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Manganknollen auch polymetallische oder Ferromanganknollen genannt sind erdig braune bis blaulich schwarze Mineral Aggregate die vorwiegend aus Verbindungen von Mangan und Eisen bestehen Daneben enthalten sie Kupfer Cobalt Nickel sowie andere Metalle Sie kommen in weiten Teilen der Tiefsee zwischen etwa 3000 und 6000 Metern auf den Sedimenten des Meeresbodens vor Die grossten Vorkommen befinden sich im Pazifischen Ozean wo mehrere Milliarden Tonnen Mangan und Eisen sowie grosse Mengen anderer Metalle in Form von Manganknollen lagern Arm des Unterwasserfahrzeugs ROV KIEL 6000 mit einer Manganknolle auf der ein Glasschwamm wachstDie Grosse der Knollen variiert von kleinen Partikeln bis hin zu grosseren Gebilden mit einem Durchmesser von einigen Zentimetern Ihre Gestalt ist kugel bis diskusformig oder sie treten in unregelmassigen Formen auf Die Manganknollen der Tiefsee wachsen von Ausnahmen abgesehen mit einer Geschwindigkeit von einigen Millimetern pro einer Million Jahre Aus ihrem Aufbau und ihrer Zusammensetzung lassen sich verschiedene Aspekte des erdgeschichtlichen Klimas und der Meereschemie uber Millionen Jahre nachvollziehen Der Meeresboden der Tiefsee der mehr als die Halfte der Erdoberflache bedeckt ist das grosste Okosystem der Erde das zu den artenreichsten Lebensraumen zahlt In Tiefseeregionen mit Manganknollenvorkommen schaffen diese ein Lebensumfeld mit einer grossen Artenvielfalt Manganknollen stellen Lebensraume fur Mikroorganismen Wurmer Krebstiere Mollusken und andere wirbellose ortsgebundene Tiere Verschiedene meiofaunale Gruppen von Lebewesen kommen nur auf den Knollen vor Auf den Manganknollen lebende Mikroorganismen bauen abgestorbenes pflanzliches und tierisches Material ab das zum Meeresboden absinkt Die von ihnen produzierte Biomasse bildet die Basis der dortigen Nahrungskette und leistet einen wichtigen Beitrag fur die Lebensgemeinschaft der Tiefsee Doch die niedrigen Temperaturen und das eingeschrankte Nahrungsangebot fuhren zu einer niedrigen Stoffwechselrate Infolgedessen wachsen die Organismen die sie bewohnen nur langsam und ihre Reproduktionsrate ist niedrig Die Manganknollen die zunachst als ein wissenschaftliches Kuriosum betrachtet wurden stellen eine potentielle Quelle fur Erze von Cobalt Nickel Kupfer Metalle der Seltenen Erden und andere Metalle dar Die ersten Projekte zur Gewinnung der Knollen auf dem Meeresboden sowie deren Verarbeitung begannen in den 1960er Jahren Aufgrund wirtschaftlicher und rechtlicher Uberlegungen sowie ungeklarter technischer und okologischer Fragen stellten die meisten Firmen die kommerziellen Projekte in den 1980er Jahren wieder ein Die Nachfrage nach Metallen wachst jedoch stetig und Deutschland ist beispielsweise bei der Produktion von Elektroautos Windkraftanlagen oder Akkumulatoren auf Basis von Lithium Cobalt oder Nickel fast vollstandig auf die Einfuhr dieser Metalle angewiesen Die hohe Nachfrage nach diesen Metallen in der Luft und Raumfahrttechnik der Umwelttechnik der Medizintechnik und anderen Spitzentechnologien konnte zum Ausloser fur neue Meeresbodenbergbauprojekte im 21 Jahrhundert werden Die Lizenzen fur die Exploration und den Abbau der Manganknollen vergibt die Internationale Meeresbodenbehorde auf Grundlage des 1994 ratifizierten Seerechtsubereinkommens in dem die Vereinten Nationen die Manganknollen zum Erbe der gesamten Menschheit erklarten Jedoch sind die Okosysteme der Tiefsee eine der abgelegensten und am wenigsten erforschten Regionen der Erde zum Teil bereits durch anthropogene Stressfaktoren vorbelastet Aufgrund der Befurchtung dass der Meeresbodenbergbau diese Faktoren verstarken und zu einem unumkehrbaren Verlust an Biodiversitat und Okosystemfunktionen fuhren wurde empfahlen Experten im Jahr 2021 in einer Wissenschaftlichen Erklarung zum Meeresbodenbergbau alle Vorhaben zur Ausbeutung von Manganknollen auszusetzen Deutschland hat im Rahmen der EU Biodiversitatsstrategie 2030 die Position bezogen dass Manganknollen erst dann abgebaut werden sollten wenn die Auswirkungen des Abbaus hinreichend untersucht sind und nachgewiesen werden kann dass die Meeresumwelt dadurch nicht gefahrdet wird Inhaltsverzeichnis 1 Abgrenzung zu anderen Meeresbodenmineralien 1 1 Ferromangankrusten 1 2 Ferromangankonkretionen 1 3 Massivsulfide 1 4 Tiefseeschlamme 2 Geschichte 2 1 Challenger Expedition 2 2 20 Jahrhundert 2 3 21 Jahrhundert 3 Vorkommen 3 1 Clarion Clipperton Zone 3 2 Zentralindisches Becken 3 3 Cookinseln 3 4 Peru Becken 4 Wachstum und Aufbau 4 1 Ursprung des Mangans 4 2 Einflussgrossen 4 3 Hydrogenetisches Wachstum 4 4 Diagenetisches Wachstum 5 Manganknollen als Tiefseearchiv 6 Okologische Bedeutung 7 Rechtliche Aspekte 7 1 Seerechtsubereinkommen 7 2 Internationale Meeresbodenbehorde 8 Metallgewinnung aus Manganknollen 8 1 Exploration und Ressourcenbewertung 8 2 Abbau von Manganknollen 8 3 Umweltaspekte 8 3 1 DISCOL Experiment 8 3 2 MiningImpact Projekt 8 4 Aufbereitung 8 4 1 Hydrometallurgische Verfahren 8 4 2 Pyrometallurgische Verfahren 8 4 3 Biohydrometallurgische Verfahren 9 Verwendung der Metalle 9 1 Mangan 9 2 Cobalt 9 3 Nickel und Kupfer 9 4 Metalle der Seltenen Erden 10 Literatur 11 Weblinks 12 EinzelnachweiseAbgrenzung zu anderen Meeresbodenmineralien BearbeitenNeben Manganknollen existieren noch andere Arten von metallhaltigen Ablagerungen in Meeren und Seen die von Manganknollen abgegrenzt und unterschieden werden mussen Einige der Bildungsprozesse fur die anderen Mineralien des Meeresbodens basieren auf Prozessen die ebenfalls fur das Wachstum der Manganknollen entscheidend sind andere basieren auf anderen Metallquellen und Wachstumsformen 1 Die Zusammensetzung der Meeresbodenmineralien kann in weiten Grenzen variieren und reicht von fast reinen Eisen bis zu fast reinen Manganoxiden Hydrogenetische Ferromangankrusten die sich vorwiegend durch die Ausfallung von Mineralien aus kaltem Meerwasser bilden haben in der Regel ein durchschnittliches Verhaltnis von Mangan zu Eisen von 1 5 bis etwa 0 83 Manganknollen aus der Clarion Clipperton Zone liegen bei einem Mangan zu Eisen Verhaltnis von etwa 3 34 in anderen Teilen des Pazifiks kann das Verhaltnis 1 5 betragen 2 Ferromangankrusten Bearbeiten nbsp Querschnitt durch eine FerromangankrusteBei Ferromangankrusten auch Mangan oder Cobaltkrusten genannt handelt es sich um Krusten metallhaltiger Verbindungen auf Felsen Sie befinden sich in Tiefen von etwa 1000 bis 3000 Metern auf dem harten Gestein von Tiefseebergen unterseeischen Aufschlussen und sedimentarmen ozeanischen Plateaus Ferromangankrusten bestehen oft nur aus hydrogenetischen Schichten 3 Die Krusten weisen einen hohen Anteil an Cobalt auf und sind fest mit dem Gesteinsuntergrund verbunden Die Gewinnung der Ferromangankrusten ist mit einem erheblichen Energieaufwand verbunden Sie treten haufig in Gebieten mit signifikanter vulkanischer Aktivitat auf und liegen oft in den Ausschliesslichen Wirtschaftszonen Grosse Vorkommen befinden sich etwa im zentralen aquatorialen Pazifik im aquatorialen Indischen Ozean und im Zentralen Atlantik 4 Ferromangankonkretionen Bearbeiten Ferromangankonkretionen kommen in flachen Meeresgebieten wie der Ostsee dem Schwarzen Meer und in Susswasserseen vor Sie werden zum Teil als Manganknollen bezeichnet obwohl sie sich in ihrer Wachstumsrate und Struktur von den Manganknollen der Tiefsee unterscheiden Die im Susswasser vorkommenden Konkretionen werden als Susswasser Manganknollen bezeichnet Sie wachsen durch ahnliche Prozesse wie die Manganknollen der Tiefsee jedoch wesentlich schneller Ablagerungen von Susswasser Manganknollen finden sich beispielsweise im Michigansee sowie im Oneida Lake einem grossen relativ flachen See im US Bundesstaat New York 5 Der Grund fur das schnelle Wachstum liegt im Mangangehalt des Porenwassers der Green Bay und des nordlichen Michigansees der im Vergleich zum Seewasser um etwa das 2500 bis 4000 fache angereichert ist Der hohe Mangangehalt der Flusse die in die Green Bay fliessen stammt moglicherweise aus den ausgedehnten Eisenerzlagerstatten im Norden und Westen des Lake Michigans Massivsulfide Bearbeiten nbsp Schwarzer Raucher im Atlantischen OzeanMassivsulfide sind Schwefelverbindungen die sich in 500 bis 4000 Metern Tiefe in der Umgebung von heissen mineralienreichen hydrothermalen Tiefseequellen abgelagert haben Meerwasser das an den Ozeanbodenspreizungen in die ozeanische Erdkruste eindringt wird durch den dort herrschenden Druck und die Temperatur in ein hydrothermales Fluid mit niedrigem pH Wert und hoher Temperatur umgewandelt Dieses hydrothermale Fluid ist in der Lage grosse Mengen an Metallsalzen aus dem Gestein zu losen Die Metallsulfide die aus den hydrothermalen Fluiden ausgefallt werden enthalten unter anderem hohe Konzentrationen von Kupfer Zink und Edelmetallen Die Grosse der Vorkommen betragt bis zu funf Millionen Tonnen Metallsalze die Gesamtvorkommen sind jedoch wesentlich kleiner als die der Manganknollen und Ferromangankrusten Grosse Lagerstatten befinden sich im Roten Meer dem zentralen und ostlichen Manus Becken vor Papua Neuguinea sowie im Mittelozeanischen Rucken 4 Tiefseeschlamme Bearbeiten Grossere Vorkommen an Tiefsee oder Erzschlammen bilden sich wenn durch Klufte und Risse im Meeresgrund Meerwasser in die Erdkruste dringt in Magmakammern aufgeheizt wird und dabei grosse Mengen an Salzen lost Wenn es als hydrothermales Fluid einige Hundert Meter unter der Sedimentoberflache austritt und nach oben steigt und sich dabei mit kaltem Porenwasser vermischt fallen dabei die gelosten Metallverbindungen aus und lagern sich im Sediment ab Ein grosses bekanntes Vorkommen namens Atlantis II liegt im Roten Meer und umfasst etwa 90 Millionen Tonnen Metallerze 6 Tiefseeschlamme gelten als potentiell grosse Ressource fur Metalle der Seltenen Erden sowie anderer Metalle Die Konzentrationen der Metalloxide liegen im Bereich von 0 5 einzelne Fraktionen enthalten bis zu 2 2 an Oxiden der Seltenen Erden 7 Geschichte BearbeitenChallenger Expedition Bearbeiten nbsp Charles Wyville Thomson Leiter der Challenger ExpeditionDie