Энергаз 2026
Главная / Новости / Отрасли ТЭК / Ученые изучили влияние соли на миграцию влаги в грунтах

Новости


09:48, 25 Мая 26
Электроэнергетическая Россия
Ученые изучили влияние соли на миграцию влаги в грунтах

Ученые изучили влияние соли на миграцию влаги в грунтах При освоении северных регионов инженеры часто сталкиваются с опасным явлением — морозным пучением грунтов. Вода в промерзающей почве «перемещается к холоду», замерзает и расширяется, выталкивая фундаменты, деформируя дороги и трубопроводы.

Эта проблема актуальна не только для северных регионов, но и при сооружении подземных объектов, например, шахтных стволов.
 
Ранее влияние соли на движение влаги изучалось в основном эмпирически. Не было системных исследований, как именно концентрация соли влияет на движение воды в промерзающей почве. Ученые из Пермского Политеха, Горного института УрО РАН и Института природопользования НАН Беларуси провели комплексное исследование и впервые показали, через какой физический механизм соль влияет на миграцию влаги. Они установили, что при малых концентрациях соли пучение может усиливаться на 17–40%. Полученные результаты позволят уточнить инженерные расчеты и повысить надежность технологий строительства сооружений в условиях мерзлоты, а также строительства подземных сооружений способом искусственного замораживания.
 
Значительная часть территорий России, Канады и стран Скандинавии расположена в зоне многолетнемерзлых и сезоннопромерзающих грунтов. Здесь ведется добыча полезных ископаемых, строятся дороги, города и промышленные объекты. Однако поведение таких грунтов трудно прогнозировать: оно зависит от температуры, влажности и химического состава подземных вод. Ошибки в расчетах приводят к деформациям фундаментов, разрушению дорог и авариям инженерных сооружений.
 
Одним из ключевых процессов, сопровождающих замерзание грунтов, является морозное пучение — миграция воды к фронту промерзания. Там она образует ледяные прослойки, которые увеличиваются в объеме и выталкивают грунт вверх. За счет постоянного притока влаги рост объема грунта может достигать десятков процентов. Такие силы способны приподнимать многотонные здания, разрывать трубопроводы и разрушать дорожные покрытия.
 
Сегодня для борьбы с этим явлением пучинистый грунт заменяют на скальный или песчаный, утепляют почву вокруг фундаментов, используют сваи ниже зоны промерзания или осушают участки строительства. Однако при строительстве в северных регионах или в зонах техногенного загрязнения грунты нередко оказываются засолены, а значит, при замерзании они ведут себя иначе. В этих условиях привычные методы борьбы с пучением не работают, а прогнозировать поведение грунта становится намного сложнее. Еще одна важная задача, связанная с засоленными грунтами и породами, — это проходка стволов калийных рудников с применением искусственного замораживания. В этом случае привычные подходы к проектированию ледопородного ограждения также не работают.
 
Ранее влияние соли на миграцию влаги в грунтах и породах изучалось преимущественно эмпирически, а в расчетах обычно предполагалось, что она лишь ослабляет пучение, что напрямую влияло на точность инженерных расчетов. 
 
В результате при определенных количествах соли грунт вел себя агрессивнее прогнозов, создавая нештатные нагрузки. Особо опасны последствия для горнодобывающей промышленности. Например, при строительстве калийных рудников, где земля изначально засолена природным образом. В таких условиях поведение породы становится труднопредсказуемым: из-за неравномерного пучения могут возникать трещины и разломы, по которым вода прорывается в шахтный ствол. Это не просто ведет к убыткам, но и угрожает безопасности жизни рабочих. Для этого в засоленных породах применяют искусственное замораживание, чтобы создать ледопородное ограждение и не допустить прорыва воды. Но чтобы такая защита работала надежно, необходимо точно знать, как соль влияет на процесс замерзания.
 
Для северных регионов это также создает серьезные риски. Пучение деформирует фундаменты жилых домов, разрушает дорожное покрытие, разрывает трубопроводы и повреждает другие инженерные сооружения. В результате страдает инфраструктура целых городов и регионов, а на восстановление объектов уходят миллиарды рублей.
 
Ученые Горного института УрО РАН, Пермского Политеха и Института природопользования НАН Беларуси впервые изучили, как концентрация соли влияет на миграцию влаги. Это позволит повысить безопасность строительства в северных регионах, а также избежать миллиардных убытков от разрушения фундаментов, дорог и шахт.
 
Для экспериментов выбрали три типа грунта: глину, мел и суглинок. Это одни из самых распространенных пород, с которыми сталкиваются строители в зонах вечной мерзлоты и в районах добычи калийных солей. В ходе лабораторных экспериментов ученые воспроизвели процесс промерзания. Сначала подготовили сами грунты: измельчили их, просеяли через сито и на неделю оставили в закрытых емкостях, чтобы влага равномерно распределилась по всему объему. 
 
