Новости науки

Наука в лицах

Познакомьтесь с жизнью и достижениями выдающихся учёных и влиятельных личностей в истории науки.

Смотреть всё

Научный календарь

Внятно-понятно

Зачем России геологи и чем они заняты сегодня?
5 апреля 2026  11 мин.

Зачем России геологи и чем они заняты сегодня?

Россия обладает богатейшим ресурсным потенциалом и входит в число стран-лидеров по экспорту различных полезных ископаемых и продуктов их переработки. Так что геологоразведка для нашей страны — процесс непрерывный и совершенно необходимый. В день профессионального праздника российских геологов, который ежегодно отмечается в первое воскресенье апреля, «ПОИСК» решил рассказать о том, чем занимаются сегодня такие важные для страны специалисты.

Добыча природных ресурсов — основа цивилизации

О решающей роли геологии в развитии человечества можно судить уже по названиям исторических эпох: бронзовый век пришел на смену медному и уступил место железному. От кремниевых орудий до современных смартфонов и систем искусственного интеллекта — весь прогресс человеческой цивилизации был и остается завязан на добыче и использовании полезных ископаемых. Чем старше становится человечество, тем больше разнообразных элементов, обнаруженных в земной коре, оно вводит в оборот, создавая с их помощью новые технологии.

В современном мире добывается более 200 разнообразных полезных ископаемых, из которых около четырех десятков имеют стратегически важное значение для мировой экономики. В их числе природный газ, уголь, нефть, руды, содержащие железо, алюминий, медь, цинк, свинец, титан, олово, золото, уран.. В последние годы особое значение приобретают так называемые критические материалы — литий, кобальт, никель, редкоземельные элементы, необходимые для производства аккумуляторов и  электроники, технологий возобновляемой энергетики. И именно геологи помогают людям  найти это ценное сырье и подсказывают, как его легче добыть.

Карьеры по добыче железной руды между городами Губкин и Старый Оскол. Изображение: NASA via Wikimedia Commons

Находки новых полезных ископаемых способствовали не только появлению и освоению новых технологий, но и расселению человечества по земному шару, в том числе и в те регионы, которые раньше казались малопривлекательными. Например, благодаря многочисленным «золотым лихорадкам» цивилизация проникла в пустынные районы Австралии, Южной Африки и американского Дикого Запада — от Аляски до Калифорнии. Достаточно подобных примеров и в нашей стране. Урал осваивали вслед за открытиями новых месторождений поделочных камней, а ради медных и серебряных рудников пришли сюда первые промышленники. После открытия стратегических запасов меди и никеля за полярным кругом в зоне вечной мерзлоты вырос город Норильск с огромным горно-металлургическим комплексом, благодаря началу добычи ценнейших алмазов по всей Якутии появились новые поселки и города, а почти необитаемая ранее заболоченная тайга Западной Сибири была застроена и заселена всего за пару десятков лет, потому что геологи нашли там нефть и газ. А кстати, как они все это находили?

Как геологи находят полезные ископаемые?

Веками в арсенале искателей полезных ископаемых были разве что лопаты, молотки да накопленный веками опыт, передававшийся из поколения в поколение и позволявший по ряду мелких примет найти малахитовую или серебряную жилу или реку, несущую золотой песок. О таких мастерах горного поиска складывали легенды, подобные «сказам» Павла Бажова.

Золотой прииск в Австралии, 1888 год. Изображение: State Library of Queensland, Australia, via Wikimedia Commons

Поставить поиск полезных ископаемых в России на прочную научную базу пытался еще Михаил Ломоносов, в 1763 году писавший об этом в своей книге «Первые основания металлургии или рудных дел». Но только к началу XX века геология окончательно оформилась как научная дисциплина, и поиск полезных ископаемых, в том числе и в нашей стране, стал вестись на регулярной научной основе.

В 1920-х годах в СССР была создана Геологическая служба, в рамках которой вопросами разведки полезных ископаемых и научными исследованиями в области геологии занимался геологический комитет. Работы вели сотрудники геологических партий, число которых год от года стремительно увеличивалось: в 1923 году по всей стране работало 150 геологических партий, а к 1932 году эта цифра возросла до 1500.

В 30-70-е годы прошлого века растущая промышленность нашей страны требовала все новых и новых ресурсов, и профессия геолога переживала настоящий пик популярности. Геологические факультеты вузов не знали отбоя от абитуриентов, а само слово «геолог» была овеяно флером романтики: костры, походы, приключения, слава первооткрывателей… О геологах снимали фильмы и писали стихи. Сегодня куда больше этой романтической ауры впечатляют практические результаты работы отечественных геологов той поры. К 1970-м годам в СССР была сформирована основная сырьевая база по ключевым видам полезных ископаемых – залежи золота, алмазов, ценных металлических руд, природного газа и нефти.

Кадр из фильма «Неотправленное письмо» (1959). Татьяна Самойлова и Василий Ливанов в роли молодых геологов. Изображение: kino-teatr.ru

К 1980-м годам в стране над вопросами геологии и геологоразведки работало около полутора десятков научно-исследовательских институтов, в том числе Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт (ВСЕГЕИ), Всесоюзный научно-исследовательский институт методики и техники разведки (ВИТР), Всесоюзный научно-исследовательский институт разведочной геофизики (ВИРГ). В арсенале отечественных геологов были самые передовые исследовательские методы, которыми их коллеги пользуются и по сей день:

  • Гравиметрические измерения. Проводятся при помощи гравиметров различной конструкции, но в основе их работы лежит измерение ускорения свободного падения у поверхности Земли. В школьных учебниках по физике для упрощения решения задач считают, что эта величина равна 9,81 м/с². На самом деле, эта цифра меняется в зависимости от того, какие горные породы находятся под землей в месте измерения. Геофизики при помощи гравиметра измеряли эту величину и выявляли отклонения от средних параметров, по которым предполагали наличие интересующих горных пород.
Кварцевый гравиметр. Изображение: Sandeep vats, CC BY-SA 3.0, via 
Wikimedia Commons
  • Магниторазведка. При помощи магнитометра специалисты измеряют магнитную индукцию – характеристику магнитного поля Земли, на основании выявленных аномалий определяя предполагаемые перспективные места для дальнейшего поиска минеральных ресурсов. Особенно эффективен такой метод для металлических руд, в составе которых есть ферромагнетики, например магнетит, гематит или титаномагнетит.
  • Сейсморазведка. Путем взрыва или при помощи специальных приборов геофизики искусственно создают сейсмические волны, а затем исследуют их прохождение через толщу земной коры. Неоднородные участки породы дают разные параметры прохождения волн, которые улавливаются специальными приборами – сейсмоприемниками.
Сейсмограф. Изображение: Yamaguchi, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
  • Геохимический метод. Геологи отбирают пробы горных пород, подземных вод, почвенного и атмосферного воздуха и при помощи анализа выявляют аномальное содержание химических веществ, которые указывают на присутствие полезных ископаемых. Например, присутствие метана в пробах грунта может быть признаком наличия углеводородов.
  • Разведочное бурение. На основании вышеперечисленных методов выделяются перспективные участки, где проводилось разведочное бурение, по итогам которого геологи могут более подробно изучить состав горных пород, последовательность и глубину их залегания.

Сегодня к этим проверенным временем методам, разумеется, добавились и новые технологии.

  • Дистанционное зондирование Земли. Очень помогают в работе с недрами данные, полученные с космических спутников. Структурный и спектральный анализы позволяют сделать предположения о залегании горных пород, их свойствах и параметрах, а также предварительно оценить потенциальные запасы месторождения. Ну и, конечно, снимки со спутников упрощают картографирование и сокращают наземные работы.
Радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА». Изображение: АО «Российские космические системы»
  • BIM-технологии. Этот метод применяется не только для моделирования различных зданий и структур, но и для создания цифровых 3D моделей геологической среды. При помощи этой технологии можно визуализировать данные, анализировать, прогнозировать возможные риски при разведке и добыче полезных ископаемых. Суть технологии заключается в создании единой цифровой модели месторождения или геологической среды, в которой все параметры и показатели объединены в одну общую базу данных.
3D-моделирование месторождений. Изображение: ПАО «Газпром»
  • Беспилотные летательные аппараты. БПЛА очень упрощают и ускоряют работу геофизиков: на них можно установить те же приборы, которыми пользуются на земле и, измеряя электромагнитные поля и радиационный фон, получать сведения о составе недр.
  • Лазерная съемка. Лидары – приборы для лазерного сканирования, которые тоже удобно размещать на дронах. С их помощью геологи уточняют данные гравиметрических измерений и совершенствуют цифровые модели рельефа.
  • Искусственный интеллект. Ну и куда же современным специалистам без искусственного интеллекта? Эти технологии помогают быстро и в автоматическом режиме интерпретировать данные сейсморазведки, гравитационной и магнитной съемок. Современные геологоразведочные проекты всё чаще строятся как data-driven системы: большие массивы геофизических и геохимических данных анализируются автоматически, а решения о бурении принимаются на основе цифровых моделей месторождений. Алгоритмы также помогают создавать визуализации и трехмерные модели подземных структур.

Несмотря на развитие технологий, базовые принципы геологоразведки и сегодня остаются прежними: специалисты ищут аномалии — отклонения от нормы, которые могут указывать на наличие полезных ископаемых. Меняются лишь инструменты, позволяющие выявлять такие аномалии быстрее и точнее.

Что еще умеют геологи?

