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

Обеспечение ресурсного суверенитета: подведены итоги сферы недропользования в 2025 году

Результаты работы государственного сектора недропользования в 2025 году и приоритетные задачи на ближайшее будущее обсудили на заседании коллегии Роснедр.

«Основные векторы развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2050 года отражены в соответствующей стратегии Правительства. Одним из её приоритетов определено обеспечение страны стратегическими видами сырья, спрос на которые стремительно возрастает. Это вопрос не только экономической, но и технологической безопасности нашей страны. В связи с этим прошу обратить повышенное внимание на создание условий для эффективного освоения запасов редких и редкоземельных металлов», – отметил заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев.

По итогам 2025 года открыто 317 месторождений полезных ископаемых. Общие инвестиции недропользователей в геологоразведку превысили 420 миллиардов рублей. Обеспечено полное воспроизводство основных видов сырья, в том числе по нефти и газу.

«Одна из ключевых задач недропользования – обеспечение государственного суверенитета. У нас достаточно запасов как высоколиквидного, так и дефицитного сырья, чтобы обеспечить потребности российской экономики на долгосрочную перспективу. Свыше 30 миллиардов составил доход федерального бюджета в прошлом году по линии недр. Это на 30% больше, чем годом ранее», – сказал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

По федеральному проекту «Геология: возрождение легенды» на данный момент идёт поиск ресурсов на 70 перспективных объектах с акцентом на дефицитное сырье. Например, на ближайшую трехлетку из федерального бюджета выделено свыше 6 миллиардов рублей на геологоразведку урана. Это в 6,5 раз больше чем в предыдущие годы.

Глава Минприроды России Александр Козлов отметил, что благодаря совершенствованию нормативной базы частные инвесторы получили возможность участвовать в региональных этапах геологоразведки. Первые семь лицензий направлены на поиски золота, серебра, молибдена, алмазов и урана на Чукотке, в Якутии, Красноярском крае и Архангельской области. В 2026 году по инициативе компаний в перечень вошли еще 2 участка на Чукотке, лицензии планируется выдать уже в апреле.

Большое внимание сегодня государство уделяет исполнению лицензионных обязательств недропользователей. Введён мониторинг лицензий, который в режиме реального времени позволяет контролировать свыше 15 тысяч документов. В 2027 году такой мониторинг станет полностью автоматическим. Для борьбы с фирмами-однодневками до конца года будут усилены требования к заявителям при вхождении в бизнес: подтверждение финансовых, кадровых и технических возможностей компаний.

«В планах совершенствования законодательства – закрепление обязательной переоценки запасов на месторождениях дефицитного сырья. Наша задача – обеспечить достоверный, прозрачный и регулярный учёт полезных ископаемых, учитывая экономические условия и развитие технологий переработки», – отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Отдельное направление государственного регулирования – совершенствование экологического контроля за участками недр. Пересмотрен подход к «заявительному» механизму на месторождения углеводородов и золота. Правоприменительная практика показала, что механизм в части УВС не востребован. С 1 сентября 2026 года предлагается запретить распространение «заявительного» принципа на участки россыпного золота. Это важно для регионов, исторически связанных с золотодобычей. Как правило, такие месторождения находятся по берегам рек, экосистему которых легко нарушить.

«Сегодня министерство работает над введением инструментов контроля нахождения горной и геологической техники в лесах. Планируется ввести изменения в закон «О недрах» и Лесной кодекс, согласно которым такая техника будет оснащена системой ГЛОНАСС», – сказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

В 2026 году Роснедра сфокусируется, в том числе, на цифровизации хранящейся в ведомстве геологической информации.

«У нас есть массив из четырех миллионов геологических отчетов, из них 13%, то есть 522 тысячи отчетов оцифровано. Из тех отчетов, которые есть в электронном виде, компании берут каждый третий, из бумажного вида – каждый сотый. Сегодняшний отчет – это завтрашний проект геологоразвдки, который нам так нужен», – сказал руководитель Федерального агентства по недропользованию Олег Казанов.

Источник – Пресс-служба Минприроды России

Содержание микропластика в питьевой воде не зависит от материала тары, выяснили в МГУ

В последнее время и в СМИ, и в научной литературе довольно часто обсуждается проблема возможной опасности от частиц микропластика. Рядом исследовательских групп из разных стран сообщается, что эти частицы окружают людей повсюду и могут нанести ущерб здоровью и окружающей среде. Чтобы это проверить, ранее в МГУ провели исследования по определению степени загрязнения природных вод московского региона взвешенными твердыми частицами микропластика на фоне естественных микрочастиц биологической природы, алюмосиликатов (глины) и песка в диапазоне размеров частиц от 0.1 мкм до 1 мм. Оказалось, что концентрация частиц микропластика в речных водах московского региона очень мала – находится в диапазоне нескольких сотен нанограммов на литр.

