Vi московский международный салон инноваций и инвестиций

Вид материалаДокументы

Содержание


Шатров Я.Т., д.т.н., ООО НТЦ «ЭКОН» ЦНИИМАШ, г.Москва, Россия
Проекты использования малых космических аппаратов (МКА) «Кондор-Э» в целях экологического мониторинга территорий России
Опыт итц «сканэкс» по внедрению российских технологий в области космической съемки в странах снг и за рубежом для решения эколог
Подобный материал:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

Шатров Я.Т., д.т.н., ООО НТЦ «ЭКОН» ЦНИИМАШ, г.Москва, Россия,


e-mail: aivecon@rambler.ru


Аннотация. Рассматриваются проблемные вопросы обеспечения экологической безопасности ракетно-космической деятельности, показываются технологии их решения и возможности использования полученных результатов в интересах развития экономики регионов России


Современное состояние с обеспечением экологической безопасности (ЭБ) ракетно-космической деятельности (РКД) можно охарактеризовать как соответствующее требованиям действующих в Российской Федерации правовых и нормативных актов. Для достижения этого состояния в Роскосмосе, начиная с середины 80-х годов прошлого века, т.е. уже на протяжении ~ 20 лет проводилась и проводится систематическая целенаправленная работа. Несмотря на все трудности политического и экономического характера, обусловленные распадом СССР, формированием на его пространстве СНГ и коренным изменением политического и социально-экономического механизмов управления и хозяйственной деятельности во всех странах СНГ, обеспечивавших в бывшем СССР становление и развитие ракетно-космической деятельности, этой проблеме в последние годы уделялось большое внимание.

К настоящему времени можно констатировать следующее.

1.Разработан базовый методический аппарат, нормативное и программное обеспечение, позволяющие проводить оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) при испытаниях и эксплуатации РКТ на уровне, удовлетворяющем требованиям Государственной экологической экспертизы (ГЭЭ). Необходимые материалы по всем проектам модернизации и/или создания новых изделий РКТ представляются на ГЭЭ. По ряду комплексов получены положительные заключения ГЭЭ (по КРК «Рокот», «Протон-М», «Днепр», «Союз-2»). Создана 1-я очередь аппаратно-программного комплекса (АПК) для проведения ОВОС РКТ.

2. Требования по обеспечению экологической безопасности РКД частично включены в отраслевую нормативную документацию. При модернизации и/или создании новых изделий РКТ проводится разработка и реализация комплекса проектно-конструкторских решений, обеспечивающих снижение воздействия РКТ на ОС: по сокращению неиспользованных остатков топлива в отработавших ступенях РН, по сокращению размеров их районов падения, по снижению уровня засорения околоземного космического пространства (ОКП) верхними ступенями ракет-носителей (РН), отработавшими разгонными блоками (РБ) и космическими аппаратами (КА) и т.п.

3. Учитывая достаточно длительный период предстоящей эксплуатации РН и РБ на токсичных компонентах топлива (КРК «Протон-М», «Днепр», «Рокот», «Стрела», РБ «Бриз», «Бриз-М», «Фрегат»), разрабатываются перспективные эффективные методы, технологии и технические средства нейтрализации и детоксикации проливов гептила на грунт (на основе «абикса», «перлита», «наволита»), нейтрализации металлоконструкций (на основе высокотемпературного отжига, предварительной обработки «наволитом»), очистки сточных вод, содержащих гептил и продукты его трансформации.

4. Эпизодически (в основном, по коммерческим программам) проводится экологическое сопровождение запусков КА, с обследованием экологического состояния объектов космодромов, районов падения (РП) отделяющихся частей (ОЧ) РН, мест падения при авариях РН, эвакуацией из районов падения отделяющихся частей и их фрагментов. Проводится разработка экологических паспортов на выборочные объекты космодромов и районы падения отделяющихся частей РН.

5. Разработаны предложения по ведению регулярного экологического мониторинга космодромов, трасс пусков и районов падения отделяющихся частей РН; по оценке экологического состояния районов РКД и прогнозированию его развития; по формированию баз данных с располагаемым объемом информации по фактическим результатам экологических обследований районов РКД, имеющемуся нормативному, правовому и методическому обеспечению, экологическим характеристикам РКТ и объектов инфраструктуры в районах РКД и т.п.