В XXI веке работы у российских геологов меньше не становится. Современные специалисты в области геологоразведки по-прежнему решают важнейшие для страны задачи, среди которых:

  • поиск новых месторождений;
  • актуализация результатов ранее проведенной геологоразведки, то есть более детальное изучение тех месторождений, которые были найдены 50-60 лет назад, но отнесены к категории нерентабельных, а теперь, при современном уровне развития технологий, приобрели новые перспективы;
  • дополнительная разведка более глубоких слоев на тех объектах, где давно идет добыча;
  • оценка запасов сырья и перспектив добычи.
Нефтедобыча. Изображение: Freepik

Немало забот у геологов и в других областях, ведь их компетенции не исчерпываются поиском полезных ископаемых. Вот еще несколько направлений, где без геологов не обойтись.

  • Поиск водоносных горизонтов. Подземные запасы пресной воды зачастую являются основным источником питьевого и технического водоснабжения для крупных мегаполисов, особенно в засушливых регионах. Да и сельское хозяйство в таких местах возможно только за счет орошения из подземных водоносных горизонтов. С точки зрения геологии подземные воды – это тоже полезные ископаемые. Их поиском и определением качества заняты представители отдельной сферы геологии гидрогеологи.
  • Оценка геологической опасности при строительстве. Оползни, обвалы, просадки грунта: все эти риски необходимо учитывать при строительстве зданий, сооружений, дорог. И без геологов оценить их невозможно. Геологи участвуют в разработке СНиПов, экспертизе строительных проектов. В штате каждой крупной проектной организации всегда есть инженеры-геологи.
  • Научные исследования в области геологии Земли. Строение планеты в целом и особенно земной коры – это фундаментальная основа геологии. И неугомонные геофизики в разных уголках Земли продолжают бурить сверхглубокие скважины, чтобы понять, как устроена Земная кора. До сих пор есть вопросы по ядру планеты, и с теорией литосферных плит и магнитным полем тоже не все ясно…
Эльгинский угольный разрез, Якутия. Изображение: elga.ru
  • Изучение прошлых геологических эпох. Это задача исторической геологии, которая тесно связана с другими науками: вместе с климатологами геологи изучают состав атмосферы по горным породам прошлых эпох, помогают палеонтологам разобраться в загадках животного и растительного мира древней Земли.
  • Помощь в решении территориальных вопросов. На первый взгляд не совсем геологическая тематика, но привлечение специалистов из этой сферы для решения юридических вопросов уже не редкость в наше время. Например, благодаря работе геологов и данным, которые они предоставили, комиссия ООН в 2014 году признала спорную часть дна Охотского моря частью континентального шельфа России, а значит, закрепила за нашей страной право на ресурсы недр.  Заявки на расширение континентального шельфа в Арктике, поданные рядом стран, продолжают рассматриваться Комиссией ООН по границам континентального шельфа. При этом в зонах, где претензии пересекаются, окончательные границы должны определяться в ходе межгосударственных переговоров.

Что и как будут делать геологи завтра?

Похоже, российскую геологию в ближайшем будущем ждет «вторая молодость». Хотя бы просто потому, что другого не дано. Основной вызов современной геологии — истощение легкодоступных месторождений. Всё чаще поиск ведется в сложных условиях: на арктическом шельфе, на больших глубинах, в удаленных и слабо изученных регионах. В условиях ограниченного доступа к зарубежным технологиям и оборудованию особое значение приобретает развитие собственных методов геологоразведки и обработки данных. При участии Российской Академии наук разрабатывается Федеральная научно-техническая программа, направленная на ускорение процессов добычи металлических руд, а в 2021 году правительством был утвержден федеральный проект «Геология: возрождение легенды», приоритетная задача которого – поиск природного газа, нефти, титана, золота, серебра и других металлов. И эти работы успешно ведутся: несколько лет назад были определены балансовые запасы редкоземельных металлов на крупном месторождении Томтор, а по итогам 2024 года в России, на территории Сибири, было открыто 39 новых месторождений углеводородов. Сырьевой сектор – локомотив российской экономики, а доля нефтегазового сектора в доходах бюджета за январь-сентябрь 2024 года достигала 31,7 %. Поэтому специалисты в сфере геологоразведки востребованы и обеспечены работой на долгие годы вперед.

МЛСП «Приразломная» — платформа, ведущая добычу нефти на российском арктическом шельфе. Изображение:  АО «ПО «Севмаш»

Но легкое и доступное сырье постепенно заканчивается, и это вынуждает геологов искать не только новые запасы, но и новые технологии. Например, специалисты из Казанского федерального университета разрабатывают технологию для извлечения тяжелой вязкой нефти из пластов с применением катализаторов, а компания «Роснефть» совместно с учеными из Московского государственного университета проводит стратиграфическое бурение и исследования на шельфе в морях Арктики, в том числе и с целью выявления запасов углеводородов. Геофизический центр РАН разрабатывает метод наклонно-направленного бурения, который позволяет вести многослойное и кустовое бурение пластов: этот способ весьма перспективен для добычи сырья на арктическом шельфе, потому что позволяет обходиться без строительства платформ и добывать ресурсы из ближайшей точки на суше.

Хочешь стать геологом? Будь им!

