Количественная оценка пузырькового метана, достигающего приводных слоев атмосферы в Арктике; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 335, № 12

Dettagli Bibliografici
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов=Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering: сетевое издание/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет.— .— Томск: Изд-во ТПУ, 2015-.— 2413-1830
Т. 335, № 12.— 2024.— С. 184-197
Altri autori: Черных Д. В. Денис Вячеславович, Космач Д. А. Денис Алексеевич, Шахова Н. Е. Наталья Евгеньевна, Саломатин А. С. Александр Сергеевич, Салюк А. Н. Анатолий Назарович, Доманюк А. В. Анна Витальевна, Спивак Э. А. Эдуард Альбертович, Гершелис Е. В. Елена Владимировна, Дударев О. В. Олег Викторович, Красиков В. А. Владислав Александрович, Ананьев Р. А. Роман Александрович, Семилетов И. П. Игорь Петрович
Riassunto:Актуальность. Газовые факелы, или сипы, состоящие из непрерывно всплывающих из морского дна пузырьков, зарегистрированы повсеместно в Мировом океане на глубинах от нескольких метров до трех и более километров. Измерения газового состава всплывающих пузырьков показало, что в них преобладает метан (СН4). На территории Восточно-Сибирского шельфа сосредоточено более 30 % мирового запаса СН4 и двуокиси углерода, законсервированных в донных отложениях подводной мерзлотой. В случае мелководных морей Восточно-Сибирского шельфа основным механизмом транспортировки СН4 из донных отложений в воду является пузырьковый транспорт. Поэтому крайне актуально оценить количество СН4, транспортируемого всплывающими пузырьками из донных отложений в водную толщу и атмосферу. Цель. Оценка количества СН4, транспортируемого цепочками всплывающих пузырьков из морского дна до приводных слоев атмосферы. Методы. В работе представлено исследование механизма газообмена между всплывающими пузырьками и столбом жидкости, выполненное с помощью специально сконструированного стенда, позволяющего смоделировать локальный апвеллинг. Результаты и выводы. Показано, что цепочки пузырьков, поступающие из морского дна, с интенсивностями ~40 и ~110 мл∙мин–1 с учетом гидростатического давления доставляют в придонный слой водной толщи 206 и 616 мг∙мин–1 СН4, соответственно. Согласно полученным в ходе лабораторных исследований результатам поток СН4 из донных отложений до приводных слоев атмосферы с учетом величины газообмена и локального апвеллинга составил 69 и 286 мг∙мин–1. В работе представлена акустическая оценка количества СН4, транспортируемое сипом, в состав которого входят рассмотренные цепочки всплывающих пузырьков. Согласно расчетам, поток СН4 в воду из данной области в 2012 г. составил ~ 40 г∙мин–1. При этом величина СН4, транспортируемого данным сипом в приводные слои атмосферы, с учетом локального апвеллинга и газообмена, происходящего между всплывающими пузырьками и столбом жидкости, составляет ~24,5 кг в сутки, или ~9 т в год
Relevance. Gas flares or seeps consisting of bubbles continuously rising from the seabed have been recorded throughout the World Ocean at depths ranging from several meters to three kilometers or more. Measurements of the gas composition of the rising bubbles shown that they are dominated by methane (CH4). The East Siberian Arctic Shelf contains more than 30% of the world CH4 and carbon dioxide reserves, preserved in bottom sediments by underwater permafrost. In the shallow seas of the East Siberian Arctic Shelf, the main mechanism for transporting CH4 from bottom sediments into water is bubble transport. Therefore, it is extremely important to estimate the amount of CH4 transported by rising bubbles from bottom sediments into the water column and the atmosphere. Aim. Estimation of CH4 quantity transported by chains of rising bubbles from the seabed to the atmospheric surface layers. Methods. The manuscript presents a study of the mechanism of gas exchange between rising bubbles and a liquid column, carried out using a specially designed stand that allows simulating local upwelling. Results and conclusions. The paper shows that chains of bubbles coming from the seabed with intensities of ~40 and ~110 ml∙min–1, taking