ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РФ в 2019 году (глава 1-12) - часть 22

 

  Главная      Книги - Разные     ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РФ в 2019 году (глава 1-12)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     20      21      22      23     ..

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РФ в 2019 году (глава 1-12) - часть 22

 

 

338 

Также  снижению  негативного  воздействия  от  горящих  породных  отвалов  на 

окружающую  природную  среду  и  население  шахтерских  городов  и  поселков,  в  том  числе, 

будет способствовать реализация следующих проектов: 

-  «Тушение  породного  отвала  шахты  «Гундоровская»  ОАО  «Донецкое»  (Ростовская 

область); 

-  «Тушение  породного  отвала  шахты  «Нежданная»  ОАО  Ростовуголь»  (Ростовская 

область); 

- «Тушение породных отвалов, расположенных в городе Шахты Ростовской области» (2 

породных отвала шахты «Аютинская» ОАО «Ростовуголь»); 

- «Тушение породных отвалов, расположенных в Белокалитвинском районе Ростовской 

области (3 породных отвала: ШУ «Шолоховское», ШУ «Горняцкое» и ШУ «Краснодонецкое» 

ОАО «Ростовуголь»). 

В  целях  предотвращения,  ограничения  и  минимизации  негативного  воздействия  на 

окружающую  среду  предприятий  угольной  промышленности  целесообразно  выполнение 

следующих мероприятий: 

- оснащение выпусков сточных вод в водные объекты, осуществляющих сброс сточных 

вод  без  предварительной  очистки,  очистными  сооружениями  на  основе  современных 

технологий  или  передача  сточных  вод  на  эффективно  работающие  очистные  сооружения 

данного предприятия или смежных предприятий; 

- реконструкция неэффективно работающих очистных сооружений или осуществление 

мероприятий по оптимизации технологического процесса очистки, применению эффективных 

реагентов, повышению технологического состояния и уровня эксплуатации сооружений; 

- увеличение объемов использования шахтных вод в производственном водоснабжении; 

- совершенствование систем дегазации для получения МВС с высокой концентрацией 

метана и стабильным дебитом; 

- увеличение объемов использования дегазационного метана за счет перевода угольных 

котельных на метан, внедрения модульных котельных, контейнерных теплоэлектростанций и 

других установок для получения электрической и тепловой энергии; 

- выполнение научно-технических разработок по концентрированию и использованию 

вентиляционного метана с учетом зарубежного опыта; 

- совершенствование применяемых технологий горных работ в направлении снижения 

объемов образования отходов; 

339 

-  увеличение  объемов  переработки  и  использования  отходов  производства  в 

строительстве и производстве строительных материалов; 

-  введение  мер  экономической  поддержки  предприятий,  занятых  вовлечением  в 

хозяйственный оборот отходов горного производства, в том числе накопленных в породных 

отвалах, шламонакопителях и хвостохранилищах; 

- совершенствование применяемых технологий горных работ в направлении снижения 

землеемкости; 

-  увеличение  темпов  рекультивации  нарушенных  земель  за  счет  применения  новых 

эффективных  технологий,  совмещения  горных  работ  с  техническим  этапом  рекультивации, 

использования горной техники, специальных машин и оборудования. 

5.3 Геологические процессы 

Геологические процессы могут. представлять угрозу для жизни человека и оказывать 

негативное  влияние  на  состояние  окружающей  среды  либо  непосредственно  при  их 

проявлении,  либо  косвенно  при  разрушении  или  деградации  экосистем  и  радикальном 

изменении  условий  окружающей  среды.  Такие  явления  как  заболачивание,  абразия,  карст, 

суффозия,  пучение,  льдообразование,  опустынивание,  дефляция,  овражная  эрозия  и  др. 

негативно влияют на состояние биоты и компонентов среды обитания биологических видов. В 

целом негативное воздействие геологических процессов на окружающую среду проявляется в 

виде  снижения  продуктивности  экосистем,  увеличения  заболеваемости  людей  и  животных, 

увеличения  интенсивности  наводнений  и  штормов,  изменения  водного  режима  территорий, 

трудностей  при  строительстве  и  эксплуатации  промышленных  и  жилых  объектов  и  т.д. 

Нередко  негативное  влияние  геологических  процессов  усиливается  с  увеличением 

антропогенной нагрузки на геологическую среду. 

