바람을 이용하기 위해 해저 지질학을 이해해야 하는 이유

북해 해저

얕고 바람이 많이 부는 북해에 쉽게 접근할 수 있는 축복을 받은 모든 국가에서 근해 풍력은 순 제로 목표를 달성하는 데 핵심이 될 것입니다. 이러한 풍력 발전 단지를 개발하는 것은 부분적으로 엔지니어에게 도전 과제이지만 해저 아래의 지질에 따라 달라집니다. 우리 같은 지구 과학자들이 들어와. 업계가 더 많은 데이터를 수집함에 따라 해저 지질학은 이전에 예상했던 것보다 훨씬 더 복잡하고 폭로되는 것으로 판명되었습니다.

지난 몇 백만 년 동안의 온오프 빙하기 동안 큰 빙상은 북유럽에서 여러 번 전진하고 후퇴했습니다. 이것은 풍경을 바꾸고 해수면의 변화를 주도했습니다. 영국의 현재 해안선은 이 변화하는 풍경의 스냅샷을 제공하지만 바다에 잠긴 것은 최근 지구 역사에 대한 훨씬 더 완전한 아카이브입니다.

예를 들어, 풍력 발전 잠재력이 풍부한 북해 중부의 얕은 지역인 도거 뱅크(Dogger Bank)는 불과 얼마 전까지만 해도 마른 땅이었습니다. 약 8,000년 전. 어선은 때때로 그곳에 살았던 사람들의 선사 시대 도구와 공예품을 끌어옵니다. 우리는 이제 연안 풍력 발전 단지 개발을 위해 조사되는 북해의 광대한 지역 덕분에 이러한 얼음 전진 및 후퇴 주기에 대해 훨씬 더 많이 알고 있습니다.

우리는 지구과학자 이 퇴적층을 매핑하십시오 해저 아래. 각 층은 그것이 퇴적된 당시의 세계에 대해 우리에게 무엇인가를 말해 줄 수 있습니다. 어떤 층은 빙하 퇴적물이며, 위에 있는 얼음의 움직임과 압력에 의해 불도저로 만들어지며, 어떤 곳에서는 빙상에서 물이 녹아 형성된 빙하 호수가 있습니다. 다른 층은 일단 얼음이 후퇴하면 숲과 이탄 지대를 구불구불한 하천의 복잡한 네트워크로 형성된 육지 풍경을 보여줍니다.

각 빙하 시대가 끝날 무렵 빙상이 녹으면서 해수면이 높아져 풍경이 범람했습니다. 이 따뜻한 기간 동안 퇴적된 모래와 실트에 조개껍데기가 포함되어 있기 때문에 우리는 이것을 알고 있습니다. 얼음이 전진하면서 파괴되고, 후퇴하고 육지가 침수되면서 복구되는 이러한 순환은 퇴적층의 복잡한 배열을 초래했습니다. 이러한 과거 환경을 자세히 연구함으로써 우리는 지형의 변화에 ​​따라 풍경이 어떻게 진화하는지 더 잘 이해할 수 있습니다. 기후. 이러한 자연에 대한 연구는 수세기 동안 육지에서 수행되었지만, 그곳의 지질학적 기록은 침식과 인간 발달의 흔적으로 인해 실망스러울 정도로 파편화되어 있습니다. 이에 비해 근해에서 우리는 수십 또는 수백 킬로미터에 걸쳐 빙하기에서 따뜻한 풍경으로의 전환을 추적할 수 있으며, 이는 부분적으로 근해 바람을 지원하기 위해 수집된 전례 없는 세부 데이터 덕분입니다. 주기는 변화하는 기후와 해수면에서 다양한 퇴적물을 남겼습니다. 이러한 복잡한 지반 조건은 풍력 터빈과 상호 연결 케이블의 설치를 매우 어렵게 만들 수 있습니다. 다른 유형의 퇴적물은 다른 문제를 제공합니다..

딱딱한 빙하 점토가 터빈을 위한 강력한 기반을 제공하는 경우가 많지만 거친 해양 모래는 베이스 타워 주변에서 쉽게 침식되어 불안정해질 수 있습니다. 해수면 상승 이전의 따뜻한 기후 동안 형성된 이탄은 섬유질의 특성으로 인해 도랑을 파기 어렵고 육지로 에너지를 전달하는 케이블의 효율성이 감소하기 때문에 특히 문제가 됩니다.

이전에는 불가능했거나 고려조차 되지 않은 해상도로 해저의 상세한 매핑을 통해 해상 풍력 산업은 각 풍력 발전소 현장에서 보다 효율적이고 맞춤형 설치를 계획할 수 있습니다. 그리고 각 빙하기 동안 해수면이 100미터 이상 떨어졌기 때문에 현재 해양 개발을 위해 지정된 다른 많은 수중 대륙붕이 한 번쯤은 노출되었을 것입니다. 지난 몇 백만 년 동안의 이러한 변화하는 지형은 이전의 빙상과 가깝든 멀리 떨어져 있든 전 세계의 잠재적인 연안 풍력 발전 단지에 다양하고 복잡한 퇴적층을 초래했을 것입니다.

저자에 관하여

Natasha Barlow, 리즈 대학교 XNUMX기 환경 변화 부교수

이 기사는 원래 등장했다. 대화

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