Санкт-Петербургское отделение института геоэкологии им Е.М. Сергеева
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Санкт-Петербургское отделение института геоэкологии им. Е.М. Сергеева

Нормативные документы по инженерным изысканиям и воде

Новые документы за февраль 2023 г.

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 октября 2022 г. № 1172-ст с 01 марта 2023 года введен в действие ГОСТ Р 70276-2022 Охрана окружающей среды. Поверхностные воды. Методика оценки наименьшего удовлетворительного объема измерений контролируемых показателей качества природной воды.

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2022 г. № 1162-ст с 01 марта 2023 года введен в действие ГОСТ Р 70277-2022 Охрана окружающей среды. Поверхностные воды. Контроль качества вод. Методика установления объема измерений, необходимых для оценки платы за сброс сточных вод.

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 октября 2022 г. № 1173-ст с 01 марта 2023 года введен в действие ГОСТ Р 70278-2022 Охрана окружающей среды. Поверхностные воды. Оценка уровня соответствия состава и свойств воды заданному классу качества.

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 октября 2022 г. № 1171-ст с 01 марта 2023 года введен в действие ГОСТ Р 70284-2022 Охрана окружающей среды. Ландшафты. Термины и определения.

Ученые Российской академии наук разработают проект создания сети геотермальных станций

Ученые Российской академии наук разработают проект создания сети геотермальных станций для Камчатки и Курильских островов. Обуздание энергии гейзеров обойдется в 15 млрд рублей.

Станции построят на Камчатке, а также на курильском острове Кунашир, а, возможно, и на других. Несколько небольших станций могут появиться в Томской области.

Для разработки специальных технологий исследования возможностей энергии термальных вод, при Институте теплофизики создадут исследовательский центр.

Несмотря на то, что энергию гейзеров использовали на Камчатке давно, ученые утверждают: их технология новейшая, такую в нашей стране пока не применяли.

Но у проекта есть еще одна задача: извлечение лития из геотермальных рассолов. Этого вещества в кипящей подземной воде очень много – до 700 граммов на литр.

В РАН считают, что за геотермальной энергией будущее, особенно в России, которая является одной из самых холодных стран мира.


Источник – Vostok.Today

Гидрогеологи создали базу данных химического состава воды в сибирских реках

Ученые собрали объемную базу о соединениях, содержащихся в реках Восточной Сибири. Она поможет проанализировать и выявить изменения гидрохимии поверхностных вод за последние полвека, оценить роль в этом процессе деградации многолетнемерзлых пород в условиях потепления климата, а также сохранить водные экосистемы Восточной Сибири. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Scientific Data.
Северный Ледовитый океан составляет всего 1% от объема Мирового океана, но при этом впадающие в него реки переносят более 10% мировых пресных вод. Вода в арктических реках, как правило, имеет малую минерализацию за счет невысокого содержания растворенных ионов натрия, калия, кальция, магния, хлора, однако за последние десятилетия отмечаются изменения и минерализации, и концентраций отдельных анионов и катионов. Это может быть спровоцировано как активной хозяйственной деятельностью человека на территориях водосборных бассейнов, так и перестройкой природного гидрохимического цикла, связанного с изменениями климата.

«Изучение бассейнов, расположенных в различных климатических условиях, поможет оценить возможные последствия повышения приземной температуры для речного и подземного стока. Нам в настоящее время более или менее понятно, как отражаются климатические изменения в водном режиме поверхностных и подземных вод в бассейнах стока, где нет многолетнемерзлых пород. В бассейнах, где они есть, изменения гидрологического цикла осложняются процессами их деградации», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Сергей Поздняков, доктор геолого-минералогических наук, профессор, заведующий кафедрой гидрогеологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Ученые из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва) вместе с российскими и китайскими коллегами исследовали химический состав воды в реках Восточной Сибири. Для этого авторы собрали из разрозненных литературных источников опубликованные с середины 1940-х годов и до наших дней гидрохимические данные, а также дополнили их собственными полевыми материалами, полученными за последнее десятилетие. Всего получилось более 9000 измерений концентраций ионов для почти 1500 проб воды. Кроме того, в созданной базе данных можно найти основные климатические параметры, такие как температура воздуха и количество осадков в пределах бассейнов исследуемых рек.

