Опасные экзогенные процессы и техногенез на берегах и шельфе Печорского и Карского морей
Проект РНФ № 22-17-00097
Результаты Этапа 2024 года
На этапе 2024 года выполнен основной объем запланированных исследований. На примере мелководного залива Шарапов Шар района Крузенштерновского ГКМ определены основные характеристики и дан прогноз развития экзогенных процессов на берегах Печорско-Карского региона. Ледяной покров в заливе к концу зимы на смерзается с дном, способствуя формированию мерзлых пород. В программе QFrost выполнено моделирование условий формирования/деградации сезонно- и многолетнемерзлых грунтов. Результаты исследования опубликованы в Journal of Coastal Research «Coastal Dynamics, Permafrost, and Lithology of the Sharapov Shar Bay Shores, Kara Sea» и частично вошли в статью в статью «Ледяной покров залива Шарапов Шар (Карское море), и его влияние на формирование мерзлых грунтов на дне», поданную в мае 2024 года в журнал RSCI «Криосфера Земли» (SCOPUS Q2, английская версия Earth’s Сryosphere). Статья выйдет в №2 за 2025 год. В работе рассмотрены характеристики ледяного покрова залива Шарапов Шар, особенности его формирования и развития; построена цифровая модель рельефа дна, позволяющая определить участки смерзания льда со дном и потенциального образования криопегов; выполнено моделирование условий формирования (сохранности) мерзлых грунтов в контактной зоне лед-дно. Установлено, что припай в заливе может наблюдаться в среднем на протяжении 252 дней, его максимальная толщина к концу зимы составляет 139 см, в отдельные зимы может превышать 160 см. На значительной части залива подошва морского льда соприкасается со дном. Численное моделирование показало, что на глубинах более 0.9 м под припаем образуется сезонно-мерзлый слой (СМС) толщиной до 0.8 м для суглинистых грунтов и 1.2 м для песчаных, полностью протаивающий в летний период. В XX веке имели место условия, благоприятные для формирования многолетнемерзлых пород (ММП) в зоне смерзания морского льда с донными грунтами. Образование многолетнемерзлых пород (ММП) возможно на глубинах до 90 см. В XXI веке рост температуры воздуха и увеличение безледного периода приводят к деградации ММП.
Для ключевых участков нефтегазового освоения побережья Печорского и Карского морей выполнен интегральный анализ рисков природопользования и произведен расчет прямого и косвенного экономического ущерба от опасных экзогенных процессов. Проведена оценка рыночной стоимости, существующих и запланированных к строительству в рамках инвестиционных проектов зданий и сооружений в районах распространения опасных экзогенных процессов на берегах Печорского и Карского морей. Для основных фондов существующих и запланированных крупных инвестиционных проектов разработана и апробирована методика оценки вероятного экономического ущерба от опасных экзогенных процессов. Выполнены расчеты стоимости ликвидационных и защитных мероприятий от опасных береговых процессов, оценке пределов экономической эффективности их применения; величины издержек, связанных с необходимостью преодоления негативных экологических последствий и рекультивации пострадавших территорий и акваторий. По итогам опубликована статья «Береговые природно-хозяйственные системы Печорско-Карского региона в контексте рисков климатических изменений» в высокорейтинговый журнал «Экономика региона / Economy of Region, Q2» WoS, SCOPUS, RSCI. Оценочная стоимость основных фондов, которые будут локализованы в ареалах максимального риска, составила порядка 4 трлн руб. в ценах 2023 г. Это подтверждает острую необходимость проведения заблаговременных адаптационных защитных мероприятий при строительстве и эксплуатации инфраструктуры с целью минимизации вероятного ущерба.