Успех геологоразведки, да и всей российской геологии напрямую зависит от привлечения новых высококвалифицированных кадров. Где же кузница этих самых кадров: геофизиков, гидрогеологов, сейсмологов, геохимиков, горных инженеров и геологов? На геологических факультетах, которые есть во многих ВУЗах нашей страны. И в первую очередь здесь можно назвать Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе (МГРИ), Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина, Санкт-Петербургский горный университет, Уральский государственный горный университет и Томский политехнический университет.

Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе. Изображение:  Ivtorov, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Автор текста Ольга Фролова

Изображение на обложке: Freepik

Почему так много говорят о нефти? И что о ней важно знать
2 апреля 2026  9 мин.

Почему так много говорят о нефти? И что о ней важно знать

На нефтяном рынке снова волнение. Новостные ленты переполнены сообщениями о перебоях  с поставками, блокаде Ормузского пролива и очередных скачках цен. Почему нефть по-прежнему так сильно влияет на глобальную экономику? Почему нефтяные новости волнуют современный мир сильнее, чем дефицит продовольствия, глобальное потепление и всевозможные успехи искусственного интеллекта? Разбираемся в нашем материале.

Что бы ни говорили поклонники зеленой энергетики, сегодня все еще живем в «эпоху нефти». И этот ресурс сам по себе гораздо сложнее, чем кажется. И от этого уникального «дара природы» человечество зависит, пожалуй, больше, чем от любого другого полезного ископаемого планеты. Нефть бывает разной, а ее свойства напрямую определяют и стоимость, и то, какие продукты из нее получаются. Попробуем понять, из чего складывается ее ценность и чем на самом деле отличаются разные виды нефти.

Ормузский пролив, снимок из космоса. Изображение: MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC

Цивилизация нефти

Нефть — уникальный природный ресурс, со сложным химическим составом и свойствами, которые во многом сформировали облик современной цивилизации.

Одежда, обувь, бытовая техника, мебель, компьютеры, смартфоны, автомобили, самолеты, топливо для них, стройматериалы — можно перечислять бесконечно: везде в той или иной мере присутствуют нефть и продукты ее переработки. Поэтому стоимость черного золота сказывается на жизни каждого из нас и влияет не только на ценовое табло на заправке, но и на доступность многих товаров, производство которых прямо или косвенно связано с нефтью. И, несмотря на все «зеленые» инициативы, люди в ближайшей перспективе не смогут от нее отказаться и даже наоборот, сфера применения нефти постоянно расширяется.

Добыча нефти в Баку, Айзербаджан, 1909 год. Изображение: Science History Institute, Public domain, via Wikimedia Commons

Еще каких-то 150 лет назад не было рынка нефти, трубопроводов, танкеров, заводов по переработке — ничего из того, что в наши дни обеспечивает существование большей части человечества. А сегодня мы имеем более 1700 буровых установок по всему миру, огромный танкерный флот, сырьевые биржи, котировки и даже специальную Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которая определяет мировые цены и выдает квоты на добычу сырья.

Каждый день из недр земли выкачивают 80-90 миллионов баррелей нефти (1 баррель — это примерно 159 литров): сложно даже вообразить такой объем. Но просто добыть нефть недостаточно, ее нужно еще продать и переработать. И вот тут как раз и начинается большинство трудностей современных участников нефтяного рынка: из-за торговых войн, пошлин и запретов добывающим компаниям и переработчикам непросто найти друг друга и наладить стабильную работу. Похожую ситуацию можно наблюдать и сегодня: напряженность вокруг Ормузского пролива и перебои с поставками сырья  из важнейшего нефтедобывающего региона создают сложности не только для конечных потребителей, но и для всех участников цепочки.

Нефтяное месторождение в Техасе, США. Изображение: formulanone/Flickr.com/CC BY-SA 2.0

Почему все так сложно?

Казалось бы, в чем проблема? На мировом рынке достаточно ресурсов и можно легко найти новых поставщиков углеводородов. Но все не так просто. Месторождений действительно много, они есть почти во всех регионах мира, но нельзя в одно мгновение перейти с одного сырья на другое, потому что нефть из стран Персидского залива, канадской Альберты, российской Тюмени или американского Техаса — это совсем не одно и то же. Именно поэтому некоторые заводы Венгрии и Словакии до сих пор работают на российской нефти: они просто не могут заменить ее. Именно поэтому вокруг поставок в эти страны именно российской нефти кипят такие страсти.

Все дело в том, что каждое месторождение уникально и содержит сырье, которое отличается набором примесей и соотношением фракций — частей нефти, имеющих разные плотность и состав. А любое перерабатывающее производство, в свою очередь, привязано к определенному типу природного сырья. Разброс химических и физических параметров послужил основой для выделения маркерных сортов или марок нефти, которые позволяют ориентироваться в многообразии черного золота.