5.3.1 Экзогенные геологические процессы 

Определяющими факторами современных геологических процессов являются генезис и 

состав горных пород, новейшие тектонические движения, особенности рельефа. Экзогенные 

геологические  процессы  (ЭГП)  достаточно  широко  развиты  на  большей  части  территории 

Российской  Федерации.  Наиболее  опасными  из  них,  наносящими  ущерб  городскому 

хозяйству,  объектам  экономики,  инфраструктуре,  сельскому  хозяйству,  являются 

гравитационные, оползневые (см. Рисунок 5.7), карстово-суффозионные (см. Рисунок 5.8) и 

эрозионные (см. Рисунок 5.8) процессы. В районах с избыточным увлажнением и широким 

340 

распространением  слабопроницаемых  пород  развиты  процессы  заболачивания,  которым 

способствуют  затрудненные  условия  стока  подземных  и  поверхностных  вод:  редкая, 

слабоврезанная  гидрографическая  сеть,  низкое  гипсометрическое  положение  местности, 

неглубокое  залегание  водоупоров,  затрудняющих  фильтрацию  атмосферных  осадков.  На 

севере  страны  развиты  криогенные  процессы,  характерные  для  сезонно-мерзлых  пород 

(термокарст, криогенное пучение, термоэрозия, термоабразия, солифлюкция и др.). 

341 

Рисунок 5.7 – Карта развития оползневого процесса на территории Российской Федерации  

Источник: данные Роснедр 

342 

 

Рисунок 5.8 – Карта развития карстово-суффозионных процессов на территории Российской Федерации  

Источник: данные Роснедр 

343 

 

Рисунок 5.9 – Карта развития процесса овражной эрозии на территории Российской Федерации 

Источник: данные Роснедр 

344 

5.3.1.1 Характеристика ЭГП в разрезе федеральных округов 

Центральный  федеральный  округ.

  В  центральной  и  южной  частях  Центрального 

федерального округа (ЦФО) большая расчлененность рельефа и наличие достаточно крутых и 

высоких  склонов,  сложенных  глинистыми  отложениями,  обуславливает  развитие  на  них 

оползней  и  овражной  эрозии.  Оползневой  процесс  развит  в  бортах  оврагов,  по  берегам 

крупных  рек  и  водохранилищ.  Наиболее  сильно  затронуты  данным  процессом  Орловская, 

Тульская,  Рязанская,  Калужская,  Владимирская,  Белгородская,  Воронежская  и  Московская 

обалсти. 

В  центральной  и  южной  частях  ЦФО  развиты  карстово-суффозионные  процессы 

(Владимирская,  Ивановская,  Липецкая,  Белгородская,  Тульская,  Калужская,  Московская 

области и г. Москва). 

Кроме того, на территории ЦФО развиваются ЭГП, спровоцированные хозяйственной 

деятельностью  человека  –  подтопление,  гравитационные  процессы  в  береговых  зонах 

водохранилищ, оседание и обрушение пород над горными выработками. 

Северо-Западный  федеральный  округ.

 

Разнообразие  природных  условий 

обуславливает.  развитие  на  территории  Северо-Западного  федерального  округа  (СЗФО) 

практически всех генетических типов ЭГП. 

Широко  распространены  комплексы  гравитационно-эрозионных  и  гравитационных 

процессов  (оползневой,  обвальный,  осыпной,  процесс  овражной  эрозии),  карстово-

суффозионные процессы, комплекс криогенных процессов (криогенное пучение, термокарст, 

солифлюкция, курумообразование, термоэрозия), процесс подтопления и др. 

Наиболее  активно  гравитационно-эрозионные  процессы  развиваются  в  долинах 

крупных рек: Северная Двина, Вычегда, Мезень, а также в долинах реках в пределах г. Санкт-

Петербурга.  В  горных  районах  СЗФО:  Хибины  (Мурманская  область),  Пай-Хой  (Ненецкий 

автономный  округ)  и  Тиманский  кряж  (Республика  Коми)  преобладающее  значение  имеют 

осыпи,  обвалы,  оползни.  Карстово-суффозионные  процессы  развиты  на  территориях 

Архангельской,  Ленинградской,  Вологодской,  Псковской,  Новгородской  областей  и 

(частично) в Республике Коми (в границах Уральского региона и в Тиманском регионе) и в 

г. Санкт-Петербурге. 

Южный федеральный округ.

 Природные условия территории Южного Федерального 

округа  (ЮФО)  (Нижнего  Дона,  Нижней  Волги,  равнин,  предгорий  и  складчатой  зоны 

Северного Кавказа, Черноморского побережья) весьма разнообразны. 

345 

Оползневой процесс и комплекс гравитационно-эрозионных процессов широко развиты 

практически на всей территории ЮФО. Наибольшая пораженность территории, интенсивность 

и  масштабность  проявлений  оползневого  процесса  отмечаются  в  пределах  горной  системы 

Большого  Кавказа.  Обвально-осыпные  процессы  наиболее  развиты  на  территории  горно-

складчатого  сооружения  Большого  Кавказа.  Овражная  эрозия  развита  на  равнинных 

территориях Русской платформы и Предкавказья, а также в среднегорье-низкогорье Кавказа. 

Процесс  подтопления  фиксируется  преимущественно  в  равнинной  части  территории 

ЮФО  (Краснодарский  край).  Эоловый  процесс  наибольшее  развитие  получил  в  восточной 

части Республики Калмыкия. 

В  Республике  Калмыкия  суффозия  –  один  из  самых  распространенных  генетических 

типов ЭГП; также суффозионный процесс проявляется на территории Астраханской области. 

Северо-Кавказский  федеральный  округ.

  Географически  территория  Северо-

Кавказского  федерального  округа  (СКФО)  охватывает  Предкавказье,  северный  и  юго-

восточные  склоны  горно-складчатого  сооружения  Большого  Кавказа  (Мегантиклинорияй 

Большого  Кавказа  и  Скифская  плита),  которые  в  связи  с  различными  орографическими, 

геологическими  и  климатическими  условиями,  существенно  отличаются  по  набору 

генетических типов ЭГП. 

Оползневой  процесс  развит.  практически  на  всей  территории  СКФО.  Обвально-

осыпные  процессы  в  пределах  СКФО  в  основном  развиты  в  пределах  Мегантиклинория 

Большого Кавказа. Овражная эрозия развита в пределах аллювиальных равнин Предкавказья, 

Ставропольской  возвышенности  и  низкогорного  рельефа  Скифской  плиты  (Терский  и 

Сунженский  хребты),  а  также  в  пределах  Мегантиклинория  Большого  Кавказа.  Эоловый 

процесс  (перевевание  песков  и  ветровая  эрозия)  являются  преобладающим  типом  ЭГП  в 

северо-восточной  части  Терско-Кумской  низменной  равнины.  На  территории  Карачаево-

Черкесской Республики подтопление развито на правобережье р. Кубани, в прибрежной зоне 

Большого  Ставропольского  канала  и  на  южных  склонах  Кубанского  водохранилища.  На 

территории  СКФО  распространен  карбонатный  карст  в  области  средне-низкогорного  и 

высокогорного  рельефа  Мегантиклинория  Большого  Кавказа  (Скалистый,  Пастбищный 

хребты и др.). Просадочный процесс на территории СКФО получил  наибольшее развитие  в 

равнинной части Скифской плиты и в области низкогорного рельефа Терского и Сунженского 

хребтов.  Криогенные  процессы  на  территории  СКФО  развиты  в  высокогорно-нивальной 

области Большого Кавказа. 

346 

Приволжский  федеральный  округ.

  На  территории  Приволжского  федерального 

округа  (ПФО)  распространены  различные  генетические  типы  ЭГП:  оползневой,  карстовый, 

суффозионный,  плоскостная  и  овражная  эрозии,  подтопление,  дефляция  и  др.  Наиболее 

опасными  ЭГП,  приносящими  значительный  материальный  ущерб  и  нередко  создающими 

непосредственную  угрозу  для  человека,  являются  оползневой  (Республики  Татарстан  и 

Чувашия; Саратовская, Нижегородская, Ульяновская области, в значительно меньшей степени 

Республики  Мордовия  и  Башкортостан;  Пензенская  и  Кировская  области)  и  карстовый 

процессы (Республики Марий Эл, Татарстан и Башкортостан, Пермский край).  

Уральский  федеральный  округ.

