<?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.1443</article-id>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-1443</article-id>
      <title-group>
        <article-title>РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРОГНОЗА НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ МОРСКИХ ШЕЛЬФОВ И ЗАЛЕЖЕЙ ДРУГИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ</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="aff26ad1e44"/>
        </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="aff26ad1e44"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Гамазов</surname>
              <given-names>Н.И.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Gamazov</surname>
              <given-names>N.I.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>nick_gamazov@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff3e3f9bb7"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Римский-Корсаков</surname>
              <given-names>Н.А.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Rimskiy-Korsakov</surname>
              <given-names>N.A.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>nrk@ocean.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff26ad1e44"/>
          <xref ref-type="aff" rid="aff3e3f9bb7"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff26ad1e44">
        <institution xml:lang="ru">Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН</institution>
        <institution xml:lang="en">Shirshov Institute of Oceanology</institution>
      </aff>
      <aff id="aff3e3f9bb7">
        <institution xml:lang="ru">Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана</institution>
        <institution xml:lang="en">Bauman Moscow State Technical University</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2023-04-28">
        <day>28</day>
        <month>04</month>
        <year>2023</year>
      </pub-date>
      <issue>4</issue>
      <fpage>17</fpage>
      <lpage>21</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=1443</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>Проведена разработка комплексной технологии прогноза нефтегазоносности морских шельфов и залежей других полезных ископаемых, а также комплексного экологического мониторинга акваторий, в том числе в условиях ледового покрова. При этом осуществлено использование автономной гидроакустической системы для измерения вертикальных профилей скорости течения, установленной и интегрированной в донный модуль. Модуль был оснащен высокоразрешающей системой геохимического анализа потоков вещества, поступающего из осадочной толщи. В результате осуществлено создание и испытания экспериментального образца автономного океанологического комплекса. Проведено научно-техническое обоснование и разработана математическая программа для обеспечения имитационного высокоразрешающего моделирования системы геохимического анализа потоков вещества через поверхность раздела вода-осадок. Созданы модель и программы расчетов как для потока вещества из осадка в воду, так и для потока из воды в осадок. В основу модели заложена возможность параметризации концентраций анализируемых компонентов геохимической системы. Так, для кислорода максимальная концентрация определяется реально измеряемым значением концентрации в придонном слое воды. Для метана максимальная концентрация определяется равновесным значением его растворимости в присутствии газовых гидратов с учетом реального давления и температуры в верхнем слое осадков. Разработанная модель позволяет по данным потока метана из осадка в воду рассчитывать положение газогидратной залежи под поверхностью дна. Полученные результаты верифицированы с учетом данных, полученных с помощью глубоководных обитаемых аппаратов на газогидратном месторождении в Центральном Байкале. Исследования проведены в рамках Государственного задания ИО РАН по теме № FMWE-2021-0010. Экспериментальная часть исследований выполнялась за счет средств проекта РНФ № 23-17-00156.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>The development of an integrated technology for forecasting the oil and gas content of sea shelves and deposits of other minerals, as well as integrated environmental monitoring of water areas, including under ice cover. At the same time, an autonomous hydroacoustic system was used to measure the vertical profiles of the current velocity, installed and integrated into the bottom module. The module was equipped with a high-resolution system for geochemical analysis of material flows coming from the sedimentary strata. As a result, the creation and testing of an experimental model of an autonomous oceanological complex was carried out. A scientific and technical substantiation has been carried out and a mathematical program has been developed to provide high-resolution simulation of the system for geochemical analysis of material flows through the water-sediment interface. A model and calculation programs have been created both for the flow of matter from sediment into water and for flow from water into sediment. The model is based on the possibility of parametrizing the concentrations of the analyzed components of the geochemical system. So for oxygen, the maximum concentration is determined by the actually measured value of the concentration in the bottom layer of water. For methane, the maximum concentration is determined by the equilibrium value of its solubility in the presence of gas hydrates, taking into account the real pressure and temperature in the upper layer of sediments. The developed model makes it possible to calculate the position of the gas hydrate deposit under the bottom surface using the data of the methane flow from the sediment into the water. The results obtained were verified taking into account the data obtained using deep-sea manned vehicles at the gas hydrate field in Central Baikal. The research was carried out within the framework of the State Assignment of the IO RAS on topic No. FMWE-2021-0010. The experimental part of the research was carried out at the expense of the RSF project No. 23-17-00156.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>комплекс</kwd>
        <kwd>автономный</kwd>
        <kwd>экологический</kwd>
        <kwd>мониторинг</kwd>
        <kwd>углеводородные</kwd>
        <kwd>проявления</kwd>
        <kwd>метан</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>complex</kwd>
        <kwd>autonomous</kwd>
        <kwd>ecological</kwd>
        <kwd>monitoring</kwd>
        <kwd>hydrocarbon</kwd>
        <kwd>methane discharge</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Римский-Корсаков Н.А., Флинт М.В., Поярков С.Г., Анисимов И.М., Белевитнев Я.И., Пронин А.А., Тронза С.Н. Развитие технологии комплексных инструментальных подводных наблюдений применительно к экосистемам Российской Арктики // Океанология. 2019. Т. 59, № 4. C. 679–683.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Iovino D., Masina S., Storto A., Cipollone A., Stepanov V. A 1/16° eddying simulation of the global NEMOv3.4 sea ice-ocean system // Geosci. Model Dev. 2016. Vol. 9. P. 2665–2684. DOI: 10.5194/gmd-9-2665-2016.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Лебедев К.В. Арго-Модель Исследования Глобального Океана: синтез наблюдений и численного моделирования // Океанологические исследования. 2017. Т. 45, № 1. C. 53-69.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Писарев С.В. Современные дреи?фующие роботизированные устрои?ства для контактных измерении? физических характеристик арктического бассеи?на // Океанологические исследования. 2019. Т. 47. № 4. С. 5–31.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Lebedev K.V., Tarakanov R.Yu. A model study of the wind stress influence on the interannual variability of the Antarctic Circumpolar Current // Russ. J. Earth Sci. 2018. V. 18. Р. ES2002.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. Gavrilov A., Malakhova V., Pizhankova E., Popova A. Permafrost and Gas Hydrate Stability Zone of the Glacial Part of the East-Siberian Shelf // Geosciences. 2020. V.10 (12). DOI: 10.3390/geosciences10120484.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