Existenz von Manganknollen ist seit dem spaten 19 Jahrhundert bekannt Ihre Entdeckung erfolgte am 18 Februar 1873 wahrend der Challenger Expedition einer britischen Forschungsreise die wichtige Aufschlusse uber die geologische und zoologische Beschaffenheit des Ozeanbodens brachte Berichte dass Manganknollen bereits wahrend der Sofia Expedition 1868 gefunden wurden erwiesen sich als falsch 8 Der Leiter der Challenger Expedition Charles Wyville Thomson beschrieb die wesentlichen Elemente der Knollenfunde 1876 folgendermassen Over the whole bottom of the Pacific we find red clay and particularly in the North Pacific where there is a great depth of water The red clay has all through it nodules which vary from the size of sago or a canary seed to the size of a child s head or an orange composed of nearly pure peroxide of manganese These are found in enormous quantity The trawl brings up masses of concretions much resembling lumps of the mineral known as wad almost all of which contain as a kernel in the interior a fish s tooth or a little bit of sponge or some fossil of some kind which has formed the nucleus round which the manganese has accumulated Auf dem gesamten Boden des Pazifiks finden wir roten Ton insbesondere im Nordpazifik wo das Wasser sehr tief ist Der rote Ton ist von Knollen durchsetzt die von der Grosse eines Sago oder eines Kanariensamens bis zur Grosse eines Kinderkopfes oder einer Orange reichen und aus fast reinem Manganperoxid Anmerkung Manganperoxid ist eine alte Bezeichnung fur Mangandioxid MnO2 bestehen Sie werden in enormen Mengen gefunden Das Schleppnetz bringt Massen von Konkretionen zum Vorschein die Klumpen des Minerals ahneln das als Manganschaum bekannt ist und die fast alle als Kern im Inneren einen Fischzahn oder ein Stuckchen Schwamm oder ein Fossil irgendeiner Art enthalten das den Kristallisationskeim gebildet hat um den sich das Mangan angesammelt hat Charles Wyville Thomson A H Church V Manganese in the Sea 9 Bei folgenden Expeditionen etwa 1878 bei der von Adolf Erik Nordenskiold mit dem Schiff Vega durchgefuhrten Erstdurchquerung der Nordostpassage wurden weitere Manganknollen gefordert und analysiert 8 John Murray der als Begrunder der Ozeanographie gilt und der belgische Geologe Alphonse Francois Renard beschrieben die Eigenschaften der bei der Challenger Expedition gefundenen Manganknollen in einem umfangreichen Werk 10 Grossere Aufmerksamkeit als die Manganknollen erregte jedoch die Vielzahl der wahrend der Expedition gefundenen Pflanzen und Tierexemplare Die Manganknollen dagegen wurden fast ein Jahrhundert lang nicht weiter erforscht 20 Jahrhundert Bearbeiten nbsp Die Hughes Glomar Explorer an ihrem Liegeplatz in Long Beach Kalifornien 1976 Eine intensivere Forschung in Bezug auf Manganknollen begann Mitte des 20 Jahrhunderts In den 1960er Jahren fingen erste Diskussionen uber die wirtschaftliche Ausbeutung der Manganknollen an nachdem John L Mero seine Doktorarbeit zu diesem Thema abschloss die er zunachst in der Zeitschrift Economic Geology und spater als Buch unter dem Titel The Mineral Resources of the Sea veroffentlichte 11 Nach Meros Berechnung befanden sich allein in der Clarion Clipperton Zone eine Bruchzone in der ozeanischen Kruste im Zentralpazifik die etwa sechs Millionen Quadratkilometer umfasst etwa 11 Milliarden Tonnen Mangan dazu 115 Millionen Tonnen Cobalt 650 Millionen Tonnen Nickel sowie 520 Millionen Tonnen Kupfer Eine grosstechnische Ausbeutung der Vorkommen wurde bis 1982 prognostiziert 12 Neuere Schatzungen gehen zwar von geringeren Vorkommen aus erwartet werden aber immer noch Mengen von etwa 6 Milliarden Tonnen Mangan 1 In der Folge begann eine intensive Untersuchungsphase des Meeresbodenbergbaus 12 Die Vereinigten Staaten Deutschland Frankreich und die Sowjetunion finanzierten uber 200 Expeditionen besonders das von Mero beschriebene Gebiet wies ein hohes wirtschaftliches Potenzial auf Die dort gefundenen Knollen enthalten hohe Nickel Kupfer und Mangangehalte und kommen in hoher Dichte auf dem Meeresboden vor 1 Ein wesentlicher Faktor dieser Forschung war die Prognose einer weltweiten Metallknappheit sowie die Berichterstattung uber ein angebliches von Howard Hughes gefuhrtes Forschungsprogramm zum Abbau von Manganknollen Dazu brach Hughes Schiff die Hughes Glomar Explorer am 20 Juni 1974 in den Pazifischen Ozean auf Durch die Berichterstattung uber die Expedition wurden Universitaten veranlasst Kurse zum Thema Meeresbodenbergbau anzubieten und Investoren finanzierten Forschung im Bereich des Meeresbodenbergbaus 13 Spater wurde bekannt dass das angebliche Explorationsprogramm lediglich die Tarnung fur das von der CIA gefuhrte Azorian Projekt war Dabei handelte es sich um den Bergungsversuch des sowjetischen U Boots K 129 mit ballistischen Atomraketen an Bord das 1968 etwa 1 500 Meilen nordwestlich von Hawaii gesunken war 14 Ein Konsortium mietete 1977 die Hughes Glomar Explorer um die Manganknollen und deren Abbau zu erforschen Die Aktienkurse der an dem Versuchsprogramm beteiligten Unternehmen wie Lockheed Amoco das niederlandische Tiefseebaggerunternehmen Royal Boskalis Westminster und Royal Dutch Shell beziehungsweise deren Tochterfirmen stiegen in der Folge stark an 12 Zwischen Februar und Mai 1978 forderte ein internationales Konsortium die Ocean Management Inc OMI der unter anderem die deutsche Arbeitsgemeinschaft meerestechnisch gewinnbare Rohstoffe AMR angehorte im Zentralpazifik bei einer Machbarkeitsstudie mehrere Hundert Tonnen Manganknollen aus uber 5000 m Tiefe 15 Verschiedene Konsortien investierten zwischen 1960 und 1984 etwa 650 Millionen US Dollar 2023 etwa 1 695 000 000 US Dollar in die Untersuchung des Meeresbodenbergbaus Die anfanglichen Rentabilitatsschatzungen erwiesen sich jedoch als unrealistisch Diese Fehleinschatzung in Verbindung mit einem Verfall der Metallpreise fuhrte dazu dass die Versuche zum Abbau von Manganknollen bis 1982 weitgehend eingestellt wurden Neben den Untersuchungen zur Exploration und dem Meeresbodenbergbau begann in den 1970ern ebenfalls die Entwicklung metallurgischer Verfahren fur die Verarbeitung von Manganknollen Unternehmen wie die Kennecott Copper Corporation Metallurgie Hoboken Overpelt MHO und die International Nickel Company INCO entwickelten verschiedene hydro und pyrometallurgische Verfahren fur die Gewinnung von Metallen wie Kupfer Nickel Cobalt und Mangan 16 Der enorme Bedarf an Rohstoffen in der Nachkriegszeit schuf eine Nachfrage die anscheinend nicht allein aus terrestrischen Lagerstatten gedeckt werden konnte So beanspruchten die Vereinigten Staaten mit der von Harry S Truman im September 1945 veroffentlichten Truman Proclamation als erster Staat die wirtschaftliche Nutzung ihres Festlandsockels unter dem Meer 17 nbsp Arvid Pardo der als der Vater des Seerechtubereinkommens gilt 1975 Dieser Anspruch war unvereinbar mit dem bestehenden Volkerrecht da bis zu diesem Zeitpunkt noch nie ein Staat einen allgemeinen Verfugungsanspruch uber alle Meeresbodenressourcen seines Festlandsockels jenseits von zwolf Seemeilen erhoben hatte Der einseitige Bruch des Volkerrechts durch die Vereinigten Staaten loste eine weltweite Auseinandersetzung um Anspruche auf territoriales Eigentum in den Meeren aus Weiterhin gaben die Fortschritte im Meeresbodenbergbau Anlass zu Spekulationen uber den vermeintlich gewinntrachtigen Abbau der Manganknollen Dies wiederum loste internationale Diskussionen uber die Verteilung der Gewinne und die Folgen eines solchen Abbaus aus 18 Andere Staaten erklarten daraufhin eigene Anspruche auf die Bodenschatze des Festlandsockels ihrer Kusten unter anderem Deutschland im Januar 1964 Die Diskussionen und Auseinandersetzungen daruber wurden zwischen 1958 und 1982 in drei UN Seerechtskonferenzen gefuhrt 19 Die ersten beiden Konferenzen fuhrten zur Unterzeichnung wichtiger internationaler Abkommen die das internationale Seevolkerrecht regeln wie die Genfer Seerechtskonventionen Obwohl dies als Erfolg galt blieb die Frage der Ausdehnung der Hoheitsgewasser und die Ausbeutung der dortigen Bodenschatze offen Arvid Pardo der von 1971 bis 1973 Leiter der maltesischen Delegation im UN Ausschuss fur den Meeresboden war und der als Vater des Seerechtsubereinkommens gilt setzte sich fur eine angemessene Aufteilung der Gewinne aus der Ausbeutung von Bodenschatzen ein die sich auf dem Tiefseeboden befinden Zusammen mit Elisabeth Mann Borgese die ab dem Beginn der 1970er Jahre internationale Konferenzen zum Schutz der See unter dem Motto Pacem in Maribus Frieden auf den Meeren organisierte grundete er das International Ocean Institute Die von ihnen ausgearbeiteten Vorschlage zur Entwicklung und Neuformulierung des internationalen Seerechts fuhrte zu dem in Artikel 136 des Ubereinkommens formulierten Grundsatz dass die Tiefsee und seine Ressourcen das gemeinsame Erbe der Menschheit sind 18 20 Nach der Verabschiedung des Seerechtsubereinkommens der Vereinten Nationen im Jahr 1982 folgte 1994 die Grundung der Internationalen Meeresbodenbehorde die seitdem Lizenzen fur die Exploration und gegebenenfalls fur den Abbau von Bodenschatzen im Bereich der Hohen See meist einfach als Gebiet bezeichnet vergibt Die Grundung des Internationalen Seegerichtshofs folgte im Oktober 1996 dessen Meeresbodenkammer fur Streitigkeiten im Bereich des Meeresbodenbergbaus zustandig ist 21 21 Jahrhundert Bearbeiten nbsp Gebiet der Marae Moana CookinselnDeutschland pachtete 2006 das 75 000 Quadratkilometer umfassende Deutsche Ressourcen Forschungsgebiet im Pazifik in der Clarion Clipperton Zone Neben Deutschland erwarben China Indien Japan Korea Frankreich Russland und ein osteuropaisches Konsortium Lizenzen fur die Exploration und den Abbau der Manganknollen In Deutschland koordiniert die 2014 gegrundete DeepSea Mining Alliance DSMA die deutschen industriellen Aktivitaten bezuglich der Erforschung und des Abbaus von Tiefseemineralien 22 Die Gewinnung von Mangan die ursprunglich den okonomischen Anreiz fur den Abbau der Manganknollen bot gilt mittlerweile als unrentabel Jedoch enthalten die Knollen andere technisch interessante Metalle