- •Фоновое природопользование. Примеры фонового природопользования.
- •Крупноочаговое транспортное природопользование: примеры (показать на карте).
- •Крупноочаговое энергетическое природопользование: примеры (показать на карте).
- •Крупнейшие центры аэротехногенного загрязнения («Норникель», «Печенганикель» и «Североникель»), масштабы воздействия на окружающую среду.
- •Особенности очагового природопользования.
- •Примеры систем природопользования урбанизированных территорий. Москва и Московская область.
- •Петербургская агломерация, проблемы ее функционирования.
- •Ростовская агломерация. Самаро-Тольяттинская и Нижегородская агломерация.
- •Экологические проблемы «химической столицы» России – города Дзержинска.
- •Биоклиматическое районирование России (показать на карте).
- •Агроклиматическое районирование России (критерии определения агроклиматического потенциала) (показать на карте).
- •Приуроченность возделываемых культур к агроклиматическим поясам.
- •Географическое распространение, состояние и динамика пахотных почв в России (показать на карте).
- •Продуктивность почв и методы ее определения
- •Бонитировка почв, критерии определения общего состояния и плодородия почв.
- •Водообеспеченность различных районов рф (показать на карте).
- •Проблема использования водных ресурсов реки Иртыш (Западная Сибирь).
- •Проблема использования водных ресурсов реки Аргунь (Дальний Восток).
- •Факторы трансформации природных систем Черного моря.
- •Проблема истощения биологических ресурсов Баренцева моря.
- •Фз «Об охране озера Байкал», режим охраны уникального озера. Деятельность Байкальского цбк: необходимость сохранения экосистемы озера и судьба г. Байкальска.
- •Распределение преобладающих пород по территории России. Лесистость территории рф (показать на карте).
- •Тенденции изменения основных характеристик лесных ресурсов (запаса древесины на га, среднего возраста древостоя) за последние годы.
- •Виды рубок: рубки главного пользования, рубки ухода, санитарные рубки.
- •Значение лесов России для нормализации углеродного баланса.
- •Запасы и прогнозные ресурсы железных руд в России (показать на карте).
- •Геоэкологические проблемы территории кма.
- •Состояние и перспективы железорудной промышленности Урала.
- •Запасы и ресурсы меди в России, пространственное распределение ресурсов меди (показать на карте).
- •Месторождения меди в Челябинской области и Башкирии: воздействие на окружающую среду.
- •Запасы и ресурсный потенциал никеля в России (показать на карте).
- •Новохоперское месторождение никеля: экономическая оценка эффективности добычи и экологические последствия.
- •Запасы жидких углеводородов в России и пространственное распространение прогнозных ресурсов нефти (показать на карте).
- •Экологические последствия добычи нефти в Западной Сибири.
- •Запасы и прогнозные ресурсы углей в рф (показать на карте).
- •Воздействие угольной промышленности на природную среду.
- •Запасы и ресурсы урана в России (показать на карте). Использование высокообогащенного урана в качестве топлива для аэс.
- •Факторы, влияющие на освоение урановых рудников Восточной Сибири. Последствия подземного выщелачивания урановых руд.
- •Структура традиционного природопользования п-ва Таймыр. Основные тенденции в традиционном природопользовании Таймыра.
- •Проблема сохранения традиционного природопользования Туруханского таежного севера.
- •Региональная модель устойчивого развития народов Крайнего Севера.
- •Критика аксиомы «хрупкости» и «ранимости» северной природы. Антропогенное воздействие как фактор повышения продуктивности ландшафтов Севера.
- •Демографическая ситуация в Дальневосточном регионе. Контрастность землепользования на территории китайского, монгольского и российского Дальнего Востока.
- •Факторы угрозы экологическому состоянию Дальнего Востока.
- •Условия сохранения популяций редких и исчезающих видов (амурского тигра, дальневосточного леопарда и пр).
-
Запасы и ресурсы урана в России (показать на карте). Использование высокообогащенного урана в качестве топлива для аэс.