into account the hydrostatic pressure, deliver 206 and 616 mg∙min–1 of CH4 to the bottom layer of the water column, respectively. The results obtained during laboratory studies allowed us to specify the flux of CH4 from bottom sediments to the atmospheric surface layers. Taking into account the quantity of gas exchange and local upwelling, the amount of methane delivered to the atmospheric surface layers was 69 and 286 mg∙min–1. The paper presents an acoustic estimate of the amount of CH4 transported by the seep, which includes the considered chains of rising bubbles. According to calculations, the flux of CH4 into water from this area in 2012 was ~40 g∙min–1. At the same time, the amount of CH4 transported by this seep into the atmospheric surface layers, taking into account local upwelling and gas exchange occurring between the rising bubbles and the liquid column, is ~24.5 kg per day or ~9 tons per year
Текстовый файл
Lingua:russo
Pubblicazione: 2024
Soggetti:
Accesso online:https://earchive.tpu.ru/handle/11683/83834
https://doi.org/10.18799/24131830/2024/12/4788
Natura: MixedMaterials Elettronico Capitolo di libro
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=678193

MARC

LEADER 00000naa2a2200000 4500
001 678193
005 20250204152352.0
090 |a 678193 
100 |a 20250116d2024 k||y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
200 1 |a Количественная оценка пузырькового метана, достигающего приводных слоев атмосферы в Арктике  |d Quantification of bubble methane reaching atmosphere in the Arctic  |z eng  |f Денис Вячеславович Черных, Денис Алексеевич Космач, Наталья Евгеньевна Шахова [и др.] 
320 |a Список литературы: с. 191-193 (48 назв.) 
330 |a Актуальность. Газовые факелы, или сипы, состоящие из непрерывно всплывающих из морского дна пузырьков, зарегистрированы повсеместно в Мировом океане на глубинах от нескольких метров до трех и более километров. Измерения газового состава всплывающих пузырьков показало, что в них преобладает метан (СН4). На территории Восточно-Сибирского шельфа сосредоточено более 30 % мирового запаса СН4 и двуокиси углерода, законсервированных в донных отложениях подводной мерзлотой. В случае мелководных морей Восточно-Сибирского шельфа основным механизмом транспортировки СН4 из донных отложений в воду является пузырьковый транспорт. Поэтому крайне актуально оценить количество СН4, транспортируемого всплывающими пузырьками из донных отложений в водную толщу и атмосферу. Цель. Оценка количества СН4, транспортируемого цепочками всплывающих пузырьков из морского дна до приводных слоев атмосферы. Методы. В работе представлено исследование механизма газообмена между всплывающими пузырьками и столбом жидкости, выполненное с помощью специально сконструированного стенда, позволяющего смоделировать локальный апвеллинг. Результаты и выводы. Показано, что цепочки пузырьков, поступающие из морского дна, с интенсивностями ~40 и ~110 мл∙мин–1 с учетом гидростатического давления доставляют в придонный слой водной толщи 206 и 616 мг∙мин–1 СН4, соответственно. Согласно полученным в ходе лабораторных исследований результатам поток СН4 из донных отложений до приводных слоев атмосферы с учетом величины газообмена и локального апвеллинга составил 69 и 286 мг∙мин–1. В работе представлена акустическая оценка количества СН4, транспортируемое сипом, в состав которого входят рассмотренные цепочки всплывающих пузырьков. Согласно расчетам, поток СН4 в воду из данной области в 2012 г. составил ~ 40 г∙мин–1. При этом величина СН4, транспортируемого данным сипом в приводные слои атмосферы, с учетом локального апвеллинга и газообмена, происходящего между всплывающими пузырьками и столбом жидкости, составляет ~24,5 кг в сутки, или ~9 т в год 