  Распространение  и  развитие  ЭГП  на  территории 

Уральского федерального округа (УФО) обусловлены природными и природно-техногенными 

факторами. 

Ведущие  группы  ЭГП  в  Предуралье  (западные  части  территорий  Свердловской  и 

Челябинской  областей)  –  карстово-суффозионные  процессы,  а  также  оползневой  процесс  и 

процесс 

овражной 

эрозии. 

Для 

Пайхой-Новоземельского 

региона 

характерны 

преимущественно криогенные процессы (криогенное пучение, термокарст, солифлюкция). В 

Уральском регионе (горная часть Свердловской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского 

и  Ямало-Ненецкого  автономных  округов)  в  условиях  перепада  высот  от  300  до  1700  м 

развивается  оползневой  процесс.  В  области  криолитозоны  (части  Ханты-Мансийского  и 

Ямало-Ненецкого  автономных  округов)  развиты  процессы  солифлюкции,  пучения,  обвалы, 

осыпи и гравитационно-эрозионные процессы. На территории Уральского региона активно, но 

неравномерно  развиты  карстово-суффозионные  процессы.  На  территории  Западно-

Сибирского  региона  (Курганская  область,  восточные  участки  Свердловской  и  Челябинской 

областей, территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов) развиты 

преимущественно процессы овражной эрозии. На участках распространения талых отложений 

и  на  подмываемых  склонах  речных  пойм  развивается  оползневой  процесс.  В  пределах 

криолитозоны,  кроме  перечисленных  процессов,  наблюдаются  термоэрозия,  криогенное 

пучение,  термокарст,  солифлюкция.  На  междуречных  равнинах  и  в  долинах  крупных  рек 

развит эоловый процесс.  

На  урбанизированных  территориях  УФО  наиболее  широкое  развитие  получили 

следующие  комплексы  опасных  ЭГП,  обусловленных  природно-техногенными  факторами: 

процессы  оседания  и  обрушения  поверхности  над  горными  выработками;  карстово-

суффозионные  процессы;  оползневой  процесс  и  процесс  овражной  эрозии;  подтопление 

территорий; комплекс криогенных процессов. 

347 

Сибирский  федеральный  округ.

  На  территории  Сибирского  федерального  округа 

(СФО)  распространение  и  набор  генетических  типов  ЭГП  определяется  как  природными 

(геологические  и  климатические),  так  и  техногенными  факторами.  Одним  из  основных 

факторов зонального изменения состава комплекса ЭГП является также распространенность 

многолетнемерзлых пород на территории округа. 

Гравитационные процессы (оползни, осыпи, обвалы) приурочены к долинам крупных 

рек  (р.  Иртыш  и  его  притоки)  в  пределах  Томской,  Омской,  Новосибирской  областей, 

Алтайского  края.  Овражная  эрозия  развита  в  Томской  области,  в  Республике  Хакасия,  в 

Алтайском  крае,  в  Байкальской  горной  области  (территория  Республики  Бурятия),  в 

Забайкальском  крае.  Карстовый  процесс  развивается  в  предгорных  и  горных  районах  в 

пределах  Среднесибирского  плато,  Кемеровской  области,  Забайкальского  края.  Карстово-

суффозионные  процессы  распространены  на  участках,  прилегающих  к  водохранилищам 

Ангарского каскада. Суффозионный процесс развит в районах распространения лессовидных 

суглинков в Новосибирской области, в Алтайском крае, в пределах Среднесибирского плато. 

В  пределах  степной  части  Алтайского  края  (Кулундинская  низменность  и  западная  часть 

Приобского  плато),  в  Республике  Хакасия,  Новосибирской  области,  Забайкальском  крае  и 

северной части Омской области распространены эоловые процессы.  

Процесс  подтопления  развит  в  низкогорье  Республике  Хакасия,  в  Новосибирской 

области, в Байкальской горной области (Республика Бурятия), в Алтайском крае, Республике 

Тыва  (на  берегах  Саяно-Шушенского  водохранилища),  а  также  в  крупных  городах  (Томск, 

Иркутск,  Черемхово,  Тулун),  райцентрах  и  сельских  населенных  пунктах.  В  Байкальской 

горной области (территория Республики Бурятия) и пределах степной части Алтайского края 

(Кулундинская  низменность  и  западная  часть  Приобского  плато)  развивается  просадочный 

процесс.  