wie Kupfer Nickel Cobalt und Molybdan sowie Seltene Erden die etwa im Bereich der Umwelttechnik der Windenergieerzeugung und der Elektromobilitat benotigt werden 23 Deren fur den Abbau an Land in Frage kommenden Vorkommen sind jedoch begrenzt und nicht erneuerbar Der Ausbau der erneuerbaren Energien der Trend zur E Mobilitat und die zunehmende Digitalisierung tragen dazu bei den Abbau der Manganknollen und damit die Gewinnung der in ihnen gespeicherten Metalle wieder wirtschaftlich attraktiv erscheinen zu lassen 24 Der kommerzielle Anreiz zur Gewinnung von Manganknollen wird zwar grosser gleichzeitig wachst jedoch das Bewusstsein fur die Notwendigkeit verpflichtender Normen zum Schutz der Meeresumwelt um die negativen Auswirkungen der Abbautatigkeiten zu begrenzen Das Risiko des Verlusts der Artenvielfalt das einige Arten des Meeresbodenbergbaus nach sich ziehen konnen ist in den Abbaugebieten unabwendbar und irreversibel Strategien zur Vermeidung oder Abmilderung von Verlusten sind nach wie vor begrenzt und nicht erprobt 25 Das Parlament der Cookinseln etwa verabschiedete 2017 ein Gesetz uber die Errichtung des Meeresschutzgebiets Marae Moana Heiliger Ort im Meer das etwa 1 9 Millionen Quadratkilometern in der ausschliesslichen Wirtschaftszone umfasst und die Erhaltung der Artenvielfalt zum Ziel hat In einer Distanz von 50 Seemeilen um jede Insel herum soll kein kommerzieller Fischfang oder der Abbau von Bodenschatzen im grossen Stil erlaubt sein Dies soll in der ausschliesslichen Wirtschaftszone weiterhin moglich sein muss aber nachhaltig betrieben werden 26 Vorkommen Bearbeiten nbsp Globale Vorkommen von Meeresbodenmineralien sowie reservierte Explorationsgebiete in der Clarion Clipperton Zone 27 Manganknollen kommen in den ozeanischen Becken in Wassertiefen von etwa 3000 bis 6000 Metern vor Die Zusammensetzung der Manganknollen ihre Grosse und die Haufigkeit ihres Auftretens am Meeresboden variiert je nach Fundort Sie werden auf dem Meeresboden aller Ozeane gefunden doch gibt es nur vier Gebiete mit kommerziell interessanten Vorkommen Diese Gebiete liegen im nordlichen Zentralpazifik in der Clarion Clipperton Zone CCZ dem Zentralindischen Becken und dem Gebiet der Cookinseln In diesen Regionen sowie im Peru Becken untersuchen Konsortien das Vorkommen und die Moglichkeiten des Abbaus der Manganknollen bereits seit den 1970er Jahren Die Vorkommen befinden sich in internationalen Gewassern mit Ausnahme der Vorkommen der Cookinseln die in der ausschliesslichen Wirtschaftszone der Inseln liegen 1 Weitere Funde von Manganknollen stammen etwa aus dem Atlantischen Ozean dem Sudchinesischen Meer und der Ostsee Clarion Clipperton Zone Bearbeiten Hauptartikel Clarion Clipperton Zone Die grossten Manganknollen Vorkommen sowohl in Bezug auf die Flachen als auch auf die Metallkonzentration befinden sich in der Clarion Clipperton Zone die zwischen Hawaii Mexiko und dem Aquator liegt Sie umfasst eine Flache von etwa vier Millionen Quadratkilometern Die Internationale Meeresbodenbehorde schatzt dass die Trockenmasse der Manganknollen in der Clarion Clipperton Zone einen Wert von 21 Milliarden Tonnen ubersteigt 1 Die in der Clarion Clipperton Zone lagernde Masse an Mangan entspricht etwa den globalen Manganreserven an Land 3 Die chemische Zusammensetzung der Knollen ist relativ konstant jedoch variieren die diagenetischen und hydrogenetischen Anteile Die Manganknollenfelder kommen auf dem Meeresboden der Clarion Clipperton Zone nicht gleichmassig verteilt sondern lokal gehauft vor Wirtschaftlich interessante Gebiete umfassen eine Flache von mehreren Tausend Quadratkilometern Die mittlere Flachendichte der feuchten Manganknollen liegt dort bei etwa 15 Kilogramm pro Quadratmeter 3 Das dortige Sediment besteht weitgehend aus Tonen und kieselhaltigen biologischen Ablagerungen mit einer mittleren Schuttdichte von 1 19 Gramm pro Kubikzentimeter und einem Feuchtigkeitsgehalt von etwa 76 Dort ist der Nordaquatorialstrom vorherrschend mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von etwa 360 Metern pro Stunde 28 Zentralindisches Becken Bearbeiten Die wirtschaftlich interessante Flache im Zentralindischen Becken umfasst etwa 700 000 Quadratkilometer Die Manganknollen liegen dort in Tiefen zwischen 3000 und 6000 Metern Ein Teilbereich des Zentralindischen Beckens das sogenannte Indian Ocean Nodule Field das etwa 300 000 Quadratkilometer umfasst enthalt nach Schatzungen etwa 1 3 Milliarden Tonnen Manganknollen Das durchschnittliche Knollenvorkommen betragt etwa 4 3 Kilogramm pro Quadratmeter die Konzentration der Seltenen Erden und von Blei ist gegenuber den Manganknollen der Clarion Clipperton Zone leicht erhoht Sowohl die Verteilung als auch die chemische Zusammensetzung der Knollen deren diagenetische und hydrogenetische Anteile variieren ist inhomogener als in anderen Manganknollengebieten 29 Die Tiefseesedimente des Indian Ocean Nodule Fields bestehen aus kieselhaltigem Schlammsediment rotem Tiefseeton und terrigenen Sedimenten wechselnder Zusammensetzung Cookinseln Bearbeiten nbsp Manganknollenfeld vor der Kuste der Cook InselnDie Cookinseln im Sudwestpazifik haben eines der hochsten Verhaltnisse von Meeres zu Landflache aller Inselstaaten Die Inselgruppe umfasst 15 Inseln die sich in eine nordliche und eine sudliche Gruppe teilen Die sudliche Gruppe besteht aus neun Inseln und ist am starksten besiedelt Sie umfasst unter anderem die Inseln Rarotonga Aitutaki Mangaia und Atiu Die nordliche Gruppe von sechs Inseln umfasst Manihiki Pukapuka und Penrhyn 30 Ihre ausschliessliche Wirtschaftszone die zum grossen Teil in Tiefen von uber 4700 Metern liegt erstreckt sich uber etwa zwei Millionen Quadratkilometer zwischen den Breitengraden 6 und 25 sudlicher Breite und 155 und 168 westlicher Lange und umfasst die abyssalen Ebenen des Penrhyn und Samoa Beckens Die dortigen Vorkommen an Manganknollen gelten als die viertreichsten der Welt Die Haufigkeit liegt zwischen 19 und 45 Kilogramm pro Quadratmeter Die dortigen langsam wachsenden Manganknollen sind uberwiegend hydrogenetischen Ursprungs und enthalten relativ hohe Konzentrationen an Cobalt Titan und Seltenen Erden 3 Der geringe diagenetische Anteil erklart sich durch den geringen Eintrag organischer Substanz in die Sedimente die wiederum aus der geringen Primarproduktivitat organischen Materials an der Oberflache resultiert Daher weisen die oberen Sedimentschichten des Meeresbodens eine relativ hohe Sauerstoffkonzentration auf 31 Peru Becken Bearbeiten Das Peru Becken befindet sich etwa 3000 Kilometer vor der Kuste Perus auf der Nazca Platte und umfasst etwa die Halfte der Flache der Clarion Clipperton Zone Die Wassertiefe liegt zwischen 3950 und 4200 Metern Die durchschnittliche Manganknollenhaufigkeit betragt im Mittel 10 Kilogramm pro Quadratmeter wobei die Flachendichte von Norden nach Suden abnimmt Im nordlichen Teil liegt diese bei 20 bis 30 Kilogramm pro Quadratmeter wahrend sie im Suden zwischen 6 und 12 Kilogramm pro Quadratmeter liegt 32 Im Vergleich zu den Knollen der Clarion Clipperton Zone weisen die Manganknollen des Peru Beckens geringere Kupfer Cobaltgehalte jedoch hohere Lithiumgehalte auf Die unterschiedlichen Metallgehalte weisen auf einen hoheren diagenetischen Anteil hin 32 Wachstum und Aufbau BearbeitenUrsprung des Mangans Bearbeiten Die Konzentration von Mangan im offenen Ozean betragt zwischen 0 2 bis 3 Nanomol pro Kilogramm Seewasser 33 Das im Ozean vorkommende Mangan stammt aus dem Ablauf von Flussen sowie aus atmospharischen kosmogenetischen submarinen vulkanogenen und hydrothermalen Quellen Flusse transportieren durchschnittlich etwa 330 000 Tonnen gelostes Mangan pro Jahr in den Ozean Ein weit grosserer Anteil von etwa 20 Millionen Tonnen pro Jahr wird durch mitgerissene Feststoffe eingetragen 34 Die Hauptzufuhr von Mangan aus der Atmosphare stammt aus kontinentalem Material wie Quarzkornern Glimmerpartikeln und Kieselalgen das ins Meer geweht wird Im nordlichen Pazifik liegt der Anteil aolischen Sediments bei 30 bis 50 in sudlichen ariden Klima kann er bei uber 50 liegen Der jahrliche Eintrag von Mangan in die Ozeane uber die Atmosphare wird auf etwa 800 000 Tonnen geschatzt 34 Die Manganmasse die uber Meteoriten oder interplanetaren Staub in den Ozean eingetragen wird betragt nach verschiedenen Schatzungen zwischen 20 000 und 200 000 Tonnen pro Jahr Im Gegensatz zu fruhen Abschatzungen wird nach neueren Untersuchungen dem Vulkanismus ein geringer Beitrag zugeschrieben 35 Etwa 0 5 bis 20 Millionen Tonnen pro Jahr stammen aus hydrothermalen Quellen 34 Einflussgrossen Bearbeiten nbsp Hydrogenetisches und diagenetisches Wachstum von Manganknollen 36 Die Haufigkeit und Verteilung von Manganknollen in der Tiefsee hangen von einer Reihe von Bedingungen ab Zu diesen gehoren der Materialfluss zum Meeresboden und sekundare Prozesse in der Tiefsee die das zugefuhrte Material umwandeln und umverteilen Ein wichtiger Faktor ist die primare biologische Produktion in der oberen lichtreichen Zone des Ozeans Dies wirkt sich letztlich auf die Menge an Silicat Kalk und Phosphatmaterial aus das von Plankton produziert wird sowie auf das Angebot an organischem Material das auf den Meeresboden sinkt Zu den sekundaren Prozessen gehoren der Zerfall von organischen und anorganischen Partikeln in der Tiefsee insbesondere von Calciumcarbonat und die Neuverteilung von Sedimentpartikeln durch Tiefseestromungen Manganknollen bilden sich vorwiegend in Gegenden mit einer geringen Sedimentationsrate Die Stromung von arktischem Tiefenwasser befreit die Knollen von feinen Sedimentpartikeln grobere Sedimentpartikel die nicht weggespult werden dienen als Kristallisationskeime fur die Manganknollen Das arktische Tiefenwasser transportiert uberdies den Sauerstoff der fur die Oxidation der Mangansalze erforderlich ist Das Sediment auf dem sich die Knollen befinden reichert sich mit einer Geschwindigkeit von etwa drei Metern pro Millionen Jahre an wahrend die Knollen mit einer Geschwindigkeit von nur wenigen Millimetern pro Millionen Jahre wachsen Es ist bislang nicht abschliessend geklart wieso sich die