Экологическая проблематика в геологии. Экологические требования и условия при лицензировании недропользования. Экосистемный подход как методологическая основа экологических исследований. Экологическая экспертиза при освоении нефтегазовогопотенциала недр, страница 14

Единство и взаимосвязь гео-био-техногенных  процессов могут быть показаны численно для всех химических элементов. А их воздействие на ОС определяется геохимическими особенностями, степенью концентрации, уровнем, формами и временем миграции в ЛБТС.

При освоении нефтегазовых месторождений в геоэкологии большое внимание уделяется геохимическим особенностям самих углеводородов (сырья), присутствию в них токсичных элементов в виде примесей к основному компоненту.

В данном случае примеси к основному компоненту, рассматриваются не с экономических позиций, а с генетических, т.е. примеси рассматриваются как маркеры в целом состояния ГС. Наличие токсикантов рассматривается с позиции геоэкологических рисков. В соответствии с  законамилимитирующих факторов и толерантности.

Таким образом, идентификация геохимических аномалий (включая месторождения углеводородов) – важнейшая задача нефтегазовой геоэкологии. Природные геохимические аномалии могут быть такими же по масштабу поставщиками загрязняющих веществ, как и техногенные аномалии, возникающие при освоении месторождений.

Наличие геохимических природных аномалий дает возможность снизить издержки за счет изменения размера природной ренты (min экстерналий). Затраты по охране ОС переводятся из внешних затрат во внутренние  на себестоимость продукции (экология без затрат).

Кроме геохимических аномалий углеводородного сырья существенное геоэкологическое значение имеют литогеохимические аномалии (над месторождениями) – за счет расконсервации месторождений и миграции флюидов по микротрещинам.

Первый смысл литогеохимических аномалий – прямые поиски нефти и газа.

Второй смысл литогеохимических аномалий – геоэкологический – отчетливо выражен в растительном покрове фитогеохимическими аномалиями (повышенной концентрации многих химических элементов, включая тяжелые металлы). Связь лито- и биосферы отражается в трофических цепях.

В составе фитогеохимических аномалий химические элементы находятся в водорастворенной форме, поэтому они размываются дождями и временными водными потоками, поскольку геохимическая аномалия (месторождение) очень мощная, то подток к корневой зоне растений идет постоянно, при этом основным загрязнителем являются тяжелые металлы. По стресс-индексу тяжелые металлы занимают 2 место (1 место – пестициды, 3 место – нефтяные углеводороды).

Экологическая минералогия – изучение современного минералообразования (техногенное минералообразование) → на дневную поверхность выводятся легкорастворимые минералы.

Геофизические методы геоэкологических методов:

- изучение распределения физических полей (естественных или искусственно созданных): гравитационного, магнитного, электромагнитного, радиационного, радиоволнового, теплового.

-   изучение напряженно деформационного состояния геологической среды (горные удары).

Сейсмоакустика – для изучения экзогенных процессов и процессов вечной мерзлоты (картирование).

Креопеги – линзы, участки многолетнемерзлых пород под акваториями.

Гидрогеологические методы – направлены на изучение условий залегания режима физических и химических свойств подземных вод, их связи с горными породами, атмосферой и поверхностными водами.

Высокая  миграционная способность подземных вод обуславливает активный характер взаимодействия литосферы и атмосферы. Эта же миграционная способность определяет интенсивность протекания техногенных процессов в ГС. Поэтому подземные воды могут быть выделены как литообъект, имеющий первоочередное значение в геоэкологических исследованиях. Поэтому режимное наблюдение за подземными водами – основная часть мониторинга ГС.

Геокриологические методы – изучение строения, состава, свойств и распространения мерзлых толщ в земной коре, а также процессы, связанные с промерзанием и оттаиванием. Даже незначительные отклонения в режимах (температура, климат) могут привести к оттаиванию многолетнемерзлых пород, к разрушению инфраструктуры нефтегазовой промышленности, т.к. в них поровые воды в состоянии льда. При промерзании оттаявшей мерзлоты наблюдается вспучивание грунта вместе с сооружениями.