В  пределах  горных  и  предгорных  районов  Алтайского  края,  Республики  Бурятия 

широко  развиты  криогенные  процессы  на  участках  распространения  многолетнемерзлых 

пород. 

Дальневосточный федеральный округ.

 Территория Дальневосточного федерального 

округа (ДВФО), для которой характерно многообразие природно-климатических зон, сложные 

геолого-структурные и гидрогеологические условия, характеризуется большим разнообразием 

ЭГП  (гравитационно-эрозионные,  гравитационные,  криогенные,  карстово-суффозионные), 

развитие  и  активизация  которых  обусловлены  как  природными,  так  и  техногенными 

факторами.  

348 

Оползни  развиты  на  территории  Приморского,  Хабаровского,  Камчатского  краев, 

Сахалинской и Амурской областей. Абразионные процессы на берегах с высокими клифами 

сопровождается  активизацией  оползневого  и  осыпного  процессов,  а  на  участках  выхода 

скальных пород – обвально-осыпными формами. 

Карстовый процесс имеет ограниченное распространение и наиболее развит в районах 

распространения карбонатных пород на Малом Хингане, в Приморском крае, в центральной 

части  Восточно-Сахалинских  гор,  в  пределах  Таулан-Армуданском  и  Тонино-Анивском 

хребтов. Суффозия распространена в основном на равнинных участках Северо-Сахалинской 

равнины и реже проявляется на Тымь-Поронайской и Сусунайской низменностях. 

5.3.1.2 Характеристика развития ЭГП в прибрежно-шельфовой зоне 

Азовское  море.

  Опасные  подводные  литодинамические  процессы  гравитационного 

типа (подводные оползни, обвалы и суспензионные потоки) в Азовском море не развиты. В 

береговой зоне Азовского моря широко развиты гравитационные процессы, режим которых в 

основном обусловлен абразионным процессом. 

В  пределах  ПШЗ  Азовского  моря  в  2019  г.  продолжилось  активное  проявление 

грязевого  вулканизма  (Темрюкский  вулкан)  с  подводным  излиянием  грязевулканических 

отложений и газо-флюидной разгрузкой. Кроме того, в 2019 г. в Азовском море в результате 

перераспределения взмучиваемой волновой деятельностью пелитовой фракции и поступления 

преимущественно  алевро-пелитового  аллювиального  материала  происходило  заиливание  и 

занос судоходных морских каналов и фарватеров. 

Черное море.

 В пределах Черноморского побережья опасные ЭГП изучены на участках 

Таманской,  Геленджикской  и  Сочинской  прибрежно-шельфовых  зон.  По  интенсивности 

абразионных процессов Таманская прибрежно-шельфовая зона является наиболее активной. 

На абразионных участках берега развиты оползни и обвалы (от оз. Соленое до м. Железный 

Рог). 

В Геленджикском и Сочинском районах береговой зоны отступание клифа происходит 

достаточно  медленно,  за  исключением  локальных  оползневых  участков  (м.  Толстый  в 

г. Геленджик). У п. Джанхот фиксируются оползневые смещения в результате размыва пляжей 

и подмыва нижней части берегового клифа. 

В  пределах  ПШЗ  Черного  моря  в  2019  г.  отмечалась  высокая  активность  опасных 

литодинамических  процессов  (подводно-оползневой  и  подводно-обвальный  процессы, 

мутьевые потоки и продвижение каньонов). 

349 

Каспийское  море.

  Подводные  литодинамические  процессы  в  Каспийском  море 

подвержены изменениям в связи с многолетними вариациями его уровня. В последние годы 

отмечается  медленный  подъем  уровня  моря  с  постепенной  активизацией  гравитационных 

процессов, вызванных абразионным размывом. На Северном Каспии зафиксированы формы 

ледовой экзарации морского дна. Данные литодинамические явления представляют опасность 

для подводных коммуникаций. 

Степень активности опасных ЭГП в пределах береговой зоны Каспийского моря в 2019 

г. находилась на низком уровне, в пределах среднемноголетних значений. 

Заиливание морских судоходных каналов и продвижение авандельт, а также подводные 

абразионные процессы в 2019 г. оцениваются на среднемноголетнем уровне.  

