Содержание
Карта участков шельфа Сахалина, месторождений нефти газа • Геонедра
on автором Peter SadovnikОставить комментарий
Карта сейсмической изученности акватории Сахалинского шельфа, Охотского моря, 2014г.
Охотское море, шельф Сахалина. Карта лицензионных участков для поиска разведки и добычи нефти, газа, конденсата (УВС) на шельфе острова Сахалин. В акватории Охотского моря, месторождения нефти и газа. Границы лицензионных участков и месторождений, названия. Компании владельцы лицензий. карта 2014 года. Изготовление и продажа карт.
тезисы
Карта месторождений и лицензионных участков акватории Охотского моря
Наша компания изготавливает и продает карты лицензионных участков и недропользования. В акватории Охотского моря реализуется два крупных нефтегазовых проекта Сахалин-1 и Сахалин -2. ПАО Газпром увеличивает свое присутствие в этом регионе.
На карте указаны лицензионные участки предоставленные компаниям в пользования в целях поиска разведки и добычи углеводородного сырья. Указаны границы лицензионных участков, названия участков и компании владельцы.
Карта подходит для рабочего использования и в красивом оформлении подходит для переговорных комнат.
Карта лицензионных участков акватории Охотского моря. Шельф острова Сахалин, Россия. 2014 г.
Карты месторождений нефти и газа, лицензионных участков других территорий
Другие публикации с картами, которые могут вас заинтересовать.
ЯНАО, карта лицензионных участков и месторождений нефти, газа, конденсата
Карта месторождений нефти и газа ЯНАО
На сайте нашей дочерней компании Недра-Консалт продаются карты месторождений нефти и газа. Каждая карта месторождений содержит информацию о всех лицензионных участках территории. Указаны реквизиты лицензии на право пользования недрами, какая компания владелец, сроки окончания действия лицензий и др.
Арктический шельф России, карта лицензионных участков
Карта месторождений на шельфе Арктики
Нашими специалистами подготовлена карта лицензионных участков недр по нефти и газу Арктического шельфа России. На карте обозначены границы лицензионных участков, названия компаний — владельцев и другая полезная информация.
Разработка и составление карт недропользования
Разработка, составление и актуализация сводной карты недропользования территории по углеводородному сырью для эффективного мониторинга недропользования, включающей в себя актуальные тематические слои (лицензионные участки на нефть и газ, контуры месторождений углеводородов, контуры перспективных структур, государственные заказники и заповедники, магистральные нефте- и газопроводы, дорожная сеть, гидросеть, населенные пункты).
Подробнее на сайте нашей дочерней компании Недра-Консалт на странице Разработка и составление карт недропользования.
Тайны Сахалина — Совместный спецпроект «Газпром нефть» и Neftegaz.
RU
Спецпроект
Шельф Охотского моря как приоритетное направление развития высокотехнологичных проектов компании «Газпром нефть»
Дальневосточный
нефтяной квест
Уже не первый год взор специалистов в области нефтедобычи обращен на восток. Сегодня шельф Сахалина — одно из самых важных направлений развития для отрасли. И дело не только в двух новых крупных месторождениях, которые будет разрабатывать там «Газпром нефть». Дело в новом уровне освоения региона, в формировании целого нефтедобывающего кластера и развитии технологий будущего, которые становятся реальностью на наших глазах.
Эпоха великих
экономических открытий
Когда говорят об освоении новых земель, всегда вспоминают громкие имена. Седов и Врангель, Беринг и Дежнев, Невельской и Головин. Без этих фамилий нет русского Севера и Дальнего Востока. Но этот список, очевидно, далеко не полный: за географическим открытием региона обязательно следуют его геологическое, биологическое и, конечно, экономическое открытие. Именно это сейчас и происходит в Арктике и на Сахалине, где шельфовые проекты привлекают всеобщее внимание.
Проекты на шельфе превратились в стратегический приоритет развития нефтедобывающих компаний. Между тем еще не так давно эксперты и рынок рассматривали морские месторождения лишь как дополнение к традиционным материковым.
Ситуация изменилась в начале 1990-х: отраслевые ученые активно занялись исследованием нефтегазового потенциала арктических и дальневосточных морских нефтяных месторождений. Появилась серьезная геологическая база, а нефтегазовым компаниям удалось создать технологические решения, необходимые для того, чтобы предметно подойти к разработке российского шельфа. И сегодня интерес к освоению шельфовых нефтегазовых ресурсов страны, особенно с началом добычи на Приразломном месторождении в Арктике и открытием «Газпром нефтью» двух крупных сахалинских месторождений, с каждым годом только увеличивается.
80 млн тонн – прогноз по добыче углеводородов на российском шельфе к 2035 году
И все-таки: почему так происходит? И почему сейчас? Потому что запасы «легкой» нефти на суше уменьшаются. Приходит время браться за трудные проекты.