В подготовленные образцы добавили поваренную соль — наиболее распространенный тип засоления в природе. Ее количество рассчитывали так, чтобы получить заданные температуры начала замерзания. Для каждого типа грунта сделали по три варианта с разной соленостью и еще один контрольный образец без соли, чтобы было с чем сравнивать.
 
Образцы поместили в специальные емкости, чтобы воспроизвести процесс промерзания при контролируемом температурном градиенте: один конец охлаждали, а другой нагревали. Созданный перепад заставлял влагу двигаться от теплого участка к холодному, имитируя естественные условия в грунте. Сами емкости имели особую форму, которая позволяла грунту вспучиваться, имитируя реальное поведение пород.
 
После замеров влажности и содержания соли в каждом фрагменте образцов ученые построили графики, отражающие зависимость количества воды и соли в мерзлой зоне от исходной засоленности грунта. Эти данные должны были ответить на главный вопрос: действительно ли соль всегда ослабляет пучение или реальная картина сложнее.
 
— Анализ показал, что при малых концентрациях соли (до 0,0035 кг/кг) пучение не ослабевает, а, наоборот, усиливается на 17–40%. При более высоких концентрациях эффект становится противоположным — миграция влаги замедляется, — отметил Михаил Семин, доктор технических наук, заведующий лабораторией и ученый секретарь Горного института УрО РАН, профессор кафедры «Разработка месторождений полезных ископаемых» ПНИПУ.
 
Ключевой вывод исследования заключается в том, что соль влияет на пучение преимущественно через изменение гидравлической проницаемости — способности пропускать воду. При небольшом содержании соли в порах увеличивается количество незамерзшей влаги, и вода легче перемещается к фронту промерзания. При высокой засоленности, наоборот, фильтрационные свойства грунта ухудшаются, и поток воды ослабевает. Ранее влияние соли объясняли в основном изменением активности рассола и другими сложными химическими реакциями.
 
Полученные зависимости позволят инженерам проводить более точные расчеты и выявлять концентрации соли, при которых пучение достигает максимума, чтобы заранее предусматривать необходимые меры защиты.
 
Достоверность результатов обеспечили тем, что для каждого типа грунта делали несколько образцов с одинаковой соленостью, чтобы проверить повторяемость. Все эксперименты также проводили при строгом контроле температуры, а перед началом образцы выдерживали в одинаковых условиях, чтобы влажность была равномерной. 
 
В результате ученые впервые получили экспериментальные данные и зависимости, позволяющие инженерам точно прогнозировать поведение засоленных грунтов. Особенно важны полученные результаты для строительства и эксплуатации подземных выработок с использованием технологии искусственного замораживания. Понимание того, как соль влияет на движение влаги в мерзлом грунте, позволяет точнее прогнозировать риски и делать строительство горных выработок и других подземных сооружений безопасным.
 
В Арктике и других северных регионах полученные результаты позволят также точнее рассчитывать нагрузки на фундаменты жилых домов, прогнозировать деформации дорожного полотна и избегать аварий на промышленных объектах, связанных с подвижками грунта и разрушением несущих конструкций.


Все новости за сегодня (46)
12:46, 25 Мая 26

«ОДК-Сатурн» подготовил наставников для студентов образовательных треков Ростеха

дальше..
12:44, 25 Мая 26

«Мосэлектрощит» поставит токопроводы для Курской АЭС-2

дальше..
12:00, 25 Мая 26

В Краснокаменске состоится фестиваль «Атомная Даурия — 2026»

дальше..
11:55, 25 Мая 26

Модель прогноза параметров промышленного трансформатора продлит срок его службы

дальше..
11:51, 25 Мая 26

Первокурсники «Крыльев Ростеха» освоили токарное дело в ОДК-УМПО

дальше..
11:45, 25 Мая 26

Международный конгресс «Редмет-2026» собрал более 750 участников из 20 стран

дальше..
11:40, 25 Мая 26

«Южно-Якутские электрические сети» приняли 130 заявок на техприсоединение

дальше..
11:34, 25 Мая 26

В научном институте «Росатома» прошла международная конференция по атомной энергетике и материаловедению

дальше..
11:28, 25 Мая 26

ДГК изменила даты опрессовок теплосетей в Комсомольске-на-Амуре

дальше..
11:24, 25 Мая 26

В ТПУ создали роботизированный комплекс для обследования коммуникаций радиационно-опасных объектов

дальше..
11:14, 25 Мая 26

«Транснефть – Верхняя Волга» подготовила флот к навигации

дальше..
11:10, 25 Мая 26

«Ставропольэнергосбыт» станет единой сбытовой организацией для субъектов Северного Кавказа

