Может ли почва нейтрализовать утечку метана с заброшенных скважин?

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, выявило, что почва, окружающая наземные нефтяные и газовые скважины, способна поглощать выбрасываемый метан. Микроорганизмы окисляют до 90% метана, выделяющегося из заброшенных скважин, превращая его в менее опасный углекислый газ и значительно снижая климатический ущерб.
Может ли почва нейтрализовать утечку метана с заброшенных скважин?
Изображение носит иллюстративный характер

Исследование, проведённое в Британской Колумбии (Канада) на примере утечки с заброшенной нефтяной скважины, основывалось на анализе способности почвы фильтровать и окислять метан. Работа возглавлена специалистами из Lyell Centre, входящего в состав Global Research Institute for Earth and Marine Sciences при Heriot-Watt University.

Оценки показали, что при оптимальных летних условиях почвенные микроорганизмы способны окислять до 90% утекшего метана, тогда как в зимние периоды выбросы могут быть до десяти раз выше. Годовая средняя эффективность окисления достигает около 40%, что подчёркивает существенную сезонную изменчивость процесса.

Метан, как парниковый газ, улавливает тепло в 28 раз эффективнее углекислого газа, что делает естественную окислительную функцию почвы особенно значимой для смягчения глобального потепления.

Ключевую роль в этой природной фильтрации играют бактериальные виды, особенно роды Methylocystis и Methylocella, активно превращающие метан в менее опасный углекислый газ.

Полученные данные открывают перспективы для разработки экологических стратегий, направленных на усиление естественных процессов окисления метана. Применение этих методов может стать эффективным инструментом для сокращения парниковых газов, связанных с утечками с заброшенных нефтяных и газовых скважин.

Доктор Аарон Кахилл, помощник профессора прикладной геонауки и оценки экологических рисков в Lyell Centre, подчеркнул: «Проблема утечки метана с заброшенных нефтяных и газовых скважин усугубляется структурными повреждениями, а до настоящего времени степень его окисления и точные виды задействованных микроорганизмов оставались недостаточно изученными.»


Новое на сайте

19989Шесть историй, которые умещаются на ладони 19986Как 30 000 аккаунтов Facebook оказались в руках вьетнамских хакеров? 19985LofyGang вернулась: как бразильские хакеры охотятся на геймеров через поддельные читы 19984Автономная проверка защиты: как не отстать от ИИ-атак 19983Взлом Trellix: хакеры добрались до исходного кода одной из ведущих компаний по... 19982Почему почти 3000 монет в норвежском поле перевернули представление о викингах? 19981Как поддельная CAPTCHA опустошает ваш счёт и крадёт криптовалюту? 19980Слежка за каждым шагом: как ИИ превращает государство в машину тотального контроля 19979Как хакеры грабят компании через звонок в «техподдержку» 19978Почему именно Нью-Йорк стал самым уязвимым городом восточного побережья перед... 19977Как одна команда git push открывала доступ к миллионам репозиториев 19976Зачем древние народы убивали ножами и мечами: оружие как основа власти 19975Как Python-бэкдор DEEPDOOR крадёт ваши облачные пароли незаметно? 19974Послание в бутылке: математика невозможного 19973Почему ИИ-инфраструктура стала новой целью хакеров быстрее, чем ждали все?
Ссылка