Ssylka

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

15287Жидкость, восстанавливающая форму: нарушение законов термодинамики 15286Аркадия ведьм: загадка Чарльза годфри Леланда и её влияние на современную магию 15285Кто станет новым героем Звёздных войн в 2027 году? 15283Ануше Ансари | Почему космические исследования важны для Земли 15282Гизем Гумбуская | Синтетический морфогенез: самоконструирующиеся живые архитектуры по... 15281Как предпринимателю остаться хозяином своей судьбы? 15280Люси: путешествие к древним обломкам солнечной системы 15279Роберт Лиллис: извлеченные уроки для экономически эффективных исследований дальнего... 15278Почему супермен до сих пор остаётся символом надежды и морали? 15277Райан Гослинг в роли нового героя «Звёздных войн»: что известно о фильме Star Wars:... 15276Почему экваториальная Гвинея остаётся одной из самых закрытых и жестоких диктатур мира? 15275Почему морские слизни становятся ярче под солнцем? 15274Глен Вейль | Можем ли мы использовать ИИ для построения более справедливого общества? 15273Лириды: где и как увидеть древний звездопад в этом апреле? 15272Сдержит ли налог на однодневных туристов в Венеции наплыв гостей?