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

Экстремальная засуха превращает болота из защитников климата в источник углерода

Болота и торфяники при экстремальной засухе могут перестать удерживать углерод и начать активно выбрасывать его в атмосферу. Эти экосистемы занимают около 3% суши, но содержат более 30% почвенного углерода планеты. В норме высокая влажность и дефицит кислорода позволяют накапливать органическое вещество в виде торфа на протяжении тысяч лет, сообщает «MK.ru» со ссылкой на Science.

Моделирование климатического сценария с ростом температуры и концентрации CO2 показало: при длительной засухе процесс резко меняется. Потеря влаги ускоряет разложение торфа, и накопленный углерод начинает быстро высвобождаться. Ключевой фактор — водный режим. При его нарушении почва насыщается кислородом, что запускает активное разложение органики. Аналогичные переходы от накопления к выбросам уже фиксировались в болотных зонах Северной Америки при потеплении.

Последствия затрагивают не только климат. Болота служат естественными резервуарами воды, поддерживают уровень грунтовых вод и стабилизируют водоснабжение территорий. Их деградация усиливает риск засух, снижает качество воды и влияет на сельское хозяйство — от орошения до урожайности.

Исследование рассматривает крайний сценарий с длительным отсутствием осадков. Даже незначительные дожди способны частично восстановить функции торфяников, однако работа показывает предел устойчивости этих экосистем. Вывод связан и с климатической политикой: сохранение болот как поглотителей углерода напрямую зависит от стабильности водного режима. При его нарушении они могут быстро превратиться в источник выбросов, усиливая климатические и аграрные риски.
Источник – ecoportal.su

Геохимический фон озер Мурманской области: как отличить природную аномалию от загрязнения

Прошлым летом в сети широко разошлась новость об исследовании ученых Кольского научного центра РАН и Мурманского морского биологического института РАН, которое выявило повышенные концентрации молибдена в донных отложениях озера Портлубол. Содержание этого элемента в осадках действительно сильно выделялось на фоне других северных водоемов. Однако детальный анализ показал, что тревожиться не о чем: максимальные значения молибдена зафиксированы в глубинных, то есть наиболее древних слоях осадков, сформировавшихся до начала промышленной эпохи. Это означает, что аномалия имеет природное происхождение и связана с геологией Лицевского рудного района.

Этот случай иллюстрирует одну из важных экологических задач Мурманской области: как разграничить естественные геохимические особенности и последствия человеческой деятельности? На состав донных отложений здесь влияют три фактора. Первый – геология водосборных бассейнов: регион богат месторождениями никеля, меди, урана и молибдена, которые поступают в воду при естественном выщелачивании пород. Второй – это загрязнение от горнодобывающих предприятий и транспорта. Третий – атмосферный перенос загрязнителей из промышленных районов соседних регионов и стран. Так, например, повышенные концентрации свинца и сурьмы даже в удаленных от городов озерах – последствия начавшегося в XIX веке активного сжигания угля в Европе и Северной Америке.

Без надежных данных о естественном фоне интерпретация результатов мониторинга затруднена: высокие концентрации элементов могут быть ошибочно приняты за признак загрязнения. А реальное антропогенное воздействие может, наоборот, остаться незамеченным. Федеральные нормативы содержания тяжелых металлов именно в озерных отложениях в России отсутствуют, поэтому очень важно создать региональную геохимическую «систему координат». Эту работу в рамках проекта РНФ выполнили сотрудники Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН – статья об их новом исследовании опубликована в журнале «Доклады наук о Земле».

Донные отложения озер аккумулируют вещества, поступающие из водосборного бассейна и атмосферы. Верхние слои отражают современное состояние, глубинные – сохраняют информацию о периоде до активной промышленной деятельности. Исследователи поставили перед собой задачу определить эталонные показатели содержания 43 химических элементов в донных отложениях региона, которые станут точкой отсчета при оценке воздействия на природные объекты.

В анализ вошло 417 проб из 53 озер арктического региона. Использовались как материалы полевых работ 2018–2024 годов, так и архивные образцы. Чтобы выбрать пробы, которые не несут в себе следы антропогенного влияния, применили палеолимнологический подход. Маркером служит свинец (Pb): его повышенные концентрации в поверхностных горизонтах кернов указывают на воздействие промышленности и транспорта.