В 2024 году также вышли в свет еще несколько статей по итогам работ по гранту, выполненных в 2022-2023 гг. В частности, в первом номере за 2024 год журнала (Q3-Q2) Вестник Московского университета. Сер. 5. География вышла статья «Рельеф дна Обской губы Карского моря». По результатам геоморфологической интерпретации батиметрии установлено, что в пределах губы преобладает реликтовый флювиальный рельеф, частично переработанный в ходе послеледниковой трансгрессии и на современном этапе субаквальными процессами. Выявлены важнейшие особенности строения и плановые очертания затопленной пра-долины Оби и древней эрозионной гидросети в целом. Полученные результаты могут использоваться при решении широкого круга фундаментальных и прикладных задач, в том числе для оценки интенсивности экзарации дна ледяными торосистыми образованиями. В высокорейтинговом международном журнале Remote Sensing (Q1) вышла статья «Decline in Ice Coverage and Ice-Free Period Extension in the Kara and Laptev Seas during 1979–2022». В данной работе а основе спутниковых данных о концентрации морского льда, полученных с помощью пассивных микроволновых приборов, выявлено пространственное распределение границ ледяного покрова, дат наступления безледного периода. Установлено сокращение площади морского льда во все месяцы с июня по октябрь, т.е. в течение всего безледового периода. Среднегодовая площадь морского льда в период 2011–2021 гг. в Карском море и море сократилась на 19,0% относительно среднего многолетнего значения в период 1981–2010 гг. В журнале Coastal Research опубликована статья «Permafrost Coasts of Pechora and Kara Seas in Transition: Environmental Forcing Change». В данной статье для ключевых участков побережья Печорского и Карского морей восстановлены многолетние ряды температуры, скорости и направления ветра, получены даты начала и окончания безледного периода на гидрометеорологических станциях. На всех рассмотренных станциях сумма положительных температур воздуха статистически значимо возросла за период 1979–2021 гг. с трендом 8–12 °С в год. Потенциал энергии ветровых волн разрушения термоабразионных берегов также статистически существенно увеличился на всех станциях открытого моря, примерно на 20-50% за 40 лет.
В 2024 году проведена экспедиция на ключевой участок нефтегазового освоения ЯНАО. В рамках полевых работ продолжен многолетний мониторинг динамики термоабразионных берегов с применением БПЛА и ГНСС, выполнены работы по оценке влияния пластовых и жильных льдов на процесс разрушения берегов, отдельно обследованы инженерные сооружения, выполнена оценка их влияния на береговые процессы.
На XXX Всероссийской (юбилейной) конференции «БЕРЕГОВАЯ ЗОНА МОРЕЙ РОССИИ В XXI ВЕКЕ» (Москва, МГУ, 3-7 июня 2024 г.) проведена специальная секция «Береговая зона в условиях глобальных изменений (климат и техногенез), на которой доложены результаты исследований по настоящему проекту. Также по проекту сделано несколько докладов на профильных мероприятиях в России (Архангельск, Санкт-Петербург, Краснодар) и за рубежом на 17-м международном береговом симпозиуме (Доха, Катар, 24-27 сентября 2024 г.). Отдельно следует отметить доклады на конференции 3rd World Conference on Meteotsunamis, Бодрум, Турция, 13-17 октября 2024 г.: 1) UNCERTAINTIES IN WIND DATA FOR STORM SURGE ANALYSIS IN THE ARCTIC SEAS; 2) Vulnerability of Coastal Infrastructure to the Extreme Storm Surges (the Case of Varandey Area – Russian Arctic, Pechora Sea). По итогам этих докладов готовится статья в престижный международный журнал Pure and Applied Geophysics.
Основные публикации рамках проекта в журналах, индексируемых WoS, SCOPUS, входящие в список RSCI:
- Годецкий С.В., Богатова Д.М., Ликутова О.А., Вергун А.П., Огородов С.А., Белова Н.Г. Ледяной покров залива Шарапов Шар (Карское море) и его влияние на формирование мерзлых пород на дне // Криосфера Земли, 2025, т. XXIX, № 1, с. 14–24. DOI: 10.15372/KZ20250102.
