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

Российские учёные исследуют термальные источники в центральной части Байкальской рифтовой зоны

В работе принимают участие сотрудники Томского филиала Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Геологического института им. Н.Л. Добрецова СО РАН (Улан-Удэ), Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН (Чита) и Института комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН (Биробиджан).

Байкальская рифтовая зона – один из наиболее перспективных объектов в Азиатской части России для изучения геохимии и происхождения гидротермальных месторождений. Эта территория начала формироваться в палеогене (от 66 млн лет до 23 млн лет назад) и развивается в настоящее время.

Байкальская рифтовая зона характеризуется кайнозойским вулканизмом, значительными геофизическими и температурными аномалиями, высокой сейсмической активностью, наличием глубинных разломов и другими признаками современной тектонической активности. Это одна из крупнейших рифтовых структур, включающая впадину озера Байкал и простирающаяся от северо-западной Монголии до юга Якутии.

Термальные воды широко распространены в центральной части Байкальской рифтовой зоны и играют важную роль в индустрии туризма Республики Бурятия, имеют экономическое, геологическое и медицинское значение. Они широко используются в бальнеологических целях – как на официальных курортах, так и на «диких», не оборудованных источниках – а также для обогрева.

Как отмечают специалисты, смешивание термальных вод с холодными грунтовыми или поверхностными водами может привести к снижению бальнеологического эффекта термальных источников. В связи с этим, исследователи приступили к большому проекту, направленному на изучение механизмов и процессов образования термальных вод в Забайкалье на основе комплексного подхода к изучению как термальных, так и холодных подземных вод и вмещающих пород.

Участники проекта отобрали пробы воды из термальных источников центральной части Байкальской рифтовой зоны, расположенных на территории Республики Бурятия. Всего было опробовано 15 источников в районе населённых пунктов Курумкан, Арзгун, Аргада и Усть-Баргузин.

Учёные установили геологические условия, измерили температуру, кислотность (рН), химический тип и газовый состав термальных вод. Были определены их геохимические особенности, проведена корреляция расчетной и измеренной температур и выполнен ряд других измерений.

По словам специалистов, в ближайшее время им предстоит скорректировать полученные результаты в соответствии с дополнительными данными о составе первичных и вторичных минералов вмещающей породы, термодинамическими и физико-химическими расчётами, основанными на фактической информации о составе породы, и дополнительными сведениями об изотопном составе. Это и будет целью дальнейших исследований.

Проект РНФ № 24-77-10035 рассчитан до 2027-го года. Руководитель проекта – старший научный сотрудник лаборатории гидрогеохимии и геоэкологии ТФ ИНГГ СО РАН к.г.-м.н. Елена Владимировна Зиппа; заведующая лабораторией – д.г.-м.н. Олеся Евгеньевна Лепокурова.

Подробнее ознакомиться с результатами исследований можно в научной статье:

Zippa E.V., Ukraintsev A.V., Chernyavskii M.K., Fedorov I.A., Poturay V.A., Domrocheva E.V., Mukhortina N.A. – Thermal waters in the central part of Baikal Rift Zone: Hydrogeochemistry and geothermometry (Republic of Buryatia, Russia) // Geothermics – том 130 – 2025
Источник – www.ipgg.sbras.ru

Новости геологии от газеты «Санкт-Петербургские ведомости»

Госрегулирование. Нефтяники и горняки сполна обеспечивают потребности внутреннего рынка, и Россия сохраняет лидирующие позиции на мировых рынках энергоресурсов. Такую оценку их работе дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной развитию этих отраслей до 2050 года.

В структуре доходов госказны «нефтяные» поступления составляют около 20 %, прозвучало там. А вся нефтегазовая отрасль обес­печивает 30 % доходов бюджета, хотя в последние годы налоговая нагрузка на нее сильно выросла. Но дальнейшее ее развитие зависит от объема вкладываемых в обновление инфраструктуры средств и использования новых технологий, считают специалисты. Федеральная власть обещает способствовать этой работе.

