Способ определения возраста горных сооружений



Способ определения возраста горных сооружений
Способ определения возраста горных сооружений
G01V99 - Геофизика; гравитационные измерения; обнаружение скрытых масс или объектов; кабельные наконечники (обнаружение или определение местоположения инородных тел для целей диагностики, хирургии или опознавания личности A61B; средства для обнаружения местонахождения людей, засыпанных, например, снежной лавиной A63B 29/02; измерение химических или физических свойств материалов геологических образований G01N; измерение электрических или магнитных переменных величин вообще, кроме измерения направления или величины магнитного поля Земли G01R; устройства, использующие магнитный резонанс вообще G01R 33/20)

Владельцы патента RU 2383906:

Учреждение Российской академии наук Институт геологии и минералогии им. В.С.Соболева Сибирского отделения РАН (Институт геологии и минералогии СО РАН, ИГМ СО РАН) (RU)

Изобретение относится к способам датирования кайнозойских горных сооружений. Сущность: отбирают образцы пород вдоль границ горных сооружений и угленосных бассейнов, возникших в результате подъема на поверхность угольных пластов. Осуществляют датирование по высокотемпературным пирометаморфическим породам, которые претерпели полную переработку в ходе пирогенных событий. Технический результат: повышение достоверности и расширение географии определения возраста гор. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

 

Изобретение относится к геохронологии и может быть использовано для определения абсолютного возраста кайнозойских горных сооружений.

Известен способ, при котором возраст горных сооружений определяют палеонтологическими методами по коррелятным (формирующимся одновременно с ростом гор при их разрушении) отложениям [1].

Недостатком данного способа является его низкая точность в связи с неспособностью палеонтологического метода давать абсолютные возраста и бедностью континентальных толщ органическими останками.

Известен способ определения возраста осадочных отложений путем измерения дозы облучения, полученного образцом горной породы за время пребывания его в земле [2].

Недостатком данного метода является его низкая достоверность вследствие сложной природы радиационной аномалии поверхности, из которой невозможно напрямую вычленить компоненту, обусловленную временем пребывания образца в погребенном состоянии.

Известен способ, позволяющий определить нижний предел возраста осадконакопления и исследовать эксгумационную эволюцию пород питающих провинций методами детритовой термохронологии [3].

Недостатком метода является его низкая достоверность, поскольку результаты термохронологических реконструкций, основанных на методах решения обратных задач, не всегда однозначны.

Известен способ определения абсолютного возраста горных сооружений, включающий отбор образцов базальтовых покровов, долеритовых некков, траппов, формирование которых сопровождает орогенез и датирование их методами изотопной геохронологии, например 40Ar/39Ar методом, возраст гор определяют по положению в новейшем разрезе датированных пород [4].

Данный способ осуществляется следующим образом: визуально идентифицируют изверженные породы, определяют их соотношение с горным рельефом методами структурной геологии, отбирают образцы пород синхронных горообразованию и датируют их методом изотопной геохронологии.

Недостатком известного способа является относительно узкая область применения, поскольку вулканический процесс далеко не всегда сопутствует возникновению новейших горных сооружений.

Задачей данного изобретения является расширение географии определения возраста гор.

Получаемый технический результат - высокая достоверность определения возраста гор на территориях, где отсутствует молодой базальтовый вулканизм, достигается тем, что в способе определения возраста горных сооружений, включающем отбор образцов пород, датирование их методом изотопной геохронологии, датирование проводят по высокотемпературным пирометаморфическим породам.

Сущность данного метода включается в определении абсолютного возраста новейших орогенных событий на материале нового типа пород-индикаторов тектонических движений, которые генетически связаны с новейшими тектоническими горообразовательными процессами, претерпели полную переработку в ходе пирогенных событий, а также обладают фазовым и химическим составом, пригодным для получения абсолютных датировок методами изотопной геохронологии.