«Еще более сложной проблемой является оценка изменения гидрохимического цикла в связи с изменениями климата. Есть ряд гипотез, утверждающих, что увеличение глубины сезонного протаивания и деградация мерзлоты влияет на процессы взаимодействия “вода — порода”, что должно сказаться на химическом составе и поверхностных, и подземных вод зоны активного водообмена. Созданная база данных поможет нам проверить эти гипотезы. Ее анализ будет также доступен для гидрогеохимиков нашей страны и всего мира», — подводит итог Сергей Поздняков.

В работе также приняли участие исследователи из Московского государственного института международных отношений (Москва), Байкальского института природопользования Сибирского отделения РАН (Улан-Удэ) и Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН (Якутск).

Источник – «Научная Россия»

Мышьяк загрязняет частные колодцы питьевой воды в западной части Большого бассейна (США)

Новое исследование показывает, что более 49 тысяч пользователей скважин по всему региону могут подвергаться риску воздействия повышенных уровней содержания мышьяка в питьевой воде, сообщает «phys.org».

Согласно исследованию, бассейн пустыни Карсон (включая город Фэллон, штат Невада), долину Карсон (Минден и Гарднервилль, штат Невада) и Траки-Медоуз (Рино) имеют самое большое количество скважин, подверженных риску.

«Поскольку богатые мышьяком вулканические и мета-осадочные породы, которые образуют горы, разрушаются, осадок переносится в долины ниже», — говорит Стив Бэкон, доктор философии, геолог DRI и соавтор исследования.

Группа использовала данные, собранные в рамках проекта «Здоровая Невада», включая пробы воды из 163 внутренних скважин, в основном расположенных недалеко от Рино, Карсон-Сити и Фэллона. Эти данные были дополнены 749 пробами подземных вод, собранными из Национальной информационной системы по водным ресурсам UsGS. Модель использует тектонические, геотермальные, геологические и гидрологические переменные для прогнозирования вероятности повышенных уровней мышьяка в регионе.

Источник – Аргументы недели

Фальков: cоздание карбоновых полигонов продолжат на международном уровне

Деятельность по созданию карбоновых полигонов – территорий, на которых отрабатываются технологии по мониторингу и контролю парниковых газов, – будет продолжена в том числе в союзе со многими странами. Об этом сообщил в понедельник министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков по итогам заседания экспертного совета по вопросам научного обеспечения развития технологий контроля углеродного баланса.

Как отметили в пресс-службе Минобрнауки РФ, в 2021-2022 годах в разных регионах страны создано 15 карбоновых полигонов общей площадью свыше 40 тысяч га. Министр положительно оценил итоги проекта.

"Наш изначально пилотный проект уже вошел в стадию масштабной реализации и объективно перестал быть экспериментальным. Например, ведется разработка нового российского оборудования, в ближайшее время начнутся сравнительные испытания с зарубежными образцами. В прошлом году на платформе проекта состоялась международная молодежная экспедиция на Камчатку для выбора участка под морскую карбоновую ферму в бухте Большая Саранная. Мы должны продолжить развитие в этом направлении, не зацикливаться исключительно на мониторинге парниковых газов", - подчеркнул Фальков.

С докладом об экспертной оценке деятельности карбоновых полигонов в 2021-2022 годах и о программах их дальнейшего развития на 2023-2025 годы выступил заведующий лабораторией Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Сергей Гулев. Он сообщил, что удалось достигнуть и даже превзойти большинство показателей эффективности карбоновых полигонов. Это, в частности, финансирование проекта со стороны Минобрнауки РФ и партнеров, закупка оборудования, наличие цифровых карт карбоновых полигонов, их оснащенность необходимой аппаратурой.

"Несмотря на многие переходящие особенности этого года, и политические, и экономические, большая часть показателей в большинстве полигонов была выполнена", - отметил Гулев.

На очереди, как было подчеркнуто, сотрудничество в данной сфере со многими странами мира. “В прошлом году мы привлекли достаточно большое количество зарубежных экспертов в состав нашего совета. Это уже дает свои плоды, мы запускаем совместную с Китаем образовательную программу по проектированию климатических проектов. Формируются совместные проекты с Ираном, Египтом. В этом году необходимо запустить проекты с каждой страной, входящей в совет”, – сказал Фальков.

На заседании был представлен план основных мероприятий реализации пилотного проекта Минобрнауки России на 2023 год. В него вошли мероприятия в сотрудничестве с Китаем, Сербией, Аргентиной, Казахстаном, Ираном и Белоруссией.

Касаясь общей проблемы формирования низкоуглеродной индустрии, министр выделил такие перспективные направления, как применение растительной биомассы в строительных материалах, переработка пищевых и промышленных отходов, снижение климатического и экологического воздействия зданий и сооружений.

Карбоновые полигоны – это территории, на которых с участием университетов и научных организаций проводятся изучение и мониторинг климатически активных газов. Исследования включают разработку и адаптацию технологий измерений надземной и подземной активности поглощения углерода, агрохимические исследования почв, сравнение морских и наземных экосистем по уровню эмиссии и поглощения парниковых газов и другое.

Источник – ecoportal.su

На Общественном совете Минприроды России подвели результаты работ по восстановлению и сохранению водных объектов в 2022 году

Главной темой заседания Общественного совета при Минприроды России стали итоги реализации национального проекта «Экология» в 2022 году, а также мониторинг и предложения по нивелированию возможных рисков реализации в 2023 году. В частности, пристальное внимание было уделено водному блоку нацпроекта.

В обсуждении итогов реализации федеральных проектов водного блока «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал» и «Сохранение уникальных водных объектов» приняли участие заместитель министра природных ресурсов и экологии России Сергей Аноприенко, председатель Общественного совета Александр Закондырин, директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Роман Минухин, директор ФГБУ «Центр развития ВХК» Илья Разбаш и руководители проектных офисов Ольга Лопатина и Максим Стафеев.

Как отметил в докладе Роман Минухин, плановые показатели по федеральным водным проектам нацпроекта «Экология» достигнуты, а по некоторым направлениям работы удалось перевыполнить план. Так, благодаря своевременному отслеживанию и корректировке планов работ со стороны проектных офисов ФГБУ «Центр развития ВХК» и совместной работе с Минстроем России, в 2022 году удалось обеспечить перевыполнение показателя по приросту мощностей очистных сооружений на 28% в рамках федпроекта «Оздоровление Волги» за счёт завершения строительства и реконструкции 24 очистных сооружений ЖКХ на территории 11 субъектов России, общей мощностью 1,03 кубических километра в год (нарастающим итогом с начала реализации проекта) вместо запланированных 0,8 кубических километра. В общей сложности очистные сооружения, введённые в эксплуатацию в рамках проекта, позволили сократить объём сброса загрязненных сточных вод в реку Волга с 3,17 кубических километра в год до 2,20 кубических километра. Наиболее крупные очистные сооружения, завершенные в 2022 году, расположены на территориях Московской, Костромской, Нижегородской, Самарской и Тверской областей, а также в городе Москва.

В низовьях Волги благодаря совместным усилиям Росводресурсов и Росрыболовства удалось перевыполнить планы по строительству и реконструкции водопропускных сооружений на 37,14% и по протяженности восстановленных водных объектов на 11,72%. К концу 2022 года было реконструировано и построено 24 водопропускных сооружения, которых теперь 48 вместо плановых 35, и восстановлено в общей сложности 1085,5 километра (вместо запланированных 971,62 километра) и 20,96 тысячи гектаров (вместо запланированных 20,94 тысячи гектаров) водных объектов. Кроме того, в 2022 году завершён ввод в эксплуатацию шести реконструированных гидротехнических сооружений мелиоративной сети, что позволило повысить водообеспеченность Волгоградской и Астраханской областей на площади 19,1 тысячи гектаров и созданы условия для сельского хозяйства в зоне западных подстепных ильменей на площади 17,8 тысячи гектаров.

Обсудили участники заседания и результаты реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». В частности, отметили результаты Всероссийской акции «Вода России» – в 2022 году в уборках берегов поучаствовали более 1,3 миллиона человек, что почти на 500 тысяч больше, чем в 2020 году и на 200 тысяч больше, чем в 2021. Как отметили в ФГБУ «Центр развития ВХК», устойчивый рост количества волонтёров и уборок говорит о грамотно построенной информационной работе с населением и общей тенденции россиян к более экологичному мышлению и образу жизни.

Также в рамках федпроекта были выполнены все запланированные работы по расчистке и восстановлению водных объектов: расчищено 352,5 километра и восстановлено 17,2 тысячи гектаров водных объектов. В общей сложности улучшились экологические условия проживания 12,6 миллиона человек. Помимо этого, в рамках федпроекта завершено строительство четырёх объектов инфраструктуры, направленных на снижение негативного воздействия на Телецкое озеро.

В планах в 2023 году продолжить работу в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал». Только за 2022 год снижен уровень надшламовых вод в картах-накопителях полигонов «Солзанский» и «Бабхинский» ОАО «БЦБК» в объёме не менее 70 тысяч кубических метров, выпущено в озеро 338,8 миллиона личинок омуля и молоди осётра, ликвидированы девять свалок общей площадью 28,9 гектара и начата работа по реконструкции важных очистных сооружений. Контракты на выполнение работ заключены, завершить работы планируется в конце 2024 года. В 2022 году также начата работа по строительству научно-исследовательского судна, которое будет осуществлять гидроакустическую и траловую съёмки, созданы 11 современных автоматизированных пунктов наблюдения за состоянием подземных вод и геологических процессов. Эти мероприятия также помогут провести научные исследования по вопросу изучения влияния уровня воды в озере Байкал на состояние экосистемы озера и оценки возможного ущерба объектам экономики и инфраструктуры. В своём докладе руководитель проектного офиса Максим Стафеев, отметил, что все показатели федерального проекта «Сохранение озера Байкал» в 2022 году достигнуты в полном объёме.

«Мы усилим работу по поддержке проектов промышленных предприятий, направленных на минимизацию негативного воздействия на Волгу. В прошлом году, к сожалению, особой заинтересованности в льготном финансировании экопроектов предприятия не проявили,» - подвел итоги доклада Роман Минухин.

Также в 2023 году ведомствами планируется продолжить активную работу по ликвидации накопленного экологического вреда, расположенных в Тверской, Ивановской, Ульяновской, Самарской областях и Республиках Чувашии и Татарстан.

Источник – ecoportal.su

Еврокомиссия подала в суд на Бельгию из-за загрязнения земель нитратами

Руководство Еврокомиссии подало в суд Евросоюза два иска в отношении Бельгии из-за загрязнения нитратами земель регионов Валлония и Фландрия. Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

«Сегодня Еврокомиссия решила передать Бельгию в Суд Евросоюза за непринятие достаточных мер в Валлонском регионе по борьбе с загрязнением нитратами, как того требует Директива о нитратах»,— говорится в релизе. По данным Еврокомиссии, примерно треть наблюдаемых станций подземных вод в Валлонии регулярно фиксирует загрязнение нитратами.

Согласно законодательству Евросоюза, страны-члены обязаны контролировать применение нитратов в сельском хозяйстве, а в случае загрязнения принимать необходимые меры. Как отмечается в релизе, Еврокомиссия предупреждала Бельгию трижды: в 2014, 2019 и 2020 годах, однако предупреждения были проигнорированы бельгийскими властями.

Источник – Коммерсантъ

На месте крушения поезда в Огайо не выявили опасного уровня веществ

Власти не выявили опасного для здоровья уровня содержания химических веществ в воздухе в районе крушения поезда в Огайо, работы по мониторингу ситуации продолжаются, заявил на брифинге в четверг глава Агентства защиты окружающей среды США (EPA ) Майкл Риган.
“Осуществляемый EPA мониторинг воздуха не выявил какого-либо связанного с крушением поезда опасного для здоровья уровня (содержания веществ – ред.) в регионе”, – сказал Риган на брифинге. По его информации, агентство по запросу жителей протестировало свыше 480 домов и ни в одном из них не было выявлено содержания винилхлорида или хлористого водорода.

Он заверил, что его ведомство в содействии с местными властями будут продолжать работу, чтобы “определить, какое влияние разлив (химических веществ – ред.) оказал на поверхность (земли – ред.) и подземные воды” и “обеспечить, чтобы авария не повлияла на источники питьевой воды”. Ранее в среду губернатор штата заявил, что водопроводная вода в Ист Палестайн, где произошла авария, безопасна для употребления. Риган между тем рекомендовал тем, кто использует собственные скважины, связаться с властями для проведения дополнительного тестирования, а до его результатов использовать бутилированную воду.
Глава природоохранного ведомства заверил, что власти “будут требовать ответственности” от компании-перевозчика, которой принадлежал сошедший с рельсов железнодорожный состав.
Несколько десятков вагонов с химическими веществами сошли с рельсов в районе городка Ист Палистайн на границе Огайо и Пенсильвании вечером 3 февраля. Вскоре после аварии местным жителям рекомендовали эвакуироваться, а специалисты вскрыли цистерны, чтобы провести контролируемый поджог химикатов.
Как сообщили власти на этой неделе, в результате аварии в воздухе и на земле оказались винилхлорид, бутилакрилат, этилгексилакрилат и этиленгликоль монобутиловый. Эксперты предупреждают, что последствия влияния их на организм человека могут чувствоваться десятилетиями.
Уже 8 февраля власти заявили, что район выброса химикатов безопасен и жители могут вернуться в свои дома. По их данным, уровень загрязнений не превышает нормы, однако в интернете начали появляться истории об умерших рыбах в водоемах курах в домашних хозяйствах, а местные жители жалуются на ухудшение самочувствия после аварии.
Источник – РИА Новости

Недропользователи займутся защитой растений и животных

Добывать полезные ископаемые смогут только компании, которые ответственно относятся к растениям и животным. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 16 февраля.

Документ, подготовленный Правительством, вносит изменения в Закон «О недрах» и устанавливает дополнительные требования для недропользователей. Они смогут осуществлять свою деятельность только при условии выполнения мероприятий по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания, закрепленных в проектной документации.

Утверждать примерный перечень необходимых действий будет Минприроды, сейчас эти мероприятия содержатся в различных нормативно-правовых актах.

«Подобные требования будут стимулировать недропользователей — первое — к предотвращению вреда объектам животного мира и среде их обитания, в том числе занесенным в Красную книгу Российской Федерации», — отметил член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Азат Ягафаров.

Источник – ecoportal.su

Растительность североевропейских болот оказалась способной сдерживать выбросы углерода даже во время глобального потепления

