Експериментальне обґрунтування використання безпілотних літальних апаратів для прогнозування нафтогазоперспективних об’єктів

Автор(и)

  • Ольга Володимирівна Седлерова ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1018-5267
  • Олександр Іванович Архіпов ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України”, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-2986-6185
  • Станіслав Іванович Голубов ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України”, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-3711-598X
  • Алла Дмитрівна Бондаренко ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України”, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-2257-6196

DOI:

https://doi.org/10.36023/ujrs.2021.8.3.200

Ключові слова:

Дніпровсько-Донецька западина (ДДЗ), нафтогазоносність, поклади вуглеводнів (ВВ), геолого-геофізична інформація, спектрометрування, безпілотний літальний апарат (БПЛА), комплексування

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі прогнозування нафтогазоперспективних об’єктів з використанням новітніх технологій дистанційного зондування. Запропоновано новий підхід до отримання польових завіркових даних, що є суттєвою складовою методики вирішення нафтогазопошукових завдань на суходолі (супутникова технологія). Проведено експериментальні польові дослідження з використанням спектрорадіометра Ocean Optics STS-VIS Developers kit, який встановлено на квадрокоптері (БПЛА). На прикладі Східнорогінцівської площі, яка належить до Талалаївсько-Рибальского нафтогазоносного району Дніпровсько-Донецької нафтогазоносної області, продемонстровано основні етапи розробленої методики: створено модель розломно-блокової будови, оцінено неотектонічні особливості названої площі та окремих локальних її блоків, проведено фотометрування багатоспектрального космічного знімка за маршрутом, повторно проведено відбір листя берези за цим же маршрутом для спектрометрування приладом ASD FieldSpec 3 FR. Основною задачею експерименту було проведення польових замірів спектрорадіометром Ocean Optics STS-VIS Developers kit за маршрутом, що повторює маршрути спектрометрування іншими способами. Після аналізу отриманих результатів можна зробити висновок: оптична аномалія, яка ідентифікується з покладом вуглеводнів (ВВ), по профілю на Східнорогінцівській площі, відповідає ділянці між точками 15-26. Ця ж аномалія була встановлена при спектрометруванні приладом ASD FieldSpec 3 FR (2009 та 2021 рр.), приладом СФ-18 (1999 та 2004 рр.). Досить точно виділяється перехід від об’єкта до фону, що відповідає межі покладу за даними буріння (точка 16 на профілі), тобто було підтверджено принципову можливість виділення малоінтенсивної оптичної аномалії над покладом ВВ за допомогою спектрорадіометра STS-VIS Developers kit, встановленого на квадрокоптері (БПЛА).

Посилання

Arkhipov, A. I., Kuznetsova, A. V., Senko, O. V., Stankevich, S. A., Titarenko, O. V. (2009) Results of statistical identification of the boundaries of hydrocarbon deposits on land using multispectral satellite images and field spectrometry data. Kosmichna nauka i tekhnolohiia. (vol. 15), No. 6, 44–48. (in Russian).

Arkhipova, T. O. (2004, September-October) Research of regularities of formation of optical anomalies of landscapes over hydrocarbon deposits. Proceedings of the 8th International Conference, (vol 1) 35-37, Kyiv. (in Ukrainian).

Arkhipova, T. O. (2006) Substantiation of methods for forecasting hydrocarbon deposits on land using materials from aerospace and geochemical studies (on the example of oil and gas areas of the Dnieper-Donetsk basin). (Unpublished candidate thesis). Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth of the IGS of NASU, Kyiv, Ukraine. (in Ukrainian).

Biletsky, V.S., Boiko, V. S., Zolotko, O. A., Saranchuk, V. I., Panov, B. S., Myrnyi, V. V., Amitan, V. N., Dryzhenko, A. Yu., Zahnitko, A. P. (Eds.) (2004) Mining encyclopedic dictionary. (vol. 3). Donetsk: Oriental Publishing House. (in Ukrainian).

Calculation of oil reserves of the East Rogintsy field (as of 01.01.2001): Report on contract. 00.23.00 from NGVU "Okhtyrkanaftogaz", OJSC "Ukrainian Oil and Gas Institute". Kyiv. (in Ukrainian).