На  Избербашском  участке  берега  выявлены  весьма  незначительные  проявления 

оползневого процесса в виде единичных оползней (размеры не превышают первых метров), 

которые носят фоновый характер развития гравитационных процессов в пределах основания 

крутого уступа береговой террасы. 

Белое море.

 Одним из наиболее распространенных опасных ЭГП на дне Белого моря 

является  процесс  аккумуляции.  Основные  генетические  типы  опасных  ЭГП  в  пределах 

акватории  Кандалакшского  залива  обусловлены  проявлениями  эндогенной  геодинамики. 

Геодинамические  проявления  сопровождаются  экзогенными  гравитационными  процессами, 

прежде всего, в виде оползней. На берегах Мурманского и Корабельного островов, а также на 

остовах Мудьюгский и Ягры выявлены зоны активной абразии. 

Наблюдения  2019  г.  не  выявили  значимых  отличий  в  распределении  участков 

локальных  проявлений  обвальных  и  оползневых  процессов,  а  также  дефляции  и  эоловой 

аккумуляции по сравнению с результатами обследования 2016-2018 гг. В 2019 г. установлено 

проявление  активных  гравитационных  процессов  на  пляже  поселка,  спровоцированное 

техногенезом – уничтожением дюн при возведении тренировочной площадки военно-морского 

флота. Развитие данных процессов на этом участке пляжа будет продолжаться. 

Баренцево море.

 К опасным ЭГП в прибрежно-шельфовой зоне Баренцева моря могут 

быть отнесены литодинамические процессы (гидродинамические и гравитационные).  

К  числу  опасных  (для  инженерных  сооружений)  процессов  и  явлений  прибрежно-

шельфовой зоны Баренцева моря относятся, в первую очередь, гравитационные (склоновые) 

процессы  (обвалы,  осыпи,  оползни,  оплывины),  приуроченные  к  прибрежным  подводным 

уступам  (террасам),  окаймляющим  Кольский  полуостров  и  архипелаг  Новая  Земля.  Также 

350 

гравитационные  процессы  наблюдаются  на  отдельных  участках  дна  акватории  и  береговой 

зоны Кольского залива. 

В  2019  г.  на значительной  части  обследованной  площади  выявлены многочисленные 

участки,  характеризующиеся  крутыми  подводными  склонами  (до  13°)  поверхностей 

различного генезиса (мореные и флювиогляциальные гряды, борта грабеноподобных структур, 

береговые  склоны).  Физико-механические  свойства  донных  грунтов  обуславливают  их 

высокую текучесть, что определяет возможность грунтов перемещаться вниз по склону при 

углах падения склонов 2,5-5° и более. Также в районе наблюдений постоянно фиксируются 

слабые  сейсмические  проявления.  Активизация  подводных  гравитационных  процессов, 

замедленных в настоящее время, може. произойти в любой момент как следствие очередного 

сейсмического события. 

Балтийское море (восточная часть Финского залива).

 В пределах Курортного района 

в  2019  г.  в  результате  серии  штормов,  прошедших  в  феврале-марте  2019  г.,  произошло 

торошение льда с формированием торосов высотой до 3-4 м. Максимальная высота торосов 

была зафиксирована в г. Зеленогорске и Репино. На ряде участков торосы формировали серию 

из двух-трех гряд.  

При этом произошло существенное локальное воздействие на поверхность пляжевых 

ступеней, перемещение осадочного материала в сторону тыловой части пляжей. Ряд построек 

береговой  инфраструктуры  оказался  под  угрозой  деформаций,  однако  разрушений  не 

произошло. 

В районе Форта Красная Горка в 2019 г. продолжалось развитие склоновых процессов, 

обрушение деревьев, осыпание склона, углубление эрозионных врезов в верхней части склона 

берегового уступа. 

На укрепленных аварийных участках берега в пос. Лебяжье наблюдалось стабильное 

состояние склонов высоких береговых уступов и отсутствие разрушения береговых террас.  

Тенденции развития гравитационных процессов в районе пос. Лебяжье и пос. Большая 

Ижора  сохраняются.  Наиболее  опасное  проявление  ЭГП  установлено  на  незакрепленном 

аварийном участке берега «57 км шоссе Санкт-Петербург – Ручьи». Здесь отмечается угроза 

деформации полотна шоссе, проложенного вдоль берегового уступа. 

