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
Ваш e-mail:
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. 2020. Т. 17. № 2. С. 292-298

Выход естественных углеводородов со дна Каспийского моря в районе туркменского шельфа, выявленный по спутниковым данным

М.И. Митягина 1 , О.Ю. Лаврова 1 
1 Институт космических исследований РАН, Москва, Россия
Одобрена к печати: 19.04.2020
DOI: 10.21046/2070-7401-2020-17-2-292-298
В ходе многосенсорного спутникового мониторинга Каспийского моря 2019–2020 гг. выявлен ранее не описанный и не нанесённый на карты выход нефтеуглеводородов с морского дна в шельфовой зоне вблизи п-ова Челекен (Туркменистан). Выполнен ретроспективный анализ радиолокационных и оптических спутниковых данных, полученных над этим районом за период 2007–2020 гг. В результате проведённого исследования уточнены координаты данного источника, соответствующие повторяющейся точке всплытия 320 нефтепроявлений, выявленных на спутниковых изображениях района интереса за указанный период. На основе спутниковой информации построена карта нефтяного загрязнения морской поверхности юго-восточной части Каспийского моря в районе туркменского шельфа. Определено, что 200 км2 морской поверхности вблизи точки всплытия имеют высокую вероятность загрязнения нефтяными плёнками естественного происхождения. Кроме того, показано, что более 2000 км2 морской поверхности в районе подводного сипа потенциально подвержены загрязнению, так как под действием постоянного ветра и течений нефтяная плёнка может распространяться на достаточно большие расстояния — вплоть до 35 км от точки всплытия. Статистическая достоверность полученных результатов обусловлена большим объёмом проанализированных данных.
Ключевые слова: спутниковое дистанционное зондирование, морская поверхность, нефтяное загрязнение, естественные выходы нефтеуглеводородов с морского дна, Каспийское море
Полный текст

Список литературы:

  1. Иванов А. Ю., Голубов Б. Н., Затягалова В. В. О нефтегазоносности и разгрузке подземных флюидов в южной части Каспийского моря по данным космической радиолокации // Исслед. Земли из космоса. 2007. № 2. P. 62–81.
  2. Лаврова О. Ю., Костяной А. Г., Лебедев С. А., Митягина М. И., Гинзбург А. И., Шеремет Н. А. Комплексный спутниковый мониторинг морей России. М.: ИКИ РАН, 2011. 480 с.
  3. Лаврова О. Ю., Митягина М. И., Костяной А. Г. Спутниковые методы выявления и мониторинга зон экологического риска морских акваторий. М.: ИКИ РАН, 2016. 334 с.
  4. Лаврова О. Ю., Митягина М. И., Уваров И. А., Лупян Е. А. Текущие возможности и опыт использования информационной системы See the Sea для изучения и мониторинга явлений и процессов на морской поверхности // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2019. Т. 16. № 3. С. 266–287. DOI: 10.21046/2070-7401-2019-16-3-266-287.
  5. Лупян Е. А., Матвеев А. А., Уваров И. А., Бочарова Т. Ю., Лаврова О. Ю., Митягина М. И. Спутниковый сервис See the Sea — инструмент для изучения процессов и явлений на поверхности океана // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2012. Т. 9. № 2. С. 251–261.
  6. Лупян Е. А., Прошин А. А., Бурцев М. А., Балашов И. В., Барталев С. А., Ефремов В. Ю., Кашницкий А. В., Мазуров А. А., Матвеев А. М., Суднева О. А., Сычугов И. Г., Толпин В. А., Уваров И. А. Центр коллективного пользования системами архивации, обработки и анализа спутниковых данных ИКИ РАН для решения задач изучения и мониторинга окружающей среды // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2015. Т. 12. № 5. С. 263–284.
  7. Лупян Е. А., Прошин А. А., Бурцев М. А., Кашницкий А. В., Балашов И. В., Барталев С. А., Константинова А. М., Кобец Д. А., Мазуров А. А., Марченков В. В., Матвеев А. М., Радченко М. В., Сычугов И. Г., Толпин В. А., Уваров И. А. Опыт эксплуатации и развития центра коллективного пользования системами архивации, обработки и анализа спутниковых данных (ЦКП «ИКИ-Мониторинг») // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2019. Т. 16. № 3. С. 151–170. DOI: 10.21046/2070-7401-2019-16-3-151-170.
  8. Митягина М. И., Лаврова О. Ю. Многолетний комплексный спутниковый мониторинг нефтяных загрязнений поверхности Балтийского и Каспийского морей // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2012. Т. 9. № 5. С. 269–288.
  9. Митягина М. И., Чурюмов А. Н. Механизмы формирования радиолокационного сигнала в области нефтяного загрязнения на морской поверхности // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2006. Т. 3. № 2. С. 135–139.
  10. Патин С. А. Нефть и экология континентального шельфа. В 2-х т. Т. 1. Морской нефтегазовый комплекс: состояние, перспективы, факторы воздействия. М.: Изд-во ВНИРО, 2017. 326 с.
  11. Bayramov E., Knee K., Kada M., Buchroithner M. Using multiple satellite observations to quantitatively assess and model oil pollution and predict risks and consequences to the shoreline from oil platforms in the Caspian Sea // Human and Ecological Risk Assessment: Intern. J. 2018. V. 24. No. 6. P. 1501–1514. DOI: 10.1080/10807039.2017.1416454.
  12. Holstein A., Kappas M., Propastin P. Renchin T. Oil spill detection in the Kazakhstan sector of the Caspian Sea with the help of ENVISAT ASAR data // Environmental Earth Sciences. 2018. V. 77. P. 198. URL: https://doi.org/10.1007/s12665-018-7347-0.
  13. Ivanov A. Yu., Dostovalov M. Yu., Sineva A. A. Characterization of oil pollution around the oil rocks production site in the Caspian Sea using spaceborne polarimetric SAR imagery // Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics. 2012. V. 48. No. 9. P. 1014–1026. URL: https://doi.org/10.1134/S0001433812090058.
  14. Ivanov A. Yu., Gerivani H., Evtushenko N. Characterization of natural hydrocarbon seepage in the South Caspian Sea off Iran using satellite SAR and geological data // Marine Georesources and Geotechnology. 2019. DOI: 10.1080/1064119X.2019.1600175.
  15. Jenkins A. D., Jacobs S. J. Wave damping by a thin layer of viscous fluid // Physics of Fluids. 1997. V. 9. No. 5. P. 1256–1264.
  16. Mityagina M., Lavrova O. Satellite Survey of Inner Seas: Oil Pollution in the Black and Caspian Seas // Remote Sensing. 2016. V. 8. P. 875–899. URL: https://doi.org/10.3390/rs8100875.
  17. Mityagina M. I., Lavrova O. Yu., Uvarov I. A. See the Sea: multi-user information system for investigating processes and phenomena in coastal zones via satellite remotely sensed data, particularly hyperspectral data // Remote Sensing of the Ocean, Sea Ice, Coastal Waters, and Large Water Regions: Proc. SPIE. 2014. 92401C. URL: https://doi.org/10.1117/12.2067300.
  18. Mityagina M. I., Lavrova O. Yu., Kostianoy A. G. Main pattern of the Caspian Sea surface oil pollution revealed by satellite data // Ecologica Montenegrina. 2019. V. 25. P. 91–105. URL: www.biotaxa.org/em.
  19. Selley R. C., Sonnenberg S. A. Elements of Petroleum Geology. Elsevier, 2015. 526 p. URL: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-386031-6.00009-6.