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

20099Нейронаука одиночества: есть ли в мозге клетки, которые страдают? 20098Почему глаза так долго привыкают к темноте — и что за этим стоит? 20097Мыть или не мыть рис: что реально происходит в кастрюле 20095Мне не предоставили текст для написания статьи. 20094Мыть или не мыть рис: что реально происходит в кастрюле 20092Почему глаза так долго привыкают к темноте — и что за этим стоит? 20087Игла сквозь череп: медицинский случай с рыбой-иглой и задачей, которую хирурги решали... 20085Живая квантовая сеть в Нью-Йорке: как Qunnect пытается построить интернет, который нельзя... 20084Живые обои: дрожжи, алгинат и 3D-принтер вместо поклейки 20083ИИ-агент уничтожил базу данных за 9 секунд и сам же признался в этом 20082CVE-2026-5027: почему уязвимость в Langflow уже активно эксплуатируется хакерами? 20081GreatXML: новый обход BitLocker через Recovery Partition 20080Июньский Patch Tuesday 2026: 206 уязвимостей, три zero-day и неуправляемый ИИ в поиске дыр
Ссылка