На втором этапе объектом исследования стала бутилированная питьевая вода. Во многих СМИ содержится утверждение, что пластиковые бутылки являются значимым источником микропластика, а в воде из таких бутылок в большом количестве содержатся частицы материала, из которого они изготовлены. Для проверки этого утверждения была проведена каскадная фильтрация проб промышленно упакованной питьевой воды нескольких производителей, поступающей потребителю в упаковке различных типов (пластиковая упаковка, стеклянная тара, пакеты тетрапак), а также проб водопроводной воды.

«Поскольку поставляемая потребителю питьевая вода проходит предварительную тщательную водоподготовку, в ней содержится гораздо меньше коллоидно-растворенных частиц, чем в природной воде. Однако нам удалось зафиксировать такие частицы в диапазоне от 0.1 до 10 мкм. Сначала при помощи сильного окислителя были удалены частицы биологической природы. Оставшиеся частицы были окрашены флуоресцентным красителем для последующего подсчета методом флуоресцентной микроскопии», — рассказал ведущий научный сотрудник кафедры аналитической химии химического факультета МГУ Дмитрий Волков.

Оказалось, что зарегистрированное число частиц микропластика во всех пробах (пластиковая упаковка, стеклянная упаковка, тетрапак, водопроводная вода) не превышает 10 тысяч на 1 литр воды. При пересчете на массовые концентрации это означает, что концентрация микропластика не превышает одного нанограмма на литр. Причем не обнаружено значимой зависимости числа частиц микропластика в бутилированной воде от материала тары: в стеклянных бутылках и в тетрапаке оказалось даже несколько больше частиц микропластика, чем, собственно, в пластиковой упаковке.

«Полученные результаты говорят о том, что материал упаковки практически не влияет на число частиц пластика в питьевой воде. Условия промышленной водоподготовки важнее, ведь она происходит не в стерильных помещениях. Но, все же следует подчеркнуть, что коллоидно-растворенных частиц микропластика в питьевой воде столь мало, что для обычного потребителя это не может играть никакой роли», — поделился заведующий кафедрой физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ академик Алексей Хохлов.

Тем не менее проблема нахождения микропластика как в окружающей среде, так и в продуктах, потребляемых человеком, не теряет своей актуальности – сам вопрос исследуется лишь несколько лет, и требуется провести еще значительную работу в этом направлении.

Источник – «Научная Россия»

Роснедра: В Донбассе и Новороссии скоро должна начаться добыча подземных вод



Госпредприятия проводят работы по разведке подземных вод в Донбассе и Новороссии. Об этом сообщил глава Роснедр Олег Казанов, подчеркнув, что ситуация с водоснабжением в этих регионах тяжелая.

“Эти работы ведут предприятия государственного сектора геологоразведки, ведут успешно, и это будет заметный вклад в водоснабжение новых регионов”, – сказал он в беседе с ТАСС.

Сейчас, в частности, ведется анализ региональной гидрогеологии, прогноз новых объектов, прямые работы по обнаружению подземных вод, а также разведка старых месторождений и подготовка их к промышленной эксплуатации.

Ранее министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин назвал дефицит воды одной из самых больших сложностей ДНР. По его словам, эти проблемы были и в СССР, они сохраняются и сегодня.
Автор – Юлия Гуреева
Источник – rg.ru

«Наследие» ядерных испытаний: севастопольские учёные оценили содержание плутония в донных отложениях Баренцева и Норвежского морей

Специалисты Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН провели комплексное изучение распределения радиоизотопов плутония в поверхностном слое донных отложений Северного Ледовитого океана. Исследование, выполненное группой учёных под руководством научного сотрудника отдела радиационной и химической биологии, кандидата биологических наук Артёма Параскив, охватило акватории Баренцева и Норвежского морей и опиралось на пробы, отобранные в 68 экспедиции на НИС «Академик Мстислав Келдыш». Его результаты опубликованы в журнале «Marine Pollution Bulletin».

