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  1. タンハイドレート」は、海底でメタンガスと水が結びつき氷状になった物質で「燃える氷」とも呼ばれていて、日本海でも大量に存在すると推定されていることから、国産のエネルギー源として期待されています。
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    メタンハイドレートはエネルギー資源として期待できるが、開発しても日本がエネルギー大国になることはない、というのが研究者としての松本特任教授の見解だ。 ある意味では、これまでもてはやされてきたメタンハイドレートの幻想を打ち砕くものといえるかもしれない。 ただ、純粋に学術的な意味でも、メタンハイドレートにはまだまだ興味深い点はある。 「資源の面ばかりが注目されていますが、メタンハイドレートが地球環境にどういう影響を及ぼすのかを知りたいですね。 それは地球温暖化であったり、あるいは行き過ぎた寒冷化を温暖な気候に戻すといった役割もあります。 数億年の地球史をさかのぼると、メタンハイドレートによる極端な温暖化が大量絶滅を引き起こしたなんて例もあるんです」
    メタンハイドレートには、燃やした場合のCО₂の排出量が石油や石炭に比べて、30%程度少なくなるという特徴があります。 従来の石油や石炭に代えてメタンハイドレートを使用することで「脱炭素」に貢献できます。
    メタンハイドレートは、地球温暖化の原因となる可能性があります。 これは、メタンハイドレートを加熱して分解すると、大量のメタンが放出されるためです。 メタンは温室効果ガスとして大気中に存在していて、太陽からの入射を反射しないため、大気中の温度を上昇させ、これにより地球温暖化が進行すると言われています。 一方で、メタンハイドレートは、大量のエネルギーを含んでいます。 このエネルギーは、燃料として利用することができます。 このため、メタンハイドレートは、自然ガスや石油などの石油化学製品に代わる新しいエネルギー源として期待されています。 しかし、メタンハイドレートの採掘・利用により、大量のメタンが大気中に放出されることが予想され、これにより地球温暖化が進行する原因となることが懸念されています。
    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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