- Ермолов А.А., Кажукало Г.А., Носков A.И., Огородов С.А. Рельеф дна Обской губы Карского моря // Вестник Московского университета. Серия 5. География. (2024) №1, с. 89-102. DOI: 10.55959/MSU0579-9414.5.79.1.7 (Q2)
- Shabanov P, Osadchiev A, Shabanova N, Ogorodov S. Decline in Ice Coverage and Ice-Free Period Extension in the Kara and Laptev Seas during 1979–2022 // Remote Sensing (2024), vol. 16(11): 1875. DOI: 10.3390/rs16111875 (Q1)
- Bogatova, D., Kazhukalo, G., Baranskaya, A., Novikova, A. V., Ogorodov, S., and Maslakov, A. Coastal Dynamics, Permafrost, and Lithology of the Sharapov Shar Bay Shores, Kara Sea // Journal of Coastal Research (2024), vol. 113, рр. 753–757. DOI: 10.2112/JCR-SI113-148.1
- Ogorodov, S., Shabanova, N., Bogatova, D., Shabanov, P., Novikova, A. V., and Kazhukalo, G. Permafrost coasts of Pechora and Kara seas in transition: Environmental forcing change // Journal of Coastal Research (2024), vol. 113, рр. 230–234. DOI: 10.2112/JCR-SI113-046.1
- Бадина С.В., Панкратов А.А. Береговые природно-хозяйственные системы Печорско-Карского региона в контексте рисков климатических изменений // Экономика региона (2024), т.20, №2, с. 506-521. DOI: 10.17059/ekon.reg.2024-2-11 (Q2)
- Кузякин Л.П., Огородов С.А., Маслаков А.А., Кажукало Г.А., Богатова Д.М. Новопортовский мерзлотник – уникальный объект историко-культурного наследия Ямала: современное состояние и перспективы функционирования на фоне климатических изменений // Известия Русского географического общества (2024) том 156, № 4, с. 340–357. DOI: 10.31857/S0869607124040078
- Belova, N., Ermolov, A., Novikova, A. V., Ogorodov, S., and Stanilovskaya, Y. Dynamics of Low-Lying Sandy Coast of the Gydan Peninsula, Kara Sea, Russia, Based on Multi-Temporal Remote Sensing Data // Remote Sensing (2023) v. 15, n. 1: 48. DOI: 10.3390/rs15010048 (Q1)
- Kazhukalo, G., Novikova, A. V., Shabanova, N., Drugov, M., Myslenkov, S., Shabanov, P., Belova, N., and Ogorodov, S. Coastal Dynamics at Kharasavey Key Site, Kara Sea, Based on Remote Sensing Data // Remote Sensing (2023) v. 15, no. 17: 4199 DOI: 10.3390/rs15174199 (Q1)
- Kislov, A., Alyautdinov, A., Baranskaya, A., Belova, N., Bogatova, D., Vikulina, M., Zheleznova, I., and Surkova, G.A. Spatially Detailed Projection of Environmental Conditions in the Arctic Initiated by Climate Change // Atmosphere (2023) v.14, n.6: 1003. DOI: 10.3390/atmos14061003
- Kislov, A.V., Alyautdinov, A.R., Baranskaya, A.V., Belova, N.G., Bogatova, D.M., Vikulina, M.A., Zheleznova, I.V., Surkova, G.V., and Kraev, G.N. Projection of Climate Change and the Intensity of Exogenous Processes on the Territory of the Yamal–Nenets Autonomous District Projection of Climate Change and the Intensity of Exogenous Processes on the Territory of the Yamal–Nenets Autonomous District // Doklady Earth Sciences (2023) V. 510, n. 2: P. 487–493. DOI: 10.1134/s1028334x23600408 (Q2)
- Ogorodov S., Badina S., Bogatova D. Sea Coast of the Western Part of the Russian Arctic under Climate Change: Dynamics, Technogenic Influence and Potential Economic Damage // Climate (2023) Vol. 11, n. 7: 143. DOI: 10.3390/cli11070143
Избранные публикации в рецензируемых журналах и сборниках (ВАК, РИНЦ):
- Ермолов А.А., Огородов С.А. Мониторинг динамики берегов и дна замерзающих морей как основа обеспечения промышленной и экологической безопасности инженерных объектов // ГеоРиск (2023), Том XVII, № 1, с. 42–50, https://doi.org/10.25296/1997-8669-2023-17-1-42-50.