Работа научных сотрудников заключалась в анализе нескольких ключевых факторов: концентрации радиоизотопов плутония (²³⁹⁺²⁴⁰Pu и ²³⁸Pu) в донных отложениях, содержания органического и неорганического углерода в них, а также гранулометрического состава грунтов. Это позволило не просто зафиксировать уровни загрязнения, но и понять механизмы накопления и переноса плутония в арктических морях.

«Одним из самых важных результатов стало подтверждение: в районе затонувшей в 1989 году атомной подводной лодки “Комсомолец” не обнаружено признаков утечки плутония, содержащегося как в реакторе подлодки, так и в двух торпедах, находящихся на её борту. Активность изотопов ²³⁹⁺²⁴⁰Pu и ²³⁸Pu в донных осадках на месте гибели субмарины соответствует фоновым значениям для Арктики. Это значит, что корпус подлодки пока надёжно изолирует опасные материалы», – сообщил Артём Параскив.

При этом максимальные концентрации плутония-239+240 были зафиксированы к северу от Новой Земли – вблизи бывшего советского ядерного полигона. Анализ изотопных соотношений показал, что 87–98% плутония в донных отложениях поступило туда в результате глобальных атмосферных испытаний ядерного оружия в середине XX века.

Небольшая же часть радиоизотопов попала из Северной Атлантики вследствие сбросов жидких радиоактивных отходов в Ирландское море во второй половине прошлого столетия.

«Исследование показало, что простое наличие плутония в осадках – не повод для тревоги, его содержание довольно низкое. Гораздо важнее понимать, как он перемещается и где накапливается. Мы выявили устойчивую связь между концентрацией плутония и содержанием органического углерода в грунтах. Это помогает нам прогнозировать, в каких районах радиоактивные элементы будут “запечатываться” в донных отложениях, а где могут потенциально мигрировать», – пояснили авторы работы.

Полученные учёными данные имеют принципиальное значение для экологического мониторинга Арктического региона. Понимание того, как и где накапливаются радионуклиды, критически важно для оценки рисков для морских экосистем, безопасности рыболовства. Кроме того, донные отложения служат своеобразным «архивом», по которому можно восстановить историю загрязнения за последние десятилетия, а это ценный инструмент для климатических и радиоэкологических исследований.

«Арктика – регион, где экологические процессы тесно переплетены с глобальными изменениями. Наши данные, необходимые для долгосрочного мониторинга, существенно дополняют уже имеющиеся сведения о содержании радионуклидов в арктических морях, и помогут принимать обоснованные решения по охране морской среды», – резюмируют исследователи ФИЦ ИнБЮМ.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда в сотрудничестве с Институтом океанологии им. П.П. Ширшова РАН и Морским гидрофизическим институтом РАН.

Источник – ПОИСК

Ученые Пермского Политеха и Китая создали технологию на основе рентгена, которая повысит добычу нефти в сложных породах


Сегодня добывать нефть становится все труднее. Самые доступные запасы, которые были близко к поверхности и легко отдавали сырье, уже почти исчерпаны. Теперь основная часть природных ресурсов сосредоточена в сложных породах, например, в известняках и доломитах. Они образовались миллионы лет назад из остатков древних морских организмов — ракушек, кораллов, водорослей — и составляют около половины всех нефтяных запасов мира. Нефть в таких породах распределена в микроскопических порах и трещинах, заполняя их, как вода пропитывает губку.

Чтобы добыть ее из такой породы, в скважины закачивают воду под давлением — она выталкивает сырье на поверхность. Если жидкость пойдет правильно, она вытеснит максимум углеводорода, но если внутри горной породы есть крупные трещины или пустоты, вода может пойти по ним, как по трубкам, не вовлекая в процесс движения основные запасы. В итоге нефть останется в недрах земли, а деньги на бурение и закачку будут потрачены зря.

Чтобы этого избежать, нужно заранее понимать, как вода поведет себя в конкретной породе. Для этого надо изучить ее строение — узнать, где в ней поры, где трещины, как они соединены между собой. Поэтому из скважин извлекают образцы — их называют кернами. Это цилиндрические куски горной породы шириной несколько сантиметров, длиной до метра, которые привозят в лабораторию и проводят эксперименты.

Среди них до сих пор широко распространен классический физический подход, когда через образец породы прогоняют воду, замеряя параметры на входе и выходе. Что при этом происходит внутри горной породы — остается загадкой. Второй метод — компьютерное моделирование, когда инженеры пытаются воссоздать движение жидкостей на цифровой модели с помощью нейросетей. Однако модель не способна полностью учесть все микротрещины и изгибы пор,поэтому это не позволяет точно спрогнозировать, где именно пойдет вода в реальной скважине.