В пределах Копорского залива в 2019 г., как и ранее, зафиксированы многочисленные 

покмарки диаметром от первых метров до 15-18 м. 

В  2019  г.  в  районе  о-ва  Гогланд  уточнены  контуры  распределения  газонасыщенных 

грунтов и выявлены безкислородные зоны, появление которых вероятно отчасти обусловлено 

351 

выбросами газов (метан, сероводород) в придонную воду. В пределах зон распространения и 

активного  накопления  современных  илов  выявлены  захороненные  ложбины,  что 

свидетельствует  о  возможности  миграции  этих  ложбин.  Таким  образом  подтверждается 

предположение о возможности деформации донной поверхности за счет сочетания придонных 

гидродинамических процессов и выбросов газа со снижением несущей способности грунтов. 

Балтийское море (Калининградский шельф).

 Побережье Самбийского полуострова 

характеризуется высокой интенсивностью гравитационно-эрозионных процессов, оползневого 

и  обвально-осыпных  процессов  на  берегу,  в  сочетании  с  развитием  процессов  размыва 

морского дна и резким дефицитом наносов в прибрежной зоне, обуславливающим деградацию 

пляжей.  На  ряде  участков  есть  угроза  для  жилой,  в  том  числе,  многоэтажной  застройки 

приморских поселений. 

В  2019  г.  наблюдалось  замедление  развития  склоновых  процессов,  но  была  активно 

проявлена  переработка  берегов  в  штормовые  периоды.  Смыв  пляжа  в  районе  м.  Песчаный, 

вероятно,  приведет  к  усилению  обвально-осыпных  процессов,  развитых  на  этом  участке. 

Абразия  делювиальных  образований  в  пос.  Донское  привела  к  активизации  оползневых 

процессов  с  оползанием  поверхности  склона.  В  районе  пос.  Донское  дальнейшее  развитие 

комплекса опасных ЭГП непосредственно угрожает жилым постройкам.  

К  югу  от  м.  Песчаный  за  счет  техногенной  аккумуляции  наблюдается  обратный 

процесс: пляж выдвинулся в море на 90 м.  

Отдельные  подводные  уступы  сопряжены  с  разрывными  нарушениями,  по  которым 

зафиксировано  смещение  коренных  пород.  Разрывные  нарушения  выходят  практически  на 

поверхность дна, что позволяет предположить возможную их современную или, по крайней 

мере, голоценовую активизацию. Подводные обрывы, сложенные палеогеновыми породами, 

подвергаются  обрушению  не  только  по  естественным  причинам,  но  и  в  результате 

механической дезинтеграции пород помпами при нелегальной добыче янтаря. 

Японское море.

 В пределах береговой зоны к опасным ЭГП относятся гравитационные 

процессы:  крип,  оползни,  обвалы,  оплывины,  зерновые  и  обломочные  потоки  (в  пределах 

континентального склона), которые были выделены на подводном склоне п-ова Ломоносова, 

на западном берегу Амурского залива. На побережье залива Петра Великого широко развит 

осыпной  процесс  в  пределах  абразионных  и  абразионно-аккумулятивных  берегов  на  всех 

участках  наблюдения.  К  факторам  активизации  этого  процесса  можно  отнести:  штормовое 

воздействие, развитие морозобойного растрескивания, выветривания. Также отмечено влияние 

поверхностных вод с образованием оврагов и русел временных водотоков. 

352 

Литодинамические  процессы  (подводное  перемещение  наносов,  эрозия,  абразия 

морского  дна)  несут  опасность  для  объектов,  расположенных  на  морском  дне  (в  заливах 

Амурский и Уссурийский). 

Береговая  зона  залива  Петра  Великого

  в  2019  г.  характеризовалась  развитием 

процессов  аккумуляции  осадочного  материала  при  сохранении  общей  тенденции  к 

увеличению  мощности  осадков.  Следует  отметить  значительное  снижение  интенсивности 

осадконакопления  на  участках  Ливадия  (залив  Восток)  и  Бойсмана  (залив  Амурский). 

Значимое увеличении количества песчаного материала отмечается на подводном склоне пляжа 

Лазурный, расположенном на западном побережье Уссурийского залива. 

