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

Готовится масштабная геологоразведка на алмазы в Архангельской области

По словам главы Архангельской области, со следующего года регион станет участником пилотного проекта геологического изучения недр по ГЧП. Приоритет будет отдан изысканиям на алмазы. Эксперты ожидают как минимум двукратого прироста запасов данного сырья от геологоразведки. Губернатор рассчитывает, что это позволит повысить долю региона в стране в добыче алмазов до 40% с текущих 20. В прогнозировании залежей поможет региональное геологическое картирование, которое в следующем году начнет Институт Карпинского совместно с одним из недропользователей. Изыскания начнутся на юге региона и далее переместятся на север, в том числе затронув архипелаг Новая Земля. В настоящее время добыча алмазов в Архангельской области ведется на крупнейшем в Европе месторождении им. М.В. Ломоносова и месторождении им. В. Гриба. Сейчас сотрудниками Центрального геологоразведочного НИИ цветных и благородных металлов ведется подготовка к геологическому изучению Важской площади в виде прогнозирования. 3-летняя программа обследования территории около 7 тыс. км2 будет профинансирована 300 млн руб. государством. К тому же поисковые изыскания ведутся частными недропользователями. По данным РГ, в регионе действуют 30 лицензий, ежегодные частные затраты на геологоразведку составляют 500 млн руб. Архангельская область
Источник – catalogmineralov.ru

Исследование: антропогенная нагрузка меняет русло Иртыша

Ученые географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова исследовали русло реки Иртыш на участке от государственной границы с Казахстаном до Омска.
Такие работы проводились впервые.
Высокая антропогенная нагрузка на реке вызывает значительные изменения русла Иртыша, которые, в свою очередь, приводят к осложнению эксплуатации водного пути и водохозяйственного освоения реки, отмечается в исследовании. Результаты опубликованы в журнале «Вестник Московского университета. Серия 5. География».
Средний Иртыш в районе Омска подвержен интенсивному воздействию со стороны человека, отметил руководитель работ, профессор геофака МГУ Роман Чалов. По его словам, начиная с 1960-х гг. здесь ведутся массовые разработки карьеров по добыче песка и гравия. А строительство мостовых переходов, дамб, полузапруд и других гидротехнических объектов еще больше усиливает антропогенную нагрузку. Также ежегодно на участке с разветвленным руслом выполняются дноуглубительные работы для обеспечения безопасности судоходства. Все это усугубляется регулированием стока каскадом из трех гидроузлов в казахстанской части бассейна, отмечает ученый. «Такой мощный антропогенный пресс, несомненно, влияет на морфологию русла, вызывая его трансформацию», – сказал Чалов.
Участники исследования сопоставили карты реки разных годов, начиная с 1966 г., а также детальные планы русла за последние пять лет. Число островов на исследуемом участке Иртыша за последние годы сократилось более чем на треть – со 101 до 74. Произошло это из-за того, что водохранилища перехватывают стоки речных наносов – перемещаемых потоком частиц грунта. А именно речные наносы формируют русла рек. Аккумуляция наносов в расположенных выше по течению гидроузлах приводит к дефициту наносов в нижнем течении. Это приводит к усилению процессов размыва островов, который идет со скоростью до 1,6 м/год, в результате чего увеличивается ширина русла и его основных рукавов, пояснил Чалов.
Антропогенная нагрузка на Иртыш в одних случаях привела к отмиранию и обмелению маловодных рукавов, в других – напротив, к развитию рукавов и рассредоточению стока. Все эти изменения постепенно приводят к ухудшению и осложнению эксплуатации водного пути и водохозяйственного освоения реки, считают ученые.
Авторы исследования предполагают, что в будущем образуется нескольких новых разветвлений широкопойменного русла, либо они увеличатся в размерах. Ученые подготовили рекомендации по учету русловых процессов при водохозяйственном и транспортном использовании реки.
Источник – ecoportal.su

Составлена самая подробная на сегодняшний день карта дна океана, представленная новым спутником НАСА