6. На договорной основе строятся отношения со странами СНГ и субъектами РФ по вопросам РКД совместного ведения: по выделению земельных участков под районы падения отделяющихся частей РН и условиям их использования; по разработке соответствующей нормативной базы; по экологическому мониторингу районов падения, их очистке от отделяющихся частей. Учитывая имеющиеся и постоянно возникающие новые потребности, разработана процедура выбора новых трасс пусков и районов падения и методическое обеспечение по количественной оценке показателей безопасности на подтрассовых территориях, в районах падения и на сопредельных территориях с учетом характеристик расположенных на них населенных пунктов, хозяйственных и других объектов.

Ряд конкретных результатов, полученных в ходе разработки и реализации указанных мероприятий, в той или иной степени уже сейчас может быть использован в интересах развития экономики регионов и других отраслей. К ним могут быть отнесены:
  • методология разработки материалов ОВОС и программ обеспечения экологической безопасности (ПОЭБ), обеспечивающая качество получаемых материалов на уровне, соответствующем требованиям ГЭЭ (с использованием этой методологии может быть проведена оценка на соответствие экологическим требованиям каждого масштабного проекта намечаемой деятельности в любом регионе или отрасли);
  • технологии нейтрализации и детоксикации проливов компонентов ракетного топлива (КРТ) ( находящиеся в стадии опытной эксплуатации технологии эффективной нейтрализации проливов токсичных КРТ в штатных РП ОЧ РН, например, с использованием «абикса», «наволита», «перлита», модифицированного торфа и т.п., могут быть в чистом виде или с определенными доработками использованы при ликвидации последствий аварийных ситуаций, в разных регионах и отраслях);
  • методы, технические средства и установки для очистки загрязненных токсичными КРТ промстоков, оборудования и металлоконструкций (см., например, монографию В.И.Трушляков, В.В.Шалай, Я.Т.Шатров «Снижение технического воздействия ракетных средств выведения на жидких токсичных компонентах ракетного топлива на окружающую среду», Омск, изд. ОмГТУ, 2004);
  • концепция ведомственной системы мониторинга, оценки, прогнозирования и контроля экологической обстановки на комплексе «Байконур» и в районах его влияния (особенности концепции – возможность обеспечения начала функционирования на базе имеющихся средств экомониторинга, с последующим наращиванием функциональных возможностей; сопряжение с другими системами экомониторинга разного уровня (региональными, общегосударственными и т.п).; базирование на современных ГИС – технологиях. С использованием заложенных в концепции принципов может строиться система экомониторинга любого региона и/или отрасли);
  • приборы и измерительные комплексы экологического и др. назначения, созданные в рамках работ по обеспечению ЭБ РКД.

В частности, это представленные на данном Салоне разработки НТЦ «Экон ЦНИИМаш» и аттестованные методики их применения:
  • интегральная токсичнсть загрязненной гептилом. Методика выполнения измерений на основе биосенсора «Экотокс» (свидетельство Госстандарта России об аттестации № 6/2000 МВИ от 29 ноября 2000г.). Методика применима для оценки степени интегральной токсичности от любых загрязнителей;
  • приборный парк серии «Биотокс-7» в различных модификациях для получения достоверной информации об интегральной загрязненности среды (в совокупности с указанной выше методикой);
  • индивидуальный прибор контроля состояния окружающей среды «ПИИТ» (другое название – «Биотокс-7» – для народа) – компактная разновидность прибора «Биотокс-7»;
  • спектрофотометр «Спектромом 203 ( автоматизированный измерительный комплекс «Биотокс-7-АИС») – модернизация существующегого парка приборов на основе фотоколометрического и спектрометрического методов измерений;
  • измерительный комплекс на основе прибора «Биотокс-7КА» для экспресс-оценки экологической обстановки территории;
  • проект мобильной лаборатории экологического контроля (МЭЛ «Чаша») для комплексного экологического обследования территории (общий вес комплекса ~ 70 кг, общий объем ~ 70 дм3, площадь размещения ~ 2 кв.м, стоимость пилотного образца ~ 50 тыс.долл. США);
  • лазерный интерферинционный голографический микроскоп для использования при проведении фундаментальных научных исследований в области медицины;
  • компьютерный капилляроскоп для мониторинга состояния сердечно-сосудистой системы (в т.ч. космонавтов в условиях длительного космического полета).

