开发技术推动海洋经济发展

中国成功研发新型海洋资源开发技术推动海洋经济发展中国位于亚洲东部的东亚大陆边缘,拥有丰富的海洋资源。

近年来,中国以创新思维和先进技术为基础,成功研发了新型海洋资源开发技术,推动了海洋经济的发展。

本文将介绍中国在海洋资源开发技术领域的重要成就和对海洋经济发展的积极影响。

一、深海勘探技术的突破中国海洋资源开发技术的重要突破之一是深海勘探技术的发展。

中国海洋科学研究机构在深海勘探领域进行了大量的研究,取得了显著成果。

通过发射卫星和潜水器的配合使用,中国科学家深入海底,开展了大规模的深海勘探工作。

他们不仅发现了许多海洋生物和珍贵矿产资源,还开展了深海地形和海洋地质的研究。

这些研究成果为后续的深海开发提供了宝贵的参考。

二、深海矿产资源的开发利用中国的海洋经济发展不仅依赖于传统的渔业和海产养殖业,还借助新型技术实现了深海矿产资源的开发利用。

中国的深海勘探技术突破使得对深海矿产资源的开发成为可能。

中国科研人员针对深海矿产资源的特点和环境条件进行了深入研究,并通过创新技术开展了实验和试验。

结果表明,中国成功地开发出深海油气、锰结壳、燃气水合物等矿产资源,并取得了丰硕的成果。

这些深海矿产资源的开发不仅为中国提供了重要的能源和原材料,还为其他国家提供了技术支持和合作机会。

三、海洋能源的开发利用随着能源需求的不断增长,海洋能源的开发利用成为了中国海洋资源开发技术的又一重要方向。

中国通过开展海洋风电、潮汐能、波浪能和海洋温差能等能源的研究和试验,成功地将这些能源转化为稳定可靠的电力资源。

从而有效地满足了中国沿海地区能源的供应需求,同时为环境保护和绿色发展做出了贡献。

四、海洋环境保护与灾害防治中国在海洋资源开发技术的推动下,加强了海洋环境保护和灾害防治工作。

中国海洋科学研究机构通过海洋监测和数据采集,积极参与国际海洋环境保护行动,并通过技术手段预测和监测海洋生态环境的变化。

此外,中国还加强了对海洋灾害的研究和预防,通过技术手段提前预警和减轻海洋灾害对周边区域的影响。

世界公认全球六大顶尖海洋研究机构

世界公认全球六大顶尖海洋研究机构

世界公认全球六⼤顶尖海洋研究机构美国伍兹霍尔海洋研究所美国斯克⾥普斯海洋学研究所法国海洋开发研究院俄罗斯P.P.希尔绍夫海洋研究所英国国家海洋中⼼⽇本海洋科学技术中⼼是世界公认全球六⼤顶尖海洋研究机构。