Это понимают и бизнес, и государство. И рассматривают морские нефтегазовые проекты в качестве стимула для развития российской экономики. Масштабы впечатляют: по прогнозам, к 2035 г. на российском шельфе будут ежегодно извлекаться около 80 млн тонн углеводородного сырья. Подобные мегапроекты важны и стратегически: для демонстрации активного экономического присутствия России в Арктике и на Дальнем Востоке.
Оправданны ли надежды? Потенциал континентального шельфа достаточно велик: его запасы углеводородов до сих пор разведаны на 10–15%. Перспективность направления подтверждается практически ежегодными открытиями месторождений в Каспийском, Баренцевом и Охотском морях и успехами в их разработке. При этом освоение региона нефтедобывающей компанией — путешествие со многими неизвестными, своего рода квест. Чтобы получить ключи от нужных дверей и добраться до цели, приходится решать сложные задачи.
В настоящее время большинство нефтяных проектов на российском шельфе находится на стадии геологоразведки
Вопрос в том, кто способен стать оператором таких масштабных, очень технологичных и нетиповых проектов. По российскому законодательству право освоения шельфа закреплено за государственными компаниями, имеющими пятилетний опыт работы на морских месторождениях. Сегодня этому критерию отвечают только «Газпром», «Газпром нефть» и «Роснефть».
В 2015 году в «Газпром нефти» был создан Блок развития шельфовых проектов (БРШП) для реализации одного из ключевых стратегических направлений деятельности — укрепления позиций компании на российском шельфе. Компания нацелилась на выполнение технически и логистически сложных проектов в тяжелых погодных и судоходных условиях. Нестандартные задачи требуют нестандартных решений. И они у «Газпром нефти» есть.
«Приразломная». Платформа
инновационных технологий
Иначе как флагманским этот проект, расположенный далеко от Сахалина, в Печорском море, не назовешь. Арктическая инициатива «Газпром нефти» оказалась успешной, в том числе — экономически. Пять лет назад началась добыча на морской ледостойкой стационарной платформе (МЛСП) «Приразломная». Есть еще ряд моментов, которые заставляют пристальнее присмотреться к этому проекту.
Погодные условия и логистика. Печорское море — замерзающее, условия если не экстремальные, то очень жесткие: семь месяцев в году нет открытой воды. Специально для работы на Приразломном месторождении были созданы два нефтеналивных танкера усиленного ледового класса — «Михаил Ульянов» и «Кирилл Лавров». Каждый может перевозить до 70 тыс. тонн груза. Важным элементом управления ледовой обстановкой является собственный ледокольный флот «Газпром нефти». С его помощью компания обеспечивает бесперебойное и безопасное проведение отгрузок челночных танкеров, снабжение и обеспечение аварийно-спасательной готовности в районе платформы. Весной 2018 года, в период максимально сложной ледовой обстановки, к маневрам был также привлечен один из самых современных и мощных российских дизель-электрических ледоколов — «Владивосток».
Безопасность и экология. Это очень важная часть проекта. Технология «нулевого сброса», более 1800 различных датчиков для контроля ситуации на объекте, отлаженная система экологического менеджмента, многолетние научные исследования, наблюдения и мероприятия по сохранению биологического разнообразия помогают защитить морскую экосистему и минимизировать влияние нефтедобычи на природу.
Буксировка буровой установки к месту бурения геологоразведочной скважины
на Баутинской структуре Аяшского лицензионного участка
Арктический челночный танкер направляется
к МЛСП «Приразломная» для загрузки нефтью
Многофункциональное судно «Мурман» несет круглосуточное аварийно-спасательное дежурство
в районе расположения платформы «Приразломная»
Трансфер технологий.
На север и на восток
Приразломное месторождение стало для всей российской нефтегазовой отрасли «первой шельфовой арктической ласточкой». Но за ней будут другие: проекты шельфовой добычи входят в стратегию компании «Газпром нефть» по развитию ресурсной базы.
В том числе благодаря «Приразломной» компания создала уникальную технологическую базу для успешного развития шельфовых проектов в Карском, Чукотском и Охотском морях.
На сегодняшний день в активе компании немало перспективных шельфовых проектов: это и Долгинское месторождение, извлекаемые запасы которого превышают 200 млн тонн нефти, и Северо-Западный (105 млн тонн нефти, 60 млрд м³ газа), Хейсовский (140 млн тонн нефти и конденсата, 2 трлн м³ газа) и Северо-Врангелевский (прогнозные геологические ресурсы оцениваются более чем в 3 млрд тонн нефтяного эквивалента) лицензионные участки. В ноябре компания выиграла аукцион на право разработки недр Южно-Обского участка в Карском море.
Самым богатым на открытия в последние годы оказалось Охотское море, где расположен Аяшский лицензионный участок «Газпром нефти».
Сахалин.
Продолжение истории
Остров Сахалин. Эти слова хорошо знакомы нефтяникам. Но у них есть все шансы зазвучать по-новому. Особенно если компания «Газпром нефть» сохранит темпы освоения нефтеносных участков в Охотском море.
