ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ТЕХНОЛОГИИ

Оценка влияния внедрения автоматизированных систем обнаружения и устранения метановых утечек на качество атмосферного воздуха и климатические риски в нефтегазодобывающих регионах

Авторы

  • Геннадий Валерьевич Караев Московский институт современного академического образования, 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 32, корп. 11

Как цитировать

ГОСТ Караев Г. В. Оценка влияния внедрения автоматизированных систем обнаружения и устранения метановых утечек на качество атмосферного воздуха и климатические риски в нефтегазодобывающих регионах // Вопросы природопользования. 2025. Т. 4. № 6. С. 31-40. DOI: 10.25726/d2110-0497-3321-e
APA Караев, Г. В. (2025). Оценка влияния внедрения автоматизированных систем обнаружения и устранения метановых утечек на качество атмосферного воздуха и климатические риски в нефтегазодобывающих регионах. Вопросы природопользования, 4(6), 31-40. https://doi.org/10.25726/d2110-0497-3321-e

Аннотация

Исследование оценивает экологические и климатические эффекты внедрения автоматизированных систем обнаружения и устранения метановых утечек на нефтегазовых объектах, показывая, что переход от эпизодических обходов LDAR к непрерывному мониторингу позволяет кратно сократить эмиссии и связанные риски; цель работы разработать и апробировать методику количественной оценки мультипликативного эффекта по показателям выбросов, качества воздуха и климатической выгоды в сопоставимых базовом и интервенционном сценариях. Материалы и методы включают синтетически сформированную базу данных крупного региона Западной Сибири за 2014-2023 гг. с интеграцией производственного контроля (LDAR, журналы инцидентов), архивов спутниковых наблюдений TROPOMI, метеоданных и паспортной надежности оборудования; применены стохастическое моделирование Монте-Карло (профили возникновения и длительности утечек), параметрическая модель автоматизированной системы (вероятность детекции, время обнаружения и локализации), агентная имитация реагирования ремонтных бригад и Гауссова дисперсионная модель для расчёта приземных концентраций СН4, а сокращённые выбросы конвертировались в СО2-эквивалент по GWP20/GWP100. Результаты показывают общее снижение годовых фугитивных выбросов с 90,35 до 19,30 тыс. тонн СН4 (-78,64%), в том числе на дожимных компрессорных станциях -80,46%, магистральных газопроводах -77,71% и кустовых площадках -75,72%; ключевой механизм сокращение средней длительности утечки более чем в 40 раз (с 1128,7 до 25,15 ч) при снижении среднего времени обнаружения с 1080,5 ч до 0,45 ч и росте вероятности выявления утечек более 10 кг/ч до 0,998. Моделирование качества воздуха фиксирует среднегодовое снижение приземной концентрации метана на 185,7 ppb в 500-метровой зоне влияния, а предотвращённые выбросы эквивалентны ~6 млн т СО2-экв./год (GWP20); экономические эффекты включают монетизированный климатический эффект (SCC) 115,3 млн долл./год и дополнительную выручку от сохранённого газа 28,4 млн долл./год при сроке окупаемости 3,8 года. Выводы подтверждают высокую экологическую и инвестиционную привлекательность непрерывного мониторинга и обосновывают приоритизацию интеграции датчиков, БПЛА и спутниковых данных с предиктивной аналитикой для дальнейшего снижения утечек и климатических рисков.

Ключевые слова

метановые утечки непрерывный мониторинг качество атмосферного воздуха климатические риски нефтегазодобыча

Финансирование

Авторы не заявили о внешнем финансировании исследования.

Библиографические ссылки

Автандилов О.А., Черкаев Г.В., Чихонадских Е.А. Оценка воздействия на атмосферный воздух при эксплуатации нефтегазового месторождения // Неделя науки Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. 2024. Т. 1. № 1. С. 13-16.

Алексеева М.Н., Федоров Д.В., Ященко И.Г., Русских И.В. Моделирование содержания парниковых газов в атмосфере нефтегазодобывающих районов // Оптика атмосферы и океана. 2024. Τ. 37. № 11(430). С. 976-982.

Алиева Г.В., Фатуллаев А.А., Багиров А.Ф. Метод дистанционного обнаружения метанового облака, возникшего из-за утечки в газопроводе // Справочник. Инженерный журнал. 2025. № 1(334). С. 58-62.

Вихарев В.В., Дядина А.В., Калинина А.И., Коровкина А.И. Мониторинг объектов нефтегазовой сферы как составляющая комплексной защиты от внешних воздействий // Градостроительство. Инфраструктура. Коммуникации. 2024. № 2(35). С. 40-46.

Душко О.В., Бармин П.А., Жукова Н.С. О выявлении источников мелкодисперсных выбросов нефтяных факелов на территории РФ путем комплексной картографии // Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. 2022. № 4(40). С. 72-80.

Каледина Н.О., Аржанов И.Е. Совершенствование функциональной структуры системы мониторинга метана в угольных шахтах // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2022. № 12. С. 128-140.

Канин В.А., Пивень Ю.А. Автоматизированный контроль содержания в шахтной атмосфере взрывоопасных непредельных углеводородов // Научный вестник НИИГД Респиратор. 2025. № 2(62). С. 20-27.

Кузнецова Ю.В., Насирова А.Р., Керимов А.Г. Использование систем дистанционного контроля в управлении рисками на опасных производственных объектах нефтегазовой отрасли // Вестник НЦБЖД. 2025. № 2(64). С. 109-117.

Михайлов Н.С., Петрова Я.О., Самарина О.А. Проведение экологического мониторинга выбросов парниковых газов на месторождениях АО Самаранефтегаз // Ашировские чтения. 2024. Τ. 2. № 1(16). С. 593-598.

Морозова А.Э., Сизов О.С., Миронова М.А. Дистанционная оценка качества атмосферного воздуха в пределах крупнейших месторождений нефти и газа России (2019-2023) // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2025. Т. 22. № 1. С. 285-300.

Павлович Ю.Л., Долгушина Л.В., Кабакова Е.С. Методы мониторинга состояния нефтегазовых объектов // Актуальные проблемы безопасности в техносфере. 2025. № 1(17). С. 16-31.

Панарин В.М., Маслова А.А., Гришаков К.В., Гришакова О.В. Механизм и модель оценки данных системы автоматизированного мониторинга загрязнения атмосферного воздуха промышленно развитых регионов // Экология и промышленность России. 2023. Т. 27. № 3. С. 40-45.

Пшенин В.В., Джемилёв Э.Р., Розанова Л.Р., Комаровский М.С. Результаты анализа показателей аварийности систем газораспределения // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов. 2022. № 4(138). С. 89-101.

Рябцев Н.А., Буцынская Т.А., Членов А.Н. Влияние технических средств обнаружения на уровень автоматизации системы тревожной сигнализации // Проблемы техносферной безопасности: материалы международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. 2022. № 11. С. 213-216.

Рясная О.И., Нор П.Е. Малоотходные технологии для снижения углеводородов в атмосферном воздухе // Актуальные вопросы энергетики. 2024. Т. 6. № 1. С. 119-123.

Выпуск

Раздел

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ТЕХНОЛОГИИ

Метрики

242 просмотров
0 скачиваний
Хотите опубликоваться?
Подать статью

Похожие статьи

1 2 3 4 5 > >> 

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.