Успехи современного естествознанияrae.ru
Научный журнал

Успехи современного естествознания

ISSN 1681-7494«Перечень» ВАКИФ РИНЦ = 0,976

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЛАНДШАФТОВ БАССЕЙНА РЕКИ ПЕЛЕДУЙ В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАЛАКАНСКОГО НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА

Николаева Н.А. 1, Пинигин Д.Д. 1
1ФГБУН ФИЦ «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» Институт физико-технических проблем Севера имени В.П. Ларионова Сибирского отделения Российской академии наук

Введение

Бассейн р. Пеледуй является крупным левым притоком в среднем течении р. Лены в юго-западной части Республики Саха (Якутия). Река протекает в пределах Приленского структурно-денудационного плато Среднесибирского плоскогорья в области распространения прерывистых многолетнемерзлых пород. На территории расположен производственный комплекс ПАО «Сургутнефтегаз», являющийся одним из основных центров добычи нефти и газа, который создан на базе Талаканского нефтегазоконденсатного месторождения. Крупнейшее месторождение расположено на Непско-Пеледуйском своде северо-восточного склона Непско-Ботуобинской области, которое отличается уникально высокой плотностью ресурсов углеводородов и является одним из наиболее богатых на Сибирской платформе [1, 2]. Комплекс расположен вблизи магистрального газопровода «Сила Сибири» и нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». С 2012 г. нефть и газ стали экспортироваться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, что в перспективе связано с экспортной ориентированностью на Китай [3], являющийся одним из крупнейших мировых потребителей, что в современных условиях имеет огромное экономическое и стратегическое значение для России.

Горнодобывающее производство в условиях Севера неизменно сопровождается техногенной нагрузкой на мерзлотные ландшафты, отличающиеся различной степенью устойчивости, что дает основание для экологической оценки воздействия промышленного освоения на состояние природной среды с различных сторон, в том числе оценки степени устойчивости и антропогенной преобразованности ландшафтов.

Цель исследования – оценка устойчивости и антропогенной преобразованности ландшафтов в зоне деятельности Талаканского нефтегазодобывающего комплекса в бассейне р. Пеледуй.

Материалы и методы исследования

Теоретическим обоснованием изучения ландшафтно-экологических особенностей территории явились принципы геоэкологического подхода, обеспечивающие комплексное изучение связей между природными и техногенными объектами. Основой работы послужили геосистемный [4, с. 62] и геоэкологический [5; 6] методы исследования. Для оценки устойчивости ландшафтов применен оценочный метод покомпонентного анализа влияния основных мерзлотных и биогидроклиматических факторов на снижение устойчивости ландшафтов [7], геоинформационный метод исследования [8] и Мерзлотно-ландшафтная карта Республики Саха (Якутия) [9].

Результаты исследования и их обсуждение

Природные условия территории предопределены расположением в пределах Приленского среднетаежного пластового плато, характеризующегося холмисто-увалистым рельефом с вкраплениями плоских равнинных участков [10].

Ландшафты исследуемой территории по мерзлотно-ландшафтному районированию Якутской АССР относятся к физико-географической стране Средняя Сибирь Нюе-Олекминской увалистой провинции [11].

Фрагмент Мерзлотно-ландшафтной карты Республики Саха (Якутия) [9] представляет карту-схему ландшафтов бассейна р. Пеледуй (с отображением трассы нефтепровода ВСТО) в масштабе 1: 2 500 000 (рисунок).

missing image file

Карта-схема ландшафтов территории бассейна р. Пеледуй: 1а – лиственничные леса с примесью сосны и ели пологосклоновые делювиально-солифлюкционные; 1б – лиственничные редины пологосклоновые делювиально-солифлюкционные; 2а – лиственничные леса с примесью кедра и ели на приводораздельных элювиальных пространствах; 2б – сосново-лиственничные леса приводораздельные элювиальные; 3 – мелкодолинные лиственничные леса с елью и сосной

Оценка устойчивости мерзлотных ландшафтов основывается на потенциальной возможности развития криогенных деформаций грунта, в связи с чем ее можно оценить по ряду мерзлотных характеристик [12]. Наиболее репрезентативными являются льдистость и температура мерзлых толщ, то есть чем выше температура и сильнее льдистость мерзлых пород, тем неустойчивее данный ландшафт, и, наоборот, чем ниже температура пород и слабее льдистость, тем устойчивее данная территория [13]. Также ландшафтообразующим фактором являются биогидроклиматические показатели, обеспечивающие природные комплексы условиями увлажнения и теплообеспеченности. Характеристики мерзлотных показателей получены по Мерзлотно-ландшафтной карте РС (Я) 2018 г. [9], биогидроклиматические – по Пояснительной записке к Мерзлотно-ландшафтной карте РС (Я) [11, с. 12] и приведены в табл. 1, 2.