- Ермолов А. А., Огородов С. А. Мониторинг динамики берегов и дна замерзающих морей как основа обеспечения экологической и геотехнической безопасности объектов нефтегазового комплекса // Вести газовой науки (2024), № 3 (59). С. 168–176. http://vesti-gas.ru/sites/default/files/attachments/vgn-3-59-2024-168-176.pdf
- Огородов С. А., Ермолов А. А. Влияние опасных рельефообразующих процессов на строительство и эксплуатацию инженерных сооружений в прибрежно-шельфовой зоне морей Российской Арктики // Всероссийская конференция с международным участием III Юдахинские чтения : сборник научных материалов, 25–28 июня 2024, г. Архангельск / отв. ред.: К. В. Лобанов, И. Н. Болотов. — Юдахинские чтения. — ООО КИРА Архангельск: 2024. — С. 74–79. https://istina.msu.ru/download/686491510/1tSIiU:luphbTefrscmzDoZiOM1XKBL6FQ/
- Бадина С. В., Богатова Д. М., Огородов С. А. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ДЛЯ ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ КАРСКОГО И ПЕЧОРСКОГО МОРЕЙ ВСЛЕДСТВИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ // МЕТАМОРФОЗЫ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА: ПРИОРИТЕТЫ ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА / Материалы Международной научной конференции (XV научная Ассамблея АРГО). Т. 1. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2024. С. 199–203. https://istina.msu.ru/download/704776778/1tSIlK:eciZmzJQxtiKES1mqseoha9AsKM/
Результаты Этапа 2023 года
На этапе 2023 года выполнен основной объем запланированных исследований. Для Харасавэйского участка (Западный Ямал) протяженностью 22 км проведён сопряженный анализ факторов, определяющих пространственную и временную изменчивость динамики морских берегов в криолитозоне. В пределах участка представлены берега абразионного и аккумулятивного строения. Литолого-геоморфологические и инженерно-геокриологические особенности данного сегмента побережья детально изучены. Район хорошо обеспечен гидрометеорологическими данными. В распоряжении коллектива имеются детальные картографические и аэрокосмические материалы высокого и сверхвысокого разрешения по 10 временным срезам с 1964 по 2022 гг. Результаты дешифрирования материалов дистанционного зондирования, данные полевых геокриологической и геоморфологической съёмки рельефа и отложений берегов, ретроспективные расчеты изменчивости гидрометеорологического потенциала, параметры ветрового волнения, полученные с помощью модели WaveWatch III, были использованы для сопряженного анализа. Для оценки скорости смещения береговой линии была использована методика DSAS — Digital Shoreline Analysis System v.5.1. Отступание бровки уступа характеризуется слабовыраженным положительным трендом во времени. Как для термоабразионных, так и аккумулятивных берегов характерна многолетняя тенденция к отступанию со скоростью 1,0 м/год и 0,4 м/год, соответственно. В 60-е и в начале 70-х гг., до начала широкомасштабного освоения месторождения, темпы разрушения были сопоставимы со среднемноголетними. Наиболее высокие значения отступания берега характерны для сегмента берега в 500 м к северу от мыса Харасавэй. Литологическая неоднородность не является ведущей в пространственной дифференциации темпов размыва. Корреляции темпов отступания берегов с изменениями значений ветрового волнения или индекса таяния также не найдено. Несмотря на увеличение продолжительности безлёдного периода в два раза за последние 40 лет и рост длины разгона волн – многократного ускорения разрушения берегов, прогнозируемого некоторыми исследователями, не зафиксировано. Это может быть связано с метахронностью термического и волноэнергетического воздействия. Выявленный прирост суммарной волновой энергии за безледный период компенсирован снижением повторяемости экстремальных штормовых событий или более ранним их возникновением, когда отложения уступа находятся в мерзлом состоянии. Высокие значения отступания бровки берегового уступа приурочены к началу освоения Харасавэйского месторождения, в ходе которого проводилось изъятие пляжеобразующих наносов и отложений уступа размыва, дноуглубительные работы и гидронамыв. Техногенное воздействие не дает выявить зависимость между гидрометеорологическим потенциалом и временной изменчивостью динамики берегов. По итогам исследования опубликована статья в высокорейтинговом журнале Remote Sensing (Q1) DOI: 10.3390/rs15174199
