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  7. 他の人はこちらも質問
    課題もまだまだあるものの、メタンハイドレートをエネルギーとして利用できるようになれば、日本におけるエネルギー面での安全保障にも、また二酸化炭素の排出削減にも役立つことは間違いありません。 引き続き世界をリードしながら、技術開発を進め、商業化への道筋を模索していくことが重要です。
    日本の東部南海トラフにある砂層型メタンハイドレートからは、約1.1兆立方メートルのメタンガスを取り出せるとされています。 また、日本海側の海鷹海脚の表層型メタンハイドレートから取り出せるといわれているメタンガスの量は、約6億立方メートルです。 砂層型は国による研究開発が2001年にスタートし、2019年からフェーズ4に入っています。 一方、表層型の本格的な研究開発がスタートしたのは2013年です。 メタンハイドレートが近年注目を集めている主な理由を紹介します。 新たなエネルギー資源として活用できることや、地球温暖化防止に貢献できることがポイントです。 メタンハイドレートは小さな体積から多くのエネルギーを生み出せます。
    メタンハイドレートを資源化するためには、まず、 原始資源量 とその分布を把握することが重要である。 例えば、砂層型メタンハイドレートは、日本の排他的経済水域に相当量の原始資源量が試算されており、国産資源としての期待も膨らんでいる。 次に、メタンハイドレートを開発する時の海底地盤の安定性を評価し、具体的なメタンハイドレートの回収技術を検討するためには、メタンハイドレートと海底地盤の力学的性質(強度や剛性)を知る必要がある。 しかし、メタンハイドレートは常温大気圧下ではメタンガスと水に分解してしまうため、その力学的性質を測定すること自体が極めて困難であった。
    水とメタンがメタンハイドレートという状態で安定的に分解せずに存在するには、低温・高圧という条件(大気圧下では-10℃以下、0℃なら26気圧以上)が必要です。 その条件が満たされない場合には、水分子とメタン分子は分離し、水は液体に、メタンはガスになってしまいます。 こうした性質を持つため、メタンハイドレートが安定状態で存在しているのは、海底や永久凍土の地下です。 メタンハイドレートの研究や採掘においても低温・高圧状態をうまく維持・管理する必要があります。
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