Спутник НАСА «Топография поверхностных вод и океана» (SWOT) составил самую подробную на сегодняшний день карту океанского дна, обнаружив тысячи ранее не зафиксированных подводных холмов и вулканов. Всего за 1 год программа позволила составить более подробную карту, чем 30 лет данных, собранных предыдущими спутниками.
Эта работа помогает лучше понять тектонику плит, океанические течения и геологическую историю океанов. Хотя океаны покрывают 71 % поверхности Земли, морское дно слабо изучено по сравнению с сушей и даже Луной, Марсом и Венерой.
Большая часть данных, используемых для картирования морского дна (75 %), поступает от спутниковой альтиметрии, а меньшая часть (25 %) – от измерительных зондов на борту кораблей.
Альтиметрия предполагает измерение колебаний высоты поверхности океана, на основе которых можно сделать вывод о топографии подстилающих рельефов. Эти формы рельефа влияют на морскую гравитацию, поэтому вода скапливается больше, когда они становятся более выраженными. Например, над подводной горой уровень моря выше, а над подводной впадиной — ниже. Данные альтиметрии обеспечивают большую часть подводной топографии в популярных программах, таких как Google Earth. За последние 30 лет эта технология позволила составить карту морского дна с разрешением около 12-16 км. Однако эти данные ограничены с точки зрения пространственного разрешения, а данные с судов – с точки зрения охвата. Проект SWOT призван восполнить эти пробелы, предлагая спутниковое разрешение в 8 километров.
«Новые спутниковые наблюдения имеют примерно вдвое большее разрешение, чем предыдущие наблюдения, что дает возможность лучше понять геологические характеристики морского дна», — пишет Брент Грохольски, редактор нового исследования, опубликованного в журнале Science.
Хотя это все еще далеко от разрешения, получаемого приборами на борту кораблей (разрешение которых составляет 200 метров), диапазон приборов, используемых в программе, в конечном итоге позволит охватить три четверти морского дна, которые не могли быть нанесены на карту кораблями. «Мы еще не достигли этого плато», — объясняет Яо Ю, ведущий автор исследования, в своем блоге в Океанографическом институте Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего.
«С накоплением большего количества данных мы сможем изучить вариации морского гравитационного поля, особенно те, которые вызваны подводными вулканическими извержениями», — отмечает он. Тысячи ранее не зарегистрированных небольших подводных гор Спутник SWOT, разработанный совместно НАСА и французским Национальным центром космических исследований (CNES) и запущенный в декабре 2022 года, оснащен рядом новейших приборов, способных измерять колебания высоты поверхности океана в двух измерениях – в отличие от предыдущих приборов, которые измеряют только в одном измерении. Это позволяет измерять гравитационное притяжение в определенных полосах океана, предоставляя ценную информацию о внутренних течениях. По словам исследователей, это сравнимо с тем, как медицинские приборы визуализируют внутренние органы.
В рамках нового исследования команда Ю использовала данные SWOT с апреля 2023 по июль 2024 года, чтобы составить карту морской гравитации с разрешением 8 километров. Исследователи сосредоточились на трех типах подводного рельефа: абиссальных холмах, небольших подводных горах и континентальных окраинах. Абиссальные холмы — это параллельные хребты высотой в несколько сотен метров, образовавшиеся в результате тектонических движений. Континентальные окраины — это подводные зоны, расположенные на краю континентов, куда переносится большая часть осадочных пород, образующихся в результате эрозии континентов. Сравнив полученные данные с данными, полученными с помощью традиционных приборов за последние 30 лет, исследователи обнаружили, что в районах, которые раньше выглядели как размытые пятна, имеются многочисленные формы рельефа.
«На этой гравитационной карте, составленной на основе данных SWOT за один год, мы можем увидеть отдельные абиссальные холмы, а также тысячи небольших не нанесенных на карту подводных гор и тектонических структур, ранее скрытых и погребенных под осадочными породами и льдом», — объясняет Ю.
Изучая отдельные холмы, команда обнаружила участки, где направление хребтов менялось, что говорит о том, что движения тектонических плит, сформировавших их, в какой-то момент изменили ориентацию. Кроме того, исследователи обнаружили тысячи небольших подводных гор (высотой менее 1000 метров) и подводных вулканов. Они влияют на океанские течения и, как правило, являются очагами биоразнообразия. Новые данные также позволили уточнить карту границ тектонических плит и океанических течений вблизи прибрежных районов.
«Нас очень интересуют континентальные окраины, потому что океанские течения и приливы приносят питательные вещества и осадки с суши в океан и влияют на биоразнообразие и экологию прибрежной зоны», — объясняет Ю в интервью LiveScience.
В течение следующих 3 лет команда планирует продолжить сбор данных о дне океана и течениях, а также о годовом глобальном запасе пресной воды. Источник – New-Science.ru