它们凝聚了全球的海洋⼈才、技术、信息和项⽬等资源,引导了国际创新趋势。

它们在研发重点、资源配臵、⼈才集聚、经费投⼊、项⽬管理、知识产权、合作交流、成果转化、机构设臵和运营管理等⽅⾯的先进经验和做法,⾮常值得国内实验室学习和借鉴。

六⼤顶尖海洋研究机构⼀、美国伍兹霍尔海洋研究所历史沿⾰:其前⾝是1888年在伍兹霍尔建⽴的海洋⽣物研究所。

1927年由美国科学院海洋学委员会开始筹建海洋研究所,1930年成⽴。

当时,该所由洛克菲勒基⾦会和卡乃基基⾦会资助并设理事会领导,仅在夏季⼯作,H.B.⽐奇洛博⼠任所长。

第⼆次世界⼤战期间⼤量接受海军任务,改为全年⼯作,研究⼒量迅速增强。

战后由国家科学基⾦会和海军研究署资助。

该所设有海洋⽣物学、海洋化学、海洋地质学和地球物理学、物理海洋学以及海洋⼯程 5个研究室。

四个跨学科学院(海洋⽣物、海洋边缘、海洋与⽓候变化、深海探测)拥有 4个⼤型实验室、4艘研究船、“阿尔⽂”号潜⽔器、电⼦显微镜中⼼和计算中⼼等。

在海洋⽣物研究,北⼤西洋洋流、墨西哥湾流与西部边界流以及⼤涡旋的研究,深海⼤环流模拟等⽅⾯取得了重⼤成果。

出版物有季刊《海洋》⼆、美国斯克⾥普斯海洋学研究所历史沿⾰:美国太平洋海岸的综合性海洋科学研究机构。

位于加利福尼亚州拉霍亚。

1903年由W.E.⾥特教授创建,从事海洋⽣物研究。

1912年回属加利福尼亚⼤学,以主办⼈姓⽒定名为斯克⾥普斯⽣物学研究所。

1925年由⼤学董事会改为现名,开始全⾯研究海洋。

杰出的挪威海洋学家H.U.斯韦尔德鲁普博⼠曾于1936~1948年任所长。

该所⽬前是世界上规模最⼤的海洋研究所。

研究所下设海洋地质、海洋⽣物和⼤洋 3个研究部,海洋物理、能见度和⽣理研究 3个实验室,还有海岸研究中⼼,海洋⽣命研究组,以及供博⼠学位教学⽤的研究⽣院。

国内外海洋试验场现状分析

国内外海洋试验场现状分析

国内外海洋试验场现状分析海上试验场是海洋观测、监测和调查仪器设备研发、海洋科学研究、实现科技兴海,促进高新科技成果转化及海洋可再生能源开发的重要试验平台。

国际海洋科技发达国家在国防工业、科学研究和技术开发中,对海上试验场的建设投入了大量研究和建设。

目前,国外海上试验场多数是海军装备研发测试、船舶与海洋装备试验、海洋科学基础问题研究等多功能一体化的综合性试验场,而国内海上试验场建设起步较晚,虽然取得了一定成果,但与国外相比仍存在一定差距。

一、国外试验场(一)挪威特隆赫姆峡湾试脸场挪威特隆赫姆峡湾试验场由挪威科技大学自主海洋运行科技中心和挪威政府合作建立,于2016年底正式开放,主要用于海上机器人测试(图3-2),由于峡湾试验海域开阔且交通量相对较少,可以减少测试事故。

该试验场为西北东南走向,长约14km,宽约Iknb水深近400m,设有静态试验场、航行试验场、陆上试验站三部分。

岸态试验场主要用于对处于系泊状态的海上机器人进行单机设备的测试任务;航行试验场的功能较为丰富,用于对以各种速度和深度航行的海上机器人(USV/AUV/UUV)进行相应的测试工作;陆上试验站配有雷达、通信设施及各种分析设备,负贲对测试任务的指挥、实施及处理等工作。

使用该试验场的科研机构和企业包括KongsbergSeatex.SINTEFOcean.MaritimeRobotics和Ro11s-RoyceMaritime等,测试从海上机器人(USV/AUV/UUV)的导航和防碰系统到运行安全和风险管理项目的所有内容。

图2T挪威特隆赫姆峡湾试验场(二)芬兰杰克蒙瑞智能船测试区芬兰杰克玻瑞(Jaakonmeri)智能船是全球首个与无人驾驶航运项目相关的测试区域,目前已正式运营。

该测试区是全球首个国际性测试区,为全球测试无人驾驶的海上运输、船舶或者相关的技术提供服务,服务的测试对象包括:载人智能船、无人船(USV)、无人潜航器(AUV/UUV)等。

海洋科技创新与蓝色经济发展协同效应的研究综述

海洋科技创新与蓝色经济发展协同效应的研究综述

24海洋开发与管理2021年第2期海洋科技创新与蓝色经济发展协同效应的研究综述程杨阳,屈莉莉,汪心怡(大连海事大学大连116026)摘要:随着“海洋强国”战略和“一带一路”倡议的提出,海洋经济越发受到关注,同时科技对海洋经济的影响也日益凸显。

文章通过收集和整理大量国内外相关文献,重点针对海洋经济、海洋科技创新、海洋科技创新与海洋经济发展的协同效应3个方面进行综述;分析海洋经济和海洋科技创新的现状和趋势,梳理测算海洋科技创新效率的多种模型,归纳评价海洋科技与海洋经济协同效应的方法,旨在形成完整的理论框架和知识体系,为日后更多学者的相关研究提供理论和技术支持。