meisten Manganknollen dennoch auf dem Sediment und nicht in ihm befinden Erklarungsversuche die auf eine wesentlich hohere Wachstumsrate der Knollen abzielten wurden durch verschiedene radiometrische Datierungsmethoden wie der Kalium Argon Datierung widerlegt 37 Die als Kristallisationskeime dienenden Haifischzahne etwa von Megalodon der von etwa 2 6 bis 16 Millionen Jahren die Ozeane bewohnte lassen ebenfalls eine grobe Altersbestimmung zu Die Manganknollen wachsen durch diagenetische hydrogenetische und biologische Prozesse meist um einen Kristallisationskeim wie ein Sandkorn oder einen Fischzahn Das Sediment muss genugend Porenwasser aufnehmen konnen um ein diagenetisches Wachstum zu ermoglichen 38 Das diagenetische Wachstum erfolgt durch die Ausfallung des im Porenwasser der Sedimente enthaltenen Mangans wahrend beim hydrogenetischen Wachstum die Schichtbildung der Knollen aus den im Seewasser enthaltenen Metallverbindungen erfolgt 3 Mikroorganismen die auf den Manganknollen leben beeinflussen durch die Ausfallung oder die Auflosung von Metallverbindungen ebenfalls deren Wachstum Die beteiligten Prozesse erfolgen wahrend des Knollenwachstums gleichzeitig oder nacheinander Je nach den lokalen meeres und geochemischen Gegebenheiten uberwiegen entweder das diagenetische oder das hydrogenetische Knollenwachstum 3 Diagenetische und hydrogenetische Manganknollen unterscheiden sich unter anderem durch das Mangan zu Eisenverhaltnis Manganknollen reichern uber langere Zeitraume in ihrer ausseren Schicht naturliche radioaktive Isotope wie Thorium 230 und Radium 226 an 39 Hydrogenetisches Wachstum Bearbeiten Bei der hydrogenetischen Ausfallung lagern sich ursprunglich kolloidale Mangan und Eisenoxide und hydroxide aus der Wassersaule auf einem Kern auf der Sedimentoberflache ab Die Wachstumsrate betragt nur wenige Millimeter pro Million Jahre 40 Die vorherrschende hydrogenetische Manganphase ist das Vernadit d MnO2 Eisen liegt als rontgenamorphes Eisenoxid oder als Goethit a FeO OH vor 1 41 Uberwiegend hydrogenetische Manganknollen kommen im Bereich der Cookinseln sowie im Atlantik vor Die Mangan und Eisengehalte von Manganknollen der Cookinseln die uberwiegend hydrogenetischen Ursprungs sind betragen je etwa 16 das Mangan zu Eisenverhaltnis liegt nahe bei 1 Die Mangan und Eisenoxyhydroxide sorbieren weitere Metallkationen aus dem Meerwasser die sich dadurch in den Manganknollen anreichern Hydrogenetische gebildete Manganknollen weisen einen hohen Gehalt an Metallionen mit hoher Ladungsdichte auf etwa Ionen von Titan Ti4 Uran UO22 Vanadium HV5 und Blei Pb4 Weiterhin die Kationen des Zirconiums Zr4 des Niobs Nb5 des Tantals Ta5 des Hafniums Hf4 sowie Ionen seltener Erden wie Neodym Nd3 Weiterhin kommen Metalle vor die an der Oberflache von Manganoxiden oxidiert werden konnen wie Cobalt Cer Tellur und Platin daneben Zink Lithium und Nickel 3 Diagenetisches Wachstum Bearbeiten nbsp Struktur einer hydratisierten Busseritphase mit Einlagerungen anderer Metallionen 36 Als diagenetisch werden Prozesse bezeichnet die Veranderungen in einem Sediment durch die Wechselwirkung zwischen Wasser und Gestein nach der Ablagerung im Wasser verursachen Diagenetische Prozesse umfassen sowohl Stromungs und Diffusionsprozesse als auch Reaktionen chemischer und biologischer Natur 42 Der Mangangehalt diagenetischer Manganknollen in der Clarion Clipperton Zone betragt etwa 30 der Eisengehalt etwa 6 bis 7 43 Diagenetische gewachsene Manganknollen enthalten vorwiegend Elemente die Ladungsdefekte im Kristallgitter der Manganoxide kompensieren die durch den Einbau von Mn3 Ionen entstanden sind Typische Metalle sind Nickel Kupfer Barium Zink Molybdan Lithium und Gallium 3 Das Wachstum der Manganknollen erfolgt bei der diagenetischen Ausfallung durch die Oxidation und das Abscheiden von im Porenwasser der Sedimente gelosten Metallsalzen Fur die diagenetische Ausfallung sind suboxische Bedingungen notwendig bei denen der Gehalt an gelostem Sauerstoff weniger als 5 der Sattigungskonzentration betragt 3 Bei den diagenetischen Prozessen bilden sich vorwiegend hydratisierte Schicht oder Phyllomanganate sowie Gerust oder Tectomanganate 3 Diese werden durch Kanten oder Eckenverknupfungen von MnO6 Oktaedern gebildet Es entstehen dabei verschiedene Ketten Tunnel und Schichtstrukturen in denen Kationen anderer Metalle und Wasser eingelagert sind 44 Einer der haufig vorkommenden Mineralien ist der Birnessit ein hydratisiertes Phyllomanganat das eine Schichtstruktur aus MnO6 Oktaedern aufweist mit einem Schichtabstand von etwa 7 Angstrom und daher als 7 A Manganat bezeichnet wird Damit eng verwandt ist der Busserit dessen Schichtabstand etwa 10 Angstrom betragt und der daher 10 A Manganat genannt wird Zwischen den Manganoxidschichten lagern sich Kationen anderer Metalle und Wasser ein Eine Verzerrung von der hexagonalen zur monoklinen Symmetrie wird durch den Jahn Teller Effekt verursacht der durch die Substitution von Mn4 gegen Mn3 Ionen entsteht Durchschnittliche Metallgehalte der Manganknollen im deutschen Lizenzgebiet in der Clarion Clipperton Zone 45 Metall GewichtsprozentMangan 31 10Eisen 6 20Silicium 6 10Aluminium 2 30Magnesium 1 90Calcium 1 70Nickel 1 40Kupfer 1 20Cobalt 0 17Seltene Erden und Yttrium 0 07Molybdan 0 06Vanadium 0 06Manganknollen uberwiegend diagenetischen Ursprungs kommen etwa im Peru Becken vor viele Manganknollen bestehen sowohl aus einem hydrogenetischen als auch einem diagenetischen Anteil 1 Manganknollen als Tiefseearchiv BearbeitenDie hydrogenetischen Schichten der Manganknollen entstanden durch die langsame authigene Bildung von Mangan und Eisenoxihydroxidmineralien die ihrerseits standig Metallsalze aus dem Meer oder Porenwasser aufnahmen und dadurch die chemischen Signaturen der palaomarinen Umwelt 46 Die Manganknollen speichern Informationen uber die klimatische Vergangenheit und Veranderungen der Meereschemie und dienen damit als Tiefseearchiv Die zeitliche Auflosung ist jedoch aufgrund der langsamen Wachstumsgeschwindigkeit gering So stammt der Iridium Gehalt der Manganknollen von durchschnittlich 9 parts per billion wahrscheinlich aus interplanetarem Staub Bei der Untersuchung einer grossen pazifischen Manganknolle deren Alter auf etwa 100 Millionen Jahre geschatzt wird betrug der durchschnittliche Iridium Gehalt weniger als 10 parts per billion In der Schicht die dem Alter der Kreide Palaogen Grenze entspricht stieg die Iridium Konzentration auf den vierfachen Wert des mittleren Niveaus an Diese Iridium Anomalie unterstutzt die Hypothese eines Asteroideneinschlags vor etwa 66 Millionen Jahren 46 Zur Zeit der Kreide Palaogen Grenze lasst sich in den Manganknollen ebenfalls eine Cer Anomalie nachweisen Im Meerwasser wird Cer zu unloslichen Cer IV oxid oder Cer IV hydroxid oxidiert das sich in den Manganknollen ablagert Als wichtiger Parameter einer Cer Anomalie in einer marinen Umwelt gilt der pH Wert des Meerwassers der wiederum mit dem Kohlenstoffdioxidgehalt der Atmosphare korreliert Hohe Cer Konzentrationen sind daher ein Indikator fur niedrige pH Werte was auf einen Anstieg des Kohlenstoffdioxidgehalts der Atmosphare deuten konnte 46 nbsp Lokale Blase vermutlich durch mehrere Supernova Explosionen entstandenAls moglicher Verursacher hoher Konzentrationen an Kohlenstoffdioxid und anderen sauren Gasen wie Schwefeldioxid in der Atmosphare gilt der Dekkan Vulkanismus vor etwa 66 Millionen Jahren Der daraus resultierende saure Regen konnte die Verwitterung der kontinentalen Erdkruste beschleunigt und den Eintrag von Cer und anderer Seltenen Erden in die Ozeane verstarkt haben Die Effekte einer pH Absenkung in den Ozeanen und einer gleichzeitig verstarkten kontinentalen Verwitterung wurden die Cer Anomalie und die absolute Cerhaufigkeit in den Knollenschichten zur Zeit der Kreide Palaogen Grenze erklaren Damit stutzt die Cersignatur in den Manganknollen die Hypothese dass der Asteroideneinschlag wahrend der Phase des Dekkan Vulkanismus stattfand 46 Es gilt als wahrscheinlich dass die Milankovic Zyklen das Palaoklima uber viele Millionen Jahre beeinflusst haben Die klimatisch bedingten Veranderungen des Stroms arktischen Bodenwassers der fur das Wachstum der Manganknollen essentiell ist etwa dessen Sauerstoffgehalt seine Stromungsgeschwindigkeit oder der Partikelgehalt lassen sich in den Wachstumsmustern und den Metallgehalten der verschiedenen Schichten der pazifischen Manganknollen nachweisen 47 Diese Muster lassen sich mit Hilfe der Elektronenstrahlmikroanalyse untersuchen Die dabei gefundenen Schichten weisen auf ein zyklisches Wachstum hin das mit den Zyklen der Milankovic Zyklen zusammenfallt Durch die Uran Thorium Datierung lasst sich das Alter der entsprechenden Schichten bestimmen 47 Neben der Moglichkeit Ruckschlusse aus dem Aufbau der Manganknollen auf prahistorische Klimaereignisse zu ziehen lassen sich aus dem Aufbau und der Zusammensetzung astronomische Ereignisse rekonstruieren So entdeckten Wissenschaftler in den Manganknollen Spuren des Eisen Isotops 60Fe Dessen Halbwertszeit von 2 6 Millionen Jahren ist verglichen mit dem Alter des Sonnensystems und der Bildung der Erde kurz Die gefundenen Konzentrationen und die Verteilung innerhalb der Knollen lassen den Schluss zu dass das Eisennuklid aus einer Reihe von in relativer Nahe zur Erde stattgefundenen Supernova Explosionen stammt die sich in einem Zeitraum vor etwa 1 7 bis 3 2 Millionen Jahren ereigneten und die Lokale Blase bildeten 48 Okologische Bedeutung BearbeitenObwohl 99 der Biosphare maritim ist ist die Tiefsee eines der grossten und entlegensten Okosysteme der Erde ein weitgehend unerforschtes Terrain Die bis zum Jahr 2005 beprobte Flache unterhalb einer Tiefe von 4000 Metern entsprach etwa 1 4 10 9 der gesamten Tiefseeflache 49 Die Tiefsee galt aufgrund der dort herrschenden hohen Drucke niedriger Temperaturen und der Abwesenheit von Licht als lebensfeindlich 50 Diese Ansicht anderte sich erst grundlegend mit der Challenger Expedition bei der viele Tiefseelebewesen in den untersuchten Ozeanen entdeckt wurden Die Forschung des 21 Jahrhunderts zeigte spater dass die Artenvielfalt