В недрах Земли скрыто в 26 раз больше водорода, чем нефти

Если верить новому исследованию, в недрах Земли залегают огромные запасы водорода, который сформировался в ходе естественных геологических процессов — не менее 5,6 трлн тонн. Пока что их обнаружили только в нескольких регионах планеты, в частности, в Албании и Мали. Но если получится найти и извлечь хотя бы небольшой процент этих запасов, человечество несколько тысяч лет сможет не беспокоиться об источниках экологически чистой энергии.
По оценкам геохимика Джефри Эллиса из Геологической службы США, примерно 5,6 трлн тонн водорода содержится в камнях и подземных резервуарах Земли. Это приблизительно в 26 раз больше, чем оставшиеся мировые запасы нефти. Проблема в том, что точное расположение этих месторождений неизвестно, пишет Life Science. Однако если удастся получить доступ всего к 2% запасов водорода — а это 112 млрд тонн природного газа — человечество сможет обходиться без ископаемого топлива «пару сотен лет».
Для оценки объемов водорода в недрах планеты исследователи использовали модель, учитывающую выработку газа под землей, вероятное количество газа, скопившегося в резервуарах, и количество газа, просочившегося в атмосферу. Под землей водород вырабатывается в ходе десятков различных геохимических реакций, но в очень незначительном объеме. К тому же его молекула легко проникает сквозь поры и трещины в камнях. До недавних пор ученые не придавали значения подземному водороду, но после открытия большого резервуара в Западной Африке, а затем еще одного в шахте Албании, ситуация изменилась. Стало ясно, что водород и правда присутствует в недрах в ощутимом количестве.
Результаты моделирования удивили ученых. Правда, следует учесть, что разброс значений получился довольно большим: от 1 млрд до 10 трлн тонн водорода. Наиболее вероятный результат: 5,6 трлн тонн.
К преимуществам зеленого водорода Эллис относит отсутствие необходимости в источнике энергии, поскольку подземные резервуары могут хранить газ сколько нужно. «Нам не нужно волноваться о хранении, как в случае голубого или зеленого водорода — их приходится производить, когда электричество дешевое, а затем где-то хранить, — пояснил он. — [В случае природного водорода] можно просто открыть кран и закрыть, когда он больше не нужен».
Главный вопрос — где именно расположены месторождения этого природного водорода. Эллис и его коллеги собираются найти ответ, сузив геологические критерии, необходимые для формирования подземных резервуаров. Результаты этой работы ученые рассчитывают получить в 2025 году.

Автор – Георгий Голованов
Источник – hightech.plus

На Венере обнаружена импактная структура

На Венере до сих пор не были обнаружены крупные ударные кратеры. Новое исследование Института планетарных наук было посвящено поиску причин их отсутствия. Объектом исследования стал регион Хаастте-баад Тессера.

Тессеры, представляющие собой участки со значительно расчлененным рельефом, – характерные формы рельефа Венеры. Структурно они включают слабый конвекционный слой и перекрывающий его тонкий, прочный слой эффузивов. Предполагается, что тессеры имеют вулканическое происхождение.

Хаастте-баад отличается присутствием специфических концентрических колец, окружающих тессеру. Они напоминают импактные структуры ледяных лун, например, кратер Вальхалла на Каллисто и кратер Тир на Европе. Происхождение последних объясняют астероидными ударами по льду, под которым находится вода или снежная каша. Ученые считают, что подобный механизм участвовал в формировании колец Хаастте-баад.

Для проверки этой гипотезы они использовали моделирование. По результатам установлено, что рельеф рассматриваемого региона образовался вследствие двух последовательных астероидных ударов: первый пробил кору и привел к образованию тессеры, второй сформировал кольцевые структуры в лавовом покрове. Считается, что это произошло 1,5-4 млрд. лет назад.

Механизм формирования тессер связан с особенностями процесса масштабного поступления расплава на поверхность из мантии. В недрах после этого остается твердый осадок, отличающийся значительно большей прочностью, меньшей плотностью и плавучестью. Вследствие этого он проявляет тенденцию к поднятию, воздымая лавовый покров.

На морфологию влияет участие в данном процессе конвекции. В случае ее проявления тессера опускается на уровень поверхности иначе остается в виде возвышенности.

Гипотеза двойного метеоритного удара считается вероятной в условиях большого распространения астероидов на протяжении архея. Об этом свидетельствуют крупные кратеры на Луне и Марсе и признаки, обнаруженные на Земле. Отсутствие таких структур на Венере объясняется тем, что в те времена она имела кору толщиной 10 км против 110 у современной.

В случае подтверждения импактного происхождения рассматриваемой структуры она станет крупнейшей и старейшей ударной на Венере. Ее исследование позволит раскрыть ранние стадии развития планеты и расширит понимание морфологии ударных структур.
Источник – geonews.ru

Россия и Казахстан договорились продолжить работу по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал

В Минприроды России состоялось четвёртое заседание Российско-Казахстанской комиссии по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал.