Погребенные под осадками угольные пласты не могут гореть из-за отсутствия притока кислорода. Поэтапное захватывание периферических частей впадин в поднятие в ходе роста горных сооружений является характерной особенностью всех новейших горных областей мира. Процесс вовлечения угленосных осадков впадин в поднятие проходит в несколько стадий. На первой стадии на некотором отдалении от хребта выдавливаются узкие пластины, а на последующей вся отделенная ими полоса поднимается, образуя предгорные ступени. При этом они попадают в зону аэрации, оказываются выше уровня грунтовых вод, испытывают тектонические напряжения, сопровождаемые дроблением, истиранием и дегазацией углей, и рассекаются эрозионными ложбинами. Все эти факторы создают предпосылки, необходимые для широкомасштабного возгорания угольных горизонтов и возникновения высокотемпературных пород - паралав и клинкеров.

Заявляемый способ был реализован для определения возраста формирования горных сооружений Салаира на границе с Кузнецкой впадиной (Кузбассом). Кузбасс - самый крупный и детально изученный в геологическом отношении угленосный бассейн региона; вдоль западной окраины Кузнецкой котловины расположен крупный пирометаморфический комплекс (фиг.1 и 2).

На фиг.1 приведена схема расположения изученной территории относительно тектонической структуры Кузнецкого каменноугольного бассейна.

1 - мезозойские впадины унаследованные: IA.1 - Чусовито-Бунгарапская, IA.2 - Подобасско-Тутуясская; 2 - мезозойские впадины наложенные: IB.1 - Доронинская, IB.2 - Ненинско-Чумышская; 3-5 - элементы позднепалеозойской впадины: 3 - зоны линейной складчатости, IIA.1 - Приколывань-Томская, IIA.2 - Присалаирская: 4 - IIВ - зона пологих складок: 5 - зона моноклиналей: IIС.1 - северный сектор, IIC.2 - южный сектор: 6 - допозднепалеозойское обрамление: 7 - район детальных исследований, показанный на фиг.2.

На фиг.2 приводятся: Геологическая схема Прокопьевско-Киселевского района Присалаирской зоны деформаций (А) с вынесенными точками наблюдения и определения возрастов пирометаморфических комплексов, геологический разрез по линии А-В (Б) и детальный маркшейдерский разрез по линии C-D:

1 - аллювиальные отложения речных долин, 2 - ерунаковская подсерия, 3 - ильинская подсерия, 4 - кузнецкая подсерия, 5 - верхнебалахонская подсерия, 6 - нижнебалахонская подсерия, 7 - острогская свита, 8 - породы фундамента Кузнецкой впадины, 9 - главнейшие разрывные нарушения, 10 - территория населенных пунктов, 11 - линии разрезов, 12 - точки наблюдения (а) и отбора проб на абсолютное датирование (б).

Обозначения на разрезе C-D: 13 - угольные пласты и их названия, 14 - пирометаморфические комплексы, 15 - разрывные нарушения, 16 - горные выработки, 17 - покровные отложения.

Поскольку углепродуктивную толщу в данном районе слагают преимущественно пелитовые породы, в разрезе горельников преобладают клинкеры. Индивидуальные продукты термического преобразования карбонатных пород редки, за исключением специфических рудных обособлений, возникших при обжиге сидеритов. Вместе с тем, присутствие сидеритового материала способствовало возникновению многочисленных очагов локального выплавления железистых паралав.

Для абсолютного датирования использовался 40Аr/39Аr метод. Для пригодности образцов для датирования наиболее важной является оценка степени термического преобразования минералов, являющихся концентраторами калия в осадочных породах, - слюд, гидрослюд и полевых шпатов обломочной фракции, а также определение содержания калия и кальция в пирогенных породах и отдельных минералах. Паралавы из Присалаирского комплекса представляют собой продукты полного плавления осадочного материала, что подтверждается их фазовым составом, структурой и полным отсутствием реликтов первичных минералов, в том числе полевых шпатов обломочной фракции. Изученные образцы представляют собой плавленые породы преимущественно кислого (реже среднего) состава, глиноземистые, с умеренным содержанием железа и пониженными концентрациями TiO2, MnO, MgO, Na2O и Р2O5С. Содержание K2O в них составляет 1.5-3.5 мас.%, а СаО - 0.7- 10 мас.%, что делает корректным их использование для 40Ar/39Ar датирования.