关键词:海洋经济;海洋科技创新;协同效应;蓝色经济;可持续发展中图分类号:P74;F08文献标志码:A文章编号:1005—9857(2021)02—0024—06Review of Studies on the Synergistic Effects of Marine Technological Innovation and Blue Economy DevelopmentCHENG Yangyang,QU Lili,WANG Xinyi(Dalian Maritime University,Dalian116026,China)Abstract:With the proposition of the^Marine Power”and the Belt,and Road Initiative?the marine economy had received increasing attention,and the impact,of science and technology on the marine economyhadbecomeincreasinglyprominent.Byco l ectingandsortingoutalargenumberofthe relatedliteratureathomeandabroad,thepaperfocusedon3aspects:marineeconomy,marine technologicalinnovation,andthesynergistice f ectsofmarinetechnologicalinnovationandmarine economic development.The current status and trends of marine economy and marinetechnology innovation were analyzed,various models for measuring the e f iciency of marine technology inno­vation were sorted out,and the methods for evaluating the synergistic e f ects of marine technology and marine economy were summarized.The goal of this work was to provide theoretical guidance and technical support for scholas'related research in the future.Keywords:Marineeconomy,Marinetechnologicalinnovation,Synergistice f ects,Blueeconomy, Sustainabledevelopment收稿日期:2020-03-25;修订日期:2021-01-10基金项目:辽宁省社会科学规划基金项目重点项目“辽宁海洋科技创新效率评价及与蓝色经济发展的协同效应”(L19AJL005).作者简介:程杨阳,研究方向为信息管理通信作者:屈莉莉,副教授,博士,研究方向为海洋经济管理和决策分析第2期程杨阳,等:海洋科技创新与蓝色经济发展协同效应的研究综述250引言海洋是重要的空间资源,其发展引起越来越多的重视,传统的海洋经济发展观逐渐被低碳和可持续发展的蓝色经济发展理念所替代。

