ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ТЕХНОЛОГИИ

Потенциал систем раннего предупреждения оползней и просадок на основе сенсоров деформации для защиты природных ландшафтов и линейной инфраструктуры нефтегаза

Авторы

  • Александр Михайлович Поленников Московский институт современного академического образования, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 3

Как цитировать

ГОСТ Поленников А. М. Потенциал систем раннего предупреждения оползней и просадок на основе сенсоров деформации для защиты природных ландшафтов и линейной инфраструктуры нефтегаза // Вопросы природопользования. 2025. Т. 4. № 7. С. 30-40. DOI: 10.25726/i7388-4005-2633-e
APA Поленников, А. М. (2025). Потенциал систем раннего предупреждения оползней и просадок на основе сенсоров деформации для защиты природных ландшафтов и линейной инфраструктуры нефтегаза. Вопросы природопользования, 4(7), 30-40. https://doi.org/10.25726/i7388-4005-2633-e

Аннотация

Статья рассматривает потенциал автоматизированных систем раннего предупреждения оползней и просадок на основе сенсоров деформации для защиты природных ландшафтов и линейной инфраструктуры нефтегазового комплекса, с фокусом на количественную оценку технико-экономической и экологической эффективности в сопоставимых сценариях эксплуатации. Цель исследования — обосновать выбор сенсорной технологии и архитектуры СРП, способной надежно фиксировать ранние стадии геодеформаций и обеспечивать достаточное упреждение для превентивных мер. Материалы и методы включают системный обзор >200 источников, МКЭ-моделирование связанной системы грунт–трубопровод–сенсорная сеть под воздействием водонасыщения, нагрузок и динамики, и экспериментально-паспортное сравнение волоконно-оптических FBG, пьезорезистивных и струнных датчиков по разрешению, дрейфу, частоте и помехоустойчивости; на тестовом полигоне (уклон 15°, трубопровод на глубине 2 м, горизонт моделирования 12 мес.) оценены ключевые метрики СРП: упреждение тревоги относительно порога 5000 мкϵ, точность прогноза времени до разрушения (Tf) и частота ложных тревог; экономика проанализирована по TCO и предотвращённому ущербу, а экологический эффект — по моделируемым объёмам утечки и площади загрязнения. Результаты показывают превосходство FBG: разрешение 0.95 мкϵ, дрейф меньше 1.1 мкϵ/год, частота опроса до 1200 Гц и абсолютная ЭМ-стойкость; система на базе FBG подаёт тревогу при 21.35 мкϵ/сут с упреждением 98.4 ч, точностью Tf 14.32% и ложными тревогами 0.85% (против 45.6 ч/49.88%/7.24% у пьезорезистивной и 67.2 ч/28.57%/3.15% у струнной). Несмотря на больший CAPEX (32.55 млн руб. против 18.75 млн), FBG обеспечивает меньший OPEX (1.85 млн/год) и снижение 5-летней вероятности аварии до 1.15% (4.85% и 18.50% без СРП), что ведёт к минимальному ожидаемому ущербу (6.47 млн руб.) и наибольшей NPV за 5 лет (63.24 млн руб.). Экологически FBG-СРП позволяет осуществить превентивную остановку без утечки и рекультивации, тогда как альтернативы приводят к 185.7–594.2 м³ разлива и 1.35–4.48 га загрязнения. Обсуждение подтверждает, что FBG-СРП обеспечивает максимальную прогностичность и доверие эксплуатации при лучшем жизненном цикле; рекомендуется стандартизация оснащения оползнеопасных участков и последующая интеграция с InSAR, БПЛА и ИИ-моделями для многоуровневого управления георисками.

Ключевые слова

системы раннего предупреждения волоконно-оптические сенсоры оползни и просадки линейная инфраструктура технико-экономическая эффективность

Библиографические ссылки

Абдулхакова Н.И., Ибрагимов И.А. Пути восстановления ландшафтов, нарушенных разливами нефти и нефтепродуктов // Студент и аграрная наука. Материалы VI Всероссийской студенческой конференции. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство образования Республики Башкортостан, ФГБОУ ВПО Башкирский государственный аграрный университет, Совет молодых ученых университета. 2012. С. 129.