Событие. На морской ледостойкой платформе «Приразломная», построенной больше десяти лет назад, добыта 30‑миллионная тонна нефти. Это единственное в мире сооружение такого рода, предназначенное для работы на арктическом шельфе, в восточной части Баренцева моря (55 км от побережья).

Платформа представляет собой конструкцию высотой 140 метров, площадью два футбольных поля, стоящую на дне (глубина — около 20 метров). Она рассчитана на максимальные ледовые нагрузки и может работать при экстремальных погодных условиях, выдерживая сильные морозы и удары многометровых штормовых волн. В проектировании и создании этого рукотворного острова участвовали петербургские специалисты.

Геологоразведка. «Росгеология» стала ключевым исполнителем работ на втором этапе реализации федерального проекта «Геология. Возрождение легенды». В силу ряда причин компания, оказавшаяся в непростой ситуации, испытывает финансовые трудности. Но не рассчитывает на инвес­тиции от государства, а ожидает получить компенсацию затрат на содержание экспедиционных судов и буровых установок (это важнейшие статьи расходов).

В рамках проекта геологи будут работать нынче на десяти нефтегазовых объектах. А всего за три года планируется выйти на 33 площади, расположенные в разных регионах.

Разработки. Новые системы навигации помогут контролировать состояние нефтепроводов в труднодоступных местах и предупреждать аварии. Эта отечественная разработка (детище «Ростеха»), используемая в бортовой электронике воздушных судов, позволяет определять местоположение объекта без спутников и передавать данные в автоматическом режиме на наземные пункты управления.

Тестирование системы прошло успешно, и скоро она найдет широкое применение. Причем не только у нефтяников. Бесплатформенные инерциальные навигационные сис­темы смогут отслеживать движение машин даже при слабом спутниковом сигнале — в туннелях и среди высотной застройки. Их можно использовать также в системах, предотвращающих столкновение, и адаптивных круиз-контролях, обеспечивая безопасную перевозку людей и грузов.

Сотрудничество. Минприроды РФ готово предоставить передовые технологии по сбору с водной поверхности нефтяных пятен и водоочистке странам, входящим в БРИКС. Такие технологии применялись на озере Байкал, входящем в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также на других российских водных объектах.

Экологическая безопасность. Парламентская ассоциация Северо-Запада России предлагает правительству РФ создать новую целевую программу о передаче в федеральную собственность и консервации заброшенных скважин и трубопроводов, представляющих экологическую угрозу. Только в Республике Коми имеется более 4 тысяч таких объектов, многие из которых находятся в аварийном состоянии. Проект, требующей значительных средств, уже подготовлен.
Автор – Виктор ПАШКОВ
Источник – «Санкт-Петербургские ведомости»

В ИГМ СО РАН представили уникальные отечественные гидротермальные установки нового поколения

В Институте геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН запущены в работу первые в России лабораторные гидротермальные установки с автоклавами высокого давления и системой быстрого изобарического охлаждения образцов, разработанные и собранные силами российских ученых и инженеров. По ряду параметров они не уступают зарубежным аналогам, а в некоторых аспектах даже превосходят их.

Комплекс из трех гидротермальных установок типа Cold Sealed Pressure Vessel (CSPV) способен моделировать экстремальные условия глубинных недр Земли. Ключевая особенность оборудования — система быстрого изобарического охлаждения (так называемая закалка), которая позволяет «захватывать» и исследовать промежуточные состояния вещества, недоступные при традиционных методах.

Две установки повторяют лучшие зарубежные решения, третья — уникальна. Ее ученые оснастили электронной системой управления, позволяющей полностью автоматизировать эксперимент: от программирования параметров до закалки и регистрации данных. Также модернизированная версия CSPV позволяет достичь в ходе эксперимента более высоких температур — до 1100℃, и давления — до 300 МПа.

Научно-инженерный комплекс был разработан в лаборатории рудоносности щелочного магматизма ИГМ СО РАН под руководством кандидата геолого-минералогических наук Дмитрия Чеботарева, при активной поддержке заведующей лабораторией, доктора геолого-минералогических наук Анны Дорошкевич.

