| Главная | Рубрики журнала | Авторский указатель | Предметный указатель | Справочник организаций | Указатель статей |
| ||||
| ||||
|
Главная » Все выпуски » Том 16, № 3, 2026 » Экстремальный рост и взрыв бугра газодинамического пучения С19 на полуострове Ямал в 2020 году ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ РОСТ И ВЗРЫВ БУГРА ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО ПУЧЕНИЯ С19 НА ПОЛУОСТРОВЕ ЯМАЛ В 2020 ГОДУЖУРНАЛ: Том 16, № 3, 2026, с. 361-373РУБРИКА: Научные исследования в Арктике АВТОРЫ: Богоявленский В.И., Богоявленский И.В., Никонов Р.А., Полозов В.Н., Осокин А.Б. ОРГАНИЗАЦИИ: Институт проблем нефти и газа Российской академии наук, ООО «Газпром добыча Надым» DOI: 10.25283/2223-4594-2026-3-361-373 УДК: 502.171, 504.4, 504.7, 553.981.2 Поступила в редакцию: 25.05.2026 Ключевые слова: выброс газа, дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ), кратер, полуостров Ямал, многолетнемерзлые породы (ММП), цифровая модель рельефа (ЦМР), ArcticDEM, многолетние бугры пучения (МБП), Восточно-Бованенковское месторождение Библиографическое описание: Богоявленский В.И., Богоявленский И.В., Никонов Р.А., Полозов В.Н., Осокин А.Б. Экстремальный рост и взрыв бугра газодинамического пучения С19 на полуострове Ямал в 2020 году // Арктика: экология и экономика. — 2026. — Т. 16, — № 3. — С. 361-373. — DOI: 10.25283/2223-4594-2026-3-361-373. АННОТАЦИЯ: На основе анализа космоснимков в комплексе с нормализованным дифференцированным вегетационным индексом NDVI определено, что взрыв многолетнего бугра газодинамического пучения С19 на полуострове Ямал произошел в период с 24 сентября по 5 октября 2020 г. В результате мониторинга его развития на основе цифровой модели рельефа ArcticDEM установлено, что в предшествующий взрыву и образованию кратера год (2019—2020 гг.) произошел экстремальный рост центральной и северной частей бугра со среднегодовыми скоростями около 54 и 67 см/год, что в 4,0—4,9 раза выше, чем на начальном этапе мониторинга в 2013—2016 гг. В методическом плане для повышения надежности прогноза грядущих взрывов потенциальных бугров газодинамического пучения рекомендуется проводить ежегодный мониторинг их развития в летние периоды наиболее идентичного фенологического состояния растительности. Сведения о финансировании: Работа выполнена по госзаданию ИПНГ РАН по теме «Повышение эффективности и экологической безопасности освоения ресурсов углеводородов шельфа и сопредельной суши арктических и субарктических регионов России в условиях меняющегося климата» (№ 125020501403-7). Авторы признательны руководству ООО «Газпром добыча Надым», оказавшему большую поддержку экспедиционным исследованиям ИПНГ РАН на основе соглашения о научно-техническом сотрудничестве. Литература: . Oblogov G. E., Vasiliev A. A., Streletskiy D. A. et al. Localized vegetation, soil moisture, and ice content offset permafrost degradation under climate warming. Geosciences, 2023, vol. 13, no. 5, art. 129. DOI: 10.3390/geosciences13050129. 2. Turetsky M. R., Abbott M. R., Jones M. C. et al. Carbon release through abrupt permafrost thaw. Nature Geoscience, 2020, vol. 13, no. 2, pp. 138—143. DOI: 10.1038/s41561-019-0526-0. 3. Torn M. S., Abramoff R. Z., Vaughn L. J. S., Chafe O. E. H. et al. Large emissions of CO2 and CH4 due to active-layer warming in Arctic tundra. Nature Communications, 2025, vol. 16, art. 46, 12 p. DOI: 10.1038/s41467-024-54990-9. 4. Chuvilin E. M., Yakushev V. S., Perlova E. V. Gas and possible gas hydrates in the permafrost of Bovanenkovo gas field, Yamal Peninsula, West Siberia. Polarforschung, 2000, vol. 68, no. 1—3, pp. 215—219. 5. Chuvilin E., Grebenkin S., Zhmaev M. Gas permeability of sandy sediments: effects of phase changes in pore ice and gas hydrates. Energy and Fuels, 2021, vol. 35, no. 9. pp. 7874—7882. DOI: 10.1021/acs.energyfuels.1c00366. 