Президиум РАНДоклады Российской академии наук. Науки о Земле Doklady Earth Sciences

  • ISSN (Print) 2686-7397
  • ISSN (Online) 3034-5065

ДИНАМИКА ПОТОКОВ МЕТАНА ИЗ ГРЯЗЕВЫХ ВУЛКАНОВ ГЛАДКОВСКИЙ И ОЛЬДЕНБУРГСКОГО (КРЫМСКО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН)

Код статьи
S30345065S2686739725080022-1
DOI
10.7868/S3034506525080022
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 523 / Номер выпуска 2
Страницы
217-225
Аннотация
Грязевые вулканы являются источником выбросов парниковых газов в атмосферу. На грязевых вулканах Гладковский и Ольденбургского нами впервые проведен газогеохимический мониторинг. Установлено, что дебит грязевулканических газов имеет гораздо большую вариабельность по сравнению с их химическим составом. В разных сальзах одного и того же вулкана химический состав грязевулканических газов имеет достоверные различия. Измеренный поток CH4 из макропросачиваний (сальз) составляет 0.5±0.1 и 2.84±0.32 т/год для вулканов Гладковский и Ольденбургского соответственно. Теоретическая оценка общего потока CH4 (из мини- и макропросачиваний) составляет около 5 и 6 т/год для вулканов Гладковский и Ольденбургского соответственно. Показано, что коэффициент Бернарда для грязевулканических газов находится в обратной зависимости от скорости их эмиссии.
Ключевые слова
грязевые вулканы подземные газы химический состав вариабельность эмиссия метана
Дата публикации
12.05.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
23

Библиография

  1. 1. Алиев Ад.А., Гулиев И.С., Дадашев Ф.Г., Рахманов Р.Р. Атлас грязевых вулканов мира. Баку: Nafta-Press, 2015. 322 с.
  2. 2. Milkov A.V. Worldwide distribution of submarine mud volcanoes and associated gas hydrates // Marine Geology. 2000. V. 167. P. 29–42.
  3. 3. Ершов В.В., Бондаренко Д.Д. Характеристика изотопного и химического состава газов, выбрасываемых грязевыми вулканами из разных регионов // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. 2020. № 3. С. 23–35.
  4. 4. Etiope G., Ciotoli G., Schwietzke S., Schoell M. Gridded maps of geological methane emissions and their isotopic signature // Earth System Science Data. 2019. V. 11(1). P. 1–22.
  5. 5. Saunois M., Stavert A.R., Poulter B. et al. The global methane budget 2000–2017 // Earth System Science Data. 2020. V. 12(3). P. 1561–1623.
  6. 6. Шнюков Е.Ф., Шереметьев В.М., Маслаков Н.А. и др. Грязевые вулканы Керченско-Таманского региона. Краснодар: Кубань-геология, 2006. 176 с.
  7. 7. Лаврушин В.Ю., Поляк Б.Г., Прасолов Э.М., Каменский И.Л. Источники вещества в продуктах грязевого вулканизма (по изотопным, гидрохимическим и геологическим данным) // Литология и полезные ископаемые. 1996. № 6. С. 625–647.
  8. 8. Лаврушин В.Ю., Айдаркожина А.С., Сокол Э.В. и др. Грязевулканические флюиды Керченско-Таманской области: геохимические реконструкции и региональные тренды. Сообщение 2. Генезис грязевулканических газов и региональные геохимические тренды // Литология и полезные ископаемые. 2022. № 1. С. 3–27.
  9. 9. Etiope G., Baciu C., Caracausi A. et al. Gas flux to the atmosphere from mud volcanoes in Eastern Romania // Terra Nova. 2004. V. 16. № . 4. P. 179–184.
  10. 10. Chang H-C., Sung Q-C., Chen L. Estimation of the methane flux from mud volcanoes along Chishan Fault, southwestern Taiwan. Environmental Earth Sciences. 2010. V. 61. P. 963–972.
  11. 11. Etiope G., Feyzullayev A., Baciu C.L. Terrestrial methane seeps and mud volcanoes: A global perspective of gas origin // Marine and Petroleum Geology. 2009. V. 26. P. 333–344.
  12. 12. Hong W.L., Etiope G., Yang T.F., Chang P.Y. Methane flux from miniseepage in mud volcanoes of SW Taiwan: Comparison withthe data from Italy, Romania, and Azerbaijan // Journal of Asian Earth Sciences. 2013. V. 65. P. 3–12.
  13. 13. Войтов Г.И. О химических и изотопно-углеродных нестабильностях грифонных газов грязевых вулканов (на примере Южно-Каспийской и Таманской грязевулканических провинций) // Геохимия. 2001. № 4. С. 422–433.
  14. 14. Chao H.C., You C.F., Sun C.H. Gases in Taiwan mud volcanoes: Chemical composition, methane carbon isotopes, and gas fluxes // Applied Geochemistry. 2010. V. 25. P. 428–436.
  15. 15. Ершов В.В., Шакиров Р.Б., Обжиров А.И. Изотопно-геохимические характеристики свободных газов Южно-Сахалинского грязевого вулкана и их связь с региональной сейсмичностью // ДАН. 2011. Т. 440. № 2. С. 256–261.
  16. 16. Xu W., Zheng G., Ma X. et al. Chemical and isotopic features of seepage gas from mud volcanoes in southern margin of the Junggar Basin, NW China // Applied Geochemistry. 2022. V. 136. 105145.
  17. 17. Etiope G., Martinelli G., Caracausi A., Italiano F. Methane seeps and mud volcanoes in Italy: Gas origin, fractionation and emission to the atmosphere // Geophysical Research Letters. 2007. V. 34. L14303.
  18. 18. Etiope G., Nakada R., Tanaka K., Yoshida N. Gas seepage from Tokamachi mud volcanoes, onshore Niigata Basin (Japan): Origin, post-genetic alterations and CH4–CO2 fluxes // Applied Geochemistry. 2011. V. 26. P. 348–359.
  19. 19. Molofsky L.J., Etiope G., Segal D.C., Engle M.A. Methanerich gas emissions from natural geologic seeps can be chemically distinguished from anthropogenic leaks // Communications Earth & Environment. 2025. V. 6(1). 11.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека