Архив
Том 21, 2024
Том 20, 2023
Том 19, 2022
Том 18, 2021
Том 17, 2020
Том 16, 2019 г.
Том 15, 2018 г.
Том 14, 2017 г.
Том 13, 2016 г.
Том 12, 2015 г.
Том 11, 2014 г.
Том 10, 2013 г.
Том 9, 2012 г.
Том 8, 2011 г.
Том 7, 2010 г.
Выпуск 6, 2009 г.
Выпуск 5, 2008 г.
Выпуск 4, 2007 г.
Выпуск 3, 2006 г.
Выпуск 2, 2005 г.
Выпуск 1, 2004 г.
Поиск
Найти:
Подписка/отписка
на рассылку новостей
ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса
физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных явлений
и объектов

  

Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2017. Т. 14. № 5. С. 47-55

Использование космических снимков Landsat 8 для оперативной оценки суммарного объема факельного сжигания попутного газа на нефтедобывающей территории

Г.А. Кочергин 1 , М.А. Куприянов 1 , Ю.М. Полищук 1, 2 
1 Югорский НИИ информационных технологий, Ханты-Мансийск, Россия
2 Институт химии нефти СО РАН, Томск, Россия
Одобрена к печати: 19.07.2017
DOI: 10.21046/2070-7401-2017-14-5-47-55
Работа посвящена изложению методических вопросов оперативной оценки объемов факельного сжигания попутного нефтяного газа на нефтяных месторождениях по спутниковым снимкам среднего разрешения. Важность такой оценки связана не только с возможностью организации оперативного мониторинга объемов сжигаемого газа на нефтедобывающих территориях, но и с необходимостью оценки вклада в глобальный парниковый эффект выбросов двуокиси углерода и других парниковых газов в атмосферу при факельном сжигании попутного газа. Рассмотрены методические вопросы дистанционного определения количества действующих на территории нефтедобычи факельных установок по космическим снимкам среднего разрешения. Разработанная методика определения числа факельных установок на территории по космическим снимкам Landsat 8 основана на модификации известного модифицированного индекса гарей. Построена регрессионная модель, позволяющая рассчитывать объем сжигания газа в зависимости от числа работающих факельных установок на территории, с использованием официальных данных о суммарных объемах сожженного попутного газа на территории Ханты-Мансийского автономного округа и о количестве факельных установок на этой территории, определенном по космическим снимкам. Проведен анализ погрешности разработанной модели оценки объемов сжигания газа по данным о числе факельных установок на территории нефтедобычи. Модель может быть использована в задачах спутникового мониторинга объемов сжигаемого газа с использованием космических снимков Landsat 8.
Ключевые слова: факельные установки, Landsat 8, попутный нефтяной газ, сжигание газа на месторождениях, парниковый эффект, нефтегазодобывающие территории
Полный текст

Список литературы:

  1. Алсынбаев К.С., Брыксин В.М., Евтюшкин А.В., Ерохин Г.Н., Козлов А.В. Оценка мощности факельных установок по сжиганию попутного нефтяного газа на основе обработки космоснимков MODIS // Вестник БФУ им. И. Канта. 2013. № 10. С. 131–137.
  2. Грибанов К.Г., Захаров В.И., Алсынбаев К.С., Суляев Я.С. Метод определения расхода попутного газа на факелах по данным спутникового зондирования сенсорами типа MODIS в ИК-каналах // Оптика атмосферы и океана. 2007. Т. 20. № 1. С. 68–72.
  3. Итоги деятельности отрасли [Электронный ресурс]: официальные отчеты / Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. URL: https://depprirod.admhmao.ru/deyatelnost/arkhiv-deyatelnost-departamenta-do-2017-goda/757106/2016-god (дата обращения: 13.10.2017).
  4. Кочергин Г.А., Куприянов М.А., Полищук Ю.М. Оценка суммарного объема факельного сжигания попутного газа на нефтедобывающей территории по снимкам Landsat 8 // Экспозиция Нефть Газ. 2016. № 11. С. 16–18.
  5. Полищук Ю.М., Токарева О.С. Использование космических снимков для экологической оценки воздействия факельного сжигания попутного газа на нефтяных месторождениях Сибири // Оптика атмосферы и океана. 2014. Т. 27. № 7. С. 647–651.
  6. Свидетельство 2015612965 Российская Федерация. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ. Автоматизированная система выделения термических точек на основе космических снимков Landsat 8 / М.А. Куприянов; заявитель и правообладатель АУ «Югорский НИИ информационных технологий»; заявл. 30.12.2014; зарег. 27.02.2015.
  7. Токарева О.С., Полищук Ю.М. Сравнительный анализ результатов дистанционного определения вегетационных индексов и данных биоиндикационных исследований в задачах экологического мониторинга // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2013. Т. 10. № 2. С. 81–87.
  8. Elvidge C.D., Zhizhin M., Baugh K., Hsu F.C., Ghosh T. Methods for Global Survey of Natural Gas Flaring from Visible Infrared Imaging Radiometer Suite Data // Energies. 2016. Vol. 9 (1). P. 14. DOI: 10.3390/en9010014.
  9. López García M.J., Caselles V. Mapping burns and natural reforestation using thematic Mapper data // Geocarto International. 1991. Vol. 6. Issue 1. P. 31–37. DOI: 10.1080/10106049109354290.
  10. Using the USGS Landsat 8 Product: Landsat 8 user guide. United States Geological Survey. URL: http://landsat.usgs.gov/Landsat8_Using_Product.php.