На этапе 2023 года на примере района трассы подводного перехода магистрального газопровода «Бованенково — Ухта» через Байдарацкую губу Карского моря проведена оценка интенсивности воздействия ледяных торосистых образований на дно в связи с возможным ущербом линейным гидротехническим сооружениям. Проанализированы материалы гидроакустического профилирования, локации бокового обзора, эхолокации, подводной фото- и видеосъемки. Определены величины экзарации дна, встречаемости и глубины ледово-экзарационных форм, образовавшихся после строительства. Свежие следы ледового выпахивания фиксируются в пределах засыпанной трассы траншеи, как на листе чистой бумаги. Период после строительства трубопровода период совпал со снижением ледовитости в Карском море. Последний аспект позволил сделать фундаментально-научные выводы о влиянии потепления климата на интенсивность экзарации дна ледяными образованиями. Составлена карта-схема районирования дна вдоль трассы трубопровода по интегральной интенсивности экзарации дна, учитывающей повторяемость следов ледового выпахивания и глубину борозд. Выполнено сравнение с аналогичной картой-схемой, составленной до начала строительства перехода газопровода, т.е. до периода потепления и резкого снижения ледовитости. Для периода потепления климата и снижения ледовитости определены интегральные величины интенсивности экзарации дна ледяными торосистыми образованиями: встречаемость и параметры «молодых» борозд выпахивания в зависимости от глубины моря. Отмечено снижение размеров ледово-экзарационных форм и глубины их внедрения в грунт. Установлено, что зона наиболее интенсивного ледово-экзарационного воздействия сместилась с глубины 17-20 м на глубину 12-16 м, что объясняется снижением толщины ровного льда и размеров торосистых образований. При этом, глубина ледово-экзарационных форм, и, соответственно, внедрения в грунт килей ледяных торосистых образований также снизилась, не превысив 0,5-0,9 м. Таким образом, по итогам выполненного исследования можно сделать вывод, что на современном этапе потепления климата и снижения ледовитости риски динамических воздействий на заглубленные в грунт линейные гидротехнические сооружения существенно снизились. Полученные результаты будут опубликованы и обнародованы после экспертизы в профильных организация.
В рамках работ 2023 года также проведена экспедиция на ключевой участок нефтегазового освоения в районе пос.Новый Порт на побережье Обской губы Карского моря. Осуществлен мониторинг береговых и криогенных процессов, состояния береговых гидротехнических сооружений, дана оценка эффективности берегозащитных мероприятий в условиях криолитозоны. По результатам геоморфологического обследования было выделено 8 морфогенетических типов и подтипов берегов, развитие которых определяется интенсивностью гидродинамического воздействия и особенностями литологического строения. Непосредственно на ключевом участке в бухте Новый Порт развиты только 6 подтипов берегов. Высокая морфологическая неоднородность берегов в створе посёлка Новый Порт в условиях весьма однородной гидродинамики обусловлена литологической неоднородностью морских отложений. Особый интерес представляет лайдовый тип берегов. В пределах Восточного Ямала воздействие штормовых нагонов приводит к интенсивному их разрушению даже на участках, неподтверждённых техногенному воздействию. Криогенные процессы и явления широко развиты как в пределах поселка, так и на береговых уступах, не затронутых техногенным воздействием. Наличие в приповерхностном слое мерзлых грунтов приводит к необходимости использования насыпных грунтов для строительства зданий и сооружений, а также в контексте конструкций фундаментов использовать проветриваемые подполья на сваях в зданиях. На береговых склонах близ поселка Новый Порт и на участке севернее косы Марасаля широко развиты термодунадационные процессы, представленные оползанием, обваливанием и осыпанием грунта вниз по склону. Незадернованные склоны данного типа свидетельствуют об активном развитии процесса в настоящее время. Наличие трещин отседания также свидетельствует о развитии оползневых процессов, как на техногенно нарушенных территориях, так и в естественных условиях. Еще одним мерзлотным экзогенным процессом, широко развитым на исследуемой территории, является термоэрозия. Термоэрозия развивается на склонах берегового уступа. Основным процессом динамики берегов в районе исследования является термоабразия, причем ей подвергаются как низкие, так и высокие поверхности. Это обуславливает необходимость проведения берегозащитных мероприятий. Наиболее часто применяемым методом защиты берега поселка служит засыпка берегового склона, в том числе строительным мусором. На землях поселений защита берегов несколько осуществляется глыбово-щебнистой наброской. Капитальными свайными конструкциями защищены наиболее динамичные участки, на которых развит термоабразионный процесс, а пляж отсутствует. Наибольшую опасность береговые криогенные процессы представляют и для Новопортовского мерзлотника, уникального сооружения, являющегося объектом культурно-исторического наследия регионального значения ЯНАО.
