Биологи ТГУ предложили создать электронную базу данных краснокнижных видов
<p>
</p>
<div>
Учёные Томского государственного университета подвели итоги масштабного пятилетнего проекта по исследованию влияния изменения климата на биоразнообразие Северной Евразии. Биологи выяснили, какие представители флоры и фауны наиболее чувствительны к потеплению: в первую очередь, это роющие осы, шмели, кровососущие комары, хищные насекомые. Чтобы оперативно реагировать на смещение видов, исследователи предлагают чиновникам и учёным, участвующим в обновлении Красных книг, создать электронную базу данных краснокнижных видов растений и животных. Первым шагом к этому стало составление кадастра краснокнижных растений России и регионов страны. Проект реализован в рамках госзадания при поддержке Минобрнауки РФ.<br>
<br>
<i>"Над проектом в течение пяти лет работала большая междисциплинарная группа, в которую вошли зоологи, микробиологи, ботаники, фитохимики и другие специалисты",</i> – говорит руководитель проекта, заведующая кафедрой зоологии беспозвоночных животных Биологического института ТГУ <b>Анастасия Симакова</b>. – <i>"Были охвачены разные экосистемы, от крупных животных до микроорганизмов. Мы видим, что с изменением климата происходит смена фаунистических и флористических комплексов. Поэтому видовой состав "краснокнижных" видов необходимо пересматривать и дорабатывать".<br>
</i> <br>
Помимо полевых исследований, был проведён анализ региональных Красных книг Сибири, оценена доля редких сибирских видов флоры и фауны в Красной книге России, даны рекомендации по изменению охранного статуса отдельных видов. <br>
<br>
<i>"Красные книги обновляются довольно редко, в среднем раз в 10 лет. Но трансформация биоразнообразия сейчас происходит быстрее, поэтому нередко действия по охране вида не успевают за событиями",</i> – добавляет Анастасия Симакова. – <i>"Бывает и наоборот: для популяции сложились благоприятные условия, она нарастила численность, но до выпуска следующей Красной книги статус её остаётся неизменным"</i>. <br>
<br>
Электронная база, создать которую предложили учёные, позволит, с одной стороны, оперативно реагировать на изменения, с другой стороны – проводить сравнение между территориями. <br>
Это необходимо для того, чтобы не возникало коллизии, когда в одном регионе вид занесён в Красную книгу, а в соседнем его истребляют. Например, сибирский лесной подвид северного оленя внесён в Красные книги Омской, Новосибирской, Кемеровской областей, Республики Алтай, Хакасии, Красноярского края, а в Томской области он относится к видам, на которые разрешена охота. Первым шагом к реализации предложенной идеи стало составление временного кадастра краснокнижных животных и растений России. <br>
<br>
<i>"Красная книга РФ вышла в 2021 году. Мы проанализировали данные за неохваченный период с 2021 по 2024 годы и дали рекомендации по изменению кадастра редких и исчезающих видов с учётом новой информации"</i>, – поясняет Анастасия Викторовна. – <i>"Имея электронную базу, мы можем вносить туда изменения оперативно, по мере необходимости, доступ к ней могут иметь все регионы".<br>
</i> <br>
Ещё одним результатом исследования экосистем Северной Евразии стали стратегии сохранения и использования биологических ресурсов, разработанные учёными Биологического института ТГУ. <br>
<br>
В частности, отмечается, что для хозяйственно ценных редких видов с низкой ресурсной базой необходимо проводить поиск новых местонахождений, ежегодно осуществлять контроль за состоянием известных популяций и разработать предложения по расширению границ существующих особо охраняемых природных территорий (ООПТ). <br>
<br>
Наряду с этим создан потенциальный резерв редких и исчезающих видов растений для переноса из ботанических коллекций в естественные популяции. Резерв содержит редкие виды природной флоры Сибири на коллекционных участках открытого грунта Сибирского ботанического сада ТГУ. <br>
<br>
В Ботсаду ТГУ сформирован генофонд редких растений Томской области. На состояние популяций некоторых из них воздействует высокий антропогенный прессинг, они нуждаются в восстановлении или имеют низкую численность и единичное местонахождение на территории Томской области, например, это лук косой, горечавка семираздельная. <br>
<br>
Добавим, что накопленные данные будут использованы для построения краткосрочного и среднесрочного прогноза дальнейших изменений экосистем. Результаты исследований могут быть использованы законодательными органами для совершенствования законодательства в области охраны окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов, включая внедрение принципов наилучших доступных технологий (НДТ) для снижения негативного воздействия трансформации климата на экосистемы.<br>
<br>
Источник: <a target="_blank" href="https://news.tsu.ru/news/biologi-tgu-predlozhili-sozdat-elektronnuyu-bazu-dannykh-krasnoknizhnykh-vidov-/"><span style="color: #00aeef;">Пресс-служба ТГУ</span></a>
</div>
<p>
</p>
Энергоэффективная переработка газовых примесей увеличит выработку природного газа и защитит природу Российской Арктики
<div>
</div>
<div>
Ученые предложили технологию переработки побочных продуктов добычи природного газа в метан без дополнительного расхода энергии. Исследователи испытали новый метод в лаборатории, а также с помощью компьютерной модели проверили, как технология будет работать в условиях реальных месторождений, в том числе за полярным кругом. Новый метод может стать альтернативой традиционному сжиганию газового конденсата, которое причиняет вред окружающей среде из-за выделения токсичных продуктов горения. При этом в технологии используется относительно простое оборудование, которое легко доставить к отдаленным месторождениям Арктики. Результаты исследования, <a target="_blank" href="https://rscf.ru/project/22-73-10015/"><span style="color: #00aeef;">поддержанного</span></a> Российским научным фондом (РНФ), <a target="_blank" href="https://doi.org/10.1016/j.energy.2025.134996"><span style="color: #00aeef;">опубликованы</span></a><span style="color: #00aeef;"> </span>в журнале <i>Energy</i>.