Необходимыми условиями пригодности пирогенных образцов для 40Аr/39Аr датирования являются: тотальное преобразование минералов протолита, высокие валовые содержания калия в породах на фоне низких или умеренных концентраций кальция, наличие фаз-концентраторов калия в новообразованных плавленых породах - особенно благоприятно присутствие калиевых стекол. Датирование паралав выполнено методом ступенчатого прогрева с привлечением минералогических критериев идентификации источников аргона (по изотопам, образовавшимся в процессе облучения быстрыми нейтронами на Са, Сl и K), а также внутренних (методы возрастного плато и изохронной регрессии) и внешних критериев («критерии пары», геологический и стратиграфический контроль) достоверности изотопного возраста. Морфологические особенности кристаллитов из паралав (дендриты, скелетные и футлярные кристаллы), а также обилие свежего стекла позволяют утверждать, что пирогенные расплавы остывали в режиме закалки. Следовательно, при охлаждении пород происходило фактически мгновенное (в геологическом масштабе времени) замораживание диффузионного обмена, в том числе закрытие К/Аr системы. Таким образом, датировки, полученные 40Аr/39Аr методом, точно соответствуют моменту прекращения высокотемпературного пирогенного воздействия в конкретной точке.

Распределение датировок подтверждает реконструируемую по геологическим данным картину развития новейших орогенов. Ее универсальной закономерностью является поэтапное разрастание горных сооружений за счет вовлечения в поднятие периферических полос впадин, отсекаемым от них по взбросам. Наиболее древние датировки пожаров (от 1.1 до 2.2 млн лет, образцы 05-26 и 05 кс) соответствуют началу высотной дифференциации рельефа западной окраины Кузбасса. Этот процесс происходил на ранних стадиях новейшего надвигания Салаира на Кузнецкую впадину. В настоящее время пирометаморфические комплексы этого возраста расположены на границе Кузнецкой равнины - под Тырганом (который представляет собой нижнюю ступень Салаирской возвышенности). Эта ступень имеет субмеридиональное простирание и с запада и с востока ограничена взбросовыми уступами с падением плоскостей сместителя взбросов на запад - под Салаир. Это позднепалеозойские-раннемезозойские разломы, лишь обновленные в поздненеоген-четвертичное время. Именно в этом районе проходил стык Кузбасса и Салаира в начале интенсивной фазы движения. С ним связаны и наиболее высокоамплитудные новейшие деформации, спровоцировавшие деметанизацию угольных пластов, и последовавшие за ними крупномасштабные угольные пожары. Более молодая группа датировок 360-425 тыс. лет (образец 05-69) характеризует пирогенные комплексы, локализованные восточнее, в том числе - на современной границе Кузнецкой равнины. Меньшая степень эродированности является подтверждением их относительной молодости. Таким образом, первое применение предлагаемого способа показало, что главная фаза новейшей активизации на северной границе гор юга Сибири началась на рубеже неогена и четвертичного периода. Дискретность датировок позволяет выделить и более поздний этап усиления новейших движений в среднеплейстоценовое время.

Использование для датирования пород горелых комплексов (пирометаморфических пород), которые образуются в ходе длительных высокотемпературных пожаров твердого ископаемого топлива, возникающих в результате вовлечения в процессы воздымания горных сооружений угленосных моласс предгорных впадин, обеспечивает высокую точность и воспроизводимость результатов изотопного датирования.

По сравнению со способом-прототипом способ согласно изобретению является более надежным, поскольку использует для датирования породы, образующиеся в непосредственной связи с новейшим орогенезом, и имеет значительно более широкое применение, поскольку используемые породы распространены вдоль большинства границ молодых горных сооружений.