Глубина «чистых» слоев варьировалась от 6 до 55 см, что отражает различия в скорости накопления осадков. Для расчетов использовали медиану – статистический показатель, устойчивый к случайным выбросам концентраций и дающий более объективную оценку фона, чем среднее арифметическое.

Анализ массива данных позволил восстановить геохимическую картину региона. В целом содержание большинства редких элементов в донных отложениях Мурманской области ниже или близко к среднему значению для земной коры (кларку). При этом выявлены отклонения, у которых есть объяснимые причины.

Повышенные фоновые значения зафиксированы для цинка, молибдена, кадмия и урана. Кадмий естественным образом накапливается в глинистых минералах осадочных пород – аналогичная ситуация характерна для озер Сибири, Норвегии и Карелии, что подтверждает природный характер аномалии. Накопление урана и молибдена связано с геологией региона. В Лицевском урановорудном районе концентрации урана в донных отложениях могут многократно превышать кларк из-за выщелачивания из пегматитовых гранитов и метасоматитов. Подтверждением служит соотношение тория и урана: в обогащенных озерах этот индекс значительно ниже единицы, тогда как в среднем по региону он составляет 1,4. Аналогичные процессы отмечены в районе Хибинского щелочного массива.

Отдельный пример: озеро Питьевое на полуострове Средний. Здесь в донных отложениях обнаружены повышенные концентрации свинца, цинка и кадмия. Однако вертикальный профиль кернов показал, что пики концентраций приходятся не на верхние, а на глубинные слои. Микроскопический анализ выявил частицы сфалерита с примесями свинца и кадмия, что указывает на природное происхождение металлов из локальных рудопроявлений.

Сравнение с данными по Карелии показало различия в составе осадков. В Мурманской области они менее обогащены органическим веществом, что характерно для этих широт, но содержат больше элементов терригенного происхождения (титан, цирконий, редкоземельные металлы). Также местные озера естественным образом богаче никелем и медью, что соответствует распределению месторождений в регионе.

Таким образом, повышенная концентрация металла в донных отложениях не тождественна загрязнению. Часто это отражение геологических особенностей водосборного бассейна, и без понимания регионального фона корректная оценка уровня загрязнения затруднена.

Если при мониторинге в Лицевском районе обнаруживается высокое содержание урана, специалисты могут интерпретировать это как геологическую особенность, а не как инцидент. Если же большие количества никеля находят в районе промышленной зоны сверх установленного фона, это указывает на техногенное влияние.

Исследователи рассматривают свою работу как начало более масштабного исследования. Они планируют расширить базу данных за счет включения новых образцов донных отложений, чтобы дополнить и уточнить полученные медианные значения концентраций 43 химических элементов, сделав региональный геохимический базис более репрезентативным. Особое внимание уделят озерам из недостаточно изученных частей Мурманской области, включая западные и центральные районы. Количество определяемых элементов тоже планируется увеличить.

Авторы намерены инициировать работу по официальному закреплению полученных фоновых концентраций на региональном уровне. Регистрация региональных реперных значений позволит создать практический инструмент для государственных оценок и научных изысканий. Полученные в результате исследования данные уже могут использоваться как ориентиры при проведении экологического мониторинга, особенно учитывая начало разработки новых месторождений.

Источник- ПОИСК

Из-за столкновения Индийской и Евроазиатской плит в России происходят землетрясения


Ситуацию проанализировали в Институте нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН. Сотрудники лаборатории (обсерватории) солнечно-земной физики ИНГГ СО РАН вычислили, в каких направлениях и насколько смещается земная поверхность в Азии после крупных и катастрофических землетрясений.

В последние десятилетия в мире активно проводятся геодезические измерения с применением спутниковых технологий. Одной из задач таких исследований является поиск предвестников и оценка последствий землетрясений.

Специалисты ИНГГ СО РАН проследили, как изменялись координаты сетевых GPS-пунктов на территории России и сопредельных государств на протяжении последних 25 лет. Это дало возможность оценить, какие смещения и деформации произошли в результаты крупных землетрясений на этой территории.