Запасы урана в недрах России превышают 700 тыс.т; по этому показателю страна находится на третьем месте после Австралии и Казахстана, а по добыче металла занимает шестое место в мире. Прогнозные ресурсы урана значительны, но наиболее достоверные ресурсы категории P1 составляют лишь 111 тыс.т. Основу минерально-сырьевой базы (МСБ) России формируют месторождения Стрельцовского рудного поля в Забайкальском крае. На некоторых из них – Стрельцовском, Антей, Аргунском – селективная отработка богатых руд ведется уже в течение многих лет. Большая часть ядерных материалов, производимых в России, поставляется на экспорт. Крупнейший экспортер российских товаров и услуг ядерного топливного цикла на мировом рынке – компания ОАО «Техснабэкспорт» (TENEX). Акции компании на 100% принадлежат ОАО «Атомэнергопром» . Спрос на уран для внутренних и экспортных потребностей России удовлетворяется природным сырьем лишь примерно на 20%. Дефицит на протяжении более 20 лет восполнялся поставками урана из государственных резервов,, а также гексафторидом урана, поставляемым по договору ВОУ-НОУ. В соответствии с ним высокообогащенный уран (ВОУ), извлекаемый из российских ядерных боеприпасов, перерабатывался на российских предприятиях в низкообогащенный уран (НОУ), который затем поставлялся в США и использовался для изготовления топлива для американских АЭС. Взамен Россия получала из США гексафторид урана с природным соотношением изотопов.
Распределение запасов и ресурсов урана по территориям субъектов РФ:

-
Факторы, влияющие на освоение урановых рудников Восточной Сибири. Последствия подземного выщелачивания урановых руд.
Резко континентальный климат с высоким перепадом температур, оказывающим значительное влияние на формирование криолитозоны и управление тепловым режимом шахт в зоне пониженных температур горного массива (от -5...7°C и до +8... + 10°C). Глубина распространения пониженных температур в этом регионе превышает 600 м от поверхности и достигает отметки 800-1000 м. В связи с этим возникает проблема пылеподавления и обеспечения безопасности радоновыделения в условиях пониженных температур, необходимость обеспечения экологической безопасности поверхностных и подземных водных ресурсов. Это связано с высокой плотностью и вязкостью мерзлых пород, предопределяющих повышенную энергоемкость их разрушения и высокую степень пылеобразования при бурении и взрывных работах. Запыленность рудничного воздуха в шахтах и рудниках в области вечной мерзлоты нередко в сотни раз превышает санитарные нормы. Радиационная составляющая отработки урановых месторождений заключается в оценке радонового дебита будущих рудников, а затем на его основе в расчете количества воздуха, необходимого для их оптимального проветривания. В дальнейшем производится также расчет рационального воздухораспределения по горным выработкам в зависимости от их радиационных характеристик
- высоким уровнем сейсмичности (более 7 баллов), что указывает на высокий уровень концентрации тектонических напряжений, определяющих напряженно-деформированное состояние (НДС) массива, изменения которого необходимо учитывать при проходке шахтных стволов, подготовительных и очистных выработок и на весь период эксплуатации горного предприятия;
- приуроченностью оруднения к тектоническим разломам, что затрудняет обеспечение безопасности и эффективности ведения горных работ.
Подземное выщелачивание урана:
Скважинное подземное выщелачивание применяется при отработке пластовых экзогенных месторождений. Главными условиями его применимости являются высокая естественная проницаемость и обводненность рудовмещающей среды. При использовании этого способа месторождение разделяется на полигоны, последовательно разбуриваемые системами закачных и откачных скважин, причем на одну откачную приходится две-три или более откачных. Время выщелачивания урана из пород на каждом полигоне составляет 1-3 года. В зависимости от состава используемых рабочих растворов выделяют кислотную схему выщелачивания урана (растворы серной кислоты) и карбонатную схему (растворы карбонатов-бикарбонатов натрия и аммония). Выбор кислотной или карбонатной схемы решается экономическими расчетами с учетом химического состава руд и типом урановой минерализации.
Последствия подземного выщелачивания урановых руд:
Для подземной разработки урановых руд характерны просадки (оседания) горных пород, промышленный карст (провалы), оползневые смещения грунтов, затопление грунтовыми водами земель, уплотнение грунтов и эрозия почв ( в радиусе депрессивной воронки). При геотехнологической разработке (подземном выщелачивании) происходит проседание земной поверхности, разрушение почв, занятие земель отстойными прудами (бассейнами). На участках подземного выщелачивания загрязнение подземных вод ураном и другими радионуклидами происходит в результате потери контроля за потоками выщелачивающих растворов.
При разгрузке продуктивного раствора в прудах- накопителях выделяется радон. В этих прудах опасна также концентрация отвальных песков, содержащих радионуклиды и тяжелые металлы. При добыче урана методом подземного выщелачивания техногенные водоносные горизонты могут обогащаться селеном и другими элементами – спутниками урана, что исключает использование вод для питьевого водоснабжения.