Аблязов Э.К., Воронина Э.И., Сапожников Д.Ю., Шеманин В.Г. Система предупреждения аварийных выбросов углеводородов в атмосферу на основе лидара дифференциального поглощения и рассеивания // Высокие технологии в медицине, биологии и геоэкологии 2007. 2007. С. 148-150.

Айсматуллин И.Р., Слепнёв В.Н., Шестаков Р.Ю. Системный подход по обеспечению защиты от разливов нефти, нефтепродуктов объектов социальной инфраструктуры и природоохранных зон, расположенных вблизи объектов магистрального трубопроводного транспорта // Нефть и газ 2018. Тезисы докладов. 2018. С. 6.

Байдарашвили М.М. Метод защиты природно-техногенных систем с учетом концепции устойчивого развития при осуществлении строительной деятельности // Техносферная и экологическая безопасность на транспорте (ТЭБТРАН-2014). Материалы IV Международной научно-практической конференции. 2014. С. 32-36.

Богданов В.Л., Гарманов В.В., Фролов В.В. Формирование растительного покрова на территории загрязненной нефтяными углеводородами и мониторинг техногенно-нарушенных ландшафтов // Современные проблемы ландшафтоведения и геоэкологии. материалы V Международной научной конференции. 2014. С. 83-85.

Будник П.В., Ивашнев М.В. Совершенствование техники для защиты линейных сооружений от древесно-кустарниковой растительности // СЕВЕРГЕОЭКОТЕХ-2014. маиериалы XV международной молодежной научной конференции. Ухтинский государственный технический университет. 2014. С. 177-179.

Драгунов А.А., Мухамадиев Р.С., Андреев Д.С. Системы планетарных нарушений и их нефтепоисковое значение // Бурение и нефть. 2010. № 2. С. 10-13.

Кузьмин Ю.О. Современная геодинамика разломов и эколого-промышленная безопасность объектов нефтегазового комплекса // Фундаментальные проблемы разработки нефтегазовых месторождений, добычи и транспортировки углеводородного сырья. Материалы Международной конференции. 2004. С. 305-306.

Кузьмин Ю.О. Современная геодинамика разломов и эколого-промышленная безопасность объектов нефтегазового комплекса // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2007. № 1. С. 33-40.

Леонтьева Н.А. Комплексная система мер по предупреждению, контролю и управлению ликвидацией разливов нефти/нефтепродуктов в прибрежной полосе // Эксплуатация морского транспорта. 2007. № 4 (50). С. 36-40.

Минниахметов И.С., Мифтахов И.Р. Использование геоинформационных систем в особо охраняемых природных территориях // Состояние и перспективы увеличения производства высококачественной продукции сельского хозяйства. материалы II всероссийской научно-практической конференции с международным участием. ФГБОУ ВПО Башкирский государственный аграрный университет, Факультет пищевых технологий, Кафедра технологии мяса и молока. 2013. С. 171-173.

Минниахметов И.С., Мифтахов И.Р. Использование геоинформационных систем в особо охраняемых природных территориях // Состояние и перспективы увеличения производства высококачественной продукции сельского хозяйства. Материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. ФГБОУ ВПО Башкирский государственный аграрный университет; Факультет пищевых технологий; Кафедра технологии мяса и молока. 2013. С. 50-52.

Поздеев В.Б. Концепция устойчивости геосистем и функциональное зонирование рекреационных систем // Туризм и региональное развитие. Материалы III Международной научно-практической конференции. Смоленский гуманитарный университет. 2004. С. 191-193.

Ткачев Б.П. Оценка устойчивости ландшафтных систем нефтегазовых месторождений Западной Сибири // География и природные ресурсы. 1998. № 2. С. 31-36.

Шестаков Р.Ю., Айсматуллин И.Р., Слепнёв В.Н. Системный подход по обеспечению безопасности территорий приоритетной защиты и объектов социальной инфраструктуры от разливов нефти и нефтепродуктов // Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России. Сборник тезисов. Москва, 2018. С. 189.

Выпуск

Раздел

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ТЕХНОЛОГИИ
Хотите опубликоваться?
Подать статью

Машиночитаемые метаданные

Похожие статьи

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

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