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

Александр Козлов: научно-технический совет Минприроды объединит знания с прикладными задачами

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов принял участие в первом заседании обновлённого состава научно-технического совета министерства.

В состав совета вошли 73 доктора наук, из которых 34 академика и члена-корреспондента Российской академии наук. Совещательный орган возглавили вице-президент РАН, академик Степан Калмыков и директор единого научного центра Минприроды, доктор экономических наук России Александр Закондырин.

«Впервые при Минприроды России собран такой внушительный состав учёных. Наша цель – объединить фундаментальные знания с прикладными задачами, которые отражены в государственных программах. Важно, чтобы академическая и отраслевая наука дополняли друг друга. Все направления деятельности министерства основаны на научных подходах. Нам нужны новые исследования, методы и технологии, и в этом мы будем полагаться на вас», – сказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Основные направления обновленного совета – научное сопровождение национального проекта «Экологическое благополучие» и федерального проекта «Геология: возрождение легенды». В его структуру вошли шесть профильных секций, охватывающих геологию и недропользование, водные ресурсы, охрану окружающей среды, особо охраняемые природные территории, лесное хозяйство, а также общесистемные вопросы государственной политики.

«Задача научно-технического совета – сделать так, чтобы фундаментальная наука, которая развивается в институтах РАН, напрямую замыкалась на отраслевые задачи министерства. Геология, экология, водные ресурсы, лесное хозяйство – это те сферы, где необходима глубокая научная проработка для определения перспективных направлений научно-технической политики и научно-технологического развития. Наш совет – это синергия академических знаний и практических решений, которые нужны стране сегодня и в долгосрочной перспективе», – отметил сопредседатель научно-технического совета, академик Степан Калмыков.

Среди ближайших задач совещательного органа – экспертиза документов стратегического планирования, рассмотрение методических подходов к оценке вреда окружающей среде. Члены совета будут давать заключения об эффективности и результативности технологий, которые используются или предполагаются к внедрению. В первую очередь это коснется модернизации очистных сооружений, систем мониторинга, технологий рекультивации объектов накопленного вреда и обезвреживания отходов. Планируется подготовить предложения по приоритетным направлениям в исследованиях в сферах природопользования и охраны окружающей среды, а затем помогать внедрять полученные результаты.

«Мы должны предлагать для министерства конкретные формулировки целей и измеримых результатов с опорой на научно обоснованные индикаторы. Единая экспертная оценка позволит избежать дублирования исследований и обеспечить приоритетность направлений для реализации государственных программ Минприроды. В первую очередь планируется более тесная координация исследований, проводимых учёными особо охраняемых природных территорий для максимально эффективного использования имеющегося научного потенциала», – подчеркнул сопредседатель научно-технического совета Александр Закондырин.

Источник – Пресс-служба Минприроды России

Древние породы показывают, как вода формировала Землю 3 миллиарда лет назад

Международная исследовательская группа под руководством геохимика из Университета Аделаиды доктора Эрика Ванденбурга проанализировала древние горные породы на кратоне Пилбара в Западной Австралии. Ученые обнаружили признаки того, что вода проникала глубоко под поверхность Земли, прежде чем способствовать образованию магмы, из которой сформировались вулканы, подобные тем, что сегодня находятся в Тихоокеанском вулканическом огненном кольце.

Результаты исследования, опубликованные в Nature Communications, позволяют предположить, что на Земле уже происходили процессы круговорота воды, которые формируют нашу планету сегодня, несмотря на то, что в период зарождения Земли условия были совершенно иными.

Найденные породы образовались более 3 миллиардов лет назад, когда Земля была совсем другой. Сегодня вода постоянно циркулирует в процессе, известном как тектоника плит. Вода из океанов попадает в мантию в зонах субдукции, где одна тектоническая плита погружается под другую, питая вулканы, которые формируют континенты.

Доктор Ванденбург из Школы физики, химии и наук о Земле сказал, что это исследование позволяет заглянуть в далекое прошлое Земли.

«Ранняя Земля была слишком горячей для того, чтобы тектонические плиты вели себя подобным образом, поэтому до сих пор было неясно, могла ли поверхностная вода совершить такое путешествие более трёх миллиардов лет назад, и если да, то каким образом. Мы были удивлены, обнаружив доказательства того, что большое количество воды уже проникло глубоко в недра Земли и повлияло на формирование вулканических пород», — пояснил Ванденбург.