Следовательно, оба способа, по сути, работают вслепую. Они не видят микроскопических деталей процесса — например, как жидкость ведет себя на границах образца или как вода просачивается по мельчайшим порам. В итоге реальная картина вытеснения искажается, а дорогостоящие методы повышения нефтеотдачи — закачка газов, полимеров или химии — срабатывают не так эффективно, как обещали лабораторные расчеты, и нефть остается в недрах земли.

Для решения этой проблемы ученые Пермского Политеха совместно с коллегами из Китая разработали уникальный экспериментальный комплекс, который сочетает классическое заводнение керна с непрерывной рентгеновской съемкой. Это позволяет распознавать нефть на полученных изображениях с точностью 89%.

Образец породы помещают в специальный сканер — медицинский томограф, только приспособленный для работы с горной породой. Через керн прокачивают воду, и на каждом этапе этого процесса сканер делает трехмерные снимки. Чтобы жидкости были видны на рентгене, в воду добавляют йодистый калий — вещество, которое хорошо задерживает излучение. На готовых изображениях она выглядит светлой, нефть — темной, а горная порода имеет серый оттенок. Получается послойная картинка, на которой видно расположение воды и нефти в каждый момент времени.

— Раньше мы могли только строить догадки о том, что происходит внутри породы. Классические уравнения говорили, что вода должна идти ровной стеной, вытесняя нефть перед собой. Но в реальности из-за капиллярных сил и неоднородности камня вода распространяется постепенно, где-то быстрее, где-то медленнее. Теперь мы можем увидеть этот процесс в деталях, слой за слоем, с точностью до миллиметра, — рассказал Дмитрий Мартюшев, профессор кафедры «Нефтегазовые технологии», доктор технических наук.

Чтобы превратить изображения в точные данные, снимки передают компьютеру. С помощью специальных алгоритмов программа обрабатывает их и определяет, где на них нефть, а где вода. Точность распознавания углеводородов достигает 89% — система видит почти всю нефть внутри камня.

Томографию в нефтяной отрасли используют давно — для построения моделей породы или наблюдения за водой. Но раньше это были просто картинки. Теперь же снимки стали основой для расчета того, как нефть и вода будут двигаться в пласте. Если классические методы давали лишь усредненные показатели по тому, сколько жидкости втекло и вытекло из образца, то теперь в расчетах используют реальную динамику процессов в породе.

Новая технология впервые позволила добиться такого результата: совпадение расчетов с реальностью достигло 95%, а достоверность прогнозной модели — 98%. Это на 10–15% выше, чем дают традиционные методы. Для нефтяной отрасли, где ошибка оборачивается миллионными убытками, такой прирост точности критически важен.

Благодаря этому исследователям удалось детально изучить поведение разных пород при заводнении. Когда методику опробовали на кернах, выяснилось, что два самых распространенных типа — доломит и известняк — ведут себя совершенно по-разному. Раньше это упускали из виду, потому что не могли увидеть процесс изнутри. Теперь стало понятно, что для каждого образца нужна своя стратегия добычи.

— Доломит оказался предсказуемым и послушным. Жидкость движется по нему равномерно, вытесняя нефть перед собой. Остатки углеводорода остаются в виде отдельных капель в центре крупных пор. А вот известняк устроен гораздо сложнее. Эта порода проявила себя как нефтесмачиваемая — то есть нефть не просто сидит в порах, а прилипает к стенкам тонкой пленкой. Вода, которую закачивают в скважину, не смывает этот слой, а прорывается по крупным трещинам, как по трубе, оставляя основную массу сырья нетронутой, — добавил Дмитрий Мартюшев.

До сих пор инженеры работали почти вслепую: закачивали воду, смотрели на результат и гадали, почему нефть не идет. Теперь у них есть инструмент, который позволяет точно определить проблему. Если нефть заперта в доломите в виде капель — помогут вещества, снижающие поверхностное натяжение. Если она пленкой обволакивает известняк — нужны газы, которые растворят этот слой, или кислота, которая изменит свойства породы.

Благодаря такому подходу нефть будут добывать эффективнее, а значит, ее хватит надолго. В мире, где доступные запасы истощаются, а разрабатывать приходится все более сложные месторождения, возможность точно предсказать поведение пласта становится не просто преимуществом, а необходимостью.

Статья опубликована в «Energy & Fuels», 2026 г. Исследование проведено в рамках программы «Приоритет 2030».

Источник – ПОИСК

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