Нефтедобыча в Татарстане. Изображение: ПАО Татнефть

Марки нефти

Как правило, идентичная по составу нефть из одного региона получает свою марку, которая используется на торгах на мировом сырьевом рынке. От природного состава сырой нефти зависит, как долго ее придется очищать и перерабатывать и какие продукты из нее получатся на выходе, ценные или не очень. Все это в итоге влияет на стоимость на бирже. Чтобы не запутаться в многообразии физико-химических свойств, выделим лишь те из них, которые фигурируют в описании марок нефти. Это в первую очередь плотность сырья, а также содержание в нем серы.

  • Плотность нефти

Нефть — это не однородная жидкость с конкретной химической формулой, а смесь различных углеводородов, а также некоторого количества серы, солей, воды. Соотношение этих компонентов определяет плотность нефти и ее фракционный состав — то есть те части, которые можно выделить из нее в процессе перегонки. Легкие фракции дают нам бензин, средние служат источником керосина и дизельного топлива, а из тяжелых получают мазут и гудрон. Более ценной считается нефть, в которой преобладают легкие фракции, то есть нефть с меньшей плотностью, из которой можно получить больше востребованного на рынке продукта — топлива для автотранспорта и авиации. Нефть с большей плотностью, где велика доля тяжелых фракций, принесет в результате переработки больше гудрона и мазута. Эти продукты, конечно, тоже не пропадают, их используют и как топливо, и в нефтехимии, и в качестве строительных материалов, но цена на них, как правило, ниже.

Шкала API. Изображение: kimray.com

Для характеристики марок нефти принято оценивать ее плотность в градусах по шкале API (The American Petroleum Institute — Американский институт нефти). Эта величина показывает соотношение плотности нефти и воды при температуре 15,6 °C: получается, чем выше плотность нефти в градусах API, тем она на самом деле легче и ценнее. Немного непривычно, но можно сориентироваться на примерах. Нефть марки Brent, считающаяся мировым эталоном, имеет плотность 38-40 ° API, российская Siberian Light, чуть более плотная, около 35-36 градусов по шкале API, а вот мексиканская Maya значительно тяжелее — уже 21,8 ° API.

Многие месторождения нефти, которые разрабатывает Венесуэла, имеют показатели плотности от 11 до 20 градусов API — такая нефть считается очень тяжелой и невысоко ценится на мировом рынке. Но и на такое сырье находится покупатель: любую нефть можно переработать, нужно лишь подобрать подходящие технологии. А иногда спрос на такую тяжелую нефть даже выше, чем на легкую, например, когда на рынке требуется больше дизельного топлива, чем бензина.

Нефтяная скважина на Южно-Приобском месторождении, Ханты-Мансийский автономный округ. Изображение: «Газпромнефть-Хантос»
  • Сернистость нефти

Здесь все проще: наличие серы, которая в том или ином количестве присутствует в любой нефти, указывается в процентах от общей массы. Чем выше содержание серы в природном сырье, тем хуже, так как приходится очищать от нее конечный продукт, где она совершенно не нужна. По этой причине процентное содержание серы важно для переработчиков, и этот параметр всегда указывается в характеристиках марки нефти. Ценные малосернистые марки, такие как Brent и Siberian Light, имеют в своем составе менее 1% этой примеси, канадская тяжелая нефть содержит 2,0-3,7% серы, а в некоторых марках венесуэльской нефти ее от 2,5 до 5,7%, что в итоге приводит к дополнительным затратам при переработке и снижает цену на мировом рынке. В Саудовской Аравии добывают пять сортов нефти с содержанием серы от 0,5 до 2,9%. Содержание серы в российской марке Urals в пределах 1,2-1,35%. Кстати, эта экспортная нефть не добывается на каком-то конкретном месторождении, а получается при смешивании двух очень разных по составу видов сырья. Легкая, с низким содержанием серы нефть из Западной Сибири, преимущественно добываемая на территории Ханты-Мансийского автономного округа (марка Siberian Light), смешивается в одном трубопроводе «Дружба» с углеводородами из Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна, с большей плотностью и сернистостью. В итоге получается средний вариант, который под маркой Urals идет на экспорт. Разные марки нефти смешивают и в других странах, например, переработчики США практикуют такой способ, когда нет нужного объема тяжелой нефти, ее немного разбавляют легкой для выработки топлива из более плотных фракций.

Ведущие страны-экспортеры поставляют на мировой рынок очень разное сырье. И для того чтобы убедиться в этом, мы приведем параметры некоторых известных марок нефти.

Помимо серы, в нефти встречаются соли, а иногда и вода, от которых природное сырье тоже приходится очищать. Все это потребовало создания огромных и сложных с точки зрения технологии предприятий, а также отдельной науки, которая занимается в том числе и вопросами переработки нефти — нефтехимии. Современный нефтеперерабатывающий комплекс — это целая вселенная, результат совместных усилий химиков, физиков и инженеров.