深海探索的研究报告总结

深海探索的研究报告总结

深海探索的研究报告总结
深海探索的研究报告总结:
深海探索是一个充满挑战的领域,近年来取得了令人瞩目的进展。

本研究报告总结了近期的深海探索成果,并探讨了未来的研究方向。

首先,我们总结了一些最重要的深海探索成果。

首先,我们通过自动潜水器和无人潜水器的使用,成功地探索了各个深海生态系统,包括海底火山喷发、热液生物群落和珊瑚礁。

这些发现为我们理解地球演化历史和生命起源提供了重要线索。

其次,我们通过高精度的测量装备,获得了对深海地质和海底地貌的全面了解。

这些数据对于地质学家和资源勘探者来说至关重要。

此外,我们还成功地研究了深海的物理和化学特性,包括盐度、温度和压力。

这为气候变化研究和地球系统模型的构建提供了有力支持。

基于现有成果,我们讨论了未来深海探索的研究方向。

首先,我们需要进一步深入研究海洋生物多样性和生态系统的演化机制。

只有了解了这些机制,我们才能更好地保护深海生态系统,并挖掘其潜在的生物资源。

其次,我们需要开展更多关于深海地质和海洋地震的研究,以理解地球内部动力学和地壳构造的规律。

这对于预测地震和火山喷发具有重要意义。

此外,我们还需要更好地了解深海的物理和化学特性,以推动气候变化研究和资源开发的进程。

最后,我们需要推动技术的创新,提升深海探索的水平。

包括开发更先进的潜水器和无人潜水器,以及改进数据传输和分析技术。

综上所述,深海探索是一个具有重要科学价值和广阔应用前景的领域。

通过不断的努力和创新,我们相信未来的深海探索将会取得更加显著的进展。

海洋能海上试验场的科技创新环境研究

海洋能海上试验场的科技创新环境研究

海洋能海上试验场的科技创新环境研究随着能源需求的不断增长和对可再生能源的迫切需求,海洋能成为了一种备受关注的清洁能源形式。

海洋能指的是利用海洋的潮汐、波浪、海流和温度差等自然资源转化为可用能源的技术。

为了推动海洋能技术的发展和应用,海洋能海上试验场成为一个重要的科技创新环境。

海洋能海上试验场的科技创新环境研究是通过分析和评估现有的试验场建设和运营情况,为未来的试验场规划和建设提供科学依据。

本文将从试验场的选址、设备建设、创新系统等多个方面进行探讨,旨在为海洋能海上试验场的科技创新环境提供有益的建议和参考。

首先,试验场的选址是决定海上试验场可行性和效益的重要因素。

在选择试验场位置时,需要考虑海流、潮汐、波浪等自然条件是否适合海洋能技术的测试和运行,以及是否能提供方便的交通和能源接入条件。

此外,还需关注环境保护、生态影响等问题,确保试验场的建设和运营过程不会对周边海洋环境造成不可逆转的损害。

其次,设备建设是海上试验场的关键环节。

各种海洋能技术需要相应的设备来进行测试和实验验证。

在设备建设方面,应注重技术创新和工艺改进,提高设备的可靠性和稳定性。

此外,还需要完善设备的监测和数据采集系统,以便及时获取试验数据、监测设备状况和评估技术效果。

在海洋能海上试验场的科技创新环境中,创新系统的建设和运营也是至关重要的。

创新系统包括技术研发、人才培养、政策支持等多个层面。

首先,需要加强技术研发,鼓励企业和科研机构在海洋能领域开展前沿技术研究,提高国内的技术水平和核心竞争力。

其次,要加大对海洋能人才的培养和引进力度,建立完善的人才培养体系,吸引更多的优秀人才从事海洋能科技研究和应用开发。

此外,有效的政策支持和产业规划也是创新系统不可或缺的要素,政府应加大资金投入、减税政策等方面的支持力度,为海洋能科技创新提供坚实的政策保障。

除了试验场选址、设备建设和创新系统的建设,我们还应关注海洋能海上试验场的可持续发展。

可持续发展是指在科技创新的同时,注重环境保护和社会效益的提升。

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世界六大海洋科研中心创新资源研究报告美国伍兹霍尔海洋研究所、美国斯克里普斯海洋学研究所、法国海洋开发研究院、俄罗斯.希尔绍夫海洋研究所、英国国家海洋中心、日本海洋科学技术中心是世界公认的六大海洋科研中心,在研发重点、资源配置、人才集聚、经费投入、项目管理、知识产权、合作交流、成果转化、机构设置和运营管理等方面的先进经验和做法,非常值得青岛海洋科学与技术国家实验室学习和借鉴。

其中的优秀科学家、研发团队也将是青岛海洋科学与技术国家实验室人才引进、合作与交流的重点。

为此,青岛市科技局组织力量对世界六大海洋科研中心开展了专题研究。

主要针对每个机构的基本情况、经费预算、设施配置、人员教育、机构设置、研究方向等进行了分析,基于科学引文扩展数据库(SCIE)和汤姆森路透德温特世界专利数据库(DWPI),利用文献计量方法和社会网络关系可视化方法,挖掘出了六大机构的主要科学家及研发团队,并对他们的研发方向、成果产出、影响指数和合作关系进行了分析,以供相关部门参考。

一、伍兹霍尔海洋研究所(一)简介1.基本情况美国伍兹霍尔海洋研究所(Woods Hole Oceanographic Institution),简称WHOI,是美国大西洋海岸的综合性海洋科学研究机构,是世界上最大、私立、非盈利的海洋工程教育研究机构,位于美国马萨诸塞州伍兹霍尔。

其前身是1888年在伍兹霍尔建立的海洋生物研究所。

1927年,美国科学院海洋学委员会开始筹建海洋研究所,根据美国科学院的建议,于1930年成立WHOI。

WHOI为非盈利机构,致力于海洋科学与工程研究以及海洋学科的高等教育。

2.经费预算WHOI的全年经费预算约为两亿美元,其中来源分布如下:大部分经费来源于政府资金,包括美国国家科学基金会、国家海洋与大气总署、其它美国及外国政府部门等;经费也来源于私人资金,包括WHOI基金会、私人捐献、其它基金会等;同时也有部分工业界资金,包括赞助研究和知识产权收入等。

3.设施发展WHOI管理、操作三艘全国共用的远洋考察船:Knorr号、Atlantis号、Oceanus号。

其中Knorr号(船长85米)和Atlantis号(船长米)为全球级远洋大船,归属于美国海军。

而Oceanus号(船长54米)为中级远洋船,归属于美国科学基金会。

Atlantis号是阿尔文号载人潜器的母船。

这三艘船由美国大学-国家海洋实验室系统(UNOLS)统一安排。

WHOI同时管理多个国家海洋设施中心:国家深潜设施中心(NDSF),其中包括阿尔文(Alvin)号载人潜器、遥控水下机器人Jason号、自主水下航行器Sentry号等;国家海洋科学加速器质谱仪设施;美国东北部国家离子探针设施;海底地震仪设施;玛莎葡萄园岛海岸观测站等。

WHOI开展的大型研究合作项目包括:与沙特国王大学-国王阿卜杜拉科技大学的合作计划,以及美国海洋观测计划(Ocean Observatories Initiative,OOI)的沿海和全球节点计划。