Результаты Этапа 2022 года
Выполнен основной объем запланированных на 2022 год научных исследований. Получены характеристики межгодовой изменчивости различных гидрометеорологических параметров, имеющих значение для моделирования динамики берегов: среднегодовая температура воздуха, годовая накопленная положительная среднесуточная температура воздуха, число дней с положительными среднесуточными температурами, среднегодовая скорость ветра и повторяемость штормов, повторяемость волноопасных направлений ветра; продолжительность и даты начала и окончания безледного периода. Восстановлены многолетние ряды температуры, скорости и направления ветра; получены даты начала и конца безледного периода на гидрометеорологических станциях; выполнены расчеты изменчивости температурного и волноэнергетического компонентов; рассчитан индекс таяния — годовая сумма положительных среднесуточных температур. Установлено, что на всех рассмотренных станциях прибрежно-шельфовой зоны Печорско-Карского сектора Российской Арктики, продолжительность безлёдного периода статистически значимо увеличилась за период 1979-2021 гг. Темпы изменений составили +10+25 сут/10 лет. Такие тренды, отнесённые к средним оценкам продолжительности безлёдного периода, свидетельствуют об относительных изменениях в 8-18%/10 лет. Продолжительность безлёдного периода расширяется как за счёт смещения дат начала периода на более ранние сроки, так и за счёт смещения дат окончания периода на более поздние сроки. Оба процесса являются статистически значимыми, их темпы оцениваются в -6-12 сут/10 лет и +1+13 сут/10 лет для дат начала и окончания периода соответственно. На всех рассмотренных станциях сумма положительных температур воздуха статистически значимо увеличилась за период 1979-2021 гг. Изменения составили от +8 до +12°С-дней/год. В относительных единицах, такие изменения соответствуют 9-20%/10 лет относительно средней оценки за 1979-2021 гг. Ветро-волноэнергетический потенциал разрушения термоабразионных берегов, рассчитанный по методу Попова-Совершаева, за период 1979-2021 гг. статистически значимо увеличился на всех станциях, кроме о. Колгуев и Сабетта.