6. Аржанов М. М., Малахова В. В. Моделирование условий накопления и перехода в реликтовое состояние метангидратов криолитозоны севера Западной Сибири // Физика Земли. — 2023. — № 2. — C. 149—161. 7. Богоявленский В. И. Угроза катастрофических выбросов газа из криолитозоны Арктики. Воронки Ямала и Таймыра // Бурение и нефть. — 2014. — № 9. — С. 13—18. 8. Богоявленский В. И. Природные и техногенные угрозы при освоении месторождений горючих ископаемых в криолитосфере Земли // Гор. пром-сть. — 2020. — № 1. — С. 97—118. 9. Богоявленский В. И. Фундаментальные аспекты генезиса катастрофических выбросов газа и образования гигантских кратеров в Арктике // Арктика: экология и экономика. — 2021. — Т. 11, № 1. — С. 51—66. 10. Богоявленский В. И., Богоявленский И. В., Никонов Р. А. Результаты аэрокосмических и экспедиционных исследований крупных выбросов газа на Ямале в районе Бованенковского месторождения // Арктика: экология и экономика. — 2017. — № 3 (27). — С. 4—17. 11. Богоявленский В. И., Богоявленский И. В., Каргина Т. Н., Никонов Р. А. Цифровые технологии дистанционного выявления и мониторинга развития бугров пучения и кратеров катастрофических выбросов газа в Арктике // Арктика: экология и экономика. — 2020. — № 4 (40). — С. 90—105. 12. Богоявленский В. И., Богоявленский И. В., Каргина Т. Н. Катастрофический выброс газа в 2020 г. на полуострове Ямал в Арктике. Результаты комплексного анализа данных аэрокосмического зондирования // Арктика: экология и экономика. — 2021. — Т. 11, № 3. — С. 362—374. 13. Bogoyavlensky V., Bogoyavlensky I., Nikonov R. et al. Seyakha catastrophic blowout and explosion of gas from the permafrost in the Arctic, Yamal Peninsula. Cold Regions Science and Technology, 2022, vol. 196, p. 103507. Available at: https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2022.103507. 14. Богоявленский В. И., Богоявленский И. В., Никонов Р. А., Каргина Т. Н. Мониторинг развития Мордыяхского объекта взрыва газа на Ямале на основе данных дистанционного зондирования Земли // Арктика: экология и экономика. — 2022. — Т. 12, № 4. — С. 513—523. 15. Богоявленский В. И., Богоявленский И. В., Никонов Р. А. Мониторинг развития Дуплетного объекта взрыва газа С22 на полуострове Ямал по данным дистанционного зондирования Земли // Арктика: экология и экономика. — 2024. — Т. 14, № 3. — С. 320—333. 16. Богоявленский В. И., Богоявленский И. В., Никонов Р. А., Гаврилов А. А. Аномально быстрый рост и взрыв Ямальского бугра газодинамического пучения C23 в 2020—2024 годах // Арктика: экология и экономика. — 2025. — Т. 15, № 3. — С. 4—17. 17. Богоявленский В. И., Богоявленский И. В., Кишанков А. В. Геофизические методы обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности России в Арктике // Вестник РАН. — 2024. — Т. 94, № 10. — С. 896—914. 18. Эпов М. И., Ельцов И. Н., Потапов В. В. и др. Бермудский треугольник Ямала // Наука из первых рук. — 2014. — Т. 59, № 5. — С. 14—23. 19. Оленченко В. В., Синицкий А. И., Антонов Е. Ю. и др. Результаты геофизических исследований территории геологического новообразования «Ямальский кратер» // Криосфера Земли. — 2015. — Т. 19, № 4. — С. 94—106. 20. Баду Ю. Б. Криогенная толща газоносных структур Ямала. О влиянии газовых залежей на формирование и развитие криогенной толщи. — М.: Науч. мир, 2018. — 232 с. 21. Leibman M. O., Kizyakov A. I., Plekhanov A. V., Streletskaya I. D. New permafrost feature — deep crater in Central Yamal, West Siberia, Russia, as a response to local climate fluctuations. Geography, Environment, Sustainability, 2014, vol. 7, no. 4, pp. 68—79. Available at: https://doi.org/10.24057/2071-9388-2014-7-4-68-79. 22. Kizyakov A., Leibman M., Zimin M. et al. Gas emission craters and mound-predecessors in the North of West Siberia, similarities and differences. Remote Sensing, 2020, 12, 2182. DOI: 10.3390/rs12142182. 