Дальневосточные морские
кладовые
В 1970–1980-х гг. Дальневосточная морская экспедиция разведочного бурения открыла на северо-восточном шельфе Сахалина более 30 месторождений нефти и газа.
Сегодня в стадии промышленной разработки находятся два из них — «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Эти проекты можно смело называть успешными. Не меньше внимания экспертов привлекает Аяшский лицензионный участок в Охотском море.
Изначально лицензия на него была приобретена «Газпромом» с перспективой на добычу газа, но потом была выдвинута и впоследствии подтверждена гипотеза о преобладании на участке залежей нефти. После глубокого анализа имеющихся данных лицензия на участок была передана «Газпром нефти».
Аяшский — один из лицензионных участков, расположенных рядом с уже доказавшими нефтегазоносность региона месторождениями «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Прогнозные извлекаемые запасы этого актива «Газпром нефти» — более 100 млн тонн условного топлива. Безледовый период здесь продолжается с июня по ноябрь. В отличие от «Сахалина-1» и «Сахалина-2», к разработке Аяшского участка не привлекались партнеры. На сегодняшний день «Газпром нефть» ведет этот проект самостоятельно, хотя участие иностранных инвесторов в будущем не исключается.
Теория и подготовка
Так как ранее скважины на Аяшском участке недр не бурились, большую роль играли предварительная кропотливая работа и предшествующий опыт специалистов-буровиков и геологов.
В рамках подготовки к строительству скважины на Аяшском лицензионном участке было организовано несколько сессий «бурения на бумаге» (DWOP) и «испытания на бумаге» (TWOP), сессий по логистике грузов и персонала, а также сессии по безопасности. Можно выделить, например, проведение сессий по извлеченным урокам («lessons learned»). На таких встречах специалисты компании и представители подрядных организаций шаг за шагом анализировали этапы выполнения проекта, отмечая слабые и сильные стороны и детально разбирая причины возникновения сложностей и формулируя методы нивелирования рисков.
Четкое представление объема работ, их специфики и временных рамок позволило специалистам компании грамотно подойти к решению серьезных проектных задач, таких как:
- Сложные климатические условия
- Организация процесса закупочной деятельности — перед проектной командой стояла задача детального изучения рынка российских и иностранных поставщиков и подрядчиков, их опыта работы в данном регионе
- Формирование и реализация схемы управления проектом — учитывалась удаленность региона, а также восьмичасовая разница с Москвой.
Компанией было открыто обособленное подразделение на о. Сахалин с офисами в Южно-Сахалинске и Корсакове
- Сохранение экосистемы шельфовых морей — с учетом требований российского законодательства компания предприняла беспрецедентные меры в области экологической безопасности, позволяющие исключить любое негативное воздействие на экосистему региона
Интегрированная
транспортно-логистическая
схема проекта
Повысить эффективность работы также позволили удачные логистические решения. База снабжения в порте Корсаков фактически создавалась с нуля, но за счет более удобного расположения и меньшей загрузки порта, чем в альтернативных вариантах, удалось в полной мере реализовать концепцию единого логистического центра, объединяющего всю необходимую береговую инфраструктуру. Она включает административно-бытовой комплекс для размещения проектной команды и круглосуточно функционирующей дежурно-диспетчерской службы, мощности береговой базы обеспечения с глубоководными причалами для обработки судов, организованный пункт пропуска персонала при его перевозке морским транспортом, возможности по вывозу и утилизации буровых отходов, а также осуществления бункеровки судов на рейде. Это позволило значительно снизить издержки и оптимизировать временные затраты.
© ПАО «Газпром нефть», 2017
Кто ищет – тот
найдет «Нептун»
После подготовительных работ в июне 2017 года «Газпром нефть» провела разведочное бурение и испытания первой поисково-оценочной скважины в краевой зоне Аяшской структуры. Работы велись с помощью буровой установки HAKURYU-5, в переводе с японского — «Белый дракон».
Строительство скважины глубиной 2700 м завершилось точно в срок. Из предполагаемых продуктивных горизонтов было отобрано 162 погонных метра керна, выполнен большой объем геофизических и гидродинамических исследований скважины.
Работа по геологическому сопровождению бурения велась Научно-Техническим Центром «Газпром нефти». Регулярные сводки с оперативной информацией направлялись каждые 6 часов всем вовлеченным в проект. Поступающие данные интерпретировались в режиме онлайн, интегрировались в геологическую модель, позволяя уточнять прогноз по глубинам залегания пластов.
Усилия окупились сполна: было открыто новое месторождение углеводородов с оценочными геологическими запасами порядка 255 млн тонн нефтяного эквивалента. Месторождение стало крупнейшим открытием компании за 2017 год. Такой проект требовал звучного названия и получил его — «Нептун».