«Такие установки нужны не только геологам. С их помощью можно синтезировать термостойкие покрытия, нанокомпозиты, функциональные материалы с заданной структурой. Это важный шаг в развитии экспериментальной науки в России», — подчеркнул Дмитрий Чеботарев.

Проект стал результатом многолетней работы. С 2017 года команда института разрабатывала концепцию, изучала зарубежный опыт, искала технологические решения. Ключевыми партнерами в реализации проекта стали производственные предприятия «Вильде Механикс» (Новосибирск), «ЛТД» (Москва) и инженерно-конструкторская компания «Неомаш» (Тюмень). При создании оборудования использовали титан и сплавы, аналогичные авиационным (Waspaloy, Rene-41), а корпус автоклава изготавливали методом электроэрозии. Эта уникальная технология применяется, в частности, в оборонной промышленности.

Новые установки открывают возможности для передовых исследований в области петрологии, минералогии, геохимии, материаловедения и синтеза новых веществ. Интерес к ним уже проявили ученые из Института неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН.

Финансирование проекта осуществлялось за счет грантов Российского научного фонда и федеральной программы по обновлению приборной базы научных организаций.
Источник – minobrnauki.gov.ru

Развитие горных наук и минерально-сырьевой базы Российской Федерации обсудили на Президиуме РАН


Возможности и роль современных горных наук и смежных научных дисциплин в решении проблем горнодобывающей отрасли, управления горнотехническими системами и экологического оздоровления российских регионов обсудили члены РАН и представители профильных министерств и ведомств на заседании Президиума Российской академии наук под председательством президента РАН академика Геннадия Красникова 22 апреля.

Со вступительным словом выступил академик-секретарь Отделения наук о Земле РАН академик РАН Николай Бортников. Он подчеркнул, что вопрос развития минерально-сырьевой базы страны имеет огромное значение и требует комплексного подхода. Необходимо учитывать целый ряд аспектов: геологических — имеются ли достаточные минеральные ресурсы и резервы; горно-технических — можем ли мы извлекать их из руд; экономические — можем ли мы извлекать металлы по цене, доступной для пользователей; и не менее важные вопросы — экологические, социальные. Текущий президиум посвящён вопросам добычи и обогащения полезных ископаемых — самому дорогому и сложному этапу производственной цепочки. И именно этому этапу требуется уделять достаточное внимание.
В заседании Президиума принял участие министр энергетики РФ Сергей Цивилев. В начале своего выступления он отметил, что между Министерством энергетики и Российской академией наук давно налажена плодотворная совместная работа: «При поддержке академии был создан научно-образовательный центр Кузбасс, который специализируется на твёрдых полезных ископаемых. К Кузбассу присоединились Луганская, Донецкая и Ростовская области, и теперь это уже большой научно-образовательный центр, который специализируется на твёрдых полезных ископаемых. Многие положения, которые разрабатываются в этом центре, включая комплексную научно-техническую программу „Чистый уголь — зелёный Кузбасс“, разрабатывались при полной поддержке Российской академии наук».
Также глава Минэнерго рассказал о состоянии угольной промышленности, в настоящее время переживающей кризис из-за ряда негативных факторов, и выразил уверенность в перспективах её развития.

Академик РАН Валерий Захаров выступил с докладом «Горнотехнические системы полного замкнутого цикла разработки месторождений твёрдых полезных ископаемых». «Развитие горных наук и минерально-сырьевой базы России — это серьёзная и большая тема, которая затрагивает наше существование в мире, нашу национальную безопасность и касается вопросов технологического развития, экологии и безопасности горных работ», — подчеркнул он. Валерий Захаров рассказал, что с каждым годом в мире возрастает потребление минеральных ресурсов. На сегодня уровень добычи минерального сырья в мире суммарно составляет порядка 19 миллиардов тонн. С 1960 по 2018 годы мировая добыча железной руды возросла в 5 раз, бокситов в 11, угля в 3,2, производство цемента в 6 раз. За этот же период мировая выплавка стали возросла в 60 раз, хрома в 11, алюминия в 14, никеля в 6 раз. Этот рост будет продолжаться в связи с активным развитием экономик таких государств, как Китай, Индия, Бразилия, Индонезия и ряда других.
В связи с этим академик отметил проблему больших энергозатрат на добычу полезных ископаемых и подчеркнул основную задачу по оптимизации технологических процессов и поиску таких подходов, которые бы минимизировали затраты электроэнергии на вентиляцию, подъём, бурение и транспорт, которые в данном случае являются одними из основных. В качестве ещё одной актуальной проблемы академик Захаров назвал безопасность горных работ. Здесь перед отраслью стоит актуальная задача по модернизации нормативно-правовой базы, технологических схем отработки, мониторинга и контроля технологических процессов.