in der Tiefsee mit derjenigen der tropischen Regenwalder vergleichbar ist 49 Als Hauptenergiequelle dient dort das in der Oberflachenschicht des Meeres durch Photosynthese gebildete organische Material Dieses wird jedoch beim Absinken bereits zum grossten Teil in den oberen 100 bis 200 Metern der Wasserschicht wieder abgebaut Nur rund 5 erreichen tiefere Schichten wobei Tiefen von 4000 Metern und mehr nur von etwa 1 des organischen Materials erreicht werden 51 Um das Wissen daruber was in den Ozeanen lebt zu vertiefen riefen Wissenschaftler im Jahr 2000 das Projekt Zahlung der Meereslebewesen ins Leben eine weltweite Zahlung um die Vielfalt und die Verteilung der Meereslebewesen zu bewerten Das Unterprojekt Zahlung der Vielfalt der marinen Lebensformen am Meeresboden nach der englischen Bezeichnung Census of the Diversity of Abyssal Marine Life als CeDAMar abgekurzt war der Erforschung des marinen Lebens in den grossen Tiefseebecken gewidmet Die Vielfalt des Lebens die auf dem Meeresboden entdeckt wurde zeigte dass eine bemerkenswerte Anzahl von verschiedenen Organismen diese scheinbar unwirtliche Umgebung bewohnen Zwar ist nur wenig uber diese Organismen bekannt doch sind diese gut an die extremen Bedingungen in der Tiefsee angepasst 49 nbsp Tiefseeoktopus der Gattung Vucanoctopus in den Medien nach der Zeichentrickfigur Casper genannt 52 nbsp Glasschwamm auf Manganknolle nbsp Seestern in einem Manganknollenfeld nbsp Seeigel aus der Familie der Urechinidae in der Clarion Clipperton Zone nbsp Seegurke Psychropotes longicauda auf Manganknollen nbsp Schwamm auf Manganknolle nbsp Blumentier zwischen Manganknollen nbsp Seestern auf ManganknollenDie Erforschung der Tiefsee mit Tauchbooten fuhrte zur Entdeckung neuer Lebensraume und lieferte erste Einblicke in die Vielfalt der Tiefseefauna In vielen Ebenen der Tiefsee sind Manganknollen das vorwiegende feste Gestein am Boden Die Haufigkeit ihres Vorkommens sowie ihre Grosse ihre chemische Zusammensetzung und Oberflachenbeschaffenheit sind sehr unterschiedlich und beeinflussen dadurch die Zusammensetzung und die Besiedlungsdichte des Lebensraums am Meeresboden Die Lebensgemeinschaften leben in und auf den Sedimentgebieten mit variierenden Manganknollenvorkommen und verschiedene Tiergruppen wie Schwamme gestielte und nicht gestielte Seelilien und Haarsterne Weich und Steinkorallen Xenophyophoren und Sabellidenwurmer leben nur auf den Knollen 53 Diese sessilen Organismen selbst werden wiederum von anderen Organismen bewohnt 54 Im Peru Becken sind etwa 11 und in der Clarion Clipperton Zone bis 51 der gesamten Tiefseefauna optional oder zwingend an das Vorkommen von Manganknollen gebunden 55 Neben ihrer Funktion als Hartsubstrat beeinflussen die Manganknollen die lokalen Stromungen am Meeresboden In ihrem Stromungsschatten wird herabsinkende Nahrung hydrodynamisch gefangen und fuhrt so zu einem lokal erhohtem Nahrungsangebot 54 Das Nahrungsangebot in Abyssal Regionen ist sehr begrenzt dennoch ist die Artenvielfalt hoch In einem einzelnen Forschungsgebiet von etwa 400 Quadratkilometern wurden mehr als 500 Arten von Fadenwurmern und uber 200 Arten von einzelligen gehausetragenden Foraminiferen identifiziert sowie Hunderte Arten von Ringelwurmern und Krebstieren Eine grosse Vielfalt findet sich daruber hinaus bei Stachelhautern wie Seesternen und Seegurken 53 Auf den Manganknollen leben gestielte Schwamme Diese filtern Partikel aus dem Wasser und sind zugleich Lebensraum zahlreicher Wurmer Krebse und Muscheln 55 In Gebieten mit Manganknollen leben 14 bis 30 sessile Tiere pro 100 Quadratmeter Mit einem Anteil von uber 60 bis zu 90 sind dies Anthozoa gefolgt von Schwammen 56 Glasschwammarten wie Hyalonema sp leben in einer Wechselbeziehung mit anderen Arten wie Filtrierern Aasfressern und Raubern Manganknollen beherbergen Mikroorganismen die sich von den umgebenden Sedimenten und dem daruber liegenden Wasser unterscheiden Mit Hilfe der 16S rRNA Gen Sequenzierung wurde festgestellt dass manganoxidierende und reduzierende Bakterien aus der Ordnung der Alteromonadales und Pseudoalteromonadales reichlich vorhanden sind jedoch nicht in allen beprobten Manganknollen Uber die Vielfalt und Zusammensetzung der mikrobiellen Gemeinschaften ist wenig bekannt Ebenso ist der Einfluss der Umgebungsbedingungen auf das mikrobiologische Wachstum wie der Zufluss organischer Stoffe die Art des Sediments die Haufigkeit die Form oder die Beschaffenheit der Knollen kaum erforscht 57 58 Die flossenlosen Oktopoden der Unterordnung Incirrata gehoren zur grosseren Megafauna die in den Manganknollenfeldern des Peru Beckens beobachtet wurde Es gibt kaum Daten uber den Lebenszyklus und die Verbreitung dieser Oktopoden in der Tiefsee Bekannt ist dass sie ihre Eier die sie an den Stangeln toter Schwamme ablegen die wiederum an Manganknollen in uber 4 000 Metern Tiefe befestigt sind bebruten bis die Jungtiere schlupfen Angesichts der niedrigen Wassertemperaturen dauert die Entwicklung der Eier und damit die Bebrutung vermutlich Jahre 52 Rechtliche Aspekte BearbeitenDie Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedete 1970 die UN Resolution 2749 XXV eine Erklarung der Grundsatze fur den Meeresboden und des Meeresgrundes und des Meeresuntergrunds ausserhalb der Grenzen der nationalen Gerichtsbarkeit auf die kein Staat und keine Person Anspruch erheben konne 59 Um die Frage der unterschiedlichen Anspruche auf Hoheitsgewasser zu klaren wurde 1973 die Dritte Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen einberufen Die Konferenz an der mehr als 160 Staaten teilnahmen ging am 30 April 1982 zu Ende Die Konferenz verabschiedete das Seerechtsubereinkommens dessen Artikel 156 die Einrichtung der Internationalen Meeresbodenbehorde festlegte Deren Grundung erfolgte am 16 November 1994 mit Sitz in Kingston Jamaika 60 Seerechtsubereinkommen Bearbeiten Hauptartikel Seerechtsubereinkommen nbsp Seerechtliche Zonen nach der Definition des Seerechtsubereinkommens 61 Die Verabschiedung des Ubereinkommens bedeutete eine grundlegende Anderung des Seerechts Zu den Neuerungen zahlte das Konzept der archipelagischen Gewasser das Konzept der ausschliesslichen Wirtschaftszone und eine neue Definition des Festlandsockels Weiterhin verpflichtet es alle Staaten die Meeresumwelt zu schutzen und zu erhalten 62 Das Seerechtsubereinkommen legt unter anderem die Zonen fest in denen Staaten Gesetze erlassen die Nutzung des Meeres regeln und vorhandene Ressourcen nutzen konnen Fur die Bodenschatze der Tiefsee und den Meeresbodenbergbau sind die Festlegung der Ausschliesslichen Wirtschaftszone der Archipelgewasser sowie die Begriffe des Festlandsockels der Hohen See meist als das Gebiet bezeichnet massgeblich Zum Gebiet gehoren alle Teile des Meeres die nicht zum Kustenmeer zur ausschliesslichen Wirtschaftszone oder zu den inneren Gewassern eines Staates gehoren und in denen kein Staat rechtsgultig behaupten kann irgendeinen Teil davon seiner Hoheit zu unterstellen In Deutschland setzt das Meeresbodenbergbaugesetz die Bestimmungen des Seerechtsubereinkommen in nationales Recht um Neben Regelungen zur Arbeitssicherheit im Meeresbodenbergbau ermachtigt das Gesetz zum Erlass von Verordnungen Die Exploration von Manganknollen wird uber die Verordnung Bestimmungen uber die Prospektion und Exploration polymetallischer Knollen im Gebiet geregelt 63 Internationale Meeresbodenbehorde Bearbeiten nbsp Die Internationale Meeresbodenbehorde wurde gegrundet um alle Aktivitaten des Meeresbodenbergbaus in internationalen Gewassern das als Gebiet bezeichnet wird zu regeln und zu kontrollieren Basierend auf den Ergebnissen von wissenschaftlichen Programmen wie der MiningImpact Studie erstellt die Internationale Meeresbodenbehorde Leitlinien fur die Prospektion die Exploration und den Meeresbodenbergbau den sogenannten Mining Code Die Abschatzung der Risiken durch den Abbau der Manganknollen ist jedoch schwierig und eine wissenschaftlich gesicherte Bewertung seiner moglichen Auswirkungen aufgrund der geringen Datenlage kaum erfullbar 64 Seit 2006 halt Deutschland uber die Bundesanstalt fur Geowissenschaften und Rohstoffe BGR in Hannover eine Forschungslizenz fur zwei insgesamt 75 000 Quadratkilometer grosse Gebiete im Pazifik 65 Deutschland zahlte 2006 an die UN 250 000 Euro fur die Pacht Die beiden Seegebiete liegen sudwestlich von Hawaii im sogenannten Mangangurtel der sich von der Kuste Mexikos bis nach Hawaii zieht Die Wassertiefen in dem Gebiet liegen zwischen 4000 und 6000 Metern Der Meeresboden ist dort dicht belegt mit Manganknollen Die Lizenz gestattet es 15 Jahre lang das Manganknollenvorkommen zu erkunden Fur einen moglichen Abbau muss bei der Internationalen Meeresbodenbehorde eine Abbaulizenz beantragt werden Die Internationale Meeresbodenbehorde arbeitet zudem an Entwurfen fur eine Abgabenregelung fur den Abbau von Manganknollen Zur Debatte stehen eine Wertabgabe die mit fortschreitender Abbaudauer steigt oder die Zahlung von Lizenzgebuhren Daneben werden gemischte Gebuhrenregelungen die sich aus Lizenzgebuhren sowie Gewinn und Uberschussbeteiligungen zusammensetzen diskutiert 66 Zum Schutz der Meeresumwelt sind Bergbauverbotsgebiete vorgesehen nach der englischen Bezeichnung Areas of Particular Environmental Interest als APEI abgekurzt um die Lebensraume und Biodiversitat innerhalb der Clarion Clipperton Zone zu erhalten 67 Die Internationale Meeresbodenbehorde legte die Bergbauverbotszonen fest um das gesamte Spektrum der Tiefseelebensraume in der Clarion Clipperton Zone zu erhalten Unterschiede in der Struktur und Funktion dieser Lebensraume ergeben sich unter anderem durch das Nahrungsangebot und die Haufigkeit der Manganknollen Daruber hinaus hat die Internationale Meeresbodenbehorde die Lizenznehmer verpflichtet zwei Arten von Referenzzonen in ihrem Lizenzgebiet auszuweisen Um den Einfluss des Manganknollenabbaus auf die Bodenfauna beurteilen zu konnen mussen zunachst ungestorte Gebiete Preservation Reference Zones PRZ auf der Grundlage biologischer und geologischer Daten ausgewiesen werden 68 Diese Daten sind mit denen der Referenzabbauflachen