Новое исследование показывает, что, хотя современной тектоники плит ещё не существовало, вода могла попадать в мантию в результате другого процесса. Исследователи предлагают механизм, который они называют «капельной субдукцией». Согласно этому механизму, плотные, богатые водой участки холодной внешней коры Земли периодически проседали и погружались в более горячую мантию, унося с собой воду.

По мере опускания этого материала содержавшаяся в нем вода попадала в мантию Земли, образуя магму, которая питала вулканические извержения, а затем затвердевала, превращаясь в горные породы, которые можно изучать и сегодня.

«Земля функционировала не совсем так, как сейчас, но, судя по всему, некоторые ключевые процессы уже были запущены», — говорит доктор Ванденбург.

Это открытие помогает ответить на один из важнейших вопросов геологии: когда на Земле начался обмен веществами между ее поверхностью и недрами? Понимание того, когда вода начала проникать глубоко под землю, важно, поскольку этот процесс влияет на все — от извержений вулканов до роста континентов.

Полученные данные дают представление о том, как формировались континенты Земли и как планета эволюционировала в тот мир, который мы знаем сегодня. Поскольку столь древние породы встречаются крайне редко, Пилбара, где они также необычайно хорошо сохранились, — одно из немногих мест, где можно изучать молодую Землю.

Проанализировав химические следы, сохранившиеся в горных породах, геологи смогли реконструировать события, произошедшие 3,1 миллиарда лет назад.

Результаты исследования позволяют предположить, что недра и поверхность Земли могли быть связаны гораздо раньше, чем считалось. Это говорит о том, что молодая планета была удивительно динамичной и уже перерабатывала один из своих важнейших компонентов — воду.
Источник – «Научная Россия»

Впервые проведен комплексный анализ радиационной и экологической безопасности Оби и Иртыша

Данные многолетних непрерывных наблюдений и радиационно-экологических исследований водных экосистем двух рек проанализированы сотрудниками Института экологии растений и животных УрО РАН и Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» в серии статей, вышедших в 2026 году (статья 1, статья 2, статья 3). Опасны ли воды, пойменные почвы и донные отложения Оби и Иртыша для населения? Какие виды рыб самые безопасные для еды и причем тут глобальное потепление?

Почему именно Обь и Иртыш? Как рассказал заместитель директора Обнинского института атомной энергетики НИЯУ МИФИ, профессор РАН Алексей Панов, в ходе создания в СССР атомного проекта одними из первых были построены предприятия по переработке ядерных материалов на Урале (ПО «Маяк» в 1945 г.) и в Сибири («Сибирский химический комбинат» в 1949 г.). В начальный период эксплуатации этих заводов из-за несовершенства ряда технологических процессов происходил сброс жидких радиоактивных отходов (в большей степени стронция (90Sr) и цезия (137Cs) в водные экосистемы рек Теча – Исеть – Тобол – Иртыш и Томь – Обь. Как теперь живут эти реки и что важно знать людям, населяющих их берега?

Реки Обь и Иртыш объединяют свои воды на территории Ханты-Мансийского АО и активно используются местным населением в хозяйственных целях (рыболовство, водоснабжение, транспорт). Учитывая длительный и значимый вклад предприятий атомной промышленности в поступление техногенных радионуклидов в водные экосистемы Оби и Иртыша, в месте их слияния вначале 2000-х годов была заложена сеть радиоэкологического мониторинга. Инициатором этих работ стал выдающийся российский учёный, д.б.н., заслуженный эколог России А.В. Трапезников (1951-2023).

В указанных работах ученых представлен анализ содержания техногенных радионуклидов в воде, донных отложениях и пойменных почвах в районе слияния этих рек и определены фундаментальные закономерности пространственно-временной миграции радионуклидов в компонентах водных экосистем. Главное, что в первую очередь интересно местному населению, подтверждена радиационная безопасность для населения поверхностных вод Оби и Иртыша в месте слияния рек. За 10-летний период непрерывных наблюдений максимальные значения удельной активности 137Cs, 90Sr и 239,240Pu (плутония) в воде рек были на два-три порядка величин ниже нормы (то есть уровня вмешательства, установленного в НРБ-99/2009).

Но так было не всегда, отмечает Алексей Панов: радиационная обстановка в поверхностных водах этих рек динамически менялась на протяжении времени: так, удельная активность цезия в воде Оби изменялась до 60 раз и до 100 раз в Иртыше, по стронцию колебания активности составили 20 и 10 раз, а по плутонию 10 и 12 раз в Оби и Иртыше соответственно. Что влияло на радиоактивное загрязнение донных отложений?