330 |a Relevance. Gas flares or seeps consisting of bubbles continuously rising from the seabed have been recorded throughout the World Ocean at depths ranging from several meters to three kilometers or more. Measurements of the gas composition of the rising bubbles shown that they are dominated by methane (CH4). The East Siberian Arctic Shelf contains more than 30% of the world CH4 and carbon dioxide reserves, preserved in bottom sediments by underwater permafrost. In the shallow seas of the East Siberian Arctic Shelf, the main mechanism for transporting CH4 from bottom sediments into water is bubble transport. Therefore, it is extremely important to estimate the amount of CH4 transported by rising bubbles from bottom sediments into the water column and the atmosphere. Aim. Estimation of CH4 quantity transported by chains of rising bubbles from the seabed to the atmospheric surface layers. Methods. The manuscript presents a study of the mechanism of gas exchange between rising bubbles and a liquid column, carried out using a specially designed stand that allows simulating local upwelling. Results and conclusions. The paper shows that chains of bubbles coming from the seabed with intensities of ~40 and ~110 ml∙min–1, taking into account the hydrostatic pressure, deliver 206 and 616 mg∙min–1 of CH4 to the bottom layer of the water column, respectively. The results obtained during laboratory studies allowed us to specify the flux of CH4 from bottom sediments to the atmospheric surface layers. Taking into account the quantity of gas exchange and local upwelling, the amount of methane delivered to the atmospheric surface layers was 69 and 286 mg∙min–1. The paper presents an acoustic estimate of the amount of CH4 transported by the seep, which includes the considered chains of rising bubbles. According to calculations, the flux of CH4 into water from this area in 2012 was ~40 g∙min–1. At the same time, the amount of CH4 transported by this seep into the atmospheric surface layers, taking into account local upwelling and gas exchange occurring between the rising bubbles and the liquid column, is ~24.5 kg per day or ~9 tons per year 
336 |a Текстовый файл 
461 1 |0 288378  |9 288378  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов  |l Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering  |o сетевое издание  |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |c Томск  |n Изд-во ТПУ  |d 2015-   |x 2413-1830 
463 1 |0 678136  |9 678136  |t Т. 335, № 12  |d 2024  |v С. 184-197 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a Восточно – Сибирский шельф 
610 1 |a пузырьковый транспорт 
610 1 |a газовый факел 
610 1 |a сип 
610 1 |a метан 
610 1 |a всплывающие пузырьки 
610 1 |a взаимодействие океана и атмосферы 
610 1 |a апвеллинг 
610 1 |a море Лаптевых 
610 1 |a East Siberian Arctic Shelf 
610 1 |a bubble transport 
610 1 |a gas flare 
610 1 |a seep 
610 1 |a methane 
610 1 |a rising bubbles 
610 1 |a ocean–atmosphere interaction 
610 1 |a upwelling 
610 1 |a Laptev Sea 
701 1 |a Черных  |b Д. В.  |c геолог  |c инженер Томского политехнического университета, кандидат технических наук  |f 1988-  |g Денис Вячеславович  |9 18600 
701 1 |a Космач  |b Д. А.  |c геолог  |c инженер Томского политехнического университета  |f 1981-  |g Денис Алексеевич  |9 18602 
701 1 |a Шахова  |b Н. Е.  |c геолог  |c профессор Томского политехнического университета, доктор геолого-минералогических наук  |f 1959-  |g Наталья Евгеньевна  |9 18598 
701 1 |a Саломатин  |b А. С.  |g Александр Сергеевич 
701 1 |a Салюк  |b А. Н.  |g Анатолий Назарович 
701 1 |a Доманюк  |b А. В.  |g Анна Витальевна 
701 1 |a Спивак  |b Э. А.  |g Эдуард Альбертович 
701 1 |a Гершелис  |b Е. В.  |c геолог  |c эксперт Томского политехнического университета  |f 1992-  |g Елена Владимировна  |9 21331 
701 1 |a Дударев  |b О. В.  |c геолог  |c научный сотрудник Томского политехнического университета, кандидат геолого-минералогических наук  |f 1955-  |g Олег Викторович  |9 18401 
701 1 |a Красиков  |b В. А.  |g Владислав Александрович 
701 1 |a Ананьев  |b Р. А.  |g Роман Александрович 
701 1 |a Семилетов  |b И. П.  |c географ  |c профессор Томского политехнического университета, доктор географических наук  |f 1955-  |g Игорь Петрович  |9 17739 
801 0 |a RU  |b 63413507  |c 20250116 
850 |a 63413507 
856 4 |u https://earchive.tpu.ru/handle/11683/83834  |z https://earchive.tpu.ru/handle/11683/83834 
856 4 |u https://doi.org/10.18799/24131830/2024/12/4788  |z https://doi.org/10.18799/24131830/2024/12/4788 
942 |c CF