</div>
<span style="color: #6c6c6c;"><br>
</span>
<div>
Газовый конденсат — побочный продукт при добыче природного газа. Он представляет собой смесь жидких углеводородов, например, этана или пропана, пары которых содержатся в добываемом газе. Конденсат — ценное углеводородное сырье, однако в России почти 70% его добычи приходится на труднодоступные регионы Арктики, такие как полуостров Ямал, значительно удаленные от мест переработки. Невозможность эффективно использовать или транспортировать этот побочный продукт привела к тому, что исторически его сжигают. Это причиняет значительный ущерб окружающей среде в местах добычи из-за выделения угарного газа, сажи и токсичных продуктов неполного сгорания. <br>
<br>
Альтернативой сжиганию может стать переработка газового конденсата с помощью реакции гидрогенолиза. Это обработка водородом, в результате которой тяжелые углеводородные соединения, из которых состоит газовый конденсат, преобразуются в более легкие, стабильные и удобные для транспортировки — например, метан. Это позволяет сократить выброс вредных продуктов горения вблизи месторождений. При этом полученный метан можно закачивать в трубопроводы, что увеличит объем добытого природного газа. Однако подход до сих пор не нашел практического применения, поскольку требовал сложного дорогого оборудования и большого расхода энергии на предварительный нагрев газовой смеси. <br>
<br>
Ученые из Тюменского государственного университета (Тюмень) и Института катализа имени Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН (Новосибирск) предложили перерабатывать газовый конденсат в метан без внешнего нагрева, используя тепло самих химических реакций.<br>
Сделать это удалось с помощью ранее разработанных никельсодержащих стекловолокнистых катализаторов. На их основе можно производить картриджи с особой геометрической структурой, за счет которой они хорошо проводят тепло. Использование таких структурированных картриджей способствует интенсивному теплообмену внутри реактора, благодаря чему для запуска реакции требуется меньше внешней энергии.<br>
<br>
Поскольку процесс гидрогенолиза с применением стекловолокнистых катализаторов все равно требовал предварительного нагрева газового конденсата, ученые усовершенствовали конструкцию реактора, чтобы усилить в нем теплообмен. Так, установка внутренних перегородок помогла снизить температуру запуска реакции до 300°С, тогда как при обычных условиях этот показатель был выше 400°С. Наилучшие результаты показала технология, при которой ученые периодически меняли направление движения реагентов внутри реактора. В этом случае внешняя энергия была необходима только для первоначального запуска оборудования и работы насосов. Далее реакция поддерживалась без дополнительного внешнего нагрева, что позволяло переработать любой объем газового конденсата, поступавший в реактор с температурой окружающей среды. <br>
<br>
Чтобы убедиться в том, что новые методы будут хорошо работать в промышленных условиях — при добыче природного газа из месторождений — ученые применили математическое моделирование. С его помощью специалисты наложили экспериментальные данные на модель промышленного реактора. Это позволило учесть множество факторов, таких как особенности протекания реакций, доставка исходных реагентов к поверхности катализатора и вывод конечного продукта, выделение и перенос тепла внутри реактора, теплообмен между газом и катализатором, а также сложные закономерности движения потоков. Расчеты показали высокую эффективность всех предложенных подходов, при этом наиболее перспективной оказалась технология с периодическим изменением направления потока реакционной смеси в реакторе. <br>
<br>
В дальнейшем ученые планируют оптимизировать катализатор, чтобы уменьшить его объем, необходимый для протекания реакции. Исследователи также проработают технологические параметры оборудования для промышленной переработки газового конденсата, чтобы сконструировать опытный образец и испытать его на практике. <br>
<br>
<i> </i><i>
"Результаты исследования открывают путь к разработке недорогих, легких, компактных и автономных модульных установок для переработки газового конденсата. Такое оборудование можно доставлять на месторождения природного газа, даже расположенные в труднодоступной местности, поскольку технология не требует создания громоздких теплообменников. Выделение тепла при реакции даже может быть избыточным, что позволит использовать его как источник тепловой энергии на производстве, например, для нагрева воды. Наша технология способна снизить техногенную нагрузку на и без того хрупкие экосистемы российского Севера. Кроме того, мы сможем сберечь ценное углеводородное сырье для его последующего использования",</i> — рассказывает участник исследования, поддержанного грантом РНФ, <b>Андрей Загоруйко</b>, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Института катализа имени Г.К. Борескова СО РАН.<br>
<br>
Источник: <a target="_blank" href="https://www.rscf.ru/news/release/energoeffektivnaya-pererabotka-gazovykh-primesey-uvelichit-vyrabotku-prirodnogo-gaza-i-zashchitit-pr/"><span style="color: #00aeef;">Российский научный фонд</span></a>
</div>
<blockquote style="font-style: italic;">
<p>
</p>
</blockquote>