По предварительным оценкам, объем извлекаемых запасов составил 70–80 млн тонн, но в сентябре 2018 года Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых представила свою оценку, утвердив запасы углеводородов на уровне 415,8 млн тонн нефти по категориям С1+С2. Высоким оказалось и качество нефти на этом месторождении: изучение первых образцов показало, что в ней нет сероводорода и низкое содержание растворенного газа. Полученные данные говорят о хороших перспективах этого проекта.
Важно отметить, что месторождение открыли за очень короткий срок: основные работы были реализованы в течение полутора лет. Ожидается, что добыча на «Нептуне» начнется в 2025–2027 годах.
Но исследование шельфа на этом не закончилось. Компания дополнительно пробурит три разведочные скважины и выполнит сейсморазведку донными станциями. Параллельно решили исследовать соседнюю, также весьма перспективную Баутинскую структуру. И результаты не заставили себя долго ждать.
Баутинская структура
и «Тритон»
Предварительно «Газпром нефть» оценила запасы Баутинской структуры на Аяшском участке Охотского моря в 112,4 млн тонн нефтяного эквивалента. Эксперты международной консалтинговой компании Wood Mackenzie включили ее в ТОП-20 самых ожидаемых открытий в 2018 году, и уже в сентябре начались активные дискуссии о том, что компания «Газпром нефть» близка к открытию еще одного месторождения нефти.
Благодаря применению передовых технологических решений строительство скважины на Баутинской структуре было выполнено качественно и в срок, хотя глубина воды здесь больше, чем на месторождении «Нептун», — около 80 м против 62 м. При строительстве применялась полупогружная установка шестого поколения.
31 октября 2018 года стало еще одним знаковым днем в истории «Газпром нефти»: компания завершила бурение и испытание поисково-оценочной скважины, открыв в результате еще одно месторождение углеводородов, геологические запасы которого оценили свыше 137 млн т нефтяного эквивалента.
Название соседу «Нептуна» дали созвучное, красивое и довольно символичное — «Тритон» — в честь античного морского бога.
Загрузить это видео
Добыча по-крупному:
уникальные технологии
на шельфе
В нефтедобыче на шельфе технологическое лидерство — не приятный титул, а осознанная необходимость. И не только в части бурового оборудования. Модное слово в современной промышленности — «цифровизация».
Технологический
максимум
Активизация разведки и добычи углеводородов на шельфе требует, во-первых, значительных капиталовложений, а во-вторых – применения уникальных знаний и технологий. Так, на Аяшском участке недр главными технологическими вызовами были приповерхностный газ, часто осложняющий бурение скважин на шельфе, и высокое пластовое давление, которое требовало особой осторожности при выборе конструкции скважины.
Для того чтобы избежать аварийных ситуаций, использовалась инновационная методика идентификации опасностей — прогнозирования приповерхностного газа, начиная со стадии сейсморазведочных работ, что в дальнейшем способствовало выбору точки заложения скважины в наименее вероятной зоне возможного проявления мелкозалегающего газа. Кроме того, впервые в России было решено использовать технологию безрайзерного удаления шлама, которая в итоге позволила пройти верхнюю часть разреза с минимальными рисками. Данная технология также позволяет бурить быстрее, поскольку ствол скважины в этом случае получается более стабильным за счет применения бурового раствора, а не морской воды. Но важна не только скорость. Этот метод обеспечивает снижение воздействия на окружающую среду благодаря исключению попадания бурового раствора в море.
Важно отметить, что проблема приповерхностного газа не уникальна для Сахалина — она существует и в Обской губе, и в Карском море. В этом смысле опыт, полученный «Газпром нефтью» на Аяшском участке, будет крайне полезен при реализации других шельфовых проектов.
Помимо безрайзерного бурения, на «Нептуне» использовались и другие инновационные технологии. При испытаниях скважины применялась беспроводная телеметрическая система, позволяющая передавать информацию о параметрах на забое в режиме реального времени. Такой подход способствовал заметному сокращению времени испытаний и получению существенной экономии, в том числе за счет проведения перфорации и принятия решений по отработке скважины за один спуск испытательного оборудования на объект.
© ПАО «Газпром нефть», 2017
Цифровизация в тренде:
программа «Посейдон»
С точки зрения цифровизации, шельф — очень важное направление. Сложные производственные и логистические процессы, особые требования к охране труда и экологической безопасности предполагают использование цифровых инструментов.
«Интегрированное моделирование» — также интересный элемент, предполагающий создание цифровой модели всей производственной цепочки нефтедобывающего актива, которая включает в себя пласт, скважины, систему сбора и подготовки нефти. Данная модель позволяет анализировать работу каждого из этих элементов — не изолированно, а вместе с остальными.
Кстати, такой «цифровой двойник» уже сегодня есть у МЛСП «Приразломная» — расчетный инструмент, позволяющий делать прогнозы производственных показателей добычи, осуществлять мониторинг работы оборудования, находить узкие места, проигрывать возможные сценарии оптимизации. Сегодня он используется для настройки технологических режимов работы оборудования платформы. Интегрированная модель постоянно актуализируется и дополняется, что позволяет принимать более точные решения.