Валерий Захаров выделил приоритетные направления научных исследований и проектов в области технологического обеспечения горных работ. Среди них — исследование и разработка роботизированных и автоматизированных геотехнологий с минимальным присутствием людей в зонах ведения горных работ; геотехнологий комплексного освоения и сохранения недр Земли с полным замкнутым циклом процессов добычи, переработки и консервации горных и перерабатывающих предприятий; технологий переработки техногенных образований и бытовых отходов с получением полезных продуктов; современного оборудования, инновационных реагентов и технологических процессов обогащения и глубокой переработки минерального сырья.

О применении цифровых технологий для комплексного решения задач освоения рудных месторождений рассказал директор Горного института Кольского научного центра РАН Сергей Лукичёв. «Следующий уровень цифровой трансформации — это создание цифрового двойника, на основе которого будет строиться безопасная, автоматизированная технология добычи, и главным условием формирования цифрового двойника является создание единого цифрового пространств», — отметил он.
По словам Сергея Лукичёва, в 90-95 % случаев крупные горнодобывающие предприятия, которые выступают драйверами цифровой трансформации горнодобывающей отрасли, строят свои цифровые системы на импортных продуктах, что не очень хорошо с точки зрения технологической безопасности. Тем не менее, в России существуют программные продукты класса горно-геологических информационных систем, и одна из них на протяжении почти 28 лет разрабатывается в Горном институте Кольского научного центра. Сергей Лукичёв рассказал о возможностях и потенциале развития этой системы.

Член-корреспондент РАН Татьяна Александрова выступила на тему «Инновационные процессы комплексной и глубокой переработки стратегического минерального сырья». Для развития технологий обогащения и глубокой переработки руд стратегических металлов для высокотехнологической промышленности, она предложила объединить исследования ведущих организаций РАН, отраслевых институтов, вузов, инжиниринговых компаний по разработке экологически безопасных технологий извлечения стратегических металлов из комплексных руд сложного вещественного состава, выделения ценного сырья из технологических источников. В продолжение темы использования цифровых технологий Татьяна Александрова также предложила расширить применение методов моделирования и искусственного интеллекта для совершенствования технологий обогащения.

Директор Института проблем промышленной экологии Севера Дмитрий Макаров рассказал о методах переработки отходов горных предприятий в условиях Арктической зоны на примере Мурманской области. «Устойчивое развитие горных предприятий неразрывно связано с решением накопившихся экологических задач, — отметил он. — В этой связи особенно актуальными становятся исследования твёрдых отходов горных предприятий, как потенциального источника негативного воздействия на окружающую природу, так и техногенных месторождений».

Помимо вопросов хранения и переработки твёрдых отходов Дмитрий Макаров затронул проблему очистки сточных вод, которые характеризуются большими объемами и широким спектром загрязняющих веществ. Совместно с учёными Института проблем комплексного освоения недр РАН была обоснована эффективность применения электрохимической коагуляции для очистки шахтных вод рудника Северной Кольской ГМК. Кроме того, растёт актуальность применения природоподобных технологий. Одним из примеров такой технологии стала фитоочистная система Constructed Weapon для отчистки сточных вод от соединений азотной группы. Система основана на симбиозе высшей растительности, бактерий и микроводорослей, была создана в 2013 году и успешно эксплуатируется на отстойнике Кировогорского карьера Оленегорского ГОКа. Резюмируя, Дмитрий Макаров отметил, что озвученные методы могут быть адаптированы для горных предприятий и других регионов.