Например, такие факторы: поступившие ранее в водные экосистемы техногенные радионуклиды в результате деятельности предприятий атомной промышленности в начальный период их работы, включая аварийные ситуации; продолжающееся перераспределение радионуклидов по речным системам из зон их накопления от источников сброса, а также смыв радиоизотопов с территории водосбора, загрязненной в результате глобальных радиоактивных выпадений в результате испытаний ядерного оружия и радиационных аварий. Максимальная плотность загрязнения пойменных почв рек Обь и Иртыш в месте их слияния составила по 137Cs – 0,96 кБк/м2, по 90Sr – 2,1 кБк/м2, 239,240Pu – 0,017 кБк/м2. Отметим, что радионуклиды распределялись в пойменных почвах и донных отложениях рек Обь и Иртыш неоднородно, происходило это в результате сноса вниз по течению верхних слоев почвы, их перемешивания с донными отложениями и оседания грунтов, что и сформировало уникальную динамическую картину поверхностного загрязнения изотопами поймы этих рек.

А что с рыбами? Подтверждена радиационная безопасность 11 видов рыб региона. Средняя удельная активность цезия в ихтиофауне была в 80 раз ниже норматива СанПиН, стронция – в 7 раз меньше граничного уровня. Ученые сформировали рейтинг безопасности видов рыб по степени снижения накопления техногенных радиоизотопов, что дает возможность планирования рыбного промысла. Максимальная аккумуляция радиоизотопов отмечена преимущественно в хищных (окунь, ерш, щука), а минимальная – в мирных видах (пелядь, лещ, плотва) рыбы. Это обусловлено особенностями их питания, процессами метаболизма и образом жизни.

Ученые оценили также и динамику содержания тяжёлых металлов и мышьяка в рыбе Оби и Иртыша – эти вещества определяются в ихтиофауне вследствие многолетней техногенной нагрузки от добывающих, промышленных, энергетических и сельскохозяйственных предприятий Урала и Сибири. Оценка санитарно-гигиенической безопасности рыбных ресурсов в районе слияния рек показала, что даже в условиях серьёзного антропогенного воздействия содержание нормируемых тяжёлых металлов и мышьяка в потребляемой местным населением рыбе отвечает действующим стандартам (с учётом консервативного подхода, учитывающего максимальные результаты измерений загрязняющих веществ). Aлюминий, железо и цинк определяют более 90% накопления в рассмотренных 12 видах рыб. Максимальные уровни содержания тяжелых металлов и мышьяка отмечены в леще, пеляди и плотве, а минимальные – в язе, налиме и щуке.

Но расслабляться не стоит, техногенная нагрузка на водные системы этих рек ежегодно увеличивается, поэтому исследования необходимо продолжать, причем не только в районе слияния Оби и Иртыша, но и в низовьях Оби в границах Ямало-Ненецкого автономного округа. Особенно это важно в связи с рисками глобального потепления климата и связанного с ними процесса таяния вечной мерзлоты, который может увеличить миграцию накопленных в донных отложениях и пойменных почвах техногенных радионуклидов в Нижнюю Обь и далее в Карское море.

Источник – «Научная Россия»

Соль и магма: ученые раскрыли тайну рождения железных гор

Более столетия геологи ломали голову над тем, как формируются самые масштабные и загадочные скопления железной руды на планете. Международная команда ученых во главе со Стефаном Петерсом из Института Лейбница по анализу изменений биоразнообразия (LIB) нашла ответ. Исследователи установили, что гигантские пласты металла хранят в себе частицы кислорода, которые когда-то принадлежали древней газовой оболочке Земли. Это доказывает, что насыщение неба кислородом благодаря работе первых фотосинтезирующих организмов стало главным двигателем процесса образования этих руд.

Работа дает свежее обоснование появлению так называемых месторождений оксида железа и апатита. Эти формации служат базовым сырьем для мировой металлургии и добычи редкоземельных элементов. Таким образом, ученым удалось выстроить прямую линию от зарождения жизни и изменения состава атмосферы до появления тех минеральных богатств, на которых держится современная цивилизация.

По словам доктора Петерса, возглавляющего кафедру минералогии Музея природы LIB, их выводы показывают прямую связь. Залежи оксида железа впитали в себя кислород, полученный некогда из первобытного воздуха. Это означает, что процесс плавления древних солевых пластов внутри магмы при одновременном росте уровня кислорода в небе сыграл решающую роль в рождении этих кладовых.

