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

Полевые и лабораторные методы исследования грунтов – проблемы и решения. 30 мая 2025 г., Москва

30 мая 2025 года в отеле «Сафмар Аврора Люкс» (бывший Марриотт Ройал Аврора) редакция журнала «Инженерные изыскания» совместно с ООО «Институт геотехники и инженерных изысканий в строительстве» («ИГИИС»), Ассоциацией «Инженерные изыскания в строительстве» – Общероссийское отраслевое объединение работодателей («АИИС») и Союзом изыскателей проводит Общероссийскую научно-практическую конференцию и выставку «Полевые и лабораторные методы исследования грунтов – проблемы и решения».
В конференции примут участие ведущие ученые, представители крупнейших
проектных и изыскательских организаций.
На конференции будут рассмотрены следующие основные темы:

  1. Новые методические подходы к полевым и лабораторным исследованиям грунтов для
    решения инженерных задач
  2. Совершенствование методик полевых и лабораторных исследований грунтов
  3. Проблемные вопросы методик исследований грунтов и возможные пути их решения
  4. Современные расчетные модели грунтовых оснований: необходимые параметры и методы
    их определения
  5. Нормативно-методическая база исследований грунтов
  6. Современные методы проектирования и расчета
  7. Организация совместной работы изыскателей и проектировщиков

Подробная информация…

Оптимальный способ подземного хранения CO2 выявили в НИИ механики МГУ

Сотрудники лаборатории общей гидромеханики НИИ механики МГУ изучили влияние геологических параметров на течение газа в водонасыщенных пластах в условиях ограниченных геофизических данных. Работа опубликована в высокорейтинговом International Journal of Greenhouse Gas Control.

На сегодняшний день одним из перспективных способов борьбы с изменением климата является закачка и подземное хранение CO2. Выбор подходящих резервуаров и оценка их эффективности зачастую осложняются отсутствием детальных сведений о геологическом строении недр.

В своей работе ученые использовали геостатистическое моделирование для создания обширной базы синтетических моделей водоносных горизонтов. Варьировались вертикальный и горизонтальные ранги литологии, а также соотношение проницаемых и непроницаемых пород. На основе этих моделей сотрудники НИИ механики в коллаборации с инженерами Газпром-нефть НТЦ провели серию численных экспериментов по закачке CO2 через вертикальную скважину.

«Исследование показало, что эффективность хранения CO2 в неоднородных пластах сильно варьируется и не может быть точно оценена только по геостатистическим параметрам. Даже наличие скважинных данных не позволяет значительно снизить неопределенность оценки. Наилучшие результаты достигаются в коллекторах, сложенных тонкими горизонтальными пропластками, однородным строением в горизонтальных направлениях и умеренным соотношением проницаемых и непроницаемых пород», — рассказала Ирина Сыпченко, сотрудник лаборатории общей гидромеханики НИИ механики МГУ.

Результаты подчеркивают важность комплексного подхода и учета дополнительных геофизических факторов при выборе участков для безопасного и эффективного хранения CO2. Информация взята с портала Источник – «Научная Россия»

МЭА: потребность в меди и литии для зеленой энергетики будет расти

Недавний отчет Международного энергетического агентства (МЭА) предсказал, что спрос на медь и литий в ближайшие десять лет значительно превысит предложение, что приведет к дефициту этих критически важных минералов на фоне роста потребности в них для перехода к зеленой энергетике.
В своем докладе «Global Critical Minerals Outlook 2025» МЭА предупредил, что стремительно растущий спрос на медь может привести к серьезным дефицитам. Агентство прогнозировало, что к 2035 году будет ощущаться дефицит меди в размере 30% от необходимого объема поставок.

Хотя дефицит как меди, так и лития был обозначен в отчете, МЭА отметил, что для лития существует больше возможностей для развития новых проектов, чем для меди. Причины дефицита меди включали снижение качества руды, увеличение затрат, сокращение числа новых месторождений, а также длительный срок от обнаружения руды до ее переработки. Как сообщается в The Guardian, на добычу меди уходит в среднем 17 лет с момента открытия месторождения.

Особое внимание в отчете уделено недостаточной диверсификации источников добычи не только меди, но и других критических минералов, таких как кобальт, литий, никель и графит. Согласно данным МЭА, рыночная доля трех крупнейших производителей этих минералов увеличилась до 86% в 2024 году, что на 4% больше по сравнению с 2020 годом.

Несмотря на то, что ведущие регионы производства этих минералов в настоящее время обеспечивают достаточное количество для удовлетворения текущего спроса, отчет предупреждает, что сильная концентрация добычи в нескольких районах делает поставки крайне уязвимыми к внешним факторам. Исполнительный директор МЭА Фатих Бирол заявлял, что даже при наличии стабильных поставок критические минералы могут столкнуться с серьезными перебоями из-за рыночных тенденций, экстремальных погодных условий или технических сбоев. Он подчеркивал, что влияние таких сбоев может быть широким, приводя к росту цен для потребителей и снижению промышленной конкурентоспособности.

Чтобы справиться с постоянно растущим спросом на эти минералы, необходимо принять меры. Согласно отчету, спрос на литий увеличился на 30% в 2024 году, что значительно превысило ожидаемый годовой рост на 10%. Как сообщается в Reuters, до 2035 года ожидается рост спроса на медь на 1 миллион метрических тонн в год, что удвоит средний темп роста, наблюдавшийся в последние 15 лет.

Тем не менее, дефицит не является неизбежным, особенно если правительства примут быстрые меры. В МЭА отметили, что для минимизации рисков сбоев поставок необходимы такие меры, как стабилизация цен, партнерства, международное сотрудничество и внедрение инновационных технологий в области добычи, переработки и разработки альтернативных решений для аккумуляторов.

Фатих Бирол добавил, что новый анализ оценивает риски и необходимые действия для улучшения устойчивости и диверсификации цепочек поставок критических минералов, что является важнейшим вопросом для обеспечения надежности, доступности и устойчивости энергетических систем в 21 веке.
Источник – ecoportal.su

Проект “Максимович. От горного инженера до флагмана науки”

В день рождения выдающегося отечественного геолога-карстоведа Георгия Алексеевича Максимовича напомним о проекте цифровизации его наследия “Максимович. От горного инженера до флагмана науки”.

Работа над проектом идет уже более года. Отсканированы тысячи документов, фотографий, научных и научно-популярных публикаций, касающихся карстоведения и спелеологии.

Все материалы размещаются в свободном доступе на сайте проекта: maksimovich.info
Источник – Спелеология и спелестология

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