Impact Reference Zones IRZ zu vergleichen Um die Folgen des Manganknollenabbaus abzuschatzen mussen die Referenzgebiete hinsichtlich ihrer Artenvielfalt der Populations und Manganknollendichte sowie in sedimentologischen Eigenschaften wie der Sauerstoffeindringtiefe ubereinstimmen Diese Schutzgebiete sollen den Gebieten die fur den Abbau freigegeben wurden weitgehend entsprechen und sich daher als Reproduktionsstatte fur die Wiederbesiedlung der Abbaugebiete eignen 68 Metallgewinnung aus Manganknollen Bearbeiten nbsp Wertschopfungskette der Manganknollenverarbeitung 69 Die Wertschopfungskette der Metallgewinnung aus Manganknollen umfasst neben dem Vertrieb funf Stufen die Exploration die Ressourcenbewertung die Gewinnung die Logistik und die Aufbereitung Jede dieser Phasen umfasst mehrere Prozessschritte 69 Bereits in den 1970er Jahren schatzte das Massachusetts Institute of Technology MIT die Kosten einer fiktiven Meeresbodenbergbaugesellschaft fur die Bereiche Forschung und Entwicklung Prospektion und Exploration Abbau Transport Aufbereitung und Verhuttung der Manganknollen und stellte diese den Erlosen fur die Metalle Nickel Kupfer und Cobalt gegenuber 70 Fur die Abschatzung der Wirtschaftlichkeit wird die Wertschopfungskette in zwei wesentliche Bereiche unterteilt Der Bergbauunternehmer ist ein Oberbegriff fur das Unternehmen oder die Organisationseinheit die alle Offshore Verfahren von der Exploration bis zur Logistik durchfuhrt und das die Manganknollen zu einer vom Verarbeiter betriebenen Verarbeitungs und Raffinationsanlage transportiert Der Verarbeiter ist ein Oberbegriff fur das Unternehmen das alle metallurgischen und okonomischen Stufen die nach dem Abbau und dem Transport stattfinden abdeckt 71 Die Konzepte fur den Abbau von Manganknollen beruhen auf den Erfahrungen aus den 1970er Jahren und auf Studien wie denjenigen des europaischen Forschungsprojekts Blue Mining Die Tiefsee ist bisher jedoch noch weitgehend unerforscht und die Technologien fur den Abbau befinden sich noch in der Entwicklung Zukunftige Technologien mussen beispielsweise den Betrieb und die Wartung von Maschinen fur den Abbau auf dem Meeresboden sowie die okologischen Aspekte eines nachhaltigen Abbaus berucksichtigen Neben vielen anderen Gesichtspunkten muss die Vorgehensweise bei der Bergung dieser Ausrustung oder bei einem Notfall auf der Abbauplattform berucksichtigt werden Zudem gibt es kein gultiges Meeresbodenbergbaurecht als Grundlage fur den Abbau von Manganknollen auf Hoher See Die Auswirkungen auf die Umwelt die damit verbundenen Risiken und die Erfordernisse eines nachhaltigen Abbauplanungsprozesses sind ebenfalls ungeklart 72 Um einen wirtschaftlich rentablen Abbau von Manganknollen zu gewahrleisten mussten unter Berucksichtigung der Produktionsfaktoren und Marktpreise jahrlich etwa anderthalb bis zwei Millionen Trockentonnen an Erzmineral gefordert und verarbeitet werden Bei einer mittleren Flachendichte von 10 Kilogramm pro Quadratmeter bedeutet dies dass im Durchschnitt 20 000 bis 25 000 Quadratmeter pro Forderstunde abgebaut werden mussten 73 Der Abbau von Manganknollen in diesem Umfang in funf Abbaugebieten wurde etwa 10 der weltweiten Nickelproduktion 25 der Cobaltproduktion und 1 der Kupferproduktion ausmachen Ein solches Produktionsniveau wurde jedoch zu einer Ubersattigung des Manganmarktes fuhren so dass der Marktpreis schliesslich einbrechen wurde 74 Bei der Kalkulation der Kapitalrentabilitat wird die Gewinnung von Mangan daher meist nicht berucksichtigt da die Absatzchancen des durch den Abbau gewonnenen Metalls auf dem Weltmarkt ungewiss sind Aufgrund von Faktoren wie Preisschwankungen bei den Metallen aber auch aufgrund von Faktoren wie verstarktem Recycling neuen verfugbaren Onshore Lagerstatten und neuen technologischen Entwicklungen ist der Abbau und die anschliessende Verarbeitung von Manganknollen fur die beteiligten Unternehmen mit finanziellen und technischen Risiken verbunden Durch die damit verbundenen Folgen fur die marine Umwelt konnte der Manganknollenabbau fur die beteiligten Unternehmen zudem zu einem Imageschaden fuhren 72 Exploration und Ressourcenbewertung Bearbeiten nbsp Seitensichtsonar schematisch starke Reflektoren hell schwache dunkel der helle Streifen in der Mitte ist die Wassersaule die das Signal zuerst durchlauft bevor es auf das Sediment trifft Die Exploration der Manganknollen erfolgt von Schiffen aus die eine Vermessung des Meeresbodens mit genauer Positionsbestimmung ermoglichen Zur Exploration wird unter anderem der Meeresboden fotografiert und vermessen es werden Proben gesammelt und chemische Analysen durchgefuhrt Die hydroakustische Kartierung des Meeresbodens mit Facherecholoten und das Seitensichtsonar sind wichtige Instrumente fur die Erkundung von Manganknollenfeldern Das Seitensichtsonar ist eine auf Schall basierende Technik zur Ortung und Klassifizierung von Objekten im Wasser oder auf dem Grund von Gewassern Das Seitensichtsonar wird als ein zylindrischer Schleppkorper mit einem Durchmesser von etwa 10 Zentimetern und einer Lange von etwa 1 Meter hinter einem Schiff hergezogen Der Schleppkorper hat auf beiden Seiten Schwinger mit grossem vertikalen und sehr schmalem horizontalen Offnungswinkel 75 Zur Vermessung eines Standorts werden unter anderem autonome Unterwasserfahrzeuge eingesetzt um detaillierte Karten des Meeresbodens zu erstellen Mit den Unterwasserfahrzeugen konnen vollstandige Untersuchungen von Gebieten durchgefuhrt werden in denen herkommliche bathymetrische Vermessungen weniger effektiv oder zu kostspielig waren Meeresbodenfotos in Verbindung mit Schurfproben lassen eine genaue Ressourcenbewertung zu Die Schurfproben etwa mit einem Multicorer einem Schwerelot oder einem Kastengreifer gezogen dienen dabei der Abschatzung des vergrabenen Knollenanteils 76 Zu Explorationszwecken werden ferngesteuerte Fahrzeuge nach der englischen Bezeichnung Remotely Operated Vehicle als ROV abgekurzt zur Entnahme von Mineralienproben auf dem Meeresboden eingesetzt Mit Hilfe verschiedener Techniken konnen die ferngesteuerten Fahrzeuge Proben nehmen und an die Oberflache bringen wo sie auf ihre chemische Zusammensetzung untersucht werden Die untersuchten Proben mussen statistisch uber das zu untersuchende Gebiet verteilt sein um eine verlassliche Aussage zur Rentabilitat eines Standorts zu machen Ein Abbau von Manganknollen gilt bei einem Vorkommen von mehr als 10 Kilogramm pro Quadratmeter als lohnend Weitere Faktoren wie die Bedeckung der Manganknollen mit Sediment oder die Neigung des Meeresbodens spielen ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung 77 Die Analyse der Metallgehalte der Knollen stehen verschiedene analytische Methoden zur Verfugung etwa die Elektronenstrahlmikroanalyse die Rontgenfluoreszenzanalyse die Gaschromatographie und die Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma Abbau von Manganknollen Bearbeiten nbsp Abbau von ManganknollenFur den industriellen Abbau der Manganknollen werden verschiedene Systeme in Betracht gezogen Dazu gehoren hydraulische Systeme kontinuierliche Kettenforderer und Pendelabbausysteme Bei hydraulischen Systemen fordert ein uber den Meeresboden geschlepptes oder selbstfahrendes Bergbau Raupenfahrzeug die Manganknollen in einen Sammelbehalter Fur den vertikalen Transport der Knollen in der Forderleitung wird ein System von Kreiselpumpen oder ein Lufthebesystem oder eine Kombination aus Pumpe und Lufthebesystem eingesetzt das die Manganknollen uber eine Rohrleitung zu einer schwimmenden Abbauplattform oder einem Basisschiff befordert Die Manganknollen konnen sowohl als unzerkleinert oder bereits am Meeresboden zerkleinert als Suspension gefordert werden Bei Kettenforderern werden die Knollen von Schiffen aus betriebenem Eimerkettensystem vom Meeresboden aufgenommen und zur Oberflache gefordert Japan fuhrte 1972 Abbauversuche mit einem solchen System in 4500 Metern Tiefe durch die jedoch wegen unlosbarer technischer Probleme abgebrochen wurden 78 Die gesammelten Manganknollen werden danach auf einer Abbauplattform entwassert zwischengelagert und in Intervallen von funf bis acht Tagen auf Massengutfrachter fur den weiteren Transport verladen Meereswasser und Kleinstfraktionen an Sediment und Manganknollensubstrat aus der Entwasserung werden in ausreichende Wassertiefen ruckgeleitet Die moglichen Ausfuhrungen Abmessungen und die erforderliche Logistikinfrastruktur fur einen Meeresbodenbergbaubetrieb befindet sich in einem fruhen Entwicklungsstadium Die Forschung und Entwicklung hat sich bisher auf die Entwicklung von Kollektor und Steigrohrsystemen ausgerichtet Nur wenige Studien wurden uber Offshore Abbauplattformen und den Erzumschlag und transport durchgefuhrt Diese Sparte der Meeresbodenbergbauindustrie konnte gegebenenfalls auf die Infrastruktur der Offshore Ol und Gasforderung wie Bohrinseln und Massengutfrachter zuruckgreifen die zu Abbauplattformen und Transportschiffen umgerustet werden mussten 72 In der Zeit von Februar bis Mai 1978 forderte ein internationales Konsortium unter deutscher Beteiligung die Ocean Management Inc OMI im Zentralpazifik bei einem Pilot Mining Test zum ersten Mal mehrere Hundert Tonnen Manganknollen aus uber 5000 Metern Tiefe Damit wurde gezeigt dass sowohl das Konzept der hydraulischen Vertikalforderung mittels Pumpen als auch das Lufthebeverfahren fur den Abbau von Manganknollenfeldern geeignet ist Perspektivisch wird es notwendig sein den Abbau den Transport die Lagerung und die Aufbereitung auch unter Strahlenschutzgesetzen zu berucksichtigen da durch den Zerfall von Radium 226 226Ra Bestandteil der Zerfallsreihe von Uran 238 238U radioaktives gasformiges 222Rn frei wird Die Aktivitatswerte der Manganknollen ubertreffen die aktuellen nationalen und internationalen Grenzwerte um ein Vielfaches Die angestrebten Abbauverfahren konnen durch das wahrscheinliche Einatmen oder Verschlucken von radioaktivem Knollenstaub und austretendem Radon 222 Gas die Gesundheit gefahrden 79 Ein weiteres Problem ist der Umgang mit den radiumhaltigen Tailings welche beim Phosphorgips nach wie vor ein ungelostes