Динамика биомассы зообентоса в районе расположения морской ледостойкой платформы в Северном Каспии

Автор: Студников С.Н., Колмыков Е.В.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 5 (23), 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена гидробиологическому исследованию месторождения им. Ю. Корчагина в Северном Каспии. В работе приводится показатель биомассы зообентоса и его пространственное распределение. Авторы делают анализ развития зообентоса в районе морской ледостойкой стационарной платформы и дают оценку влияния нефтедобывающей деятельности на состояние донных сообществ.

Северный каспий, зообентос, биомасса, стационарная платформа, нефтедобыча

Короткий адрес: https://sciup.org/140271678

IDR: 140271678

Текст научной статьи Динамика биомассы зообентоса в районе расположения морской ледостойкой платформы в Северном Каспии

В связи с активизацией нефтедобывающей деятельности в Российском секторе Каспийского моря, изучение его экосистемы в контексте экологического мониторинга является особенно актуальным. Начиная с 1998 г., поиск, разведка и разработка месторождений углеводородного сырья в северной части Каспийского моря проводится с учетом специальных экологических требований, одним из которых является «нулевой сброс» [1].

В 2016 году в районе месторождения им. Ю. Корчагина было проведено 4 этапа экспедиционных исследований. Первая экспедиция была проведена в марте, вторая - в мае-июне, третья - в июле, четвертая - в сентябре 2016 года. Таким образом, экспедиционными работами были охвачены три времени года (весна, лето и осень) и три гидрологических сезона (зимняя межень, половодье, летняя и осенняя межени).

Динамика биомассы зообентоса является индикатором антропогенных изменений состояния морской среды. Донные беспозвоночные в основном ведут оседлый образ жизни, поэтому состоние зообентоса характеризует не только экологическое состояние водоема в целом, но и отдельных его участков [2]. Целью данной работы является анализ развития зообентоса в районе морской ледостойкой стационарной платформы месторождения им. Ю. Корчагина и оценка влияния нефтедобывающей деятельности на состояние донных сообществ. Отбор и анализ проб зообентоса проводился в соответствии с РД 52.17.262.91 «Методы отбора, обработки и концентрирования проб морской воды, льда, снежного покрова, донных отложений и образцов зообентоса в условиях морских экспедиций».

В районе расположения ледостойкой стационарной платформы в 2016 году было обнаружено 26 видов зообентоса. Наиболее разнообразно были представлены ракообразные, при этом половину видового состава составляли гаммариды (рис.1).

Рисунок 1. Качественная характеристика зообентоса в районе расположения ледостойкой стационарной платформы месторождения им. Ю. Корчагина

В марте в среднем биомасса составляла 119,6 г/м2. В начале весны по биомассе лидировали моллюски, на их долю приходилось 79,2% биомассы всего зообентоса. Наиболее массовой была Didacna protracta (10,3 г/м2). Диапазон величин биомассы зообентоса был достаточно широк и составлял от 0,6 до 160,5 г/м2. На 2-х станциях полигона отмечена биомасса, превышающая 100 г/м2 - ст. 4 (160,5 г/м2) и ст. 5 (127,2 г/м2), образованная крупным моллюском D. protracta (соответственно 81 и 99% биомассы всего зообентоса) (рис. 2).

В конце весны биомасса донных беспозвоночных в районе расположения ледостойкой стационарной платформы снизилась в 2,2 раза. Это произошло из-за уменьшения биомассы моллюсков, которая уменьшилась вдвое и составляла 8,9 г/м2. По акватории полигона биомасса зообентоса колебалась от 2,1 до 35,9 г/м2 (рис. 3).

В летний период наблюдений видовой состав зообентоса был ограничен 12 таксонами. Биомасса животных увеличилась – в среднем в 1,3 раза. От весны к лету биомасса возросла в 1,6 раза. Из моллюсков наибольшее значение имели M.lineatus и Abra ovata (рис. 4).

К осени состав зообентоса сократился до 8 таксонов беспозвоночных, биомасса биомасса уменьшилась – в 1,4 раза. Биомасса всего зообентоса поровну складывалась из биомассы червей и моллюсков (рис. 5).

Рисунок 2. Распределение биомассы зообентоса (г/м2) в районе расположения ледостойкой стационарной платформы в марте 2016 г.

Рисунок 3. Распределение биомассы зообентоса (г/м2) в районе

расположения ледостойкой стационарной платформы в мае 2016 г.

Рисунок 4. Распределение биомассы зообентоса (г/м2) в районе расположения ледостойкой стационарной платформы в июле 2016 г.

Рисунок 5. Распределение биомассы зообентоса (г/м2) в районе расположения ледостойкой стационарной платформы в сентябре 2016 г.

Наблюдения за состоянием бентоса в районе расположения месторождения им. Ю. Корчагина указывают на благополучное состояние зообентоса. Временные изменения состояния бентоса объясняются сезонной сукцессией, пространственные - гидрологическими и литологическими параметрами. В сезонном ходе биомассы зообентоса, которую в основном формировали моллюски, также пролеживалось два пика - в марте и июле. Таким образом в пространственно-временной изменчивости гидробиологических параметров не выявлено особенностей, указывающих на техногенное воздействие, она объясняется исключительно природными либо антропогенными процессами, среди которых никак не значится производственная деятельность. Результаты мониторинга указывают на отсутствие негативного воздействия объектов месторождения им. Ю. Корчагина на морскую биоту и морские экосистемы. В свою очередь отсутствие негативного воздействия указывает на полное и неукоснительное соблюдение нефтяными компаниями экологических требований и высокую эффективность мер, предпринятых для охраны окружающей среды.

Список литературы Динамика биомассы зообентоса в районе расположения морской ледостойкой платформы в Северном Каспии

  • Экологическая политика ОАО «ЛУКОЙЛ на Каспийском море. - Астрахань, 2003. - Т.2: Охрана окружающей среды при поиске, разведке и добыче углеводородного сырья в северной части Каспийского моря. - 256 с.
  • Умербаева Р.И., Саркисян Н.А., Зубанов С.А., Исмагулов А.Л. Динамика планктонных и бентосных сообществ в районе месторождения им. Ю. Корчагина на Северном Каспии // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе - 2011. - Вып. 10. - С. 48-54
Статья научная