News Feeds:

| Печать |

disaster18002.02.2026 г.
Восстановление природы после экологических катастроф: как возвращают экосистемы к жизни

Восстановление природы - долгий и многоэтапный процесс, который может занять десятилетия. В данном материале мы расскажем о том, почему в одних случаях экосистемы восстанавливаются сами, а в других такого не происходит. Какие действия нужно предпринять сразу после катастрофы и сколько времени потребуется на восстановление?

  • Для России и всего мира, когда растет число пожаров, загрязнений водоемов и техногенных аварий, восстановление природы - это важнейший процесс. Промедления и ошибки могут привести к серьезным, а часто и необратимым последствиям.
  • Многие экосистемы способны восстанавливаться самостоятельно.
  • В случаях значительных повреждений без научно обоснованных методов не обойтис

Что такое восстановление природы и чем оно отличается от "уборки последствий"

Часто возникает путаница в том, что считать восстановлением природы. Ликвидация видимых последствий - лишь первый шаг. Например, сбор нефти с поверхности воды после разлива - это "уборка". А восстановление экосистемы - уже комплекс мер, который возвращает водоему способность к самоочищению, восстанавливает популяции рыб и донных организмов.

Разница между ликвидацией загрязнения и полноценным восстановлением экосистем - в целях. Первое - устранение непосредственной угрозы, второе - возрождение экологических функций.

Очистка территории не равна восстановлению природы. Вывезти загрязненный грунт недостаточно - необходимо создать условия для возвращения жизни.

Ключевые функции экосистем, которые необходимо восстановить:

  1. Почвообразование и предотвращение эрозии.
  2. Водоочистка (фильтрация и нейтрализация загрязнений).
  3. Поддержание биоразнообразия.
  4. Обеспечение устойчивости к будущим потрясениям.

Понять, восстановилась ли экосистема на самом деле, помогают научные критерии, о которых мы расскажем ниже.

 

Основные виды экологических катастроф и характер ущерба: мировая статистика

Частота и масштаб экологических катастроф растут. По данным Всемирной метеорологической организации (WMO), за последние 50 лет количество зарегистрированных стихийных бедствий увеличилось в пять раз, во многом из-за изменений климата.

Природные катастрофы

Пожары, наводнения, засухи. Например, сезон лесных пожаров 2023 года в Канаде стал самым разрушительным в истории страны, выгорело более 18 млн гектаров леса.

Техногенные катастрофы

Разливы нефти, химические аварии, промышленные выбросы. Крупнейшая морская экологическая катастрофа в истории США - разлив нефти с платформы Deepwater Horizon в 2010 году - привела к попаданию в Мексиканский залив около 5 млн баррелей нефти.

Природно-техногенные сценарии

Возникают при сочетании человеческого фактора и природных условий. Например, проливные дожди, приводящие к переполнению хвостохранилищ (сооружений для хранения отходов горного производства) и разливу токсичных веществ.

Тип катастрофы и экологические последствия

Вид катастрофы

Основной ущерб

Наиболее уязвимые компоненты

Долгосрочные риски

Лесной пожар

Потеря растительного покрова

Почвы, биоразнообразие

Эрозия, опустынивание

Наводнение

Загрязнение и вымывание

Почвы, водоемы

Накопление токсичных отложений

Разлив нефти

Химическое загрязнение

Вода, берега, донные отложения

Гибель видов, нарушение репродуктивных циклов

Промышленная авария

Токсическое воздействие

Почвы, воздух, грунтовые воды

Хроническая деградация, риски для здоровья человека

 

Этапы восстановления природы после экологических катастроф

С чего начинается восстановление природы и какие этапы обязательны после экологической аварии?

  1. Устранение источника загрязнения или разрушения (тушение пожара, перекрытие аварийного выброса).
  2. Экологическая диагностика и оценка ущерба (анализ почвы, воды, оценка состояния флоры и фауны).
  3. Определение целей (восстановить лесной массив, вернуть реке рыбохозяйственное значение).
  4. Выбор стратегии (пассивная, активная или смешанная).
  5. Реализация восстановительных мероприятий (посадка деревьев, рекультивация земель, реинтродукция видов).
  6. Долгосрочный мониторинг и корректировка (оценка успеха и адаптация мер).

 

Пассивное и активное восстановление: в чем разница

Выбор подхода зависит от степени ущерба. Природа в процессе восстановления часто может опираться на собственные силы, но не всегда.

Сравнение подходов к восстановлению

Подход

Суть

Когда применяется

Преимущества

Ограничения

Пассивное

Самовосстановление, естественная сукцессия (последовательная смена одного биологического сообщества другим - прим. ред.)