Член-корреспондент РАН Лев Левин представил доклад, посвящённый аэрологическим рискам на современных горнодобывающих предприятиях. Учёный акцентировал внимание на проблемах, связанных с разработкой глубоких месторождений, таких как шахта «Рудника-Скалистая» (ГМК «Норильский никель»), где температура пород достигает 51 °C, а воздух прогревается до 54 °C: «Практически всё оборудование, которое применяется, ограничено 40 градусами. Кроме того, серьёзная проблема наблюдается в ограниченности приборной базы».

Учёный подчеркнул, что действующие нормативы не учитывают экстремальные условия глубоких шахт (высокие давление, температура и их влияние на здоровье). Для решения этой проблемы разработаны взрывозащищённые кондиционеры: стационарные (охлаждают технику и зоны отдыха), мобильные (до 450 кВт) и централизованные системы для целых рудников. Особый вызов, по словам учёного, представляет отсутствие метрологической базы для поверки приборов в условиях высоких температур. Это потребовало совместных исследований с гигиенистами для оценки воздействия среды на организм человека и пересмотра вековых практик проветривания.
Итогом работ Лев Левин назвал формирование новой научной дисциплины — аэрологии глубоких рудников, которая позволит безопасно осваивать стратегические месторождения никеля, платины и кобальта. Внедрённые решения уже применяются на объектах Норильска, открывая путь к устойчивой добыче на глубинах свыше 1900 метров.

Член-корреспондент РАН Игорь Рассказов представил доклад на тему комплексного мониторинга геодинамических систем для прогнозирования горных ударов. Учёный подчеркнул, что проблема прогноза таких событий требует интеграции теорий, численных моделей и экспериментов: «Прогнозы предупреждения горных ударов и техногенных землетрясений — это достаточно сложная проблема, которая решается с объединением различных теоретических, численных и экспериментальных факторов».
Основой решения, по словам учёного, стали системы комплексного геомеханического мониторинга, объединяющие цифровые измерительные комплексы с высокой автоматизацией. Они уже применяются в Стрельцовском и Дальнегорском районах. Эти системы регистрируют события в широком диапазоне (500–12 000 Гц), фиксируя даже слабые предвестники ударов. Важным аспектом доклада стала борьба с помехами: полезные сигналы от горных пород маскируются шумами от техники и взрывов. Для их фильтрации используются аппаратные и программные решения, включая алгоритмы на базе машинного обучения. Это позволило повысить объём полезной информации в 15 раз на южном полиметаллическом месторождении. Итогом выступления стал тезис о том, что комплексный мониторинг обеспечивает безопасность горных работ за счёт раннего выявления угроз и своевременного вмешательства.

Доктор физико-математических наук Сергей Лавриков из Института горного дела им. Н.А. Чинакала СО РАН представил доклад, посвящённый методам контроля состояния горных пород и инженерных сооружений при глубокой разработке стратегических месторождений. Учёный отметил, что рост глубины добычи усиливает риски: «Техногенные поля напряжения, которые возникают в окрестностях выработанного пространства, могут до трёх-пяти раз увеличиваться по сравнению с естественным природным полем напряжений».
Учёный рассказал о разработанных институтом автоматизированных комплексах для полевых измерений, включая метод гидровзрыва и параллельных скважин. Эти инструменты позволяют определять напряжённое состояние пород на глубинах до 1700 метров, как, например, на месторождениях Норникеля. Для мониторинга деформаций созданы специализированные приборы, успешно апробированные в Сибири и Дальнего Востока.