Предприятия с глубокой переработкой позволяют получить дизельное и авиационное топливо, бензин, лигроин, мазут, масла, парафин, нефтяной кокс, газовый конденсат и еще множество полезных продуктов — около 500 наименований. У каждого нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) своя специализация и определенная сырьевая база: такие предприятия, как правило, строят с учетом имеющихся рядом месторождений. Например, крупнейший в России Омский НПЗ с технологией полной переработки нефти работает на легкой нефти из Западной Сибири (марка Siberian Light), а предприятие «ТАНЭКО» в Татарстане в качестве сырья использует высокосернистую нефть Волго-Уральского бассейна. Есть и такие заводы, которые работают на смеси двух этих типов нефти, например, Рязанский НПЗ или предприятие «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области.

Омский нефтеперерабатывающий завод. Изображение: Neftehim, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Парадоксы нефтяного рынка

Конечно, самый удобный вариант — это когда места добычи нефти и связанные с ними НПЗ находятся в одной стране. Ну а тем государствам, которые не имеют своих ресурсов или их не хватает для закрытия всех потребностей экономики, как это можно наблюдать на примерах США и Китая, приходится импортировать нефть.

В таких случаях рационально использовать ближайшее к НПЗ месторождение ресурсов, так как цена доставки тоже влияет на стоимость конечного продукта. Но в современном мире не все подчиняется здравому смыслу, и переработчикам нефти иногда приходится поступать не совсем логично и везти сырье с другого конца планеты. По этой причине, например, Япония импортирует около 90% перерабатываемой нефти из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, а не с соседнего Сахалина, где, кстати, нефть даже лучшего качества. А владельцы НПЗ в США вынуждены искать по всему миру, где бы закупить тяжелую нефть — возможно, в Бразилии или Ираке, в то время как у них под носом есть подходящие по параметрам канадские, мексиканские и венесуэльские сорта. Значительная часть мировых поставок проходит и через Ормузский пролив — одну из ключевых морских артерий, соединяющую Персидский и Оманский заливы. Через него транспортируется до 15–20 % мировой нефти и нефтепродуктов, а также более 30 % сжиженного природного газа, что делает стабильность этого маршрута критически важной для глобального рынка. Так устроена современная мировая экономика, а роль нефти в ней настолько велика, что это сделало ее инструментом манипуляций.

Автор текста Ольга Фролова

Изображение на обложке: Freepik

Палочка, которая рисует, или Как изобрели карандаш
30 марта 2026  9 мин.

Палочка, которая рисует, или Как изобрели карандаш

Сегодня карандаш стал для нас настолько привычной вещью, что кажется, будто он существовал всегда. Между тем этот предмет в том виде, в каком мы его знаем, достаточно молод. Прежде чем графитовый стержень был одет в цилиндрическую или граненую деревянную оболочку, прошли столетия. О том, как люди писали свинцом, рисовали серебром и как наш герой приобрел всем известную граненую форму, мы расскажем сегодня, в Международный день карандаша.

Первые «карандаши» появились еще на заре цивилизации: их роль играли оставлявшие след на разнообразных поверхностях кусочки красящего вещества, например, охры или угля. Позднее древнеримский писатель Плиний Старший в своей «Естественной истории» упомянул «использование серебра, меди и свинца для прочерчивания линий». Как выглядели античные карандаши, сказать сложно, однако на форму тогдашних и будущих писчих приспособлений мог повлиять стилус, или стилос — палочка с острым концом, при помощи которой на мягкой восковой либо глиняной поверхности выдавливали или процарапывали буквы. Во всяком случае, в Средние века уже существовали заточенные стержни, предназначавшиеся для письма, рисования, черчения, которые в течение последующих столетий были модифицированы и превратились в современные карандаши.

Римский стилос и таблички с восковым покрытием. Изображение: Peter van der Sluijs, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Серебро, свинец и «черный мел»

  • Свинцовый карандаш, известный с XIII века, представлял собой остроконечный стержень, который сначала просто держали в руке, но потом, чтобы не пачкать пальцы, стали чем-нибудь оборачивать, например, бумагой. Написанные свинцовым карандашом буквы или сделанный им рисунок получались немного тусклыми, поэтому для таких карандашей часто использовали сплавы: например, к свинцу добавляли хорошо прокованное олово из расчета 2:1. Получавшийся инструмент устраивал всех, а его важная функция отразилась в языке: например, в немецком карандаш называется «bleistift», то есть «свинцовый стержень». Художники использовали свинцовый карандаш и для подготовительных рисунков, и для самостоятельных графических работ. Рисовали этим карандашом на дереве, пергаменте, бумаге, которые покрывали грунтом из мелко размолотых костей животных, смешанных с животным или растительным клеем. Правда, исправить нарисованное было трудно, но в качестве «ластика» годился хлебный мякиш. Со временем свинец как материал для письма или рисования был потеснен графитом, но тот стоил дорого, поэтому свинцовые карандаши оставались в ходу даже в XIX веке.
  • Серебряный карандаш, а также серебряную иглу или серебряный штифт изготавливали следующим образом: стержень затачивали и закрепляли в каком-нибудь держателе или припаивали серебряную проволоку к металлической ручке. Карандашом с серебряным стержнем, так же как и свинцовым, писали и рисовали: в XV-XVII веках техника серебряного карандаша была особенно популярна в Италии, Германии и Нидерландах. Итальянский художник Раннего Возрождения Ченнино Ченнини в своем сочинении «Книга об искусстве, или Трактат о живописи» советовал работать серебряным штифтом по нанесенному на дерево, пергамент или бумагу костяному грунту, «легко касаясь… чтобы то, что ты начал рисовать, было едва заметно, постепенно усиливая штрихи, по нескольку раз возвращаясь к теням». «Серебряный стилус» требовал точности, поскольку выполненный им рисунок стереть было невозможно. Но его достоинство как материала для рисования заключалось в том, что линии получались тонкими, благородного серо-голубого цвета. По мере окисления серебра, также как и при использовании свинцового карандаша, штрихи становились коричневатыми, будто покрывались патиной времени.
Серебряный карандаш на картине Яна Госсарта «Святой Лука, рисующий Деву Марию», 1515 год. Изображение: therenaissanceworkshop.com
  • «Итальянский» карандаш, появившийся примерно в конце XIV века, сначала делали из «черного мела» — глинистого сланца, а позднее — из размельченных в порошок жженой кости или древесного угля. По этой причине данный вид карандаша и получил свое второе название: угольный. Для прочности и придания черному порошку формы стержня его смешивали с растительным клеем. В отличие от следа, оставляемого серебряным или свинцовым карандашом, итальянский позволяет проводить более толстую, насыщенную, мягкую линию, которая слегка размазывается, давая возможность делать растушевку и прорабатывать светотень. Штрих у итальянского карандаша темнее, чем у привычного графитового, и отличается большей однородностью, чем у угля для рисования.

Свинцовые, серебряные, «итальянские» карандаши сегодня используются в основном художниками, ценящими возможности именно этих инструментов, а в повседневности, да и в обычном рисовании их давно вытеснил всем известный карандаш со стержнем из графита.

Как появился графитовый карандаш

Графит представляет собой кристаллическую модификацию углерода и имеет одну важную особенность: в силу своей слоистой структуры он легко оставляет на поверхностях серые и черные следы. Название, происходящее от греческого слова «графо», что в переводе означает «писать», дал минералу немецкий геолог Абрахам Готлиб Вернер в 1789 году, хотя активное использование графита в качестве «пишущего» материала началось еще в XVI веке, когда в английском графстве Камберленд недалеко от деревушки Ситвейт, что в приходе Борроудейл, обнаружили крупное месторождение странного черного вещества. Его приняли за уголь, но он не горел, его назвали «черным свинцом», но он не плавился, зато сильно пачкал руки и одежду. Местные пастухи быстро сообразили, что кусочками такого минерала сподручно метить овец. К тому же графит оказался настолько мягким и слоистым, что его было легко распилить на палочки и использовать для письма или рисования. Художники охотно покупали такие стержни. Но из-за интенсивной разработки английского месторождения запасы минерала стали истощаться, а цена на карандаши — расти. 

Графит. Изображение: Henk Caspers/Naturalis Biodiversity Center, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Первыми подходящий способ экономить материал придумали в Германии, ныне оспаривающей у Англии первенство в изобретении карандашей. В XVII столетии в немецком Нюрнберге графит стали «облачать» в деревянную оправу, которая и продлевала жизнь грифелям, и защищала руки художников от пачкания. Несколько позже нюрнбергские предприниматели наладили выпуск карандашей в виде деревянных трубочек с грифелем из смеси графитовой пыли, серы, сурьмы и клея. Качество товара оказалось ниже, чем у настоящих графитовых карандашей, но изделия стоили дешевле и свою функцию в целом выполняли. Нюрнберг стал одним из центров карандашного производства.

Между тем поиски подходящего технического решения для производства графитовых карандашей продолжались. В конце XVIII века парламент Англии, которая вела военные действия, запретил экспортировать из страны графит, так как он шел на производство пушечных ядер. В разных странах стали искать возможность замены английского графита. 

В 1795 году Национальный конвент Франции, оставшейся из-за войны с Англией без поставок нужного минерала, обратился за помощью к ученому, изобретателю и художнику Николя-Жаку Конте. Тот разработал рецепт карандашного стержня из измельченного графита или графитной пыли, смешанных с белой глиной — каолином. Благодаря обжигу при высокой температуре смесь приобретала высокую прочность, а по своим рисовальным качествам не уступала цельному графиту. Кроме того, соотношение компонентов можно было варьировать и выпускать карандаши разной твердости. 

Вскоре после того, как Конте сделал свое изобретение, были открыты графитовые залежи в разных местах Европы, а также в России. Кстати, лучший в мире графит особой чистоты добывали в Иркутской губернии — в Ботогольском месторождении, находящемся в Восточном Саяне. Рудник выкупил и в 1847 году приступил к его разработке французский промышленник Жан-Пьер Алибер.