Активная сейсмичность южной части Азии распространяется до границы с асейсмичными Сибирскими платформами на севере. По словам учёных, причиной появления сильных сейсмических событий в южной части Азии является столкновение Индийской плиты с Евроазиатской. Это порождает катастрофические землетрясения магнитудой более 8 (Гоби-Алтайское 1957 г. в Монголии; Куньлуньское 2001 г. в Китае; землетрясение 2025 г. в Мьянме).

Кроме того, за последние 35 лет в регионе произошла серия сейсмических событий с магнитудой М > 6,5. Это Южно-Якутское землетрясение (1989 г., М = 6,9); Зайсанское (1990 г., М = 7,1); Хубсугульское (1991 г., М = 6,9); Суусамырское (1992 г., М = 7,3); Чуйское (2003 г., М = 7,5); ещё одно Хубсугульское (2021 г., М = 6,8); и землетрясения на границе КНР и Киргизии (2024 г., М = 7).

Все эти сейсмические события сопровождаются современными движениями земной поверхности. Так, при Чуйском землетрясении в Горном Алтае косейсмические смещения (величиной от 1 до 0,01 м по мере удаления от эпицентра) зарегистрированы в 100-километровой эпицентральной зоне.

При этом даже в асейсмический период пункт Усть-Кан, расположенный в западной части Горного Алтая, двигается на север со скоростью 0,5 мм/год. Это соответствует установленной ранее средней скорости для Горного Алтая 0,8 мм/год.

Есть и более существенные сдвиги. Так, в асейсмический период пункт в Тянь-Шане (на полигоне под Бишкеком, Киргизия) смещается относительно северных платформ со скоростью 3,0 мм/год. На территории западной Монголии происходит поворот горизонтальных движений с северного на юго-восточное (со скоростью от 0,8 до 5 мм/год), что также приводит к накоплению деформаций в земной коре и землетрясениям.

– Из анализа смещений пунктов следует отметить движение Индии на северо-северо-восток со скоростью до 50 мм/год, – отметили в ИНГГ СО РАН. – Далее в направлении на север происходит постепенное уменьшение скорости. На границе зоны активных деформаций (Тянь-Шань, Алтай, Саяны, Байкал) происходит изменение направления смещений, выделяются значимые скорости смещений (3–15 мм в год) относительно расположенных севернее стабильных Сибирских платформ.

Работа выполнена в рамках проекта НИР ИНГГ СО РАН № FWZZ-2022-0019.

Подробнее об исследовании – в научной статье:

Тимофеев В.Ю., Ардюков Д.Г., Тимофеев А.В. – О геодезических спутниковых измерениях в центре Азии в эпоху современных землетрясений // Вестник СГУГиТ – том 31 – № 1 – С. 31-39 – 2026

Источник – «Научная Россия»

Вода в реке Туапсе вышла из берегов: нефтепродукты преодолели боновые заграждения и попали в море

Проливные дожди вызвали подъём воды в реке, из-за чего нефтепродукты перелились через заграждения.

В Туапсе из-за продолжающихся проливных дождей поднялась вода в реке. Это привело к тому, что нефтепродукты перелились через ранее установленные боновые заграждения. На территории муниципального округа ликвидация разлива не прекращается, сообщает Оперативный штаб – Краснодарский край.

По поручению губернатора Вениамина Кондратьева заместитель главы региона Дмитрий Маслов провёл заседание оперативного штаба. Ниже по течению реки организован сбор нефтепродуктов. Часть из них уже попала в акваторию моря и на береговую линию.

К ликвидации привлечены силы «Роснефтефлота», профессионального аварийно-спасательного формирования «ЭКОСПАС» и морского терминала. В помощь от «Кубань-СПАС» направили спасателей из Адлерского, Апшеронского, Краснодарского, Сочинского и Туапсинского отрядов. Всего работают 66 человек и 14 единиц техники, а также 2 плавсредства и 2 нефтесборные установки.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Туапсе 16 апреля после первого возгорания на морском терминале. Тогда в результате атаки беспилотного летательного аппарата киевского режима произошёл пожар, из?за которого нефтепродукты попали в реку. Работы по ликвидации разлива продолжаются в рамках этого режима.
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

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