另外,多个美国与国际海洋科学大计划的中心曾经或正设立在WHOI,其中包括:全球通量联合研究计划、全球海洋生态系统动力学计划、国际大洋中脊地球与生命科学综合研究组织(2007—2009年设在WHOI)、美国洋中脊2000计划以及美国海洋碳循环生物化学计划等。

4.人员教育1972年起WHOI与麻省理工学院(MIT)共建研究生院:已经培养800多名博士。

许多MIT/WHOI毕业生已成为美国及国际海洋科学技术的领导骨干。

2011年,WHOI全所固定人员为800多人,另有博士后、研究生约391人,以及客座访问研究人员等181人。

固定人员中包括:科学家151人、技术人员222人、技术支持人员111人、行政、设施和服务人员268人、海洋船员52人、名誉退休后继续进行专业研究的科学家/技术/工程人员28人、兼职科学家35人。

1972年,WHOI与麻省理工学院(MIT)共建了研究生院,其海洋学及应用海洋科学与工程联合培养计划已经培养数百名博士。

许多MIT/WHOI毕业生已成为美国及国际海洋科学技术的领导骨干。

5.机构设置WHOI共设六个系:应用海洋物理与工程系、生物系、地质与地球物理系、海洋化学与地球化学系、物理海洋系、海洋政策中心。

WHOI的四个研究所包括:海岸带海洋研究所、深海开发研究所、海洋与气候变化研究所以及海洋生命研究所。

另外,WHOI设立了海洋/海底观测系统中心、北大西洋区域合作组织、海洋哺乳动物中心、伍兹霍尔海洋和人类健康中心等机构,开展伍兹霍尔资助计划。

WHOI机构组织详见图1-1。

图1-1 WHOI机构组织图6.研究方向研究方向按照WHOI系设置可以分为主要的六个方向。

应用海洋物理与工程系主要研究主题包括海-气局部与全球尺度的相互作用、混合过程、泥沙运输、河口海岸水体动力学、海洋声学、水下通讯、内波、信号处理、物理生物过程等。

研究内容主要涉及五大领域:环境流体力学、海洋声学、水下机器人、观测系统和传感器以及工程服务。

应用海洋物理与工程系拥有载人潜水器Alvin号与无人潜水潜Jason号与ABE号。

应用海洋物理与工程系同时开发了一套海底观测系统用于短期和长期测量。

玛莎葡萄园岛海岸观测站(MVCO)集成了大气与海洋观测系统,并将实时数据提供给WHOI,可以为海岸带和气象学研究提供一个连续的多学科数据。

此外,海洋物理与工程系工程师设计了一系列的仪器、机器人与观测系统,扩展了WHOI海洋科学研究的深度和广度。

生物系研究的主题是海洋生物以及海洋生物与环境之间的相互作用。

研究对象涉及各种海洋生物,如原核生物(细菌和古细菌),病毒,原生生物,浮游植物,浮游动物,鱼类,海鸟和鲸鱼等。

研究的范围从分子和细胞群落到生态系统整个级别。

采用的研究方法包括传统的海洋学方法和现代创新的方法如分子生物学,基因组学和蛋白组学,声学,以及先进的光学成像技术。

生物学家同时也与WHOI的工程师合作,开发新型的仪器仪表,用于海洋生物的现场采集和远程数据的改进。

数据采用可描述海洋种群的空间和时间变化复杂的数学模型进行分析。

生物学家还采用分子生物学和基因组的方法来了解不断变化的海洋环境。

生物系优势研究领域包括:浮游动物生态学、浮游植物生态学(包括有害的藻类)、底栖生物和幼虫生态学、海洋微生物生态学和生物地球化学、建模与数学生态学、环境毒理学、海洋哺乳动物生物学、鱼类生态学、保护生物学、海洋化学和地质化学系主要研究生物化学、放射化学、海水化学。

目前关注的研究方向包括:海岸带环境、深海(包括通风口和海山)、基地区域、大洋与中水区域及珊瑚礁。

地质与地球物理系研究主题是地球、海洋与气候系统之间的相互作用。

研究范围涉及海洋地质学(地震、电磁学、重力)、构造学、岩石学、地球化学、古海洋学与海岸和边缘地质学。

研究的核心优势在于海洋盆地,构造板块运动、地球化学、地质学和生物学之间的相互作用、气候变化及关系到的海洋环流的变化过程以及对沿海生态系统和不断变化的气候影响。

地质与地球物理系拥有大量先进设备设施,包括国家海洋科学加速质谱仪中心(NOSAMS)、东北离子探针中心(NENIMF)、极区海洋环境自动监测浮标项目(IOEB)及部分海底地震仪。