Источники информации

1. Девяткин Е.В. Кайнозойские отложения и неотектоника Юго-Восточного Алтая. М., Наука, 1965, 244 с.

2. Патент RU 2084005 от 10.07.1997.

3. Hodges K.V. Geochronology and Thermochronology in Orogenic Systems // Treatise in Geochemistry / Edit. by Holland H.D., Turekian K.K. Elsevier, 2003, p.263-292.

4. Ярмолюк В.В., Иванов В.Г., Коваленко В.И. Динамика формирования и магматизм позднемезозойско-кайнозойской Южно-Хангайской горячей точки мантии (Монголия) // Геотектоника, 1994, №5, С.28-45.

1. Способ определения возраста кайнозойских горных сооружений, включающий отбор образцов пород, датирование их методами изотопной геохронологии, отличающийся тем, что отбирают образцы пород вдоль границ горных сооружений и угленосных бассейнов, возникших в результате подъема на поверхность угольных пластов, а датирование проводят по высокотемпературным пирометаморфическим породам, которые претерпели полную переработку в ходе пирогенных событий.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве пирометаморфических пород отбирают железистые паралавы и/или высокотемпературные клинкеры.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к сейсмотектонике и может быть использовано для оценки современной активности тектонических нарушений при инженерно-геологических изысканиях

Изобретение относится к области геокриологии и может быть использовано в поисковой геохимии для реконструкции палеотемператур мерзлых пород

Изобретение относится к способам количественной оценки природных процессов и может быть использовано для определения массового расхода водяного пара на вулканах. Сущность: на видимом участке парового шлейфа вулкана измеряют его поперечное сечение, скорость потока и температуру. В окружающем воздухе измеряют влажность, температуру и атмосферное давление. По измеренным величинам рассчитывают недосыщенность воздуха при температуре парового шлейфа. Используя значения недосыщенности воздуха, рассчитывают массовый расход водяного пара. Технический результат: снижение трудозатрат при определении массового расхода водяного пара на вулканах.

Изобретение относится к плавучим средствам и может быть использовано для обнаружения волн цунами в открытом океане. Сущность: устройство содержит платформу (1) с установленным на ней буем (11). Платформу (1) наделяют функцией плавучести и возможностью удерживать заданный подводный горизонт посредством скрепленных с ней емкостей (2), соединенных шлангами (3, 4) с баллоном (5) со сжатым газом и водяным насосом (6). На платформе (1) размещают датчик (7) давления (то есть датчик цунами), блок (8) управления, блок (9) питания и блок (10) обработки сигналов датчика (7) давления. Буй (11) связывают с платформой (1) кабель-сцепкой (15). Буй (11) снабжают автономной системой (12) погружения и всплытия, приемником (13) навигационных сигналов, а также передатчиком (14) информации по спутниковому каналу связи. Технический результат: повышение оперативности оповещения о волне цунами посредством приближения средства измерений к прогнозируемому очагу землетрясения. 2 ил.