Шельфовые проекты
с приставкой «ЭКО»
Сохранение экологической устойчивости — важная часть ответственного бизнеса. И в «Газпром нефти» забота о природе интегрирована во все производственные и управленческие процессы.
Ответственный подход
к безопасности
Природа Сахалина уникальна и разнообразна. Сохранение хрупкой экосистемы и поддержание биологического разнообразия — важнейшая задача при реализации шельфовых проектов «Газпром нефти».
Расширяя масштабы деятельности на Сахалине, «Газпром нефть» опирается на эффективную систему экологического менеджмента и последовательное внедрение лучших мировых практик.
Стратегия компании в области охраны окружающей среды включает в себя, в частности, снижение удельных показателей воздействия на объекты окружающей среды, развитие экологической культуры управления и производства, рациональное использование природных ресурсов, осуществление научной деятельности для поиска новых эффективных природоохранных техник и технологий.
С заботой
о серых китах
«Газпром нефть» успешно реализует проект по проведению экологического мониторинга популяции серых китов на шельфе Охотского моря. В 2017 году дочернее общество «Газпромнефть-Сахалин» присоединилось к участию в совместной программе мониторинга серых китов, реализуемой компаниями «Сахалин Энерджи» и «Эксон Нефтегаз Лимитед» с 1996 года. Проведенное компанией изучение особенностей распределения и численности серых китов в прибрежных водах северо-восточного Сахалина является важной частью программы.
Информация, полученная в рамках реализации совместной программы, используется компаниями для подготовки и проведения мероприятий по минимизации воздействия на охотско-корейскую популяцию серых китов и среду их обитания. Сюда, в частности, относится использование судов с низким уровнем шума, ограничение скорости судов и следование маршрутами, удаленными от зон кормления китов.
План мероприятий проходит независимую экспертизу международной консультативной группы по сохранению западно-тихоокеанских серых китов (КГЗСК), которая создана Международным союзом охраны природы (МСОП) в 2006 году. В КГЗСК входят ученые в области морских млекопитающих и гидроакустики, представляющие США, Канаду и Россию.
На состоявшемся в ноябре 2018 года 19-ом заседании консультативной группы МСОП по западно-тихоокеанским серым китам доклад представителей Блока развития шельфовых проектов «Газпром нефти» и «Газпромнефть–Сахалина» был охарактеризован, как положительный пример для других нефтегазовых компаний.
Новые горизонты
российского шельфа.
Куда двигаться дальше?
Умение прогнозировать будущее и предвосхищать тренды — важное конкурентное преимущество современных компаний.
В случае «Газпром нефти» путь определен: это нетрадиционные запасы углеводородов, шельфовые проекты Арктики и Дальнего Востока, крупные нефтегазоконденсатные месторождения на полуострове Ямал. Это также развитие ресурсной базы в новых регионах добычи — Восточная Сибирь, Волго-Уральский регион, Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ.
В условиях роста мирового энергопотребления и снижения ресурсного потенциала суши именно шельф может стать главным источником углеводородного сырья на долгосрочную перспективу.
Российский шельф — это не только ресурсы, но и место применения передовых разработок. «Цифровые двойники» и технологии блокчейна для оптимизации логистики — шаги к эре «цифровой добычи». С реализацией масштабных шельфовых проектов в Арктике и на Сахалине технологии будущего становятся частью повседневной реальности уже сегодня.
определение сахалин+шельф в The Free Dictionary
Сахалин+шельф — определение сахалин+шельф в The Free Dictionary
Сахалин+шельф — определение сахалин+шельф в The Free Dictionary
Слово, не найденное в Словаре и Энциклопедии.
Возможно, Вы имели в виду:
Пожалуйста, попробуйте слова отдельно:
сахалин
полка
Некоторые статьи, соответствующие вашему запросу:
Не можете найти то, что ищете? Попробуйте выполнить поиск по сайту Google или помогите нам улучшить его, отправив свое определение.
Полный браузер
?