23. Chuvilin E. M., Sokolova N. S., Bukhanov B. A. et al. Formation of Gas-Emission Craters in Northern West Siberia: Shallow Controls. Geosciences, 2021, 11, 393. Available at: https://doi.org/10.3390/geosciences11090393. 24. Zolkos S., Fiske G., Windholz T. et al. Detecting and Mapping Gas Emission Craters on the Yamal and Gydan Peninsulas, Western Siberia. Geosciences, 2021, 11, 21. Available at: https://doi.org/10.3390/geosciences11010021. 25. Schurmeier L. R., Brouwer G. E., Fagents S. A. Formation of the Siberian Yamal gas emission crater via accumulation and explosive release of gas within permafrost. Permafrost and Periglac Process, 2023, vol. 35, pp. 33—45. DOI: 10.1002/ppp.2211. 26. Hellevang H., Ippach M. R., Westermann S., Nooraiepour M. Formation of giant Siberian gas emission craters (GECs). Science of The Total Environment, 2025, vol. 995, 180042. Available at: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2025.180042. 27. Скоробогатов В. А., Строганов Л. В., Копеев В. Д. Геологическое строение и газонефтеносность Ямала. — М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2003. — 352 с. 28. Брехунцов А. М., Монастырев Б. В., Нестеров И. И., Скоробогатов В. А. Нефтегазовая геология Западно-Сибирской Арктики. — Тюмень: ООО «МНП «Геодата», 2020. — 464 с. 29. Якушев В. С. Природный газ и газовые гидраты в криолитозоне. — М.: ВНИИГАЗ, 2009. — 192 с. 30. Баду Ю. Б., Трофимов В. Т., Васильчук Ю. К. Основные закономерности распространения и типы пластовых залежей подземного льда в северной части Западно-Сибирской плиты // Пластовые льды криолитозоны. — Якутск: ИМ СО АН СССР, 1982. — С. 13—24. 31. Крицук Л. Н. Подземные льды Западной Сибири. — М.: Науч. мир, 2010. — 352 с. 32. Криосфера нефтегазоконденсатных месторождений полуострова Ямал: Монография в трех томах. — Т. 2: Криосфера Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения / Под общ. ред. Ю. Б. Баду, Н. А. Гафарова, Е. Е. Подборного. — М.: ООО «Газпром Экспо», 2013. — 421 с. 33. Богоявленский В. И., Богоявленский И. В., Никонов Р. А. Взрывная дегазация Земли на севере Западной Сибири: суша и прибрежные части Карского моря // Арктика: экология и экономика. — 2025. — Т. 15, № 2. — С. 162—176. 34. Porter C., Howat I., Noh M.-J. et al. ArcticDEM — Strips, Version 4.1. 2022, Harvard Dataverse, V1. Available at: https://doi.org/10.7910/DVN/C98DVS. 35. Porter C., Howat I., Noh M.-J. et al. ArcticDEM — Mosaics, Version 4.1. 2023, Harvard Dataverse, V1. Available at: https://doi.org/10.7910/DVN/3VDC4W. 36. Quadcopter DJI Mavic Pro Platinum. Available at: https://www.geo-spektr.ru/bespilotnye-letatelnye-apparaty/kvadrokoptery/dji/DJI-Mavic-Pro-Platinum.html. 37. Agisoft Metashape User Manual Professional Edition, Version 2.0. Agisoft LLC, 2023, 253 p. Available at: https://www.agisoft.com/pdf/metashape-pro_2_0_ru.pdf. 38. PIX4Dmapper. The leading photogrammetry software for professional drone mapping. Available at: https://www.pix4d.com/product/pix4dmapper-photogrammetry-software/. 39. ArcGIS. Геопространственная платформа ESRI корпоративного уровня. — URL: https://www.esri.com/ru-ru/arcgis/geospatial-platform/overview. ArcGIS. ESRI’s enterprise-grade geospatial platform. Available at: https://www.esri.com/en-us/arcgis/geospatial-platform/overview. 40. Mackay J. R. Growth of Ibyuk Pingo, Western Arctic Coast, Canada, and some implications for environmental reconstructions. Quaternary Research, 1986, vol. 26, iss. 1, pp. 68—80. 41. Mackay J. R. Pingo Growth and collapse, Tuktoyaktuk Peninsula Area, Western Arctic Coast, Canada: a long-term field study. Géographie physique et Quaternaire, 1998, vol. 52, no. 3, pp. 1—53. Скачать » | ||||
|
© 2011-2026 Арктика: экология и экономика
DOI 10.25283/2223-4594
|