Российскую часть комиссии возглавил заместитель министра природных ресурсов и экологии России Сергей Аноприенко, казахстанскую – вице-министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Жомрат Алиев.

«Россия и Казахстан успешно сотрудничают в сфере охраны окружающей среды. Особое внимание уделяется вопросам трансграничного сотрудничества в области водных ресурсов, приоритет которого – экологическая реабилитация крупных рек», – заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии России Сергей Аноприенко.

Стороны обсудили выполнение мероприятий по программе сохранения и восстановления экосистемы трансграничной реки Урал, которая реализуется с 2021 года. Особое внимание уделили инвентаризации и выявлению источников загрязнения, сохранению пойменных лесов в бассейне реки, воспроизводству осетровых и экологическому просвещению.

Участники заседания рассмотрели вопрос выполнения научно-исследовательских работ, направленных на формирование предложений по экологической реабилитации реки Урал.

По итогам заседания стороны договорились продолжить работу в части сохранения экосистемы бассейна трансграничной реки при помощи разработки и утверждения новой программы на пятилетний период.

«Река Урал нуждается в постоянных и комплексных мероприятиях, которые направлены на изучение, сохранение и рациональное использование биоресурсов, в этой связи необходимо продолжить сотрудничество в данной области», – подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии России Сергей Аноприенко.
Источник – Пресс-служба Минприроды России

Общественный совет при Минприроды России оценил итоги реализации нацпроекта «Экология»

Эксперты оценили итоги реализации национального проекта «Экология» в 2019-2024 годы на заседании Общественного совета при Минприроды России. В целом, по оценке более 400 экспертов, успешность реализации национального проекта «Экология» составляет 7,24 из 10 баллов, что на 56% выше, чем оценка экспертного сообщества в 2022 году. На первом месте в рейтинге федеральных проектов, по мнению общественности, названы «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Чистая страна». Наименьшую оценку получил федеральный проект «Комплексная система обращения с ТКО».

До 2018 года у России не было опыта реализации масштабных национальных проектов. Принципы, методы и методики проектного управления формулировались правительством России впервые. Так как при разработке комплекса мероприятий использовался программно-целевой метод, а не системный подход, разработчикам проекта не удалось выявить причины ухудшения состояния компонентов природной среды.

«С эффектами нацпроекта «Экология» столкнулись 82% жителей России, то есть почти 125 миллионов человек. Слабо охвачены мероприятиями нацпроекта жители Урала, Сибири и Дальнего востока (около 40 миллионов чел), а также города миллионники (около восьми миллионов человек). 22% жителей СФО отмечают проблему с загрязнением атмосферного воздуха, 32% жителей ДФО обеспокоены вырубкой леса и пожарами, 27% жителей СЗФО беспокоятся о проблеме с вывозом мусора. Также мероприятиями нацпроекта остаются неохваченными территории Крайнего Севера и Арктики, исторические регионы», – рассказал заместитель председатель Общественного совета при Минприроды России Николай Доронин.

«Основная часть работы по нацпроекту «Экология» была сделана с 2020 года, потому что был сложный подготовительный этап. И, честно говоря, нам есть чем гордиться. Конечно, есть недочёты, и мы очень благодарны экспертам, которые сформировали этот отчёт. Все, что связано с экологией, экологическим благополучием, охраной окружающей среды, это очень чувствительная сфера, которая важна для людей, и сейчас приобретает ещё большую значимость, поэтому нам очень важна экспертная позиция, мы открыты и, как и прежде, рассчитываем на конструктивный, открытый диалог», – отметил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Константин Цыганов.

Нацпроект «Экология» завершается в этом году, и с начала следующего года по поручению президента России Владимира Путина до 2030 будет запущен новый национальный проект «Экологическое благополучие». Новая национальная цель, обозначенная президентом, предполагает достижение амбициозных целевых показателей по таким основным экологическим направлениям, как отходы, лес, особо охраняемые природные территории, вода, чистый воздух.

«В том, что в целом эффект от нацпроекта «Экология» позитивный, никто не сомневается. Любые инфраструктурные проекты, которые работают на благо общества, всегда несут положительные изменения. Вместе с тем, не только власть должна что-то менять. Это процесс, в котором участвуют все без исключения граждане страны. Поэтому одной их важных задач по-прежнему остаётся экологическое просвещение. Также в рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие» необходимо расширять географию его реализации, повышать эффективность проектного управления, разрабатывать новые методики и показатели, основанные на оценке удовлетворённости населения», — подчеркнул председатель Общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин.

С полным текстом доклада можно ознакомиться по ссылке

Источник – Пресс-служба Минприроды России

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

Противодействие коррупции

РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ

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

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять