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

Подробные карты нижней стороны ледника предупредят о повышении уровня моря

Международная исследовательская группа направила беспилотную подводную лодку из Гетеборгского университета под толстый ледник в Антарктиде. Ученые получили первые подробные карты нижней части айсберга, которые дают представление о будущем повышении уровня моря.

Автономный подводный аппарат «Ран» был запрограммирован на погружение в полость шельфового ледника Дотсон в Западной Антарктиде и сканирование льда над ним с помощью современной гидролокационной системы. В течение 27 дней подводная лодка прошла под ледником в общей сложности более 1 000 километров туда и обратно, проникнув в полость на 17 километров. Шельфовый ледник – это масса льда, подпитываемая с суши ледниками-притоками, которая плавает в море над полостью шельфового ледника.
«Ранее мы использовали спутниковые данные и ледяные керны для наблюдения за тем, как ледники меняются с течением времени. Проведя подводный аппарат в полость, мы смогли получить карты ледяной подстилающей поверхности с высоким разрешением. Это похоже на видение обратной стороны Луны», – говорит ведущий автор исследования Анна Волин (Anna Wåhlin), профессор океанографии Гетеборгского университета.
В научной статье, опубликованной в журнале Science Advances, ученые сообщили о результатах этого уникального исследования. Некоторые вещи оказались вполне ожидаемыми. Ледник тает быстрее там, где сильные подводные течения размывают его основание. С помощью подводного аппарата ученые впервые смогли измерить течения под ледником и доказать, почему западная часть шельфового ледника Дотсона тает так быстро. Они также увидели свидетельства очень высокого уровня таяния в вертикальных трещинах, проходящих через ледник.
Но исследователи также увидели новые узоры на основании ледника, которые вызывают вопросы. Поверхность ледника не гладкая, на ней есть пики и долины с плато и образованиями, напоминающими песчаные дюны. Ученые предполагают, что они могли быть сформированы текущей водой под воздействием вращения Земли.
Карен Аллей, гляциолог из Университета Манитобы и соавтор этого междисциплинарного исследования, комментирует полученные результаты: «Карты, которые составил «Ран», представляют собой огромный прогресс в нашем понимании шельфовых ледников Антарктиды. У нас были намеки на то, насколько сложны основания ледников, но «Ран» раскрыл более полную картину, чем когда-либо прежде. Снимки основания шельфового ледника Дотсон помогают нам интерпретировать то, что мы видим со спутников», – говорит Карен Аллей.
Теперь ученые понимают, что в ходе будущих исследовательских миссий под ледниками еще предстоит обнаружить множество процессов.
«Картографирование дало нам много новых данных, которые необходимо изучить более тщательно. Очевидно, что многие прежние предположения о таянии подстилающей поверхности ледников оказываются несостоятельными. Существующие модели не могут объяснить сложные закономерности, которые мы наблюдаем. С помощью этого метода у нас больше шансов найти ответы», – говорит Анна Волин.
Шельфовый ледник Дотсон является частью ледникового щита Западной Антарктиды, который, как считается, потенциально может оказать большое влияние на будущий подъем уровня моря из-за своих размеров и расположения.
«Необходимы более совершенные модели, чтобы предсказать, как быстро будут таять шельфовые ледники в будущем. Очень интересно, когда океанографы и гляциологи работают вместе, сочетая дистанционное зондирование с океанографическими полевыми данными. Это необходимо для понимания происходящих гляциологических изменений – ведь движущая сила находится в океане», – говорит Анна Волин.
«На Земле осталось не так много неизведанных областей. Видеть, как подводная лодка исчезает в темных, неизведанных глубинах подо льдом, выполняя свои задачи в течение 24 часов без связи, конечно же, страшно. Опыт более 40 подледных исследований придал нам уверенности, но в итоге сложная среда победила», – делятся ученые.
Полевые работы для этого исследования проводились в 2022 году. В январе 2024 года группа вернулась на шельфовый ледник Дотсона для повторного изучения, надеясь зафиксировать изменения. Удалось совершить лишь одно погружение под ледник, после чего «Ран» бесследно исчез.
«Хотя мы получили ценные данные, мы не узнали всего, на что рассчитывали. Научные достижения стали возможны благодаря уникальному подводному аппарату. Эти исследования необходимы для понимания будущего ледяного щита Антарктиды, и мы надеемся, что сможем заменить «Ран» и продолжить эту важную работу», – говорит Анна Волин.
Источник – «Научная Россия»

Следы океана возрастом 500 миллионов лет нашли в Сибири

Команда российских геологов во главе с Федором Жимулевым в журнале “Геодинамика и тектонофизика” опубликовала исследование, описав состав и происхождение “преображенных” пород возвышенности в Южной Сибири. Краткий отчет о работе представила пресс-служба Российского научного фонда.

Ученые получили новые данные о том, как формировалась континентальная кора, а именно как появились метаморфические, лежавшие на глубинах более 30 километров, породы Салаирского кряжа в Южной Сибири. Эта низкогорная возвышенность расположена на территории Новосибирской и Кемеровской областей, а также Алтайского края.
“В состав земной коры Салаирского кряжа входят древние лавы, образовавшиеся около 500 миллионов лет назад над зоной погружения одной литосферной плиты под другую в условиях древнего океана, – объясняет РНФ.
К таким породам древней океанической коры относятся офиолиты – они включают базальты, габбро и перидотиты. Места выхода таких пород на земную поверхность называются офиолитовой зоной”.
В рамках проведенных исследований геологи обнаружили блоки с характеристиками базальтов океанических островов. Для лабораторного изучения были отобраны девять образцов амфиболитов Салаирского кряжа.
Ученые проанализировали их химический состав. Особое внимание обращали на титан, иттрий, цирконий, ниобий и иттербий, поскольку содержание указанных элементов в породе не меняется даже при нагреве, давлении и высоких температурах.
Это позволило установить, что современный Салаирский кряж миллионы лет назад был дном океана. Его развитие постепенно привело к формированию континентальной земной коры.
Процесс вышел на свой пик примерно 520 миллионов лет назад или даже еще чуть раньше. Завершился же он около 500 миллионов лет назад, когда изученные породы были выведены на верхнекоровый уровень.
“Интервал 520-500 миллионов лет соответствует времени столкновения островодужной системы и океанических островов и тихоокеанскому орогенезу на Салаире”, – такой вывод сделали авторы работы.
“Новые находки меняют все представления о скорости и динамике роста континентальной коры, как в целом, так и в отдельных складчатых областях – горных районах”, – говорит кандидат геолого-минералогических наук Федор Жимулев из Института геологии и минералогии имени В.С. Соболева СО РАН.
Источник – ecoportal.su

К озерам Кавказского заповедника провели первую с советских времен экоэкспедицию

Научные исследования системы озер Кардывач, расположенных на территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника, возобновились спустя почти 100 лет. Ученые Субтропического научного центра РАН завершили комплексную экологическую экспедицию для оценки компонентов природной среды местности, сообщили ТАСС в пресс-службе научного центра.
Нижнее озеро системы Кардывач, расположенное у подножия южного склона Главного Кавказского хребта на высоте 1838 м над уровнем моря, является вторым по величине озером в Краснодарском крае и благодаря своей живописности признано одним из самых красивых озер в России. Меньшее из системы – ледниковое озеро Верхний Кардывач – находится на высоте 2 472 м над уровнем моря в альпийском поясе.
“Несмотря на свою живописность, популярность, активную посещаемость туристами, эта местность довольно слабо изучена. Активные научные исследования несколькими экспедициями здесь выполнялись лишь в 1888-1930 годы и были посвящены в большей степени генезису самих озер и их геоморфологии. В современности научных изысканий на этой территории не выполнялось. При этом местность перспективна для научных исследований не только малой антропогенной нарушенностью и первозданностью, но также и характерной сменой высотных поясов Кавказа от лесной зоны до зоны альпийских лугов”, – цитирует пресс-служба руководителя экспедиции, главного научного сотрудника Субтропического научного центра РАН, доктора биологических наук Лалиту Захарихину.
Целью экспедиции стала комплексная оценка компонентов природной среды этой местности. В частности, ученые исследовали атмосферу, сделав замеры концентрации СО2 на разных высотах, состав снежного покрова, растительный и почвенный покровы, состав почвенной мезофауны, а также различающиеся трофностью водные биотопы. По данным дальнейшей аналитической обработки отобранных проб будут установлены гидрохимический состав водных объектов и геохимия компонентов окружающей среды в связанной цепи: горные породы – донные отложения – поверхностные воды – почвы – растительность – атмосфера.
По словам участника экспедиции, директора Центрального музея почвоведения им. Докучаева, доктора географических наук Елены Сухачевой, одной из задач экспедиции стала также дальнейшая популяризация полученных сведений об экологии характерных высотных ландшафтов Кавказа. Для этого были отобраны почвенные монолиты каждого из выделенных высотных поясов, как для экспозиции Субтропического научного центра РАН, так и для Центрального музея почвоведения им. Докучаева.
Научные исследования компонентов природной среды системы озер Кардывач планируется завершить осенью, добавили в пресс-службе Субтропического научного центра РАН.
Источник – ecoportal.su

Меркурий может скрывать под поверхностью слой алмазов


Исследователи считают, что под поверхностью Меркурия может находиться слой алмазов толщиной до 18 километров.
Эта гипотеза основана на недавних экспериментах, которые воссоздают условия, предположительно существовавшие на планете миллиарды лет назад, передает CNN.
Меркурий сформировался около 4,5 миллиардов лет назад, когда его поверхность представляла собой графитовую кору, плавающую над магматическим океаном.
Исследователи использовали пресс с наковальней для создания экстремальных условий, аналогичных тем, что, по их мнению, существовали вблизи ядра Меркурия.
Под давлением, в 70 000 раз превышающим атмосферное давление на Земле, и температурой до 2000 градусов по Цельсию, графит в эксперименте преобразовался в кристаллы алмаза.
Согласно исследованию, опубликованному в Nature Communications, на Меркурии содержится много углерода в виде графита, как показали данные миссии НАСА. Высокое содержание серы на планете снижает температуру плавления, что способствует появлению алмазов.
Исследователи предполагают, что магматический океан Меркурия был холоднее, чем считалось ранее, что также благоприятствует образованию алмазов.
Соавтор исследования Бернар Шарлье, глава отдела геологии в Льежском университете в Бельгии, отмечает, что толщина слоя алмазов, составляющая от 15 до 18 километров (от 9,3 до 11,1 миль), является лишь приблизительной и может измениться из-за продолжающегося охлаждения ядра Меркурия.
Ученые говорят, что алмазы могут подниматься на поверхность через лавовые потоки, как это происходит на Земле.
Миссия BepiColombo, запущенная в 2018 году и планируемая к прибытию на орбиту Меркурия в декабре 2025 года, сможет собрать больше данных о химическом составе планеты и проверить гипотезу об алмазах.
Эта миссия возглавляется Европейским космическим агентством и Японским агентством аэрокосмических исследований, ее цель — изучить внутреннюю структуру Меркурия.

Источник – Вечерние ведомости

Науки о Земле. Современное состояние., 2 – 8 августа 2024 года, геологический полигон «Шира»

VII Всероссийская молодежная научно-практическая школа-конференция «Науки о Земле. Современное состояние»
2 августа – 8 августа 2024 года
Геологический полигон «Шира», республика Хакасия, Россия
Основные направления (секции) конференции:

  1. Региональная геология и тектоника;
  2. Геология рудных месторождений;
  3. Петрология и минералогия;
  4. Литология и седиментология;
  5. Геология и геохимия нефти и газа;
  6. Гидрогеология и геоэкология;
  7. Палеонтология и стратиграфия;
  8. Геофизика, геомеханика и горное дело;
  9. Геоинформационные системы и дистанционное зондирование в науках о Земле;
  10. Экономика недропользования.
    Подробная информация…

Правительство актуализировало и продлило Стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2050 года

Председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил обновлённую Стратегию развития минерально-сырьевой базы. Срок её реализации продлён до 2050 года. Решение принято по поручению Президента.

Стратегия подразумевает два сценария развития отечественного минерально-сырьевого комплекса. В рамках базового – обеспеченность запасами и добыча полезных ископаемых останутся практически на существующем уровне. Целевой сценарий предполагает опережающее наращивание минерально-сырьевой базы для обеспечения растущего спроса на полезные ископаемые, прежде всего – необходимые для реализации высокотехнологичных проектов в ключевых отраслях промышленности.

В стратегии определён приоритет геолого-разведочных работ для поиска дефицитных видов стратегического минерального сырья (марганца, урана, хрома, титана, вольфрама и др.), ускоренного лицензирования таких месторождений и стимулирования их разработки.

Комментируя стратегию на совещании с вице-премьерами 29 июля, Михаил Мишустин отметил важность обеспечения в полном объёме текущих и перспективных потребностей экономики в стратегических видах полезных ископаемых при существенном сокращении зависимости от иностранных поставок. Он напомнил, что о необходимости нацелить геологоразведку на поиск редкоземельных металлов и другого сырья для развития приоритетных отечественных производств говорил Президент в Послании Федеральному Собранию.

«Ожидаем, что спрос на них будет значительно увеличиваться на фоне ускоренных темпов роста оборонно-промышленного комплекса, металлургии, химической индустрии, строительного сектора и других ключевых отраслей», – сказал Председатель Правительства.

В числе основных задач обновлённой стратегии также существенное повышение степени переработки и потребления минерального сырья внутри страны, создание необходимой инфраструктуры для разработки и внедрения новых технологий.

Документ синхронизирован с ключевыми отраслевыми стратегиями, в том числе со Стратегией развития металлургической промышленности Российской Федерации до 2030 года, Энергетической стратегией Российской Федерации на период до 2035 года, Стратегией социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года и другими.

«Действующая Стратегия доказала свою эффективность. За пять лет открыто 222 месторождения углеводородов и 625 – твёрдых полезных ископаемых. Общий прирост запасов всех категорий по основным видам полезных ископаемых составил: нефти – 6 миллиардов тонн, газа – 8,5 триллиона метров кубических, золота – 4 731 тонна, меди – 10 миллионов 475 тысяч тонн. Но время не стоит на месте. Потребности мировой и российской экономики в энергоресурсах, чёрных, цветных, драгоценных, редких, редкоземельных металлах, дефицитном сырье до 2050 вырастут в разы. И поэтому мы актуализировали Стратегию под потребности отечественной промышленности», – прокомментировал глава Минприроды России Александр Козлов.
Источник – Пресс-служба Минприроды России

Готовится строительство хранилища радиоактивных отходов в Литве

Литва разрабатывает проект глубинного хранилища радиоактивных отходов закрытой в 2009 г. Игналинской АЭС по требованию ЕС как небезопасной.

Для объекта рассматривается 77 потенциальных мест в 29 муниципалитетах. Одно из них расположено в 8 км от заповедника Аукшдаугава, что вызывает обеспокоенность властей.

По сообщению министра окружающей среды, проект будет разработан с соблюдением международных конвенций. Он утверждает, что сейчас страна ведет согласование с соседними государствами.

Что касается литовской атомной энергетики, теперь страна собирается сосредоточиться на малых АЭС. Предполагается начать реализацию проекта к концу десятилетия и завершить ее к 2040 г.
Источник – GeoNEWS.ru

Предполагается сотрудничество Индии и России в геологоразведке

По сообщению Росгеологии, прошла встреча руководства компании и индийской делегации. Она была приурочена к реализации Меморандума о взаимопонимании, заключенного Росгеологией и Геологической службой Индии в декабре 2021 г.

Индийскую сторону представлял заместитель министра горнодобывающей промышленности. Также в делегации участвовали заместитель генерального директора Геологической службы и представители отраслевых компаний.

Председатель правления Росгео рассказал о компетенциях, производственном и научном потенциале компании, а также опыте работы в Индии. Сюда входила информация о выполнении контрактов по поискам и оценке залежей углеводородов и ТПИ, работах на шельфе, разработке и производстве оборудования и ПО для геологоразведки. Были представлены предложения по сотрудничеству.

Заместитель министра горнодобывающей промышленности Индии представил возможности участия Росгео в поисковых и геологоразведочных проектах страны по ТПИ и пригласил компанию к участию в тендерах на геологоразведку.

По результатам была достигнута договоренность о продолжении информационного сотрудничества в формате экспертных консультаций для согласования направлений взаимодействия.

Росгеология уже участвовала в геологоразведке на территории Индии посредством подразделения Севморнефтегеофизика. В январе 2020 г. компания заключила свой крупнейший международный контракт с ONGC на проведение 2D- и 3D-сейсморазведки на трех шельфовых участках Мумбайского нефтегазового бассейна.

Интерес Индии к международному геологическому сотрудничеству обусловлен планами по увеличению площади геологоразведки до 1 тыс. км2 к 2030 г.

Источник – GeoNEWS.ru

Качество воды в водохранилищах Южного Урала соответствует нормам

Такой вывод сделали в управлении Роспотребнадзора по региону.
Исследование проб, взятых в Аргазинском, Шершневском водохранилищах и реке Миасс после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище, показало, что вода в них соответствует нормам, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.

Как пояснили в минэкологии региона, пробы были взяты на участках впадения реки Киалим в Миасс, и дальше – у впадения его в Аргазинское водохранилище и на выходе из него. Также проверили пробы, отобранные на Шершнях, водозаборах из реки Миасс в районе Малой Сосновки, где берут воду для питьевых нужд Челябинской агломерации. Лабораторные исследования проводили по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Результаты соответствуют предельно-допустимым концентрациям веществ для поверхностных водоемов. Как заверяют в ведомстве, ситуация с качеством воды находится на постоянном контроле.

«В связи с подтоплением территорий в результате обильных, длительных осадков в виде дождя в усилен контроль за соблюдением хозяйствующими субъектами санитарно-эпидемиологических требований, – сообщил Владимир Ефремов, и.о. руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области. – Проведена оценка готовности пунктов временного размещения к приему людей (ПВР). На постоянном контроле эпидемиологическая ситуация, дезинфекционный режим на предприятиях и ПВР. Для предупреждения распространения инфекционных заболеваний усилен лабораторный контроль за качеством питьевой воды из источников водоснабжения и разводящей сети в Коркино, Еманжелинске, Еманжелинке, Челябинске, Карабаше».

В Роспотребнадзоре обращают внимание жителей на то, что во время подтопления происходит загрязнение поверхностных водоемов и подземных вод. В результате разлива рек, озер, происходит смыв грязи с площадок производственных предприятий, дорог, попадание отходов и мусора в водные объекты.

«Загрязненная вода может явиться фактором передачи острых кишечных инфекций. Чтобы предупредить риски заражения, не применяйте в бытовых целях воду из непроверенных водоисточников, не пейте «сырую» воду из колодцев и источников – используйте для питья бутилированную или кипяченую воду, фрукты и овощи тщательно промывайте чистой водой, ошпаривайте кипятком, регулярно и тщательно мойте руки с мылом. Работы по уборке дома и приусадебного участка на подтопленных территориях проводите только в перчатках», – советует Владимир Ефремов.

По его словам, в связи с высоким риском заражения гепатитом А, управление Роспотребнадзора по региону рекомендует людям, проживающим на подтопленных территориях, привиться против гепатита А в медицинских организациях по месту жительства за счет средств областного бюджета. При появлении симптомов заболевания (температура, тошнота, боль в животе, рвота, диарея) нужно сразу же обратиться за медицинской помощью.

Источник – Южноуральская панорама

Патрушев рассказал о ходе ликвидации вреда на полигоне “Красный Бор”

Ликвидация накопленного экологического вреда на мусорном полигоне “Красный Бор” в Ленинградской области выполнена на 60%, масштабная работа продлится еще несколько лет, сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Патрушева.

По данным пресс-службы, на ликвидацию самых сложных объектов в России правительство выделило 47 миллиардов рублей. При этом в период с 2025 по 2028 годы предполагается дополнительно выделить еще 46 миллиардов.
“Определенные результаты уже достигнуты. В частности, что касается полигона “Красный Бор”, где мы сегодня работаем. Сюда исторически свозились опасные отходы со всего Советского Союза. На данный момент его рекультивация выполнена на 60%. И, конечно, такой опасности, как раньше, этот объект для людей и окружающей среды уже не представляет”, – цитирует пресс-служба Патрушева.

Он отметил, что работы продолжатся и, учитывая масштаб, продлятся еще несколько лет.

По словам вице-премьера, ликвидация другого опасного объекта, Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в Иркутской области, продлится до 2027 года.
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

РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ

ПОИСК

Санкт-Петербургское отделение института геоэкологии им. Е.М. Сергеева Российской академии наук
All rights reserved