Свидетельство в изотопах

Чтобы докопаться до истины, специалисты применили метод высокоточного анализа изотопов кислорода. Они изучали зерна магнетита — основного минерала железных руд — из месторождений Швеции и других точек земного шара. Анализ выявил странную метку: определенная доля газа попала в камень не из раскаленной магмы, а из древних осадочных солей.

Эти соляные пласты, именуемые эвапоритами, сформировались миллиарды лет назад. Выпариваясь под солнцем, они буквально законсервировали в своей структуре молекулы тогдашней атмосферы. Когда миллионы лет спустя потоки расплавленного камня подняли эти соли обратно к поверхности, содержащийся в них кислород начал активно окислять растворенное железо. Именно эта химическая реакция привела к выпадению чистого металла в осадок и созданию богатых рудных тел.

Роль зеленых водорослей

Впервые научная работа напрямую связывает появление колоссальных запасов металлов с эволюцией воздушного океана и развитием микробов, умеющих превращать свет в энергию. Питерс отмечает, что перед нами открывается поразительная картина: если бы не деятельность древнейших фотосинтетиков, этих гор железа просто не существовало бы.

Полученные факты говорят о том, что обогащение атмосферы кислородом запустило не только биологическую эволюцию сложных существ, но и глобальные геологические процессы накопления ресурсов. Более того, измерения подтверждают удивительную сохранность данных. Любые перемены в составе небесного свода, случившиеся миллиарды лет назад, надежно зафиксированы в кристаллической решетке камней и доступны для чтения сегодня.

Исследование опубликовано в Nature Communications.
Источник – ПОИСК

Рекордное бурение океанского дна раскрыло тайну землетрясения у берегов Японии


Учёные обнаружили скрытую особенность под дном Тихого океана, которая помогает объяснить, почему землетрясение и цунами в Японии в 2011 году оказались настолько разрушительными. Это открытие может помочь точнее оценивать риск будущих мегаземлетрясений и цунами.

Новое исследование показало, что важную роль сыграл тонкий слой мягких осадочных пород, богатых глиной. Он находится под Японским жёлобом, недалеко от морского дна. Этот необычно слабый слой позволил разлому пройти почти до самого жёлоба во время землетрясения типа «мегатраст» в 2011 году. В результате морское дно сместилось на невероятные 130–200 футов, что помогло создать гигантскую волну цунами.

Соавтор исследования Кристин Регалла из Университета Северной Аризоны сравнила это с тем, как если бы вся территория между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско сдвинулась на 130–200 футов всего за шесть минут. По её словам, за всё время наблюдения землетрясений учёные не видели ничего подобного и раньше не думали, что такое возможно.

Исследование, проведённое Регаллой и международной группой учёных, опубликовано в журнале Science.

Обычно крупные землетрясения начинаются намного глубже под поверхностью Земли. Когда тектонические плиты смещаются, разрыв, вызывающий землетрясение, чаще происходит далеко под землёй. Например, землетрясение Нисквалли магнитудой 6,8 в 2001 году на северо-западе Тихоокеанского региона началось примерно в 32 милях под морским дном.

Землетрясение в Японии в 2011 году было другим. Разрыв дошёл до глубины всего около 15 миль под морским дном, поэтому разлом смог пройти гораздо ближе к поверхности океанского дна. Землетрясение магнитудой 9,1 вызвало одну из самых смертоносных природных катастроф в современной истории Японии: погибли почти 20 000 человек, а ущерб превысил 200 миллиардов долларов.

Чтобы понять, почему это произошло, исследователи отправились в западную часть Тихого океана на судне Chikyu. Они пробурили около 26 000 футов океанского дна, подняли образцы осадочных пород и изучили их. Экспедиция была признана Guinness World Records самым глубоким научным океанским бурением в истории.

Образцы показали наличие слоя пелагической глины толщиной около 100 футов. Это чрезвычайно мягкий и скользкий осадок, который формировался миллионы лет, пока микроскопические частицы медленно оседали на морское дно. Этот слой оказался зажат между более прочными породами и сработал как естественная «линия разрыва», направив разрушение по узкому пути.

Соавтор исследования Патрик Фултон из Корнеллского университета объяснил, что в районе Японского жёлоба сама геологическая структура фактически заранее задаёт место, где будет формироваться разлом. Там появляется очень узкая и очень слабая поверхность, по которой разрыву легче распространиться до самого морского дна.