Разработана шкала соответствия степени устойчивости оценочным баллам, по которой устойчивыми являются ландшафты с 15 и менее баллами; средне- и слабоустойчивыми – от 16 до 17 баллов; неустойчивыми с 18 и более баллами. Интегральное влияние учитываемых показателей каждого ландшафта характеризует степень его устойчивости. В результате нами получена оценка устойчивости ландшафтов территории бассейна р. Пеледуй (табл. 3).

Таблица 1

Мерзлотные и биогидроклиматические показатели ландшафтных провинций территории бассейна р. Пеледуй

Обозначения ландшафтов

Мощность

(стс/смс), м

Температура мерзлых пород, °C

Объемная льдистость пород, доли ед.

Характер распространения мерзлых пород

Запасы фитомассы, ц/га

Теплообеспеченнось, град

Индекс сухости, ккал, см 2/год

1,6–2,0

-0,2…-1

0,2–0,4 (0,6)

прерывистый

1200–1500

1200–1400

1,0–1,5

1,0–1,5

-1…-2

0,2–0,4 (0,6)

прерывистый

1200–1500

1200–1400

1,0–1,5

2,0–3,0

0…-1

до 0,2…0,2–0,4

прерывистый

1200–1500

1200–1400

1,0–1,5

2,5–3,5

0…1

до 0,2…0,2–0,4

прерывистый

1200–1500

1200–1400

1,0–1,5

3

1,5–2,0

0,5…-1

0,2 – 0,4

прерывистый

1200–1500

1200–1400

0,5–1,0

Таблица 2

Оценка влияния мерзлотных и биоклиматических условий на снижение устойчивости ландшафтов территории бассейна р. Пеледуй

Геокриологические и биоклиматические условия

Оценка влияния в баллах

1 балл

устойчивые

2 балла

среднеустойчивые

3 балла

слабоустойчивые

4 балла

неустойчивые

Мощность сезонно-талого (стс) и сезонно-мерзлого (смс) слоев, м

2,0–3,0

1,5–2,5

1,0–2,0

менее 1,0

Температура грунтов, ºС

от -5 ºC и ниже

от -5 до -2º

от -2 до -1º

от -1º до +1º

Льдистость отложений

(объемная), отн. ед.

0,1–0,2

0,2–0,4

0,4–0,6

0,6 и более

Характер распространения

многолетнемерзлых пород

сплошной

сплошной с подрусловыми таликами

прерывистый

островной

Запасы фитомассы, ц/га

1200–2000

400–1000

330 –720

20–130

Теплообеспеченность, град.

теплые,

более 1600

умеренно теплые, 1200–1600

умеренно холодные,

700–1200

холодные, менее 700

Индекс сухости, ккал.см2 /год

влажные

0,5–1,0

умеренно влажные 1,0-1,5

недостаточно

влажные 1,5–2,5

избыточно

влажные 0,5

Источник: составлено авторами на основе таблиц из [11; 14].

Таблица 3

Оценка степени устойчивости ландшафтов территории бассейна р. Пеледуй (сопоставление на 2018 г.)

Тип местности

Мощность стс/смс, м

Температура пород, ºC

Объемная льдистость пород, %

Характер распространения мерзлоты

Запасы фитомассы, ц/га

Теплообеспеченность, ºC

Индекс сухости, ккал. см2 /год

Сумма баллов

2

3

4

3

1

2

2

17

2

3

4

3

1

2

2

17

1

4

2

3

1

2

2

15

1

4

2

3

1

2

2

15

3

3

4

4

3

1

2

1

18

Расположение исследуемых ландшафтов на территории плато с небольшой амплитудой высот, идентичные геоморфологические и стратиграфические условия обусловили схожие условия теплообеспеченности и увлажнения лесной растительности, обеспечившие в целом среднюю степень их устойчивости к техногенным нарушениям. Разброс ландшафтов с различной устойчивостью обусловлен преимущественно локальными мерзлотными условиями. Наиболее устойчивыми явились элювиальные ландшафты, поросшие лиственничными и сосново-лиственничными лесами на междуречных и приводораздельных участках; менее устойчивыми – пологосклоновые ландшафты с лиственничными лесами и рединами делювиально-солифлюкционные [15]; мелкодолинные ландшафты на малых реках определены как наименее устойчивые. Таким образом, ландшафты бассейна р. Пеледуй в целом обладают средней степенью устойчивости.

Воздействие комплексов по добыче и переработке минерально-сырьевых ресурсов на природную среду приводит к нарушению всех ее взаимосвязанных компонентов. Методически антропогенное изменение ландшафтов оценивается авторами от изменений различных компонентов природной среды до изменений площадей ландшафтов в целом [6; 16; 17].