Объектами изучения международной команды биологов стали высокоширотные болота и вечномерзлые торфяники европейской Субарктики: в Швеции, Финляндии и России. Экосистемы торфяников показали устойчивость к потеплению последних десятилетий. Оттаивание вечной мерзлоты происходит постепенно, не приводя к масштабному заболачиванию торфяников и заметным выбросам метана. Глобальное потепление сильнее всего выражено в Арктике. Существует нешуточная угроза кардинальных изменений северных ландшафтов, поскольку арктические экосистемы реагируют на климатические изменения быстрее и более заметно, чем южные. Оттаивание вечной мерзлоты может изменить не только ландшафт, но и состав атмосферы, когда высвободится большое количество накопленного в ней метана и начнет разлагаться органика ее верхнего слоя. Около 25 процентов мировых запасов углерода содержится в торфяниках, и 80 процентов от этого количества — в северных торфяниках.Вечномерзлые торфяники — очень сложные системы, неоднозначно реагирующие на изменение окружающей среды из-за пространственной неоднородности подземного льда и физических процессов, связанных с его образованием и таянием. Вызванные этим таянием выбросы углерода в атмосферу, как предполагают некоторые ученые, могут ускорить потепление. По другим прогнозам, связанное с потеплением повышение продуктивности растений, напротив, увеличит способность северных торфяников поглощать углерод и таким образом сдержит повышение температуры. Разобраться в том, какой из этих в некоторой степени противоположных процессов «победит», решил коллектив ученых из Центра математических исследований (Мексика), Квебекского университета и исследовательских центров Geotop и GRIL (Канада), Стокгольмского университета (Швеция), Университета Восточной Финляндии, Университета Хельсинки, Хельсинкского института наук об устойчивом развитии и Геологической службы Финляндии, Эксетерского университета (Великобритания), Института геологии и геофизики Китайской академии наук и Кольского научного центра Российской академии наук. Результаты исследования в декабре 2022 года опубликовал журнал Global Change Biology. Объектами изучения биологов стали высокоширотные болота и вечномерзлые торфяники европейской Субарктики: в Швеции, Финляндии и России. Временной промежуток, охваченный исследованием, составляет две тысячи лет и включает один холодный период (Малый ледниковый период с 1450 по 1850 годы) и два теплых: (средневековая климатическая аномалия с 950 по 1250 годы и современное потепление, начавшееся с 1980-х годов).Ученые отобрали пробы из семи болот на севере Финляндии и Мурманской области и 26 многолетнемерзлых торфяников, расположенных в субарктической климатической зоне. Определив возраст различных слоев керна с помощью радиоуглеродного метода и свинца-210, они создали глубинно-возрастные модели, вычислили скорость накопления углерода в разные периоды и по органическим остаткам установили преобладающую в то время растительность.Полученные данные свидетельствуют о том, что на протяжении многих веков происходил переход от более влажных к более засушливым условиям. Интересно, что начался он после средневековой климатической аномалии (около 1300 года) и не вернулся к увлажнению во время малого ледникового периода. В последние 200 лет растительные сообщества с преобладанием трав сменяются моховыми сообществами с преобладанием сфагнума, обладающего высокой способностью к накоплению углерода. Экосистемы торфяников показали устойчивость к потеплению последних десятилетий. Оттаивание вечной мерзлоты происходит постепенно, не приводя к масштабному заболачиванию торфяников и заметным выбросам метана.

На участках вне вечной мерзлоты закономерность, обнаруженная на вечномерзлых торфяниках, повторялась. Это позволило ученым предположить, что потепление климата вместо того, чтобы привести к катастрофическим потерям углерода, может усилить способность северных торфяников поглощать углерод, если наблюдаемый сдвиг режима от трав к мохообразным продолжится. В условиях потепления выбросы углерода будут в большой степени сдерживаться растительностью.

Исследование показало, насколько важным компонентом в динамике углерода являются растения. Необходимы дополнительные данные о процессах, связывающих изменения растительности вечномерзлых торфяников, гидрологию и многолетние климатические тренды, чтобы лучше понять динамику накопления углерода и смену видового состава при резком и постоянном таянии вечной мерзлоты.

Источник – ecoportal.su

НАШИ КОНТАКТЫ
Адрес: 199004, Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., д. 41, оф. 519 
Тел.: +7(812)324-12-56 
Email: office@hgepro.ru

РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ

ПОИСК

Санкт-Петербургское отделение института геоэкологии им. Е.М. Сергеева Российской академии наук
All rights reserved