Поскольку такой слой пелагической глины тянется на сотни миль вдоль Японского жёлоба, исследователи считают, что регион может быть более уязвим к мелким подвижкам во время землетрясений, чем предполагалось раньше. Понимание того, где находятся такие слабые слои, может помочь учёным лучше определять зоны, способные породить самые мощные землетрясения и цунами.

Регалла подчёркивает, что землетрясение и цунами в Японии затрагивают не только местных жителей. Такие события влияют на порты и на людей по другую сторону океана. Например, самые разрушительные цунами на Гавайях приходят из Японии и с Аляски. Это не локальные, а по-настоящему глобальные события.

Учёные надеются, что новые данные помогут лучше понимать, где могут возникать самые опасные землетрясения и цунами. Это знание может быть полезно для укрепления строительных норм, улучшения сейсмостойкой инфраструктуры, обновления планов эвакуации и подготовки людей к будущим катастрофам.

По словам Регаллы, Япония считается одним из мировых лидеров в подготовке к землетрясениям и цунами, но даже она не была готова к тому, что произошло в 2011 году. Поэтому учёным важно точнее понимать, где подобные события могут случиться в будущем. Только так можно создавать планы экстренной помощи, которые действительно защитят людей.
https://poisknews.ru/geologiya/rekordnoe-burenie-raskrylo-tajnu-zemletryaseniya-u-beregov-yaponii/

Впервые в мире: ученые увидели, как рождается часть земной коры

Через всю планету тянется огромная система срединно-океанических хребтов длиной около 65 тысяч километров. Это места, где расходятся тектонические плиты. Там, в полной темноте и под толщей воды, океанское дно разрывается, в трещины поднимается магма, а затем остывает и твердеет. Так рождается новая часть земной коры.

И теперь ученые впервые смогли увидеть этот процесс в действии.

Морской геофизик Жан-Ив Руайе из Французского национального центра научных исследований признался, что команда даже не рассчитывала поймать настолько крупное событие. Ученые надеялись измерить обычное медленное растяжение хребта — возможно, всего на несколько сантиметров. Вместо этого они зафиксировали смещения на несколько метров.

Наблюдения описаны в новой статье, опубликованной в Nature.

Проблема в том, что такие процессы происходят в местах, почти недоступных для человека. Большинство границ тектонических плит скрыто под водой, на глубинах, где проводить прямые наблюдения крайне сложно.

В феврале 2024 года Руайе и его коллеги установили подводную обсерваторию OHA-GEODAMS у Юго-Восточного Индийского хребта, между Австралией и Антарктидой. Ученые годами готовили систему, которая могла бы поймать один из редких и мощных эпизодов рождения нового океанического дна.

Они знали, что расширение морского дна не всегда идет плавно. Напряжение может накапливаться десятилетиями, а затем высвобождаться резким рывком. Такие события исследователи называют «квантовыми» эпизодами.

Обсерватория состояла из пяти автономных гидрофонов. Они должны были следить за районом вулканического плато Сен-Поль — Амстердам. Ученые не знали, получится ли им дождаться нужного момента. Но уже через несколько месяцев, в апреле 2024 года, дно океана раскололось.

По словам Руайе, в течение 16 дней в конце апреля ось хребта дала сбой, и накопленная под ней магма начала продвигаться в океаническую кору.

Магма прорвала кору в виде широких пластовых внедрений — даек. Это произошло менее чем за два часа. По оценке ученых, в кору проникло около 150 миллионов кубических метров магмы.

Движение даек вызвало землетрясения, снова активировало давно спящие разломы и опустошило магматический резервуар под хребтом. Из-за этого морское дно над ним быстро провалилось.

Затем дайки достигли самого дна океана, и лава начала изливаться наружу. Магматический резервуар продолжал опустошаться, поэтому дно опускалось еще сильнее.

В итоге дно долины, которая отмечает ось хребта, обрушилось на 4,2 метра, сместившись по ограничивающим ее разломам. Руайе отметил, что это первый случай, когда такой эпизод расширения морского дна — с участием и внедрения магмы, и разломов — удалось наблюдать буквально по часам.

Сам факт, что редкое событие удалось поймать всего через несколько месяцев после установки оборудования, уже был неожиданностью. Но на этом сюрпризы не закончились.

Если считать движение плавным, морское дно в районе срединно-океанических хребтов расходится примерно на 6,3 сантиметра в год. Но это событие показало, что процесс может идти не непрерывно, а огромными рывками.

В пиковый момент хребт расходился со скоростью 5 сантиметров в минуту. Это почти в полмиллиона раз быстрее его долгосрочного среднего темпа.