В труднодоступных отдаленных северных территориях в первом приближении возможно оценивание антропогенной нарушенности ландшафтов по территориальному признаку, то есть по объему изъятия вещества основных компонентов, выраженной в процентной доле площади каждого вида хозяйственного использования от общей площади территории [5]. Для этого необходимо выявить структуру хозяйственного использования земель, обусловленную направленностью и видами хозяйственной деятельности региона. В связи с этим на территории бассейна р. Пеледуй выделены следующие виды использования земель: промышленные земли добычи и переработки нефтегазовых ресурсов, транспорта, энергетики; населенных пунктов, вырубок и геологоразведочных работ; земли охотничьего и пушного промысла, лесозаготовок; земли особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Комплексной характеристикой измененности земель исследуемой территории может явиться показатель антропогенной преобразованности территории [5; 6]. Виды используемых земель были ранжированы по степени их нарушения путем присвоения баллов преобразованности ландшафта (от 1 до 5), возрастающих по мере увеличения степени хозяйственного воздействия и количества нарушаемых компонентов природы. В результате виды использования земель объединены в четыре группы по степеням нарушенности: 1) сильной степени (5 баллов), куда вошли земли промышленного освоения; 2) умеренной степени (4 балла) – селитьба, вырубки, геологоразведка; 3) слабой степени (2 балла) – лесопокрытые земли, используемые под промыслы, вырубки, лесозаготовку; 4) практически неизмененные земли (1 балл) зоны ООПТ.

Таблица 4

Показатели антропогенной преобразованности ландшафтов видами использования земель (данные на 2024 г.)

Виды использования земель

Балл антропогенной

преобразованности,

r

Площади видов использования

земель, Si, км2

Доли площадей

земель от общей площади, %

Антропогенная преобразованность

ландшафтов, Vаи

Промышленная зона, дороги, аэропорт

5

122,92

3,24

16,2

Селитьба, геологические изыскания, вырубки

4

7,35

0,19

0,76

Охотничий и рыболовный

промыслы, лесозаготовка, сейсмопрофили

2

2812,76

74,2

148,4

Особо охраняемая природоохранная территория

1

848,01

22,37

22,37

Общая площадь территории

 

3791,04

   

Количественная оценка степени антропогенной преобразованности (АП) ландшафтов проведена при помощи метода средневзвешенного балла [5; 6], через отношение суммарного количества измененных антропогенным воздействием земель с присвоенными баллами к общей площади территории по формуле

missing image file,

где ki – средневзвешенный коэффициент антропогенной преобразованности земель; kij – коэффициент АП земель в пределах j-й, соответствующей виду использования, части i-го ландшафтного контура; n – количество видов использования земель; Sij – доля j-части от площади i-го ландшафтного контура; Si – общая площадь i-го ландшафтного контура [6].

В табл. 4 даны сведения о территориальном распределении видов использования земель. Данные по площадям видов землеиспользования территории получены методом ГИС-технологий и оценки материалов дистанционного зондирования.

Результаты показали, что наибольшее значение антропогенного нарушения имеют лесные земли, нарушенные геологическими изысканиями, лесозаготовкой с заложением сейсмопрофилей, вырубками, охотничьим и рыболовным промыслами, которые, несмотря на невысокую антропогенную нагрузку (2 балла), охватывают более 70 % от площади всей территории исследования. Земли промышленности с наибольшим баллом антропогенной нарушенности и площадью, занимающей немногим более 3 % от общей площади, имеют низкое значение показателя антропогенного нарушения. Наименьшим показателем обладают земли населенных пунктов, геологоразведочных работ и вырубок. Таким образом, степень антропогенной преобразованности ландшафтов бассейна р. Пеледуй является невысокой.

Заключение

Оценка степени устойчивости ландшафтов бассейна р. Пеледуй в зоне воздействия нефтегазодобывающего комплекса показала, что исследуемые ландшафты обладают средней степенью устойчивости. Наибольшей устойчивостью характеризуются элювиальные среднетаежные ландшафты междуречных и приводораздельных участков; меньшей – пологосклоновые лесные и редколесные ландшафты делювиально-солифлюкционные; мелкодолинные ландшафты малых рек и ручьев оценены как наименее устойчивые к антропогенному воздействию.

Оценка антропогенной преобразованности различных видов землепользования изучаемой территории показала, что степень антропогенного преобразования ландшафтов бассейна р. Пеледуй является невысокой, что обусловлено отдаленностью территории, суровостью климата, низкой плотностью населения, а также тем, что воздействие нефтегазового комплекса на природную среду носит очаговый характер.


Конфликт интересов
конфликта интересов нет

Благодарности
Работа выполнена в рамках проекта государственного задания FWRS-2024-0031 «Комплексные исследования приоритетов развития энергетики Республики Саха (Якутия) с учетом влияния на окружающую среду и разработка способов, методов повышения энергетической эффективности и надежности локальных энергетических систем в труднодоступных изолированных территорий Севера и Арктики».

Библиографическая ссылка

Николаева Н.А., Пинигин Д.Д. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЛАНДШАФТОВ БАССЕЙНА РЕКИ ПЕЛЕДУЙ В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАЛАКАНСКОГО НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА // Успехи современного естествознания. 2025. № 7. С. 28-33;
URL: https://www.natural-sciences.ru/article/view?id=38408 (дата обращения: 22.08.2026).
DOI: https://doi.org/10.17513/use.38408