<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Научное обозрение. Технические науки</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>2500-0799</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="doi">10.17513/srts.1285</article-id>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-1285</article-id>
      <title-group>
        <article-title>РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОИСКА И РЕСУРСНОЙ ОЦЕНКИ МОРСКИХ ГАЗОГИДРАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Лискин</surname>
              <given-names>В.А.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Liskin</surname>
              <given-names>V.A.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>liskin@ocean.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff5b20d809"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Егоров</surname>
              <given-names>А.В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Egorov</surname>
              <given-names>A.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>avegorov@ocean.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff5b20d809"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Тихонова</surname>
              <given-names>Н.Ф.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Tikhonova</surname>
              <given-names>N.F.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>nnaft@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff5b20d809"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff5b20d809">
        <institution xml:lang="ru">Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН</institution>
        <institution xml:lang="en">Shirshov Institute of Oceanology</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2020-02-14">
        <day>14</day>
        <month>02</month>
        <year>2020</year>
      </pub-date>
      <issue>2</issue>
      <fpage>37</fpage>
      <lpage>41</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://science-engineering.ru/ru/article/view?id=1285</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>Объектом исследований являются специальные гидрохимические измерительные средства, необходимые для разведки, поиска и исследований газогидратных месторождений на морском дне. Разработан комплекс технических средств, предназначенный для поиска и обследования регионов нахождения морских газогидратных месторождений, оценок интенсивности потоков вещества, связанных с наличием газогидратов, а также для исследований аномалий содержания метана в морских осадках. Разработан и включен в состав комплекса блок гидрохимической аппаратуры, выполняющий функции измерений интенсивности метановых потоков и других газообразных углеводородов из донных осадков. Разработаны микрокомпьютерные и схемотехнические средства, обеспечивающие управление и реализующие алгоритмы работы управляющего контроллера. Выполнена разработка и оснащение комплекса оборудованием, обеспечивающим безопасность операций постановки комплекса на дно и его снятия. В результате, с помощью представляемого комплекса технических средств, стало возможным измерение величин восходящих со дна потоков метана, причем независимо от формы метана (растворенного или в виде пузырьков). Помимо потока метана, подводный телеуправляемый комплекс позволяет проводить исследования потоков других химических соединений, таких как сульфаты или хлор, для чего комплекс снабжается геологическими пробоотборниками. Выполнены промежуточные испытания аппаратно-программных элементов комплекса. Прорабатываются необходимые средства, относящиеся к вспомогательному оборудованию, а именно подсистемы навигации, подводного позиционирования и гидролокационного поиска, а также гидроакустические и космические средства общесудового и специального назначения. В результате проведенных исследований и разработок созданы специальные технические средства, в том числе телеуправляемый комплекс для обнаружения и исследования газовых гидратов на морском дне.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>The object of research is special hydrochemical measuring tools necessary for the exploration, search and research of gas hydrate deposits on the seabed. A set of technical means has been developed for searching and examining regions where marine gas hydrate deposits are located, estimating the intensity of substance flows associated with the presence of gas hydrates, and also for studying anomalies in the methane content in marine sediments. A block of hydrochemical equipment was developed and included in the complex, which performs the functions of measuring the intensity of methane flows and other gaseous hydrocarbons from bottom sediments. Microcomputer and circuitry tools have been developed that provide control and implement the operating algorithms of the control controller. The development and equipping of the complex with equipment ensuring the safety of operations of setting the complex to the bottom and removing it has been completed. As a result, using the presented complex of technical means, it became possible to measure the values ??of methane ascending from the bottom, regardless of the form of methane (dissolved or in the form of bubbles). In addition to the methane stream, the underwater remote-controlled complex allows the study of flows of other chemical compounds, such as sulfate or chlorine, for which the complex is equipped with geological samplers. Intermediate tests of the hardware-software elements of the complex are carried out. The necessary tools are being worked out related to auxiliary equipment, namely the subsystems of navigation, underwater positioning and sonar search, as well as sonar and space means for general and special purposes. As a result of the research and development, special technical equipment was created, as well as an underwater, remote-controlled complex for the detection and study of gas hydrates on the seabed.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>гидрохимическая аппаратура</kwd>
        <kwd>телеуправляемый комплекс</kwd>
        <kwd>газовые гидраты</kwd>
        <kwd>аномалии</kwd>
        <kwd>метан</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>hydrochemical equipment</kwd>
        <kwd>remote control complex</kwd>
        <kwd>gas hydrates</kwd>
        <kwd>anomalies</kwd>
        <kwd>methane</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Rozhkov A., Egorov A. One-dimensional model of gas hydrate formation in underwater mud volcanoes, 10th International Conference on Gas in Marine Sediments, 6–12 September, 2010, Limnological Institute SB RAS, Listvyanka (Lake Baikal), Russia, АSTRACTS, Р. 138–140.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Зимин А.В. Короткопериодная изменчивость гидрофизических полей и характеристик внутреннего волнения в течение полусуточного приливного цикла в шельфовых районах Белого моря // Океанология. 2013. Т. 53. № 3. С. 293–303.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Черников А.Г., Либина Н.В. Новый способ дистанционного прогнозирования и 3D моделирования геологических и гидрологических структур морских акваторий на основе нелинейной марковской статистики // Морские исследования и образование: материалы II международной научно-практической конференции (Москва, 28–30 октября 2013 г.). М., 2013. С. 123–126.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Бабий В.И., Бабий М.В., Родионов А.А. Показатели качества измерений гидрофизических полей океана // Современные методы и средства океанологических исследований: материалы XIV Международной научно-технической конференции «МСОИ-2015». Т. 1. М., 2015. С. 48–53.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Лискин В.А., Егоров А.В., Лежнин В.А. Подход к разработке и созданию модифицируемых донных станций // Современные методы и средства океанологических исследований: материалы XIII Международной научно-технической конференции «МСОИ-2013» – Т. 2. М., 2013. С. 288–289.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. Смирнов Г.В., Аистов Е.А., Оленин А.Л. Многоканальный гидролого-оптико-химический комплекс // Современные методы и средства океанологических исследований: материалы XII Международной научно-технической конференции «МСОИ-2011». Т. 1. М., 2011. С. 104–106.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7. Kudryavtsev V., Kozlov I., Chapron B., Johannessen J.A. Quad-polarization SAR features of ocean currents. J. Geophys. Res. Oceans. 2014. 119 р. DOI: 10.1002/2014JC010173.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>8. Лобковский Л.И., Ковачев С.А. Система геодинамического мониторинга морской нефтегазодобычи на шельфе на примере морского нефтегазового месторождения имени Ю. Корчагина // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. 2010. № 11. С. 11–14.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