Проекты использования малых космических аппаратов (МКА) «Кондор-Э» в целях экологического мониторинга территорий России


Красногорский М.Г., ФГУП «НПО Машиностроения», НИЦ "Алмаз", г.Москва, Россия,

e-mail: npomas@dol.ru

Затягалова В.В., ФГУП «НПО Машиностроения», НИЦ "Алмаз", г.Москва, Россия,

e-mail: npomas@dol.ru

Иванов А.Ю., Институт океанологии имени П.П. Ширшова РАН, г. Москва, Россия,

e-mail: office@sio.rssi.ru


Аннотация. В рамках программы разработки и эксплуатации космической системы радиолокационного зондирования Земли «Кондор-Э», создание которой завершается в ФГУП «НПО Машиностроения», намечена реализация ряда проектов, направленных на мониторинг территории России. Эти проекты предусматривают разработку технологий использования радиолокационных данных высокого разрешения в целях экологического мониторинга отдельных территорий и объектов, информационного обеспечения чрезвычайных ситуаций, контроля опасных геологических явлений, обеспечения безопасности судоходства и других тематических направлений. Проекты основаны на опыте, полученном в ходе реализации программы «Алмаз», а также учитывают новые разработки ФГУП «НПО Машиностроения», других российских организаций и международный опыт в обработке и использовании данных от космических радиолокаторов с синтезированной апертурой антенны.


В рамках программы разработки и эксплуатации космической системы радиолокационного зондирования Земли «Кондор-Э», создание которой завершается в ФГУП «НПО Машиностроения», намечена реализация ряда проектов, направленных на мониторинг территории России. Эти проекты предусматривают разработку технологий использования радиолокационных данных высокого разрешения в целях экологического мониторинга отдельных территорий и объектов, информационного обеспечения чрезвычайных ситуаций, контроля опасных геологических явлений, обеспечения безопасности судоходства и других тематических направлений. Проекты основаны на опыте, полученном в ходе реализации программы «Алмаз», а также учитывают новые разработки ФГУП «НПО Машиностроения», других российских организаций и международный опыт в обработке и использовании данных от космических радиолокаторов с синтезированной апертурой антенны.

В частности, программа экологического мониторинга морской среды с помощью МКА предусматривает в первую очередь мониторинг нефтяных загрязнений в российских морях и прибрежных зонах.

В связи с этим ФГУП «НПО машиностроения» совместно с ссылка скрыта (ИО РАН) проводит работы по разработке технологий мониторинга и картографирования пленочных загрязнений моря на основе космических радиолокационных данных. Эта технология необходима для определения степени загрязненности крупных водных объектов нефтью и нефтепродуктами. Технология основана на сборе, обработке и анализе массива радиолокационных изображений (РЛИ) по акватории того или иного водоема. В качестве радиолокационных данных на этапе разработки использовались радиолокационных изображений (РЛИ) спутников ERS-1/ERS-2, Envisat и Radarsat как низкого, так и высокого разрешения. Обработка РЛИ включала радиометрическую и геометрическую коррекцию, географическую привязку, создание мозаик и векторного слоя пленочных загрязнений в форматах, которые поддерживаются большинством геоинформационных систем (ГИС); пленочные загрязнения на РЛИ выделялись путем интерактивного анализа (с участием оператора). Предполагается, что в качестве конечного продукта заинтересованные организации и потребители будут получать карты распределения пленочных загрязнений (включая нефтяные). Эти карты могут быть легко интегрированы в ГИС с целью дополнительного анализа – для более надежной идентификации и классификации наблюдаемых загрязнений. Методика была опробована в 2004-2005 гг. во многих морях России, включая Черное, Балтийское и Каспийское моря, в прибрежной зоне о-ва Сахалин, а также в Желтом и Восточно-Китайском морях. Приводятся примеры карт распределения пленочных загрязнений, созданные для указанных морей.

Планируется также создание специализированной ГИС: «Нефтегазовая инфраструктура Каспийского моря», которая будет включать в себя практически все функционирующие объекты ТЭК на Каспии (буровые, терминалы, НПЗ, нефтепроводы, нефтебазы, порты, пути перевозки и т.п.). По оценкам, такая ГИС позволит повысить вероятность достоверной идентификации нефти в море на 50 %.

Кроме этого, начата разработка технологий мониторинга аномальных волн («волн-убийц») и волн цунами в океане с помощью космических радиолокационных систем.

ОПЫТ ИТЦ «СКАНЭКС» ПО ВНЕДРЕНИЮ РОССИЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ КОСМИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ В СТРАНАХ СНГ И ЗА РУБЕЖОМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ РЕГИОНОВ