Горизонтальные смещения составили от 2 до 4 метров. По словам Руайе, это соответствует примерно 30–60 годам обычного непрерывного расширения при скорости 6,3 сантиметра в год. Такой масштаб помогает понять, как часто могут происходить подобные «квантовые» события.

Наблюдение также помогло разобраться с давней загадкой.

Ученые давно знают, с какой скоростью расходятся тектонические плиты. Но когда раньше они складывали движения, вызванные зафиксированными землетрясениями, итог не совпадал с реальной скоростью расширения морского дна. Землетрясений было недостаточно, чтобы объяснить весь процесс.

Теперь исследователи нашли недостающую часть движения. Землетрясения действительно сопровождали событие, но модели показали, что разломы сместились намного сильнее, чем можно было бы понять только по сейсмическим данным.

Большая часть движения произошла асейсмически — почти «тихо», без сильных сейсмических волн.

Это важно не только потому, что ученым повезло увидеть редкий эпизод напрямую. Теперь у них есть реальное наблюдение, с которым можно сравнивать сейсмические данные. Это поможет лучше понимать, как расширяется океанское дно даже тогда, когда никто не видит сам процесс.

Руайе сказал, что теперь измерять расширение морского дна действительно возможно — при небольшой доле удачи и научной интуиции. По его словам, это открывает новые горизонты для морских геофизиков.
Источник – ПОИСК

На морском дне обнаружили рекордные концентрации золота

У берегов Японии нашли место, которое может стать основой для первого коммерческого подводного золотого рудника. Однако вопрос о том, стоит ли вообще добывать металлы на морском дне, остаётся предметом серьёзных споров.

В затопленном вулканическом кратере к юго-востоку от Японии исследователи обнаружили гидротермальные холмы и так называемые чёрные курильщики. Из этих подводных источников выходят горячие жидкости, богатые металлами.

Они не только выбрасывают мельчайшие частицы золота, но и создают так называемое невидимое золото. Его невозможно рассмотреть невооружённым глазом или в обычный микроскоп, поскольку оно скрыто внутри минералов морского дна.

Именно в этом подводном кратере концентрация такого золота оказалась самой высокой из всех известных на сегодняшний день.

Гидротермальные источники Хигаси-Аогасима обнаружили в 2015 году в исключительной экономической зоне Японии. Они находятся примерно в 350 километрах к югу от Токио.

До сих пор неизвестно, насколько богатой морской жизнью является эта территория. Зато новое исследование позволило точнее оценить содержание золота в местных породах.

Учёные из Университета Сидзуоки, Университета Васэда и Токийского университета изучили образцы с помощью вторично-ионной масс-спектрометрии. Этот метод позволяет обнаруживать даже чрезвычайно малые количества вещества.

Анализ показал, что внутри пород скрыты залежи золота исключительно высокой концентрации.

Большая часть невидимых золотых частиц находится в пирите — минерале, состоящем из железа и серы. Он образуется из горячих жидкостей, насыщенных металлами, которые выходят из морского дна.

Из-за характерного блеска пирит часто называют «золотом дураков». Однако в данном случае внутри него действительно оказалось настоящее золото.

Оно может присутствовать в пирите в виде наночастиц или отдельных атомов, встроенных непосредственно в структуру минерала. В кальдере Хигаси-Аогасима исследователи нашли обе формы.

По словам авторов работы, местный пирит содержит самую высокую концентрацию золота, обнаруженную где-либо в мире.

Подводный кратер расположен относительно неглубоко по сравнению с другими гидротермальными источниками, которые Япония также рассматривает как возможные объекты для разработки. Доступность месторождения и высокая концентрация металла делают его особенно привлекательным для будущей добычи.

При этом действующих коммерческих золотых рудников на морском дне пока не существует. Учёные всё ещё ищут дешёвый и эффективный способ извлечения невидимого золота из подводных пород.

Одна из прежних попыток создать глубоководный рудник у берегов Папуа — Новой Гвинеи закончилась неудачей. Компания столкнулась с финансовыми проблемами и протестами экологов.

По сообщениям, страна потеряла на этом проекте 375 миллионов кин, что составляет около 85 миллионов долларов. Сейчас премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи заявляет, что государство продолжает поддерживать мораторий на новые проекты глубоководной добычи.

Несколько других стран Тихоокеанского региона также выступили за запрет подобных разработок до 2030 года.

Япония, напротив, продолжает исследования морского дна, несмотря на политические и экологические опасения.