- ▲
- Письменность саха
- Саха, Египет
- Республика Саха
- Сахалин
- Сахалин
- Сахалин
- Инвестиционная компания Сахалин Энерджи
- Инвестиционная корпорация «Сахалин Энерджи»
- Сахалинского залива
- Сахалинского залива
- Сахалинская колония принудительных работ и ссылки
- Сахалинская хаски
- Остров Сахалин
- Остров Сахалин
- Сахалинские острова
- Сахалинские острова
- сахалинские корейцы
- Сахалинская пеночка
- Сахалинская пеночка
- Сахалин Миотис
- Сахалин Нефтегаз Технологии
- Сахалинская область
- Сахалинская область
- Сахалин Шельф
- Сахалин Шельф
- Сахалин Шельф
- Сахалинский государственный университет
- Сахалинский осетр
- Группа реагирования на извержение вулкана на Сахалине
- Сахалинская полевка
- Сахалин+шельф
- Сахалин-I
- Сахалин-II
- Сахалинская область, Россия
- Сахану
- Сахарам Рао
- Сахарная Промышленность
- Сахаров
- Сахаров
- Сахаров
- Сахаров Андрей Дмитриевич
- Сады Сахарова
- Премия Сахарова
- Условия Сахарова
- Сахаров Андрей
- Сахаров Андрей (Дмитриевич)
- Сахаров Андрей (Дмитриевич)
- Сахаров Андрей Дмитриевич
- Сахаров Андрей Дмитриевич
- Сахаров Андрей Дмитриевич
- Сахаров Андрей Дмитриевич
- Сахаров Андрей Дмитриевич
- Сахаров Андрей Дмитриевич
- Сахаров Борис
- Сахаров Борис Андреевич
- Сахаров Гавриил
- Сахаров Гавриил Петрович
- Сахаров Иван
- Сахаров Иван Петрович
- Сахарова Владимира
- Сахаров Владимир Владимирович
- ▼
Сайт:
Следовать:
Делиться:
Открыть / Закрыть
Акустический мониторинг и анализ звуков пневмопушек, сваебойных, судовых и окружающих звуков при проведении сейсморазведочных работ 2015 г.
на шельфе Сахалина
. 2022 18 октября; 194 (Приложение 1): 744.
doi: 10.1007/s10661-022-10021-y.
Рутенко Александр Николаевич
1
, Михаил Зыков
2
, Гриценко Владимир А
1
, Михаил Юрьевич Фершалов
1
, Майкл Р. Дженкерсон
3
4
, Денис С Манульчев
1
, Роберто Ракка
5
, Нечаюк Владимир Евгеньевич
6
Принадлежности
- 1 Дальневосточное отделение, В.
И. Ильичева РАН, Владивосток, 6
- , Россия.
- 2 JASCO Applied Sciences Ltd, Дартмут, Новая Каролина, B2Y 4S3, Канада.
- 3 ExxonMobil Exploration Company, Spring, TX, 77389, США. [email protected].
- 4 , Лукас, Техас, 75002, США. [email protected].
- 5 JASCO Applied Sciences Ltd, Виктория, Британская Колумбия, V8Z 7X8, Канада.
- 6 ExxonMobil Exploration Company, Спринг, Техас, 77389, США.
PMID:
36255507
PMCID:
PMC9579097
DOI:
10.
1007/с10661-022-10021-у
Бесплатная статья ЧВК
Александр Н. Рутенко и др.
Оценка окружающей среды.
.
Бесплатная статья ЧВК
. 2022 18 октября; 194 (Приложение 1): 744.
doi: 10.1007/s10661-022-10021-y.
Авторы
Александр Н Рутенко
1
, Михаил Зыков
2
, Гриценко Владимир А
1
, Михаил Юрьевич Фершалов
1
, Майкл Р. Дженкерсон
3
4
, Денис С Манульчев
1
, Роберто Ракка
5
, Нечаюк Владимир Евгеньевич
6
Принадлежности
- 1 Дальневосточное отделение, В.
И. Ильичева РАН, Владивосток, 6
- , Россия.
- 2 JASCO Applied Sciences Ltd, Дартмут, Новая Каролина, B2Y 4S3, Канада.
- 3 ExxonMobil Exploration Company, Спринг, Техас, 77389, США. [email protected].
- 4 , Лукас, Техас, 75002, США. [email protected].
- 5 JASCO Applied Sciences Ltd, Виктория, Британская Колумбия, V8Z 7X8, Канада.
- 6 ExxonMobil Exploration Company, Spring, TX, 77389, США.
PMID:
36255507
PMCID:
PMC9579097
DOI:
10.
1007/с10661-022-10021-у
Абстрактный
Летом 2015 г. на северо-восточном шельфе Сахалина вблизи мест нагула корейско-охотской (западной) популяции серых китов (Eschrichtius robustus) были проведены четыре сейсморазведки 4D. Помимо сейсморазведки, проводились работы по забивке свай на берегу и эксплуатации судов. Сорок автономных подводных акустических регистраторов предоставили данные в диапазоне частот от 2 Гц до 15 кГц. Записи были проанализированы для оценки характеристик импульсов, распространяющихся от сейсмических источников. Анализируемые акустические показатели включали пиковый уровень звукового давления (PK), среднеквадратический уровень звукового давления (SPL), уровень звукового воздействия (SEL), T 100% , T 90% (интервалы времени, содержащие полную и 90% энергии импульса) и эксцесс. Анализируемые импульсы существенно различались из-за изменчивости и сложности распространения на мелководье северо-восточного шельфа Сахалина. На больших расстояниях сейсмический предвестник распространялся по морскому дну впереди акустического импульса, и импульсы часто мешали друг другу, что усложняло анализ. Дополнительная обработка записей позволила оценить и задокументировать соответствующие показатели для забивки свай, звуков судов и уровней окружающего фона. Вычисленные метрики использовались для калибровки акустических моделей, получения оценок акустических уровней с временным разрешением по данным сейсморазведки, забивки свай и операций судов на сетке распределения серых китов и вдоль наблюдаемых следов серых китов. В этом документе описывается разработка показателей и откалиброванных акустических моделей, обе из которых будут использоваться в работе по количественной оценке поведения серых китов и реакции распределения на подводные звуки, а также для определения того, могут ли эти наблюдаемые реакции влиять на важные параметры на уровне популяции. (например, репродуктивный успех).