Problem darstellen Umweltaspekte Bearbeiten nbsp Forschungsschiff Sonne 2014 Die potenziellen Beeintrachtigungen der Meeresumwelt durch den Abbau von Manganknollen sind zahlreich Dazu gehoren direkte Gefahren fur die Meeresorganismen durch das Einsammeln bewohnter Knollen sowie indirekte Gefahren durch den Betrieb von Maschinen auf dem Meeresboden der mit Larm und Lichtverschmutzung einhergeht Larm und Vibrationen beeintrachtigen die Kommunikation zwischen den Tieren und reduzieren ihre Fahigkeit Beute zu finden sich zu orientieren und konnen das Paarungsverhalten beeintrachtigen 80 Der Betrieb dieser Maschinen kann dazu fuhren dass das Sediment verdichtet oder aufgewirbelt wird und aufgewirbeltes Sediment kann sich durch Stromungen auf Organismen in den umliegenden Gebieten ablagern und diese beeintrachtigen Der mogliche Einfluss wurde in verschiedenen Studien wie der Umweltstudie zum Tiefseebergbau Deep Ocean Mining Environmental Study DOMES dem Benthischen Auswirkungsexperiment Benthic Impact Experiment BIE oder dem Experiment zur Storung und Wiederbesiedlung nach der englischen Bezeichnung DISturbance and reCOLonization experiment als DISCOL abgekurzt untersucht DISCOL Experiment Bearbeiten nbsp Experiment in den Pflugspuren des DISCOL GebietsErste Erkenntnisse der moglichen Auswirkungen des Meeresbodenbergbaus auf die benthische Fauna stammen aus der Untersuchung eines Gebiets im Peru Becken Dazu wurde 1989 der Meeresbodenbergbau mit einer grosseren Anzahl von Pflugspuren in einem etwa elf Quadratkilometer grossem Gebiet auf dem Meeresboden simuliert Das DISCOL Gebiet wurde zwischen 1989 und 1996 viermal untersucht wobei Sediment und biologische Proben entnommen wurden Dabei sollte gepruft werden inwieweit sich das geschadigte Gebiet erholen und von der Fauna wieder neu besiedelt werden wurden Ausserdem sollten die Auswirkungen einer Sedimentfahne auf die umliegende benthische Lebensgemeinschaft ermittelt werden 50 Die durch den Meeresbodenbergbau aufgewirbelten Sedimentfahnen werden als eine der problematischsten Auswirkungen im Zusammenhang mit dem potenziellen Abbau von Manganknollen angesehen 81 Das Bundesministerium fur Bildung und Forschung fordert mit der internationalen Forschungsinitiative JPI Oceans die Erforschung der okologischen Auswirkungen eines potenziellen Meeresbodenbergbaus Auf mehreren Forschungsfahrten mit dem Forschungsschiff Sonne erkundeten die Wissenschaftler ob ein Abbau der Manganknollen in der Tiefsee die dort lebenden Arten gefahrden wurde Dabei fanden die Wissenschaftler heraus dass die bisherigen Lebensgemeinschaften in den Regionen in denen Manganknollen entfernt wurden nicht mehr in der gleichen Artzusammensetzung vorkommen MiningImpact Projekt Bearbeiten nbsp Knollen Rahmen fur Wiederbesiedlungs ExperimenteDie Auswirkungen eines Manganknollenabbaus auf die ozeanischen Lebensraume werden durch das Umweltbundesamt als erheblich eingestuft 82 Im Sommer 2016 reiste eine Delegation zur internationalen Meeresbodenbehorde um die Forschungsergebnisse zu prasentieren und den Mining Code mitzugestalten Dabei gaben die Wissenschaftler die Empfehlung Schutzgebiete und Abbaugebiete mit gleicher Knollendichte und Artenzusammensetzung mosaikartig anzulegen JPI Oceans eine transeuropaische zwischenstaatliche Organisation fur Meeresforschung liess im Rahmen der MiningImpact Studie von Januar 2015 bis zum Dezember 2017 die Auswirkungen des Manganknollenabbaus auf das Okosystem der Tiefsee untersuchen Im Rahmen der Studie fuhrte das Forschungsschiff Sonne mehrere Fahrten in die Clarion Clipperton Zone und das Peru Becken durch 83 Das MiningImpact Programm fuhrte mehrere Wiederbesiedlungsversuche in den Vertragsgebieten der Clarion Clipperton Zone durch Dazu wurden Manganknollen mit Bergbaufahrzeugen in markierten Gebieten geerntet und die Sedimente auf unterschiedliche Weise gestort oder verdichtet Ungefahr 2000 kunstliche keramische Knollen wurden in eng markierten Gebieten zur Wiederbesiedlung ausgelegt Die meisten kunstlichen Knollen sollen mehrere Jahre in der Tiefsee verbleiben das Untersuchungsprogramm ist auf eine Dauer von etwa 30 Jahren ausgelegt Um die Verdichtung durch die Bergbaufahrzeuge umzukehren wurde das Sediment disaggregiert 84 Offensichtlich hangt der Besiedelungserfolg vom Substrattyp ab wobei sich auf kunstlichen Substraten nur ein Teil der in naturlichen Gemeinschaften vorkommenden Arten ansiedelte Das MiningImpact Projekt hat ergeben dass ein mit Manganknollen bedeckter Meeresboden eine hohere Dichte an sessilen und mobilen Tieren aufweist als knollenfreie Gebiete Bei Untersuchungen im DISCOL Gebiet in dem die Manganknollen entfernt wurden wurde festgestellt dass die Dichte der Fauna trotz der 26 Jahre die seit der Storung vergangen waren sich nicht vollstandig erholt hatte 84 Aufbereitung Bearbeiten Die Aufbereitung der Manganknollen erfordert ein Brechen oder Mahlen gefolgt von chemischen Trennverfahren Daneben kann der Einsatz der Flotation erforderlich sein um die Manganknollen aufzubereiten Die Weiterverarbeitung der Manganknollen kann mittels hydro pyro oder elektrometallurgischen Verfahren sowie Kombinationen dieser Verfahren erfolgen Die Hydrometallurgie beinhaltet Trennverfahren wie die Flotation die Auslaugung die Extraktion den Ionenaustausch das Bioleaching und weitere Verfahren Pyrometallurgische Verfahren umfassen oxidierende Verfahren wie das Rosten etwa zur Abtrennung von Schwefel als Schwefeldioxid oder reduzierende Verfahren unter Einsatz von Kohlenstoffmonoxid und anderen Reduktionsmitteln Die Porositat der Knollen betragt 50 bis 60 der Wassergehalt 30 bis 45 von denen etwa 10 bis 15 chemisch gebundenes Wasser ist 85 Lediglich 2 bis 3 der Trockenmasse eignen sich fur die Gewinnung von Metallen darunter Kupfer Nickel Cobalt und Seltene Erden 86 Der hohe Wassergehalt der Manganknollen fuhrt bei pyrometallurgischen Verfahren zu einem erheblichen Verbrauch an Warmeenergie Daher bietet die Hydrometallurgie wie auch bei anderen geringwertigen Erzen einen naheliegenden Verfahrensweg zur Gewinnung von Metallen aus Manganknollen 87 Hydrometallurgische Verfahren Bearbeiten Die Firma Kennecott Copper Corporation entwickelte 1976 den Cuprion Prozess eine Kombination von hydro und elektrometallurgischen Prozessschritten Das Verfahren wurde speziell fur die Chemie der Manganknollen ausgelegt und gilt als potentiell wirtschaftlich nbsp Cuprion Prozess zur Aufarbeitung von Manganknollen Die wesentlichen Schritte sind die Reduktion des Mangandioxids zum Mangan II carbonat mittels eines Diamminkupfer I Komplexes bei etwa 50 C Durch die Reduktion des Mangandioxids bricht die Mangandioxidmatrix der Knollen auf Das ermoglicht den in der Matrix gebundenen Kupfer Nickel und Cobaltkationen mit einem Laugungsmittel wie Ammoniak zu loslichen Komplexen zu reagieren 41 MnO 2 4 NH 3 CO 2 H 2 O 2 Cu NH 3 2 MnCO 3 2 OH 2 Cu NH 3 4 2 displaystyle ce MnO 2 4 NH 3 CO 2 H2 O 2 Cu NH 3 2 gt MnCO 3 2 OH 2 Cu NH 3 4 2 nbsp In einem zweiten Schritt erfolgt die Ruckgewinnung des Diamminkupfer I Komplexes durch die Reduktion des im ersten Schritt entstehenden Tetraamminkupfer II Komplexes mittels Kohlenstoffmonoxid CO 2 OH 2 Cu NH 3 4 2 4 NH 3 CO 2 H 2 O 2 Cu NH 3 2 displaystyle ce CO 2 OH 2 Cu NH 3 4 2 gt 4 NH 3 CO 2 H2 O 2 Cu NH 3 2 nbsp Der Name Cuprion leitet sich von der Rolle des Kupfer II Kupfer I Redoxpaares in diesem Prozess her Mangan und Eisen scheiden sich als unloslicher Ruckstand ab der etwa 98 der trockenen Manganknollenmasse ausmacht Da die Eisenmatrix der Manganknollen durch den Reduktionsschritt nicht angegriffen wird lasst sich ein Teil der Metalle vor allem Cobalt nicht auslaugen 41 Die metallhaltige Losung wird danach vom Mangan Eisen Ruckstand abdekantiert und die Metallionen mittels substituierter Oxime extrahiert Die Oxime bilden ollosliche Komplexe mit den Metallionen Das Extraktionsmittel ist dazu in Kerosin gelost die Extraktions und Strippungsschritte werden in Mixer Settler Kolonnen bei einer Temperatur von 40 C durchgefuhrt Die Coextraktion von Nickel und Kupfer in die organische Phase erfordert drei Stufen die eine Extraktion von mehr als 99 9 beider Metalle erreicht 41 Der organische Extrakt wird zum selektiven Strippen von Nickel aus dem beladenen Extraktionslosung mit Rucklaufelektrolyt aus der Nickelelektrolyse zur Herstellung einer Nickelchlorid oder sulfatlosung versetzt gefolgt vom Strippen mit Rucklaufelektrolyt zur Herstellung eines Kupfersulfat Vorelektrolyten 41 In einem weiteren Prozessschritt werden Kupfer und Nickelmetall mittels anschliessender Elektrolyse gewonnen Cobalt und Molybdan fallen im Raffinat der Kupfer Nickel Losungsmittelextraktion an Der Prozess stellt eine Kombination von hydro und elektrometallurgischen Verfahrensschritten dar die sich durch milde Betriebsbedingungen und eine hohe Selektivitat auszeichnen Ein Nachteil ist die geringe Ausbeute an Cobalt Beim Deep Sea Ventures Prozess werden die Manganknollen vollstandig in konzentrierter Salzsaure aufgelost 16 Durch die Verwendung von konzentrierter Salzsaure erfolgt eine Reduktion des Mangan IV oxids zu Mangan II chlorid unter Freisetzung von Chlor gemass MnO 2 4 HCl MnCl 2 Cl 2 2 H 2 O displaystyle ce MnO 2 4 HCl gt MnCl 2 Cl 2 2 H 2O nbsp Durch eine Reihe von Extraktionen Elektrolysen und selektiven Strippen lassen sich Eisen Kupfer Nickel und Cobalt trennen Konzentrierte Salzsaure wird ebenfalls im Metallurgie Hoboken Overpelt Process verwendet bei dem jedoch das freiwerdende Chlor zu Oxidation des Mangan II chlorids genutzt wird das als Mangan IV oxid ausfallt 16 Pyrometallurgische Verfahren Bearbeiten Die Firma International Nickel Company INCO entwickelte ein Verfahren zur Verhuttung von Manganknollen Dabei findet im ersten Schritt die Reduktion der getrockneten und gemahlenen Knollen in einem Ofen statt Im zweiten Schritt wird durch Schmelzen der reduzierten Manganknollen in einem Elektroofen eine mangan und eisenhaltige Schlacke sowie wie eine Legierung aus Kupfer Nickel und Cobalt gewonnen Diese wird mittels Schwefelsaure ausgelaugt und elektrolytisch zu Kupfer und Nickelmetall weiterverarbeitet