Ещё до нового анализа источники Хигаси-Аогасима считались одними из самых богатых золотом подводных сульфидных месторождений. Теперь выяснилось, что драгоценного металла там может быть ещё больше, чем предполагалось.

Открытие ставит перед исследователями и властями непростой вопрос: что окажется ценнее — минеральные богатства океана или жизнь, которая может зависеть от этих подводных экосистем?

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.
Источник – ПОИСК

Драгоценная смола: запасы янтаря и перспективы их роста в России

В России сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. Все пять месторождений с суммарными запасами в 112,4 тысяч тонн находятся в Калининградской области, на Балтике.

«Самое большое в мире месторождение солнечного камня – Приморское – с запасами более 105 тысяч тонн находится именно в нашей стране. Другие крупные месторождения – это Пальмникенское и Вишневое с суммарными запасами 6,7 тысячи тонн», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Как известно, янтарь – это окаменевшая смола деревьев, которые росли на Земле десятки миллионов лет назад. Хвойные породы выделяют её в период активного роста или, например, когда повреждается кора. Янтарём смола становится в результате сложных и многоэтапных процессов, которые завершаются в воде.

Балтийский янтарь, добываемый в Калининградской области, традиционно считается одним из самых дорогих. Причём спрос на него растёт. По данным Калининградского янтарного комбината только в 2025 году количество компаний, которые приобретают камень на аукционах, выросло на 24%. Камни весом более одного килограмма, отвечающие ряду параметров, по российскому законодательству относятся к драгоценным. При этом самородки весом в два килограмма и более периодически находят на Балтике. Один из последних – камень «Рекордсмен» весом 2,37 килограмма добыт в 2025 году.

Янтарь бывает разных оттенков от светло-желтого до коричневого, почти красного до молочно-белого и зеленоватого. В Доминиканской Республике встречается редкий голубой янтарь. Всё дело в происхождении – камень образовался не из смолы древних хвойных древних деревьев, как в России, а из смолы ископаемых бобовых – Hymenaea protera. Важный момент – при искусственном освещении такие камни могут казаться желтоватыми, а вот при естественном или ультрафиолетовом освещении – они голубые.

Примерно в 10% камнях встречаются «законсервированные» растения, насекомые и даже мелкие ящерицы. Они прилипли в своё время к смоле, покрывались новыми слоями, и в таком виде сохранялись миллионы лет.
Это так называемые инклюзы, то есть включения. Такие камни представляют большую ценность не только для коллекционеров, но и учёных. Например, на Балтике найден камень, в котором сохранилась стрекоза возрастом около 50 миллионов лет. Буквально в прошлом году на Кузбассе в пластах мелового периода нашли янтарь возрастом около 100 миллионов лет, внутри которого есть споры и пыльца древних растений.

В стране действуют четыре лицензии на пользование недрами на геологическое изучение, разведку и добычу янтаря. Три из них – добычные.

Добыча пока идёт только Приморском месторождении в Калининградской области. Её объемы растут: если в 2023 году добыто почти 530 тонн, то в 2024 – свыше 640 тонн, в 2025 – более 726 тонн.

Подготавливается к освоению месторождения Вишневое и Мельниково, ввод их в эксплуатацию ожидается в 2027 году. Суммарно на этих объектах планируется добывать 183 тонн янтаря ежегодно.

Примерно в конце 2026 года – начале 2027 года планируется объявить аукцион на участок федерального значения, включающий участки Центральный, Южный и Северный в акватории Балтийского моря.

Янтарь добывают с древнейших времен. Сначала просто собирали на берегу после шторма, потом вылавливали из моря при помощи багров и сачков. Далее стали разрабатываться карьеры. Сейчас на Приморском месторождении добыча идёт открытым способом при помощи гидравлических экскаваторов – янтарь находится в слое голубой глины на глубине примерно 50 метров. Добытый грунт погружается в самосвалы и вывозится, чтобы отходы не попали в акваторию Балтийского моря. В специальном конусе грунт размывают морской водой под большим давлением, поток бежит по руслу – и самые большие камни вылавливаются отдельно – сачками.

Далее поток попадает на обогатительную станцию: вода, которая пришла вместе с янтарем очищается и отправляется снова в море. Янтарь проходит несколько этапов сортировки и сушится. Такой бережный подход помогает сохранить камни от повреждений.

Порядка 90% мировых запасов – не предел для России.