Ключевые слова:
акустический мониторинг; Звуки пневматического пистолета; серые киты; Забивка свай; Россия; остров Сахалин; Звуки судов.
© 2022. Автор(ы).
Цифры
Рис. 1
Карта исследуемой территории…
Рис. 1
Карта района исследований с указанием участков сейсморазведки 2015 г., места расположения…
рисунок 1
Карта района исследований с указанием участков сейсморазведки 2015 г., мест проведения акустического мониторинга и 95% контуров ядра прибрежных и морских районов нагула серых китов
Рис. 2
Акустические измерения а а…
Рис. 2
Акустические измерения a сейсмического импульса, полученного автономным подводным акустическим…
Рис. 2
Акустические измерения a сейсмического импульса, полученного с помощью автономного подводного акустического регистратора (AUAR), установленного на глубине 20 м b фонового сигнала в условиях штиля и c спектральные графики измерений сейсмического импульса (красный) и фона (синий)
Рис. 3
Графики во временной и частотной области…
Рис. 3
Графики данных во временной и частотной областях, записанные на глубине…
Рис. 3
Графики во временной и частотной области данных, зарегистрированных на глубине воды 20 м на станции акустического мониторинга Одопту-5 и соответствующих сейсмическим импульсам, излучаемым на глубине 6 м на расстоянии а 18 км и б 14 км от ст. В обоих примерах цвета и буквенные метки обозначают периоды прихода волн: G — сейсмические (наземные) волны; R — волны резонансного канала; W — водные волны; S, волны поверхностных отложений
Рис. 4
Геометрия расчета поправки…
Рис. 4
Геометрия расчета поправки для трех случаев совмещения кита и АПАР: a Внутри…
Рис. 4
Геометрия расчета поправки для трех случаев совместного расположения кита и АПАР: а Внутри группы АПАР б вне группы, но в секторе двух АПАР и с вне сектора
Рис. 5
Акустическое воздействие на основе моделирования…
Рис. 5
Акустическое воздействие на основе результатов моделирования китового следа. Верхняя панель: ПК,…
Рис. 5
Акустическое воздействие на основе результатов моделирования китового следа. Верхняя панель: PK, SPL, SEL от начала трека и SEL для каждого 30-секундного окна. Под графиками показаны названия активных сейсмических судов, режим их работы (зеленая и красная линии), частота пульса (синяя линия) и дальность до кита. Нижняя панель: визуализация карты SEL в 30-секундных окнах, полученная по следу кита, и его вклад от каждого из сейсмических судов (наложенный на след каждого судна, но представляющий уровень на ките)
Рис. 6
Смоделированное среднее воздействие SEL для…
Рис. 6
Смоделированное среднее воздействие SEL за 2-часовой период. Контуры обзора…
Рис. 6
Смоделированное среднее воздействие SEL за 2-часовой период. Показаны очертания районов исследований, траектории сейсморазведочных судов и местонахождение АПАР (за период)
Рис. 7
Графики во временной и частотной области…
Рис. 7
Графики во временной и частотной области импульсов, зарегистрированных вблизи морского дна при акустических…
Рис. 7
Графики импульсов во временной и частотной областях, зарегистрированные вблизи морского дна в пункте акустического мониторинга Одопту-Н-10 при забивке свай на берегу
Рис. 8
a Композиция из четырех…
Рис. 8
a Расположение четырех узкоугольных сегментов, используемых в сваебойных моделях b…
Рис. 8
a Расположение четырех узкоугольных сегментов, используемых в моделях забивки свай b Пространственное распределение смоделированных медианных по глубине значений УЗВ (10–140 Гц) от забивной сваи CN-151, усредненных по сетке 200 × 200 м, и c медианное кумулятивное УЗВ по глубине (10–140 Гц) значения на сетке 1 × 1 км над установкой сваи
Рис. 9
а Карта р. Одопту…
Рис. 9
a Карта района Одопту с указанием расположения свай фундамента…
Рис. 9
a Карта района Одопту с указанием места забивки фундаментных свай (S) и мест акустического контроля (треугольники) b вариации акустического давления, зарегистрированные на дне при забивке свай c соответствующий модельный импульс; и d спектры измеренных и смоделированных импульсов
Рис. 10
Для забивки свай, пример…
Рис. 10
Для забивки свай, пример a пространственное распределение медианы по…
Рис. 10
Для забивки свай, пример a пространственного распределения медианных потерь распространения по глубине для SEL в слое воды и b кумулятивный уровень звукового воздействия с 30-секундными интервалами вдоль поведенческого следа серого кита
Рис. 11
Спектры СЛ по классам СЛ…
Рис. 11
Спектры СЛ по классам СЛ, выраженные как уровни 1/3-октавных полос по сравнению с центром полосы…
Рис. 11
Спектры SL по классам SL, выраженные как уровни 1/3-октавной полосы в зависимости от центральной частоты полосы
См. это изображение и информацию об авторских правах в PMC
Похожие статьи
Программа мониторинга и смягчения воздействия серых китов западной популяции в рамках трехмерной сейсморазведки, остров Сахалин, Россия.