Незначительный ущерб, есть источник семян и здоровой почвы

Минимальное вмешательство и затраты

Долгие сроки (десятки лет)

Активное

Технические и биологические меры (посадка, очистка, внесение биопрепаратов)

Сильное загрязнение или разрушение, потеря потенциала к самовосстановлению

Более быстрый и предсказуемый эффект

Высокая стоимость, требует экспертизы

Смешанное

Комбинация подходов: активное восстановление "ядер" экосистемы с дальнейшим пассивным распространением

Большие территории с разной степенью повреждения

Баланс экономических затрат и экологического эффекта

Требует тщательного планирования и зонирования

 

Восстановление почв после экологических катастроф

Процесс восстановления природы часто начинается с земли. Экологическая катастрофа загрязняет и уплотняет почвы, лишает их жизни.

Основные методы восстановления:

  • Техническая рекультивация. Механическое удаление загрязненного слоя, изоляция непроницаемыми материалами.
  • Биологическая рекультивация. Посев специальных трав, внесение удобрений и микроорганизмов для восстановления плодородия.
  • Биоремедиация и фиторемедиация. Использование бактерий или растений (например, подсолнечника, ив) для поглощения и нейтрализации загрязнителей (нефтепродуктов, тяжелых металлов).

Методы восстановления почв

Метод

Для каких загрязнений

Сроки

Эффект

Механическая очистка

Тяжелые, локализованные загрязнения (нефть, шламы)

Месяцы

Быстрое устранение источника опасности

Биоремедиация

Органические токсины (нефтепродукты, пестициды)

Годы

Экологичность, восстановление естественной микрофлоры

Фиторемедиация

Тяжелые металлы, соли

Годы, десятки лет

Дешевизна, но требует много времени и подбора культур

Восстановление водоемов и прибрежных зон

Экологические катастрофы в водоемах особенно опасны из-за быстрого распространения загрязнения. Работа по восстановлению ведется поэтапно.

  1.  Очистка воды и донных отложений (с применением боновых заграждений, сорбентов, земснарядов).
  2.  Восстановление гидрологического режима (расчистка русел, восстановление естественных берегов).
  3.  Возвращение водной растительности и фауны (посадка макрофитов, зарыбление).

 

Восстановление водоемов по этапам

Период

Основные действия

Цель

Первые часы/дни

Локализация загрязнения

Предотвратить распространение

Месяцы

Очистка и стабилизация

Убрать основную массу загрязнителя, подготовить среду

Годы

Биологическое и функциональное восстановление

Возврат способности экосистемы к саморегуляции

 

Яркий пример масштабной катастрофы на водоеме - разлив мазута в Черном море в 2024 году. За ним последовали масштабные работы по очистке в 2025-м. В результате к концу года собрали большую часть загрязнений, но оставались локальные участки и долгосрочные экологические риски.

В 2025 году были открыты для купания чистые курорты (Сочи, Ялта), но некоторые пляжи Анапы оставались под запретом. Сохранялся также риск вторичного загрязнения в теплое время года и долгосрочные последствия для экосистемы, несмотря на усилия по очистке.

Концентрации в грунте, донных отложениях и придонных водах загрязняющих веществ, появившихся после разлива мазута в Черном море, снизились в среднем вдвое, экосистемы успешно восстанавливаются. Об этом сообщили в пресс-службе Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, который в марте 2025 года провел экспедицию по изучению последствий аварии.

К концу 2025 года удалось собрать более 90% мазута, подняв свыше 185 тыс. тонн загрязненного грунта и песка.

 

Восстановление лесов после пожаров и вырубок

Ключевой вопрос здесь: стоит ли сразу сажать лес после пожара? Эксперты сходятся во мнении: не всегда. Как восстановить лес без вреда экосистеме - серьезная задача для науки.

Когда нужна посадка, а когда - естественное возобновление?

Посадка необходима на сильно пострадавших от огня территориях, где погиб семенной банк в почве и нет источников обсеменения. Если же уцелели островки леса или почва сохранила жизнеспособность, природа справится сама.

Роль местных видов критична. Использование неродных, пусть и быстрорастущих, пород нарушает экологический баланс и часто приводит к формированию неустойчивых насаждений.

Ошибки, замедляющие восстановление:

  • посадка монокультур,
  • игнорирование подготовки почвы,
  • отсутствие последующего ухода за посадками.

Мнение эксперта

Анастасия Кузнецова, руководитель проекта АНО "Древо Жизни"

Естественное возобновление леса после пожара - длительный и сложный процесс, который может длиться десятки лет, но так и не сформировать сомкнутый лес или сформировать только лесной массив с малоценными мягколиственными породами.

На быстрое естественное возобновление леса после пожаров и вырубок можно рассчитывать в лесистых регионах с благоприятными лесорастительными условиями, например, в Республике Коми.