Особое внимание в докладе было уделено математическим моделям, имитирующим накопление энергии в породах. Эксперименты подтвердили, что даже слабые воздействия могут провоцировать динамическое высвобождение энергии, ведущее к катастрофам. Для прогноза дефектов предложен метод анализа упругих волн, выявляющий трещины на ранних стадиях. В конце выступления Сергей Лавриков подчеркнул, что сочетание полевых измерений и продвинутого моделирования позволяет снижать риски при освоении глубоких месторождений стратегического сырья.
Источник – «Научная Россия»

Новые исследования российских геофизиков: под водами Арктики растаяла большая часть вечной мерзлоты

Вечная мерзлота исчезла с большей части шельфа Восточной Сибири. К такому сенсационному выводу пришла группа российских ученых из Института проблем нефти и газа РАН по результатам пятилетнего периода исследований в Арктике. Статья об этом вышла на днях в журнале «Доклады академии наук». О самом исследовании и его значении для нашей страны и всего мира рассказал заместитель директора по науке Института проблем нефти и газа РАН, член-корреспондент РАН Василий Богоявленский.
– Василий Игоревич, что подвигло вашу научную группу провести исследование около 1,3 миллиона квадратных километров арктического шельфа Восточной Сибири?

– Если вы помните, в 2012 году группа исследователей под руководством дальневосточного ученого Игоря Семилетова опубликовала статью о возможной «метановой катастрофе», связанной с «деградацией подводной мерзлоты, вызывающей деградацию газогидратов» (это твердые соединения газа и воды, имеющие вид плотного снега. – Авт.) на Восточно-Сибирском шельфе, включающем моря Лаптевых и Восточно-Сибирское. По их данным, «Восточно-Сибирский шельф является массированным источником метана в атмосферу Арктического региона, вклад которого соизмерим со вкладом всего Мирового океана», что способствует «росту атмосферных концентраций метана до уровней, способных вызвать значительное и даже катастрофическое потепление нашей планеты». Если это так, то роль газогидратов, скованных в подводной криолитозоне (верхняя часть земной коры с отрицательной температурой пород – Авт.) Арктики и высвобождающихся при деградации мерзлоты, действительно можно было бы назвать одной из главных причин усиления парникового эффекта на планете, ведущей к «метановой катастрофе». Все это выглядело достаточно логично, в связи с чем эти «сенсационные» данные заинтересовали широкий круг ученых практически во всем мире, в том числе и нас.

В результате проведенных нами пятилетних исследований данных сейсморазведки в морях Лаптевых и Восточно-Сибирском мы пришли к новым выводам, на основе которых мы рекомендуем мировому сообществу пересмотреть традиционно сложившиеся представления о широкомасштабном распространении субаквальной мерзлоты и сопутствующих ей газогидратов в Арктике. Отмечу, что традиционные представления были получены рядом отечественных и зарубежных ученых главным образом на основе математического моделирования.

– Расскажите поподробней о вашей работе.

– Начать наши исследования мы решили с обособленного, самого крупного района в центральной части моря Лаптевых, где команда Игоря Семилетова обнаружила во многих местах вырывающиеся со дна в воду интенсивные струи пузырей газа (преимущественно метана), которые на эхограммах имеют вид факелов, в связи с чем за рубежом ранее был закреплен термин «газовые факелы». Меня изначально насторожило то, что эта зона является континентальным продолжением хребта Гаккеля – подводного хребта в Северном Ледовитом океане с многочисленными разломами земной коры в зоне спрединга (расхождения литосферных плит – Авт.), сопровождаемого землетрясениями. Через такие активные разломы возможна интенсивная вертикальная миграция глубинного газа. Не знаю, почему на нее не обратили серьезное внимание наши предшественники…

– То есть вы пришли к выводу, что газ, вырывающийся из центральной части моря Лаптевых, был не мерзлотного, а глубинного происхождения?

– Да, но первоначально это была гипотеза. Потребовалась большая работа с данными сейсморазведки, в ходе которой она получила подтверждения. Мы использовали данные сейсморазведки, полученные за длительный период работы Морской арктической геологоразведочной экспедиции (МАГЭ), с которой у нас многолетнее научно-техническое сотрудничество, а я лично активно сотрудничаю с МАГЭ с 1980 года. И мы получили серьезные подтверждения тому, что вырывающийся из дна газ, скорей всего, не газогидратного, а глубинного происхождения. Первые статьи об этом мы опубликовали в 2018-2021 годах. Дальше встал вопрос о том, что два источника происхождения газа могут накладываться друг на друга. Это и привело нас к исследованию состояния субаквальной многолетней мерзлоты. И вот здесь началось самое интересное!