Cobalt wird mittels Wasserstoff reduziert und fallt aus der Losung als Pulver aus 16 Biohydrometallurgische Verfahren Bearbeiten Biohydrometallurgische Verfahren nutzen Mikroorganismen fur die Gewinnung von Metallen aus ihren Erzen Dies wird bereits zur Gewinnung von Kupfer Uran und Gold aus geringhaltigen Erzen im terrestrischen Abbau genutzt Als manganoxidierende Bakterien die mogliche Kandidaten fur die Verarbeitung von Manganknollen sind wurden etwa Acidiarius brierleyi Acidithiobacillus ferrooxidans und Acidithiobacillus thiooxidans identifiziert Der Schwarze Giesskannenschimmel Aspergillus niger ist ein manganoxidierender Pilz 88 Im Labor und Technikumsmassstab gelang die Auslaugung von Manganknollen durch diese Mikroorganismen 87 Verwendung der Metalle Bearbeiten nbsp Metallbedarf der verschiedenen Technologieentwicklungsstufen 27 Um die globale Erwarmung auf hochstens 1 5 bis 2 C durch einen stufenweisen Ausstieg aus Kohle und Ol zugunsten emissionsarmer oder freier Losungen zu begrenzen und eine klimafreundliche Zukunft zu erreichen ist eine umfassende Umstellung auf erneuerbare Energien erforderlich die zu einer erheblichen Nachfrage nach Metallen wie Nickel Cobalt Lithium und Seltenen Erden fuhren wird Eine Windturbine etwa benotigt zwolf Mal mehr Kupfer fur die Erzeugung pro Kilowatt als die herkommliche Stromerzeugung sowie Metalle der Seltenen Erden wie Neodym und Dysprosium fur die Herstellung leistungsstarker Magnete Die Nickelmenge in Nickel Metallhydrid Akkumulatoren die in Elektrofahrzeugen verwendet werden stieg zwischen 2003 und 2010 um den Faktor 10 an 89 Die Weltbank sagte voraus dass die Produktion von Solarzellen Windturbinen und Batterien die Nachfrage nach diesen Metallen vorantreiben wird und etwa eine Milliarde Tonnen dieser Metalle erfordert Es wird erwartet dass die Metallnachfrage im Jahr 2050 um 500 hoher sein wird als 2018 Manganknollen sind eine potentielle Quelle fur die Metalle die fur erneuerbare grune Energietechnologien benotigt werden 90 Metallbedarf und produktion fur Zukunftstechnologien Auswahl 91 Lithium Cobalt Dysprosium Terbium Neodym Praseodym TantalBedarf Zukunftstechnologien 2013 in t a 000 610 00 5 000 2 000 29 000 0 500Produktion 2013 in t a 0 30 000 130 000 2 400 37 000 2 100Bedarf Zukunftstechnologien 2035 in t a 110 000 120 000 7 400 64 000 2 100Mangan Bearbeiten nbsp Weltproduktion Mangan 92 Die terrestrischen Manganvorkommen konzentrieren sich auf einige wenige Lander So verfugt das Gebiet der Kalahari in Sudafrika uber 70 der nachgewiesenen globalen Manganressourcen und etwa 25 der Reserven Die Abhangigkeit der Industrielander von Manganimporten die Bedeutung des Metalls und die Gefahr von Lieferunterbrechungen aufgrund begrenzter Vorkommen machen Mangan zu einem der wichtigsten Metalle Der grosste Teil des Mangans wird bei der Roheisenherstellung und der Verarbeitung zu Ferrolegierungen benotigt die zwischen 85 und 90 des Gesamtverbrauchs ausmachen 93 Eine andere wesentliche Anwendung von Mangan ist seine Verwendung in Aluminium Mangan Legierungen und anderen Aluminiumlegierungen Aluminium mit etwa 1 bis 1 5 Mangan hat eine erhohte Korrosionsresistenz und wird fur die meisten Getrankedosen verwendet 94 Daneben wird Mangan fur die Herstellung von Trockenbatterien in Dungemitteln und Tierfutter sowie als Farbstoff fur Ziegelsteine verwendet Im geringeren Umfang wird es in Form von Methylcyclopentadienyl mangantricarbonyl als Oktanzahlverbesserer oder als Kaliumpermanganat zu Oxidationszwecken verwendet Cobalt Bearbeiten nbsp Weltraffinerieproduktion Cobalt 1968 bis 2017 95 Cobalt wird sowohl als Metall als auch in Form von Cobaltchemikalien verwendet In der chemischen Industrie wird es beispielsweise in Form von Cobaltcarbonylhydrid als Katalysator fur die Hydroformylierung genutzt 96 Es wird fur Lithium Ionen Batterien benotigt die im industriellen Massstab fur Smartphones Notebooks oder Elektrowerkzeuge verwendet werden Die grosste Nachfrage kommt aus dem Bereich der Elektromobilitat wo die Verwendung von NMC oder NCA Akkumulatoren als Traktionsbatterien den Einsatz grosser Mengen Cobalt erfordert 23 Ein weiterer Bereich mit grossem Cobaltbedarf ist die Verwendung in Dauermagneten wie Samarium Cobalt SmCo5 und Sm2Co17 mit zusatzlichen Legierungselementen fur Elektrofahrzeuge Windkraftanlagen und Mobiltelefone sowie die Verwendung als Bestandteil von Superlegierungen 23 Nickel und Kupfer Bearbeiten Nickel ist unter anderem ein Bestandteil von Lithium Ionen Batterien Nickel Metallhydrid Akkumulatoren mit geringer Selbstentladung Beschichtung fur Samarium Cobalt Magnete von Anlagen zur Stromerzeugung und Stahlbestandteil Es ist zu erwarten dass durch die zunehmende Elektrifizierung der Mobilitat und den Ausbau der Digitalisierung der Bedarf in Zukunft weiterwachsen wird 90 So ist es ein Ziel des Unternehmens Tesla Cobalt in Batterien fur Elektrofahrzeuge durch Nickel zu ersetzen Dies wiederum wurde den Anteil von Nickel fur die Verwendung in Batterien von 3 am gesamten Nickelmarkt im Jahr 2018 auf rund 12 im Jahr 2023 ansteigen lassen Die bekannten Nickelreserven werden indes immer knapper was die Substitution von Cobalt in Batterien mit hoher Energiedichte in grossem Massstab erschwert 97 Wind oder solargestutzte Systeme zur Erzeugung erneuerbarer Energien haben sich im Zeitraum von 2008 bis 2018 fast verfunfzigfacht und trugen erheblich zum Anstieg des Kupferbedarfs bei Weiterhin wird erwartet dass die Zahl der Elektroautos von einer Million Fahrzeugen im Jahr 2018 bis zum Jahr 2035 auf etwa 140 Millionen Fahrzeuge ansteigen wird Hybridelektrokraftfahrzeuge benotigen etwa 40 und Elektroautos 59 oder mehr Kilogramm Kupfer also deutlich mehr als herkommliche Autos 98 99 Metalle der Seltenen Erden Bearbeiten Die in Manganknollen gefundenen Metalle der Seltenen Erden finden vielseitige High Tech und Green Tech Anwendung etwa in Mobiltelefonen Leuchtdioden Bildschirmen Digitalkameras und Hybridelektrokraftfahrzeugen Einige Seltenen Erden werden in grossen Mengen in der grunen Energietechnik wie bei Windkraftanlagen verwendet Neodymmagnete fur Windturbinen konnen uber 300 Kilogramm Neodym enthalten 100 Weltweit wurden 2008 etwa 129 000 Tonnen Seltene Erden verbraucht Ungefahr 60 des Gesamtverbrauchs entfielen auf etablierte Anwendungen wie Katalysatoren und die Glas Beleuchtungs und Metallindustrie Die restlichen 40 entfielen auf wachstumsstarke Technologien wie Batterien Keramik und Magnete 101 China deckte seit den 1990er Jahren uber 85 des weltweiten Bedarfs an Seltenen Erden Obwohl die weltweite Nachfrage seither weiter anstieg kundigte China 2010 an die Ausfuhr von Seltenen Erden zu begrenzen 100 Um die Abhangigkeit von chinesischen Importen zu reduzieren haben viele Lander ihre Explorationsaktivitaten verstarkt unter anderem fur den Abbau von Manganknollen Literatur BearbeitenRahul Sharma Deep Sea Mining Resource Potential Technical and Environmental Considerations Springer 2017 ISBN 978 3 319 52556 3 Horst 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Ehsani u a A Brief Review of Hydrometallurgical Methods in Extractive Metallurgy of Marine Ores Vortrag auf dem 19th International Metallurgy amp Materials Congress IMMC 2018 S 119 122 A P Das L B Sukla N Pradhan S Nayak Manganese biomining A review In Bioresource Technology Band 102 2011 S 7381 7387 doi 10 1016 j biortech 2011 05 018 Tomasz Abramowski Valcana Stoyanova Deep sea Polymetallic nodules renewed interest as resources for environmentally sustainable development In International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM Surveying geology and mining ecology management 2012 S 514 521 a b Kirsten Hund u a Minerals for Climate Action The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition World Bank Publications 2020 The World Bank Group Washington DC Ulrike Dorner Zukunftiger Bedarf metallischer Rohstoffe In O Jorzik J Kandarr P Klinghammer Hrsg ESKP Themenspezial Rohstoffe in der Tiefsee Metalle aus dem Meer fur unsere High Tech Gesellschaft Helmholtz Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ S 9 12 doi 10 2312 eskp 2018 2 U S Geological Survey Manganese statistics 2015 In T D Kelly G R Matos Historical statistics for mineral and material commodities in the United States U S Geological Survey Data Series 140 William F Cannon Bryn E Kimball Lisa A Corathers Manganese In Critical Mineral Resources of the United States Economic and Environmental Geology and Prospects for Future Supply U S Geological Survey Reston Virginia 2017 Professional Paper 1802 L1 L28 doi 10 3133 pp1802L William F Hosford John L Duncan The aluminum beverage can In Scientific American 271 3 1994 S 48 53 U S Geological Survey Cobalt statistics 2015 In T D Kelly G R Matos Historical statistics for mineral and material commodities in the United States U S Geological Survey Data Series 140 accessed 19 March 2022 at Historical Statistics and Material Commodities United States Boy Cornils Wolfgang A Herrmann Manfred Rasch Otto Roelen als Wegbereiter der industriellen homogenen Katalyse In Angewandte Chemie 106 1994 S 2219 2238 doi 10 1002 ange 19941062104 Andrew DeWit Decarbonization and Critical Raw Materials Some Issues for Japan In Rikkyo Economic Review 74 4 2021 S 1 25 S Pietrzyk B Tora Trends in global copper mining a review In IOP Conf Series Materials Science and Engineering 427 2018 doi 10 1088 1757 899X 427 1 012002 Mike Cooper Elon Musk s Tesla dominates US EV sales and these are the metals he needs more of Stockhead In stockhead com au 24 August 2020 abgerufen am 9 April 2023 englisch a b Hanns Gunther Hilpert Antje Kroger Chinesisches Monopol bei Seltenen Erden Risiko fur die Hochtechnologie In DIW Wochenbericht 2011 ISSN 1860 8787 T G Goonan Rare earth elements End use and recyclability 2011 U S Geological Survey Scientific Investigations Report 2011 5094 nbsp Dieser Artikel wurde am 13 Mai 2022 in dieser Version in die Liste der exzellenten Artikel aufgenommen Normdaten Sachbegriff GND 4168804 1 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia 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