海洋化学与地球化学系主要利用现场观测、实验室实验、计算机建模以及先进的分析技术研究海洋化学。

研究内容涉及分析海洋化学元素的变化,海床、海岸带海洋边界的变化以及海气界面的交互。

研究用于建立海洋化学与气候、人类活动对海洋环境造成的影响之间的相互关系。

涉及大量的多学科交叉研究,包括海洋化学、地球化学、地质与微生物学。

2011科学杂志上,副研究员马可·库仑公开了一项结合海洋化学、古海洋学和微生物学的研究成果。

库仑采用DNA技术重建了7000年前海洋浮游植物及其相关病的遗传特征。

研究表明,在病毒与宿主种群的变化正好与环境变化是一致的。

在过去的几年中,已举办一系列活动用于扩展研究范围,如药品研发以及生物燃料等。

物理海洋系研究主题是洋流及海水的物理性质以及在地球气候和生态系统中的作用。

涉及的内容包括海流动力学,空间尺度从厘米到全球尺度,时间尺度从秒到几千年;波浪现象;通过海洋盆地海流传输的热、盐度以及其他海水性质的变化;海洋的大气之间相互交换的热量、动量、淡水以及气体;以及大洋与河流、河口、边缘海、陆地冰之间的相互作用。

物理海洋学对于全球气候、海洋混合、海岸带研究非常重要,同时对于初级生产力、热液喷口、海洋通量、二氧化碳存储的研究也是非常关键的。

研究焦点包括海洋环流、气候变化、大陆架动力、海水混合以及海气相互作用。

在“蓝水”海洋学领域保持领军地位,同时在海岸带领域的研究也是领军团队之一。

海洋政策中心主要进行社会科学研究包括经济、政策分析以及海洋科学基础研究中涉及的规定。

研究领域包括海岸带营养盐污染、海洋观测系统经济、离岸风场、生物转化以及国际渔场管理。

近期的研究专注于大型海洋生态系统以及海岸带变化对经济的影响。

(二)主要科学家基于科学引文扩展数据库(SCIE)论文数据,利用Bibexcel 文献分析软件,对WHOI近10年所发表的5003篇论文进行了研究,找出了发表论文数量排名前10位的科学家,以及发表论文数量排名前10位的华人科学家(详见表1-1与表1-2)。

同时,对作者做h指数分析,h指数指一个人在其所有学术文章中有N 篇论文分别被引用了至少N次,既可以反映科学家的论文的数量又可以反映质量。

此外,基于汤姆森路透专利数据库,对WHOI 近10年公开专利的情况进行了分析,得到公开专利数排名前10位的科学家(详见表1-3)。

表1-1发表论文数排名前10位科学家Scott C. Doney,博士,海洋化学与地球化学系资深科学家、海洋与气候变化研究所所长、美国科学促进会会士、美国地球物理联合会会士。

研究领域涵盖海洋学、气候、生物气球化学。

大部分研究涉及全球碳循环、自然和人类活动下海洋生态的相应情况。

目前研究的重点是由于海洋中二氧化碳的增加和其他化石燃料燃烧带来的化学物质导致的海洋酸化问题。

Christopher M. Reddy,博士,海洋化学与地球化学系资深科学家。

研究方向包括利用同位素技术研究海岸带和海水中有机污染物的来源、运输、沉淀的过程;有机污染物与沉积有机物之间的化学与物理相互作用;持久性有机化合物的微生物降解;开发新的分析技术用于环境化学的研究;利用有机地球化学研究海洋问题。

Don Anderson,博士,生物系资深科学家。

研究方向包括浮游植物生理生态学;赤潮及其他藻华现象;赤潮毒素;分子及免疫学;以及有害藻华的预防、控制和缓解方法研究。

表1-2在WHOI发表论文数量排名前10的华裔科学家陈长胜,博士,美籍华人,现为美国麻省大学海洋科学和技术学院终身正教授,美国伍兹霍尔海洋研究院物理海洋系兼职科学家以及美国佐治亚大学海洋学院兼职教授。

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