«В стране есть перспективы открытия новых месторождений янтаря. Прогнозные ресурсы категорий Р1 и Р2 составляют 66,1 тысячи тонн, а категории Р3 – 118,6 тысячи тонн. В основном они локализованы в Калининградской области», – отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

В геологоразведку янтаря вкладывается бизнес. За последние три года компании инвестировали в поиски солнечного камня порядка 34 миллионов рублей, а в 2026 году по планам – почти 12 миллионов рублей.

Источник – Пресс-служба Минприроды России

Титан внесут в перечень редких металлов

Минприроды России подготовило проекты распоряжения Правительства России, которые уточняют категорию титана в перечнях основных видов стратегического и дефицитного минерального сырья. Согласно документам, размещённым на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, титан предлагается внести в список редких металлов.

Оба проекта распоряжений синхронизируют категорию титана с положениями Налогового кодекса, где титан уже отнесён к редким металлам.

Титан – один из незаменимых металлов в авиа-, судо-, автомобилестроении, космической и нефтегазовой промышленности, медицине. Поэтому стоит задача нарастить объёмы запасов и добычи этого сырья. Россия обладает одной из крупнейших минеральных баз титана – её балансовые запасы оцениваются в 580,2 миллиона тонн. Еще примерно 305 миллионов тонн составляют прогнозные ресурсы, то есть у страны имеется огромный потенциал для прироста запасов.

«Сегодня Россия уделяет большое внимание наращиванию минерально-сырьевой базы титана. Среди открытий последних лет – комплексное месторождение Жидойское в Иркутской области с запасами свыше 17 миллионов тонн и месторождение Америка в Мурманской области с запасами 3,5 миллиона тонн, разведка которого шла за государственный счёт. В прошлом году получен прирост прогнозных ресурсов в размере 50,13 миллиона тонн на Витимконском массиве в Бурятии. Геологоразведочные работы за счёт федерального бюджета продолжаются на перспективных участках Георгиевского рудно-россыпного узла в Томской области и на Кирсановском россыпном рудопроявлении в Тамбовской области. Ожидаемый прирост запасов титана – 5 миллионов тонн», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Кроме того, изменения предусматривают включение в перечень продукции с высокой долей добавленной стоимости, производимой с использованием добытых дефицитных видов твердых полезных ископаемых, дополнительных изделий из марганца, используемых для производства литий-ионных аккумуляторных батарей и катодных материалов.

Источник – Пресс-служба Минприроды России

Двадцать первый этап сброса воды с «Фукусимы-1» стартовал в Японии


Специалисты японской энергетической компании начали очередной, двадцать первый этап сброса прошедшей очистку технической воды с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» в океан. Информация об этом опубликована в официальном сообщении компании, передаёт ТАСС.

Плановый объём сброса на период до 24 июля составляет 7,8 тысячи тонн, что соответствует показателям предыдущих этапов. Вся операция является частью долгосрочной стратегии, одобренной правительством Японии в 2023 году и рассчитанной на общий срок реализации от 30 до 40 лет.
Технология очистки и контроль содержания трития

Вода, проходящая многоступенчатую систему фильтрации, сохраняет остаточное содержание трития — изотопа водорода, который не может быть полностью удалён существующими технологиями. Перед сбросом концентрация вещества снижается путём разбавления чистой океанской водой до уровня, не превышающего одну сороковую от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и японскими регулирующими органами. Данный показатель также составляет одну седьмую от допустимой концентрации для питьевой воды, определённой Всемирной организацией здравоохранения.
Оценка международного агентства

В конце июня 2026 года атомную электростанцию посетила инспекционная делегация Международного агентства по атомной энергии во главе с его генеральным директором. По итогам визита руководство агентства подтвердило высокую степень удовлетворённости ходом процесса сброса. Было отмечено, что фактический уровень содержания трития в сбрасываемой воде не только не превышает установленных нормативов, но и оказывается ниже ожидаемых значений, а также ниже показателей, фиксируемых при аналогичных сбросах с других атомных объектов по всему миру.
Предыстория аварии и текущая ситуация

В марте 2011 года мощное цунами вывело из строя системы энергоснабжения и охлаждения на станции «Фукусима-1», что привело к разрушению корпусов трёх реакторных установок, сопровождавшемуся взрывами и значительным выбросом радиоактивных материалов. На сегодняшний день территория самой станции и прилегающие районы в значительной степени очищены. Однако для поддержания безопасности расплавленного ядерного топлива в реакторах требуется постоянная подача воды для охлаждения. Эта вода, проходя через повреждённые конструкции, становится радиоактивной, собирается в специальные резервуары, очищается и частично используется повторно, а излишки накапливаются в баках на территории электростанции.
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