Комплекс  газогеохимических  исследований,  проводившийся  для  картирования  и 

оценки  активности  тектонических  нарушений,  позволил  установить,  что  по  данным 

опробования 2019 г. преобладают углеводороды техногенной и биогенной природы, тогда как 

в  2018  и  2017  гг.  можно  было  выделить  ряд станций,  где  по  газогеохимическим  критериям 

устанавливалось присутствие миграционной компоненты. Однако сопоставление профильного 

распределения  метана  в  2018  и  2019  гг.  на  участке  Уссурийский  залив  показало,  что 

закономерность распределения сохраняется: участки повышенных содержаний приурочены к 

зонам влияния разрывных нарушений. 

5.3.1.3 Проявления ЭГП, зарегистрированные в 2019 г. 

Всего  за  2019  г.  по  территории  Российской  Федерации  выявлено  971  случаев 

активизации  ЭГП,  из  них:  29  на  территории  Северо-западного  федерального  округа,  71  – 

Центрального, 259 – Южного, 276 – Северо-Кавказского, 68 – Приволжского, 65 – Уральского, 

136 – Сибирского и 67 – Дальневосточного. 

На  территории  СЗФО  за  2019  г.  было  отмечено  9  случаев  активизации  процесса 

подтопления, 7 – оползневого процесса, 3 – комплекса гравитационно-эрозионных процессов, 

2  –  обвально-осыпных  процессов,  2  –  овражной  эрозии,  а  также  были  зафиксированы 

единичные случаи активизации комплекса криогенных процессов, термокарста и дефляции  

В  2019  г.  на  территории  ЦФО  было  зафиксировано  42  активных  проявления 

оползневого  процесса,  14  –  карстово-суффозионных,  8  –  овражной  эрозии,  5  –  обвально-

осыпных и 2 – суффозии. 

По территории  ЮФО в 2019 г. было выявлено 145  случаев активизации оползневого 

процесса, 84  – обвального, 23  – эоловой аккумуляции, 5  – обвально-оползневых процессов. 

Также было выявлено по 1 случаю активизации кастового и обвально-осыпных процессов. 

353 

В 2019 г. на территории СКФО был зафиксирован 221 случай активизации оползневого 

процесса. Также было выявлено 28 обвально-осыпных, 13 обвальных, 3 осыпных, 1 обвально-

оползневый процесс и 10 случаев подтопления. 

В  2019  г.  в  пределах  территории  ПФО  было  выявлено  35  случаев  активизации 

оползневого процесса, 13 – карстово-суффозионных процессов, 9 – процессов овражной эрозии 

и обвального, 8  – процессов оседания и обрушения поверхности над горными выработками 

карстового, 2 – обвально-осыпных и 1 – обвально-оползневых процессов. 

По  территории  УФО  в  2019  г.  было  отмечено  19  случаев  активизации  оползневого, 

процесса, 19 – овражной эрозии, 16 – суффозионного, 5 – карстово-суффозионных процессов, 

2  –  процессов  оседания  и  обрушения  поверхности  над  горными  выработками,  2  –  процесса 

подтопления,  2  –  карста,  а  также  были  зафиксированы  единичные  случаи  активизации, 

комплекса гравитационных процессов, солифлюкции и криогенного пучения.  

По  территории  СФО  в  2019  г.  было  выявлено  50  случаев  активизации  процесса 

подтопления, 34 – оползневого, 33 – овражной эрозии, по 4 случая активизации обвального и 

комплекса гравитационных процессов, по 3 случая  – осыпного и комплекса гравитационно-

эрозионных  процессов,  2  –  обвально-оползневых.  Кроме  того,  были  выявлены  единичные 

случаи  активизации  плоскостной  эрозии,  криогенного  пучения  и  комплекса  криогенных 

процессов. 

В  2019  г.  в  пределах  территории  ДФО  было  зафиксировано  18  случаев  активизации 

овражной  эрозии,  17  –  обвально-осыпных  процессов,  12  –  оползневого,  8  –  комплекса 

гравитационно-эрозионных  процессов,  7  –  плоскостной  эрозии,  кроме  того,  отмечались 

единичные  случаи  активизации  суффозионного,  осыпного  и  комплекса  гравитационных 

процессов, а также процессов оседания и обрушения поверхности над горными выработками 

(см. Рисунок 5.10). 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     20      21      22      23     ..