Джонсон С.Р., Ричардсон В.Дж., Язвенко С.Б., Блохин С.А., Гейли Г., Дженкерсон М.Р., Мейер С.К., Мелтон Х.Р., Новичок М.В., Перлов А.С., Рутенко С.А., Вюрсиг Б.
, Мартин С.Р., Эггинг Д.Э.
Джонсон С.Р. и соавт.
Оценка окружающей среды. 2007 ноябрь; 134 (1-3): 1-19. doi: 10.1007/s10661-007-9813-0. Epub 2007 27 июля.
Оценка окружающей среды. 2007.PMID: 17657576
Бесплатная статья ЧВК.Акустический мониторинг в реальном времени с телеметрией для смягчения потенциального воздействия звуков сейсморазведки на морских млекопитающих: тематическое исследование на шельфе острова Сахалин.
Рутенко А.Н., Зыков М.М., Гриценко В.А., Фершалов М.Ю., Дженкерсон М.Р., Ракка Р., Нечаюк В.Е.
Рутенко А.Н. и соавт.
Оценка окружающей среды. 2022 Октябрь 18; 194 (Приложение 1): 745. doi: 10.1007/s10661-022-10019-6.
Оценка окружающей среды. 2022.PMID: 36255548
Бесплатная статья ЧВК.Сейсморазведка вблизи районов нагула серых китов у острова Сахалин, Россия: оценка воздействия и эффективности смягчения последствий.
Аэртс Л., Дженкерсон М.Р., Нечаюк В.Е., Гейли Г., Ракка Р., Бланшар А.Л., Шварц Л.К., Мелтон Х.Р.
Аэртс Л. и соавт.
Оценка окружающей среды. 2022 Октябрь 18; 194 (Приложение 1): 746. doi: 10.1007/s10661-022-10016-9.
Оценка окружающей среды. 2022.PMID: 36255494
Бесплатная статья ЧВК.Плотность серых китов при проведении сейсморазведки у сахалинского места их нагула.
Гейли Г., Зыков М., Сыченко О., Рутенко А., Бланшар А.Л., Эртс Л., Мелтон Р.Х.
Гейли Г. и др.
Оценка окружающей среды. 2022 18 октября; 194 (Приложение 1): 739. doi: 10.1007/s10661-022-10025-8.
Оценка окружающей среды. 2022.PMID: 36255495
Бесплатная статья ЧВК.Распределение и численность западной популяции серых китов во время сейсморазведки у острова Сахалин, Россия.
Язвенко С.Б., Макдональд Т.Л., Блохин С.А., Джонсон С.Р., Мейер С.К., Мелтон Х.Р., Новичок М.В., Нильсон Р.М., Владимиров В.Л., Уэйнрайт П.В.
Язвенко С.Б., и соавт.
Оценка окружающей среды. 2007 ноябрь; 134 (1-3): 45-73. doi: 10.1007/s10661-007-9809-9. Epub 2007, 26 сентября.
Оценка окружающей среды. 2007.PMID: 17899420
Бесплатная статья ЧВК.
Посмотреть все похожие статьи
использованная литература
Аэртс, Л.А.М., Дженкерсон, М.Р., Нечаюк, В.Е., Гейли, Г.А., Ракка, Р., Бланшар, А.Л., и соавт. (2022). Сейсморазведка вблизи районов нагула серых китов у острова Сахалин, Россия: оценка воздействия и эффективности смягчения последствий. Мониторинг и оценка окружающей среды, 194. 10.1007/с10661-022-10016-9
Остин М.
Э., Чепмен Н.Р. Использование тесселяции в моделировании трехмерных параболических уравнений. Журнал вычислительной акустики. 2011;19(3):221–239. doi: 10.1142/S0218396X11004328.
—
DOI
Борисов С.В., Ковзель Д.Г., Рутенко А.Н., Ущиповский В.Г. Автономная гидроакустическая станция с радиоканалом для акустических измерений на шельфе. Приборы и экспериментальные методы. 2008;51(5):762–767. дои: 10.1134/s0020441208050205.
—
DOI
Коллинз, доктор медицины. Решение Паде с расщепленным шагом для метода параболического уравнения.
Шельф сахалина: Карта участков шельфа Сахалина, месторождений нефти газа • Геонедра