Изобретение относится к области экологического картографирования и может быть использовано для решения различных природоохранных задач. Сущность: определяют перечень учитываемых объектов: важных компонентов биоты (ВКБ) - экологических групп/подгрупп/видов биоты, особо значимых социально-экономических объектов (ОЗО), природоохранных территорий (ПОТ). Определяют границы сезонов для построения сезонных карт с учетом особенностей распределения отобранных экологических групп/подгрупп/видов биоты и их уязвимости от нефти для построения сезонных карт, если данных недостаточно для построения карт по месяцам. Собирают данные о распределении биоты из известных опубликованных и/или неопубликованных баз данных, данных экологического мониторинга и публикаций по результатам различных исследований. Собирают экспертные оценки специалистов о распределении биоты для участков слабо обеспеченных или не обеспеченных данными. Собирают картографическую информацию о картографируемом районе из существующих топографических и навигационных карт, лоций, аэрофотоснимков, спутниковых снимков, имеющейся ГИС-информации. Вводят собранную информацию в электронную картографическую базу данных (БД). Строят исходные разномасштабные сезонные карты или карты по месяцам распределения важных компонентов биоты (ВКБ) групп/подгрупп/видов в рамках принятых временных границ (сезоны/месяцы). Рассчитывают коэффициенты уязвимости для учитываемых групп/подгрупп/видов биоты на основе чувствительности компонентов к действию нефти, их восстанавливаемости после воздействия и потенциального воздействия на них нефти. Нормируют полученные карты распределения биоты. Строят карты уязвимости биоты путем “сложения” карт распределения ВКБ для экологических групп/подгрупп/видов биоты с учетом их коэффициентов уязвимости. Нормируют полученные карты и строят карты интегральной уязвимости. При этом на последнем этапе построения карт интегральной уязвимости диапазон полученных значений интегральной уязвимости делят на 3 или 5 равных поддиапазона, которые на картах окрашивают в разные цвета. Кроме того, в процессе морских и прибрежных экспедиционных работ в разные сезоны или месяцы производят сбор недостающих данных путем отбора проб групп/подгрупп/видов биоты. Определяют их численность на единицу площади и/или плотность биомассы, границы мест обитания экологических групп/подгрупп/видов важных биотических компонентов экосистемы моря от макрофитов до птиц и морских млекопитающих без учета фито- и зоопланктона. Осуществляют экспертную оценку недостающего объема данных и вводят вновь полученные данные в сформированную электронную картографическую БД. Затем осуществляют построение карт ОЗО и положения ПОТ для заданного картографируемого района. На основе экспертных оценок присваивают значения коэффициентам уязвимости для ОЗО и для ПОТ. Для построения карт “относительной” уязвимости биоты карты распределения компонентов (групп/подгрупп/видов) биоты нормируют на обилие (общую численность или общую биомассу в картографируемом районе) соответствующей экологической группы за сезон при построении сезонных карт, или месяц при построении карт по месяцам. Получают распределение относительных за сезон или месяц значений обилия. Для построения карт “абсолютной” уязвимости карты распределения компонентов (групп/подгрупп/видов) биоты нормируют на среднее за год обилие соответствующей экологической группы в картографируемом районе. Затем для каждого отдельного сезона или месяца осуществляют “сложение” исходных карт распределения групп биоты. Получают сезонные или по месяцам карты распределения “относительной” и “абсолютной” уязвимости биоты в картографируемом районе. Осуществляют построение карт уязвимости ОЗО и ПОТ путем нанесения на карту полигонов со значениями “относительной” и “абсолютной” уязвимости биоты для ОЗО и для ПОТ и их нормировку. Строят карты “относительной” интегральной уязвимости картографируемого района посредством “сложения” карт “относительной” уязвимости ВКБ, ОЗО и ПОТ. Затем выполняют “сложение” карт “абсолютной” уязвимости ВКБ, ОЗО и ПОТ для получения карт “абсолютной” интегральной уязвимости. Технический результат: повышение точности оценки уязвимости прибрежно-морских зон от нефти, нефтепродуктов и других химических веществ, получение комплексной информации по оценке упомянутой уязвимости. 2 ил.