дальше..
11:01, 25 Мая 26

В Екатеринбурге начинает работу форум-выставка «ХимТех Урал»

дальше..
10:28, 25 Мая 26

В Ленинградской области по президентской программе догазификации подключено 38 тысяч домовладений

дальше..
10:25, 25 Мая 26

Кольская АЭС – в числе лучших атомных станций России по итогам 2025 года

дальше..
09:48, 25 Мая 26

Ученые изучили влияние соли на миграцию влаги в грунтах

дальше..
09:44, 25 Мая 26

Энергетики заменили в СКФО более 3100 опор ЛЭП с начала 2025 года

дальше..
09:34, 25 Мая 26

Программа повышения производительности труда охватит 6 550 предприятий ТЭК

дальше..
09:29, 25 Мая 26

Первые 11 угольных городов России защитили комплексные программы развития

дальше..
09:14, 25 Мая 26

«Хабаровские тепловые сети» отключат ГВС в Волочаевском городке на время опрессовок теплосетей

дальше..
08:59, 25 Мая 26

«ОГК-2» укрепляет технологический суверенитет

дальше..
08:56, 25 Мая 26

Кубинские энергетики изучают опыт Системного оператора

дальше..
08:30, 25 Мая 26

КазМунайГаз внедряет на своих НПЗ предиктивную аналитику с использованием ИИ

дальше..
08:24, 25 Мая 26

В Караидельском районе Башкирии построена ЛЭП протяженностью 3 км

дальше..
08:16, 25 Мая 26

Из района крушения танкеров в Керченском проливе вывезено 185 тысяч тонн загрязнённого мазутом грунта

дальше..
08:12, 25 Мая 26

«Мосгаз» вынес газовые сети из зоны строительства на участке Апрелевка — Железнодорожная МЦД-4

дальше..
06:59, 25 Мая 26

Учёный НИУ «МЭИ» описал физический механизм электрификации грозового облака

дальше..
06:23, 25 Мая 26

В «Росатоме» уровень импортозамещения по ключевым классам ПО достиг 92%

дальше..
06:19, 25 Мая 26

Новосибирская ТЭЦ-5 отгрузила первые партии золы-уноса из нового силоса

дальше..
06:15, 25 Мая 26

Иловый осадок перейдет из статьи затрат в источник дохода для предприятий

дальше..
06:06, 25 Мая 26

«Юнител Инжиниринг» автоматизировал управление подстанцией «Ломоносовская» в Санкт-Петербурге

дальше..
06:02, 25 Мая 26

В НГТУ НЭТИ разрабатывают привод маховичного накопителя энергии

дальше..
05:55, 25 Мая 26

В Минусинске закроют четыре угольные котельные

дальше..
05:52, 25 Мая 26

Саратовские теплосети проверяет робот-дефектоскоп

дальше..
05:49, 25 Мая 26

В Северной Осетии выведена в ремонт подстанция 110 кВ «Нузал»

дальше..
05:42, 25 Мая 26

Ученые Пермского Политеха разработали методику оценки влияния геосинтетических материалов на прочность дорог

дальше..
05:39, 25 Мая 26

«Росатом» объявил победителей видеоконкурса «Атомный импульс Африки»

дальше..
05:34, 25 Мая 26

Балаковская ТЭЦ-4 возобновила горячее водоснабжение города

дальше..
05:16, 25 Мая 26

В Ставропольском крае газифицированы два фельдшерско-акушерских пункта

дальше..
05:10, 25 Мая 26

Плавучая АЭС на Чукотке выработала 1,3 млрд кВт*ч за 6 лет

дальше..
05:05, 25 Мая 26

Атомный ледокол «Сибирь» обеспечил безопасность порта Дудинка

дальше..
05:01, 25 Мая 26

В городе Великие Луки зажжен Вечный огонь

дальше..
04:58, 25 Мая 26

МЭС Востока обследовали тепловизорами оборудование на магистральных подстанциях Приморья

дальше..
04:54, 25 Мая 26

В Турции при поддержке «Росатома» впервые прошел национальный этап чемпионата «Глобал Хакатом»

дальше..
04:50, 25 Мая 26

«Газпром» реконструирует в Оренбурге 5 газораспределительных станций

дальше..
04:46, 25 Мая 26

Провал в центре Владивостока устранен

дальше..
 

Поздравляем!
Кольская АЭС – в числе лучших атомных станций России по итогам 2025 года Кольская АЭС – в числе лучших атомных станций России по итогам 2025 года

Заполярная АЭС продемонстрировала приверженность принципам безопасной и надёжной работы, войдя в число лучших АЭС России в 19-й раз.



О проекте Размещение рекламы на портале Баннеры и логотипы "Energyland.info"
Яндекс цитирования         Яндекс.Метрика