– Каким образом вы изучали мерзлоту?

– Мы использовали исходные данные сейсморазведки МАГЭ на Арктическом шельфе, а точнее сказать, регистрируемые в море сейсмограммы, в начальных частях которых обычно регистрируются преломленные волны от наиболее плотных слоев. Обработка и анализ этих записей позволили нам выделить участки наличия мерзлоты. Дело в том, что мерзлые и талые породы отличаются своими физическими характеристиками, в частности, по скорости распространения в них упругих колебаний. Обобщив все данные анализа в объеме более 34 тысяч километров, мы выделили зоны, где мерзлота есть и где ее уже нет. Соответственно, видим мы и границу между этими зонами.

– И где же пролегает эта граница?

– Надо отметить, что, если рассматривать шельф Восточной Сибири в целом, мы получили результаты кардинально отличающиеся от всех других результатов, представленных ранее российскими и зарубежными учеными. Они практически все обосновывали моделированием, что мерзлота имеет распространение, близкое к первоначальному (процентов на 80-95), то есть ее северная граница близка к глубинам морского дна 100-120 метров, и лишь у отдельных авторов показано, что в центральной части моря Лаптевых она может доходить до глубины 60-70 метров, то есть располагаться гораздо ближе к берегу. Мы же увидели, что в Восточно-Сибирском море мерзлоты уже осталось лишь около 20-23 процентов от первоначальной ее площади, которая была 12 тысяч лет назад.

– А в море Лаптевых?

– Там значительная часть мерзлоты (около 83 процентов) сохранилась, но ее нет в тех местах, где наблюдаются интенсивные факелы газа. Там, где нет мерзлоты, нет и сопутствующих криогенных газогидратов, которые деградируют под действием теплового потока Земли раньше, чем мерзлота. Получается, что мы доказали, что описанное другими исследователями явление интенсивного выхода газа в центральной части моря Лаптевых не связано с разложением газогидратов.

Уже сейчас наша карта существования мерзлоты на шельфе Арктики и соответствующая карта Международной ассоциации по мерзлоте (IPA) существенно отличаются друг от друга. Верю, что зарубежные ученые согласятся с нашими, более научно обоснованными результатами. В частности, на эту тему я общаюсь с известными зарубежными коллегами из Германии и США. Особо отмечу, что наши результаты подтверждаются данными бурения многих скважин крупнейшей российской нефтяной компании.

– Можно ли предположить, какова обстановка с мерзлотой в Чукотском и Карском морях?

– Мы уже ведем исследования в данных морях. В течение ближайшего времени (один-два года) мы планируем закончить региональные исследования распространения мерзлоты на всем российском шельфе. А дальше предстоит детализация результатов. По предварительным данным, мы ожидаем большие изменения существующих представлений о подводной мерзлоте и газогидратах на всем шельфе России в Северном Ледовитом океане.

– И в заключение хотела бы спросить у вас о значении полученного вами результата о деградации мерзлоты.

– Полученные результаты будут иметь мультипликативный эффект. Они должны учитываться при поиске, разведке и освоении месторождений углеводородов на шельфе с целью повышения достоверности структурных построений и точности прогнозирования нефтегазоносности. При этом будут снижены риски бурения скважин, повышены эффективность и экологическая безопасность добычи нефти и газа. Кроме того, предполагается пересмотр ресурсов газогидратов и потенциальных глобальных климатических угроз в сторону их снижения.

Автор: Наталья Веденеева– «МК»
Источник – «Научная Россия»

Новые документы за апрель 2025 г.

15 марта 2025 г. опубликовано и с 15 марта 2025 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 14.03.2024 № 300 «Об утверждении Положения о государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды)»

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 ноября 2024 г. № 1631-ст с 01 апреля 2025 года на территории Российской Федерации вводится в действие Изменение № 1 к ГОСТ 23278-2014 «Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости»

ГОСТ 23278-2014 в редакции от 11.11.2024

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2024 г. № 1987-ст с 01 июня 2025 года вводится в действие ГОСТ 25150-2024 Канализация. Термины и определения

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