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для моделирования пласта-коллектора. Описывается способ моделирования месторождения. В одном аспекте открытия способ включает в себя инициирование работы механизма моделирования пласта-коллектора и, следом за инициированием работы механизма моделирования, извлечение данных о месторождении из внешнего источника данных через сеть передачи данных и использование извлеченных данных как части выполняющегося моделирования. В некоторых вариантах осуществления, колода с данными может предоставляться механизму моделирования, прежде чем будет инициирована работа механизма моделирования. Колода с данными может включать в себя информацию для установления сетевых линий связи между механизмом моделирования пласта-коллектора и внешним сервером данных. Технический результат - повышение точности данных моделирования. 3 н. и 17 з.п.ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области оптимизации добычи углеводородов и может быть использовано при моделировании разрабатываемого месторождения. Представлен способ решения задачи оптимизации. Способ включает в себя создание начальной модели, имеющей множество скважин, причем каждая скважина связана с некоторым параметром, и разделение этой группы скважин на первую и вторую области. Первая область включает в себя первое подмножество множества скважин, а вторая область включает в себя второе подмножество этого множества скважин. Способ также включает в себя вычисление параметров, связанных со скважинами в первом подмножестве, для получения первого набора значений при сохранении постоянных параметров, связанных со скважинами во втором подмножестве, установку параметров, связанных со скважинами в первом подмножестве, из первого набора значений и вычисление параметров, связанных со скважинами во втором подмножестве, для получения второго набора значений, при сохранении постоянных параметров, связанных со скважинами в первом подмножестве. Полученные данные используются для выбора местоположения и траектории для множества реальных стволов скважин в пласте-коллекторе. Технический результат - улучшение оптимизации добычи углеводородов. 4 н. и 20 з.п. ф-лы, 12 ил.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и предназначено для изучения явлений интерференции и взаимовлияния скважин. Предложена система определения коэффициентов взаимовлияния скважин, включающая модуль баз данных, блок выборки данных, модуль подготовки данных, модуль расчета коэффициентов, отчетный модуль, блок отображения отчетов. При этом указанная система дополнительно содержит блок проверки точности вычислений, картографический блок, модуль начальных условий, модуль адаптации модели. Причем модуль начальных условий односторонней связью соединен с блоком выборки данных, блок выборки данных двусторонней связью соединен с модулем баз данных, модуль баз данных односторонней связью соединен с картографическим блоком, картографический блок односторонней связью соединен с модулем начальных условий, блок выборки данных односторонней связью соединен с модулем подготовки данных, модуль подготовки данных односторонней связью соединен с модулем расчета коэффициентов, модуль расчета коэффициентов односторонней связью соединен с блоком проверки вычислений, блок проверки вычислений односторонней связью соединен с модулем адаптации модели, модуль адаптации модели односторонней связью соединен с модулем расчета коэффициентов, модуль расчета коэффициентов односторонней связью соединен с отчетным модулем, отчетный модуль односторонней связью соединен с блоком отображения отчетов. При этом модуль баз данных состоит из базы данных телеметрии и базы данных нормативно-справочной информации. Модуль начальных условий состоит из блока ввода временного периода и блока выборки скважины. Модуль подготовки данных состоит из блока корректировки данных и блока кросс-таблиц. Модуль расчета коэффициентов состоит из блока модели участка месторождения, блока дифференциальных уравнений, блока вычисления коэффициентов. Отчетный модуль состоит из блока построения таблиц коэффициентов, блока построения карты взаимовлияния, блока построения графиков давлений. Модуль адаптации модели состоит из блока подбора граничных условий и блока подбора величины сжимаемости. Предложенная система позволяет изучить явления интерференции и взаимовлияния скважин с целью оптимизации производственных показателей по добыче нефти. 5 ил., 1 табл.

Изобретение относится к области исследований опасных склоновых процессов и может быть использовано при обследовании селевых бассейнов. Сущность: предварительно выбранные маршруты натурных обследований близлежащих селевых бассейнов (1) объединяют в единый маршрут (5). Причем указанный единый маршрут (5) прокладывают по территории соприкасающихся водосборов близлежащих селевых бассейнов (1) сверху вниз зигзагообразно от одного селевого русла (2) к другому, постепенно понижаясь вдоль транзитных зон селевых русел (2) до их конусов выноса (3). При этом за близлежащие селевые бассейны (1) принимают селевые бассейны с соприкасающимися водосборными территориями и расстоянием между селевыми руслами (2) до 180-200 м. Технический результат: сокращение трудозатрат и времени обследования, обеспечение максимально полного обхвата территории при обследовании. 1 ил.

Изобретение относится к области экологического картографирования и может быть использовано для решения различных природоохранных задач. Сущность: определяют перечень учитываемых объектов: важных компонентов биоты (ВКБ) - экологических групп/подгрупп/видов биоты, особо значимых участков (ОЗУ). Определяют границы сезонов для построения сезонных карт с учетом особенностей распределения отобранных экологических групп/подгрупп/видов биоты и их уязвимости от нефти. Собирают данные о распределении биоты из известных опубликованных и/или неопубликованных баз данных, данных экологического мониторинга и публикаций по результатам различных исследований. Собирают экспертные оценки специалистов о распределении биоты для участков, слабо обеспеченных или не обеспеченных данными. Собирают картографическую информацию о картографируемом районе из существующих топографических и навигационных карт, лоций, аэрофотоснимков, спутниковых снимков, имеющейся ГИС-информации. Вводят собранную информацию в электронную картографическую базу данных (БД). Строят исходные разномасштабные карты (ВКБ) групп/подгрупп/видов биоты. Рассчитывают коэффициенты уязвимости для учитываемых групп/подгрупп/видов биоты на основе чувствительности компонентов к действию нефти, их восстанавливаемости после воздействия и потенциального воздействия на них нефти. Нормируют полученные карты распределения биоты. Строят карты уязвимости биоты путем “сложения” нормированных карт распределения ВКБ для экологических групп/подгрупп/видов биоты с учетом их коэффициентов уязвимости. Нормируют полученные карты уязвимости и строят карты интегральной уязвимости. При этом на последнем этапе построения карт интегральной уязвимости диапазон полученных значений интегральной уязвимости делят на 3 или 5 равных поддиапазона, которые на картах окрашивают в разные цвета. Вводят полученную в ходе построения карт интегральной уязвимости информацию в картографическую БД. Кроме того, в процессе морских и прибрежных экспедиционных работ в разные сезоны или месяцы собирают недостающие данные путем отбора проб групп/подгрупп/видов биоты. Определяют их численность на единицу площади и/или плотность биомассы, границы мест обитания экологических групп/подгрупп/видов важных биотических компонентов экосистемы моря от макрофитов до птиц и морских млекопитающих без учета фито- и зоопланктона. Осуществляют экспертную оценку недостающего объема данных и вводят вновь полученные данные в сформированную электронную картографическую БД. Разделяют ОЗУ на особо значимые социально-экономические объекты (ОЗО) и природоохранные территории (ПОТ). Строят карты ОЗО и ПОТ для заданного картографируемого района. Для всех учитываемых компонентов экосистемы (ВКБ, ОЗО и ПОТ) строят сезонные карты, если данных недостаточно для построения карт по месяцам. С учетом особенностей распределения временных границ ВКБ, ОЗО и ПОТ, а также их уязвимости от нефти определяют границы сезонов, для которых будут рассчитываться карты уязвимости. На основе экспертных оценок присваивают значения коэффициентам уязвимости для ОЗО и ПОТ. Для построения карт уязвимости биоты карты сезонного распределения компонентов (групп/подгрупп/видов) биоты нормируют на обилие соответствующей экологической группы в среднем за год в картографируемом районе. Затем для каждого отдельного сезона или месяца осуществляют “сложение” исходных карт распределения всех компонентов биоты с учетом коэффициентов относительной уязвимости для каждого учитываемого биотического компонента экосистемы. Строят карты уязвимости ОЗО и ПОТ путем “сложения” исходных карт распределения всех компонентов ОЗО и ПОТ с учетом коэффициентов их уязвимости, нормируют полученные карты. Строят карты “относительной” интегральной уязвимости картографируемого района “сложением” соответствующих сезонных карт “относительной” уязвимости ВКБ, ОЗО и ПОТ. Выполняют “сложение” карт “абсолютной” уязвимости ВКБ, ОЗО и ПОТ для получения карт “абсолютной” интегральной уязвимости. Технический результат: повышение точности оценки уязвимости прибрежно-морских зон от нефти и нефтепродуктов. 2 ил.
Наверх