Decl. pat. UA 63073 A, G01V9/00, G01S17/00, Multispectral structural-field method for predicting oil and gas deposits. Pererva, V. M, Teplyakov, M. O., Arkhipov, O. I., Gontarenko, O. V., Busel, G. F., Levchik, O. I., Oskanyan, T. V. Publ 15.01.2004. (in Ukrainian).

Filippov, D. V., (2003) Study of the peculiarities of the spectral-reflective characteristics of the vegetation cover and soils in the zones of hydrocarbon anomalies for the purpose of thematic interpretation of aerospace information. (Unpublished candidate thesis). Moscow State University of Geodesy and Cartography. Moscow. Russia. (in Russian).

Galas D. J., Dewey Gregory, Kunert-Graf James, and. Sakhanenko Nikita A. (2017) Expansion of the Kullback-Leibler Divergence, and a New Class of Information Metrics. Axioms. 6(2), 8; 14 р. https://doi.org/10.3390/axioms6020008

Ivanjuta, M. M., Fedyshyn, V. O., Arsirij, Ju. O., Babij, B. A., Bilyk, S. F., Bojko, Gh. Ju., Brazhyna, Gh. J., ... Jaremijchuk, R. S. (Eds.). (1998). Atlas of oil and gas fields of Ukraine. Eastern oil and gas region. (vol. 1). Lviv: UNGA. (in Ukrainian).

Lyalko, V. I., Popov, M. O. (Eds.) (2006) Multispectral methods of remote sensing of the Earth in nature management problems. Kyiv. Naukova Dumka. (in Ukrainian).

Rachkulik, V. I, Sitnikova, M. V. (1981) Reflective properties and condition of vegetation. Leninhrad. Gidrometeoizdat, 1981.

Stankevich, S. A., Titarenko, O. V. (2010) Segment analysis of field spectrometry data in oil and gas exploration problems. Ekolohichna bezpeka ta pryrodokorystuvannia. 2010. 151-157.

Titarenko, O. V. (2011) Methods of mapping hydrocarbon deposits using remote data and ground spectrometry. (Unpublished candidate thesis). Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth of the IGS of NASU, Kyiv, Ukraine. (in Ukrainian).

Tovstyuk, Z. M. (Ed.) (2009) Improvement of satellite technologies for search and forecast of hydrocarbon deposits on the example of promising objects of the Azov-Black Sea region and the Dnieper-Donetsk basin. Research report. State registration number 0105U000926. – Kyiv. (in Ukrainian).

Tovstyuk, Z.M., Efimenko, T.A., Tytarenko, O.V., Golovashchuk, O.P., Lazarenko, I.V. (2014) The latest fault-block tectonics of the Dnieper-Donetsk depression. Ukrainskyi zhurnal dystantsiinoho zonduvannia Zemli. 2, 4–13. URL: https://ujrs.org.ua/ujrs/article/view/15

Verkhovtsev, V.G. (2005) Applied (exploratory and engineering-geological) aspects of the study of platform geostructures of Ukraine. Ekolohiia dovkillia ta bezpeka zhyttiediialnosti. 3. 80-92.

Verkhovtsev, V.G. (2008) New platform geostructures of Ukraine and dynamics of their development: (Unpublished candidate thesis). Kyiv. Institute of the Geological Sciences. - 36 p.

Zhuravel, N. E., Vasiliev, A. N., (1987) Regularities of formation of anomalous concentrations of metals in the soil-vegetation cover of the Shebelinska field. Reports of the USSR Academy of Sciences, series B, No 3. Geology, chemistry and biological sciences, 14-17. (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-21

Як цитувати

Седлерова, О. В., Архіпов, О. І., Голубов, С. І., & Бондаренко, А. Д. (2021). Експериментальне обґрунтування використання безпілотних літальних апаратів для прогнозування нафтогазоперспективних об’єктів. Український журнал дистанційного зондування Землі, 8(3), 49–57. https://doi.org/10.36023/ujrs.2021.8.3.200

Номер

Розділ

Застосування даних дистанційного дослідження Землі: проблеми і завдання