На ключевые участки нефтегазового освоения Печорско-Карского региона проведено дешифрирование разновременных аэрокосмических материалов, выполнены сегментация и картографирование береговой зоны Российской Арктики по основным факторам, определяющим ее динамику, включая литолого-геоморфологическое строение, геокриологические условия, морфогенетические типы берегов. Дан анализ результатов дешифрирования разновременных данных дистанционного зондирования Земли, полевых материалов, тематических карт и опубликованных и фондовых материалов, литологического, геоморфологического и геокриологического строения берегов. Составлены карты-схемы морфодинамических типов и динамики берегов и карты техногенных воздействий на ключевых участках нефтегазового освоения Печорского и Карского морей. На Харасавэйском (Карское море) и Варандейском (Печорское море) участках проведены полевые работы, в ходе которых выполнен цикл мониторинга береговых и криогенных процессов; проведено литолого-геоморфологическое обследование, измерена глубина сезонного оттаивания мерзлых пород, выполнена фотосъемка состояний берегозащитных сооружений, проведен мониторинг техногенных нарушений морфолитогенной основы и трансформации криогенных ландшафтов, и их влияния на инженерные сооружения на ключевых участках нефтегазового освоения; дана оценка состояния береговых гидротехнических сооружений; составлены карты и схемы динамики берегов; составлены каталог и карта техногенных нарушений; выполнена оценка эффективности проведения берегозащитных мероприятий на объектах нефтегазотранспортного комплекса; дана оценка влияния опасных криогенных процессов на устойчивость инженерных и гидротехнических сооружений. Членом научного коллектива Анной Владиславовной Новиковой непосредственно по тематике проекта РНФ защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук на тему «Морфология и динамика термоабразионных берегов Карского моря». Выполненный в ходе диссертационной работы анализ разновременных космических снимков за последние 50 лет показал, что 40% протяженности береговой линии материкового побережья Карского моря в настоящее время испытывает отступание, 3% — выдвижение, 57% остается стабильной. При этом, установлено, что современная динамика берега на значительном протяжении (около 35% береговой линии) не соответствует его морфогенетическому типу. Среди исследованных ключевых участков Карского моря наиболее высокие среднемноголетние скорости отступания получены для термоабразионных берегов, сложенных высокольдистыми отложениями с выходами подземных льдов и подверженных воздействию ветровых волн открытого моря: западное (1,2 м/год) и восточное (1,9 м/год) побережья о. Белый; Уральский берег Байдарацкой губы (1,2 м/год); западное побережье Ямала в районе пос. Харасавэй (1,1 м/год). На побережье Карского моря с начала XXI века установлена тенденция к ускорению отступания термоабразионных и активизации размыва аккумулятивных берегов, что связано с ростом волнового и термического воздействия и, на отдельных участках — с началом активного хозяйственного освоения.
Выполнена оценка интенсивности воздействий ледяных образований на берега и дно Байдарацкой и Обской губ примирительно к усредненным ледовым условиям начала XXI века. В исследовании были использованы спутниковые данные видимого диапазона, полученные с помощью спектрорадиометра среднего разрешения MODIS, установленного на спутниках Terra и Aqua, а также изображения радиолокатора с синтезированной апертурой (РСА) SAR-C, установленного на спутниках Sentinel-1. По итогам дешифрирования спутниковых изображений получены основные характеристики ледяного покрова Байдарацкой и Обской губ Карского моря в ледовый сезон, включая положение кромки припая, его торосистость, крупные стамухи и ледяные поля. На основе методики районирования интенсивности ледяных образований в прибрежно-шельфовой зоне замерзающего моря (Огородов, 2011), материалов Росгидромета, документирующих следы ледовой экзарации на дне (эхограммы, локатор бокового обзора) и с учетом результатов дешифрирования ледовых условий выполнена оценка интенсивности воздействий ледяных образований в Байдарацкой губе применительно к усредненным ледовым условиям начала XXI века. На базе карт ледовых условий, материалов собственных исследований и литературных данных об основных районах формирования, дрейфа и посадки на мель ледяных торосистых образованиях выполнена оценка интенсивности их воздействий на дно за несколько последних лет, учитывающая изменение интенсивности ледовых условий. Составлена карта районирования Байдарацкой губы Карского моря по видам и размерам ледяных образований, характеру их взаимодействия с дном и морфологии создаваемых форм микрорельефа. На карте выделены: область развития неустойчивого припая «на плаву», в пределах которой формируются вдольбереговые гряды торосов; область торошений в прикромочной зоне припая, где происходит интенсивная экзарация дна «ледяными» плотинами в результате напорных движений ледяного покрова в сторону суши и дрейфующими вдоль кромки припая ледяными торосистыми образованиями; область дрейфующих льдов, где имеет место интенсивная экзарация килями торосистых образований, вмерзших ледяные поля; область дрейфующих льдов открытого моря, где фиксируется крупнобороздчатая экзарация килями тяжелых глубокосидящих торосистых образований, вмерзших в ледяные поля; область айсбергового воздействия. Установлена четкая связь между глубиной моря, ледовыми условиями и интенсивностью выпахивания ледяными торосистыми образованиями.