Как производят карандаши

По сути своей состав смесей, придуманных еще Конте, не изменился до сих пор. В их основе по-прежнему лежат графит, глина и связующее вещество, а для цветных карандашей вместо графита используют неорганические или органические пигменты. Приготовленную графитную массу, по консистенции напоминающую тесто, продавливают через матрицу, на выходе нарезая на кусочки в длину будущего стержня. Заготовки обжигают в специальной печи при температуре от 800 до 1200 оС, чтобы выжечь связующее вещество и плотно спечь глину. После чего проводится «жировка» грифелей: образовавшиеся при тепловой обработке поры заполняют жиром, стеарином или воском. 

Для корпуса, или «рубашки», карандаша берут древесину кедра, ели или липы, которую очищают от коры, шлифуют, нарезают на одинаковые узкие планки и пропитывают восковым раствором. В планках вынимают сердцевину, вставляют в образовавшуюся продольную полость грифель, склеивают две половинки между собой и помещают под пресс для затвердевания клея и во избежание деформации карандаша.

Процесс изготовления карандашей на Воскресенской карандашной фабрике. Изображение: Fedsmir87, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Кто придумал граненый корпус карандаша

В XVIII веке немецкий плотник из знаменитого своим карандашным производством города Нюрнберга, Каспар Фабер, открыл небольшую фабрику по выпуску этих популярных изделий и продавал их на местном рынке. А его правнук Иоганн Лотар фон Фабер расширил дело предков до крупной компании, получившей имя ее владельцев — Faber-Castell, ставшей известной во всем мире.

Предприниматель выпускал графитовые карандаши с грифелями разной жесткости и цветные карандаши в 60 оттенках, соответствовавших оттенкам акварельных красок. В 1856 году Фабер подписал с Жаном Пьером Алибером, владельцем саянского графитового месторождения, монопольный контракт на использование добывавшегося там высококачественного графита. 

Именно Фабер, заметив, что карандаш круглого сечения легко скатывается с наклонной поверхности, отчего ломается грифель, предложил делать деревянный карандашный корпус шестигранным. Граненый карандаш до сих пор пользуется большой популярностью.

Когда появились механические карандаши

Один из недостатков карандаша с деревянным корпусом заключается в том, что значительная его часть идет в отходы при затачивании. Поэтому производители карандашей давно задумывались над изделием, которое не надо было бы очинивать. 

Впервые карандаш с выдвигающимся стержнем запатентовали в 1822 году англичане Сэмпсон Мордан и Джон Айзек Хокинс. С тех пор патенты на необычные карандаши сыпались как из рога изобилия: только за последующие 50 лет их выдали более полутора десятков. Однако лишь в 1916 году японский изобретатель Токудзи Хаякава придумал механизм выдвижения грифеля с помощью кнопки на конце корпуса. 

Изображение: Freepik

Механический карандаш, кроме отсутствия необходимости в заточке, позволил вставлять в него все более тонкие стержни. Сейчас их прочность и одновременно эластичность обеспечивают полимеры, поэтому грифели могут напоминать иголку с тупым концом, оставляющую на бумаге след в долю миллиметра и при этом не ломающуюся. Но при всех преимуществах механической конструкции никуда не делся и старый добрый карандаш.

Интересные факты о карандашах

  • Первое производство деревянных карандашей в России организовал Михаил Васильевич Ломоносов.
  • В 1866 году американский изобретатель Эдсон Кларк запатентовал химический карандаш для копирования документов. Особенностью нового канцелярского инструмента были специальные добавки, которые входили в состав стержня. При использовании грифель увлажняли, и он оставлял на бумаге след, напоминающий чернильный. Написанное химическим карандашом нельзя было стереть, что и требовалось для официальной документации.
  • Первый патент на точилку для карандашей в том виде, в каком мы её знаем  сегодня, получил в 1828 году французский математик Бернард Лассимон. 
  • Использовать в качестве ластика застывший каучук предложил в 1752 году французский ученый-натурфилософ Жан-Гиацинт де Магеллан.
  • На северо-западе Англии, в городе Кесвике, близ которого было обнаружено первое месторождение графита и построена карандашная фабрика, в 1981 году открылся Музей карандаша.
Музея Карандаша в Кесвике. Изображение: Stinglehammer, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
  • Сегодня популярность набирают «вечные» карандаши, в которых опять используется металл. Состав сплава производители, как правило, держат в секрете, но чаще всего в нем содержатся висмут и нетоксичное олово. Еще один материал для стержня в таком карандаше — изостатический графит, получаемый в специальных печах при высокой температуре и идущем со всех сторон давлении. «Вечный» карандаш на самом деле тоже имеет свой срок службы, однако писать и рисовать им можно намного дольше, чем графитовым.

Автор текста Ирина Кравченко

Изображение на обложке: Freepik

Посмотреть все статьи

Видео на ПОИСКе

Показать все
Скачать последний выпуск Поиск
Скачайте последний выпуск газеты «ПОИСК» бесплатно прямо сейчас Скачать

ПОИСК — путеводитель по науке

Показать все