В Москве и Московской области через 5-10 лет наблюдается зарастание мягколиственными породами (березой, осиной) и кустарниками участков, вырубленных из-за нашествия вредителя.

После масштабных пожаров, как в Мордовском заповеднике в 2010 и 2021 годах, когда выгорело более 12 тыс. гектаров леса, естественное возобновление особенно затруднительно. На огромных территориях просто неоткуда взяться семенному материалу, а бедные песчаные почвы подходят не для каждого вида деревьев. В таком случае требуется искусственное лесовосстановление.

При условии хорошего ухода в последующие 3-5 лет можно рассчитывать на восстановление леса на территории, и на участке реально сформировать нужный породный состав.

 

Возвращение биоразнообразия и устойчивости экосистем

Восстановление дикой природы - финальный и самый сложный этап. Оно подразумевает не только среду, но и ее обитателей.

  • Реинтродукция видов - возвращение в восстановленную среду исчезнувших из-за катастрофы животных и растений (например, выпуск мальков ценных пород рыб в очищенные реки).
  • Контроль инвазивных организмов, которые часто быстро захватывают нарушенные территории, мешая возвращению аборигенных видов.
  • Формирование устойчивых сообществ - создание условий, в которых экосистема сможет самостоятельно противостоять болезням и вредителям.

 

Как оценивают успех восстановления природы

Как понять, что экосистема восстановилась? Ответ дает долгосрочный мониторинг по конкретным индикаторам.

Ключевые индикаторы восстановления

Компонент

Индикаторы

Что считается успехом

Почвы

Содержание органики, плотность, активность микрофлоры

Стабильный рост плодородия, прекращение эрозии

Вода

Прозрачность, химический и биологический состав

Соответствие нормам для данного типа водоема

Флора

Видовое разнообразие, сходство с ненарушенными аналогами

Возврат доминирующих местных видов, многоярусность

Фауна

Численность и структура популяций ключевых видов

Устойчивые, самовоспроизводящиеся популяции

 

Роль человека, бизнеса и государства

Проблема экологической катастрофы требует участия всех сторон.

Что может сделать обычный человек:

  • участие в волонтерских посадках и уборках,
  • ответственное потребление,
  • поддержка природоохранных организаций.

Ответственность бизнеса за восстановление закреплена законодательно ("загрязнитель платит"). Компании обязаны не только ликвидировать аварию, но и финансировать восстановительные работы.

Государственные программы и контроль задают рамки. В России действует национальный проект "Экология", который включает федеральные проекты по сохранению лесов, очистке водоемов и ликвидации опасных объектов накопленного вреда.

Часто задаваемые вопросы

Почему восстановление природы занимает так много времени?

Экосистемы - сложные сети взаимосвязей. Восстановление физической среды (почвы, воды) - лишь основа. Формирование устойчивых сообществ растений, животных и микроорганизмов требует многих лет естественных процессов (сукцессии).

Можно ли полностью восстановить экосистему после катастрофы?

Полное возвращение к исходному, докризисному состоянию практически невозможно. Цель современной реставрационной экологии - восстановить ключевые экологические функции и устойчивость системы, а не создать ее точную копию.

Когда достаточно естественного восстановления?

Когда ущерб не критичен, сохранились "островки жизни" (семенной банк в почве, уцелевшие взрослые особи растений), а территория граничит со здоровой экосистемой, откуда может идти естественное заселение.

Какие последствия экологических катастроф остаются навсегда?

Некоторые последствия, такие как потеря отдельных уникальных генотипов или локальных популяций и изменение гидрологического режима, могут быть необратимыми. Катастрофа навсегда меняет историю ландшафта.

Кто отвечает за восстановление природы в России?

Первичную ответственность несет виновник (компания, организация). Если виновник не установлен или не способен к выполнению работ, ответственность переходит к государству в лице Росприроднадзора и региональных властей в рамках программ по ликвидации накопленного вреда.

 

Заключение

Восстановление природы - это долгосрочный и научно управляемый процесс, а не разовая акция. Правильно выбранная стратегия не только возвращает жизнь пострадавшим территориям, но и снижает риски повторных катастроф и будущих экономических потерь.

Понимание этапов и методов восстановления природы помогает обществу, бизнесу и власти принимать осознанные и своевременные решения. Сегодня, в условиях растущей антропогенной нагрузки, эти знания становятся критически важными для сохранения природного наследия для будущих поколений.

Ирина Чечурна

https://rg.ru/2026/02/02/vosstanovlenie-prirody-posle-ekologicheskih-katastrof-kak-vozvrashchaiut-ekosistemy-k-zhizni.html

 

 
envproblems
energy
erergy-fresh
ge

geo6

unea

unea5

escap75

cop21

sport
rio20vr
paint
Copyright © 2026. ЮНЕПКОМ (UNEPCOM). Powered by Irt. IRTEH