Oil pollution using radar imagery

International audience Every year, up to a fifth of Russian oil production is lost through leakage. The largest oil spills occur in the Russian North where permafrost is often present. Pipelines are subject to corrosion and cryogenic processes. The risk of rupture increases consequently. The oil spi...

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Published in:Cybergeo
Main Authors: Gaye, Amadou, Vaguet -Marchand, Yvette, Rees, G.
Other Authors: Laboratoire de Physique de l'Atmosphère et de l'Océan Siméon Fongang (LPAO-SF), École Supérieure Polytechnique de Dakar (ESP), Université Cheikh Anta Diop Dakar, Sénégal (UCAD)-Université Cheikh Anta Diop Dakar, Sénégal (UCAD), Identités et Différenciation de l'Environnement des Espaces et des Sociétés (IDEES), Université de Rouen Normandie (UNIROUEN), Normandie Université (NU)-Normandie Université (NU)-Université de Caen Normandie (UNICAEN), Normandie Université (NU)-Université Le Havre Normandie (ULH), Normandie Université (NU)-Institut de Recherche Interdisciplinaire Homme et Société (IRIHS), Normandie Université (NU)-Normandie Université (NU)-Université de Rouen Normandie (UNIROUEN), Normandie Université (NU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Scott Polar Research Institute, University of Cambridge UK (CAM)
Format: Article in Journal/Newspaper
Language:French
Published: HAL CCSD 2004
Subjects:
geo
Online Access:https://doi.org/10.4000/cybergeo.3583
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01779863/file/vaguetGaye_pollutions_petrol_2004.pdf
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description International audience Every year, up to a fifth of Russian oil production is lost through leakage. The largest oil spills occur in the Russian North where permafrost is often present. Pipelines are subject to corrosion and cryogenic processes. The risk of rupture increases consequently. The oil spill monitoring is limited by the vastness and the frequent inaccessibility of the pipeline network and therefore, requires remotely sensed data. This work on Usinsk’s disaster, which occurred in 1994, aims at giving some low-level tools for analysing SAR data. Some disturbing factors such as the characteristics of the sensor, the sensor look direction, the topography and the speckle, make difficult the SAR data processing. The determination of the characteristics of the target depends on the knowledge of these disturbing effects. This study shows the key role that these corrections play for the interpretation of multitemporal SAR backscattering. The method developed here for the multitemporal study of the Usinsk’s oil spill using 3 SAR images is discussed especially in terms of limits and possible uses as a routine. En Russie, chaque année, les déversements de pétrole représentent un cinquième de la production totale. Les plus importants se produisent dans le domaine périglaciaire où le milieu naturel est d’une extrême fragilité. Les pipelines sont soumis à de rudes conditions notamment à la corrosion et aux processus cryogéniques. Le risque de rupture augmente en conséquence. La surveillance des déversements d’hydrocarbures, contrainte par l’immensité et la fréquente inaccessibilité du réseau de pipelines, peut être réalisée par le recours à la télédétection. L’objectif de ce travail est de fournir, à travers l’exemple de la catastrophe d’Usinsk (Rép. de Komi) survenue en 1994, des outils d’analyse des images radar. Outre leur capacité à s’affranchir du couvert nuageux, les capteurs radar apportent des informations complémentaires à celles fournies par des capteurs optiques. L’exploitation thématique de ces images ...
author2 Laboratoire de Physique de l'Atmosphère et de l'Océan Siméon Fongang (LPAO-SF)
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Université Cheikh Anta Diop Dakar, Sénégal (UCAD)-Université Cheikh Anta Diop Dakar, Sénégal (UCAD)
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ISSN: 1278-3366
Cybergeo : Revue européenne de géographie / European journal of geography
Cybergeo : Revue européenne de géographie / European journal of geography, UMR 8504 Géographie-cités, 2004, pp.273. ⟨10.4000/cybergeo.3583⟩
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spelling fttriple:oai:gotriple.eu:10670/1.er1qpr 2023-05-15T15:14:22+02:00 Oil pollution using radar imagery Etude par imagerie radar des pollutions pétrolières Gaye, Amadou Vaguet -Marchand, Yvette, Rees, G. Laboratoire de Physique de l'Atmosphère et de l'Océan Siméon Fongang (LPAO-SF) École Supérieure Polytechnique de Dakar (ESP) Université Cheikh Anta Diop Dakar, Sénégal (UCAD)-Université Cheikh Anta Diop Dakar, Sénégal (UCAD) Identités et Différenciation de l'Environnement des Espaces et des Sociétés (IDEES) Université de Rouen Normandie (UNIROUEN) Normandie Université (NU)-Normandie Université (NU)-Université de Caen Normandie (UNICAEN) Normandie Université (NU)-Université Le Havre Normandie (ULH) Normandie Université (NU)-Institut de Recherche Interdisciplinaire Homme et Société (IRIHS) Normandie Université (NU)-Normandie Université (NU)-Université de Rouen Normandie (UNIROUEN) Normandie Université (NU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Scott Polar Research Institute University of Cambridge UK (CAM) 2004-01-01 https://doi.org/10.4000/cybergeo.3583 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01779863/file/vaguetGaye_pollutions_petrol_2004.pdf https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01779863 fr fre HAL CCSD UMR 8504 Géographie-cités halshs-01779863 doi:10.4000/cybergeo.3583 10670/1.er1qpr https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01779863/file/vaguetGaye_pollutions_petrol_2004.pdf https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01779863 Hyper Article en Ligne - Sciences de l'Homme et de la Société ISSN: 1278-3366 Cybergeo : Revue européenne de géographie / European journal of geography Cybergeo : Revue européenne de géographie / European journal of geography, UMR 8504 Géographie-cités, 2004, pp.273. ⟨10.4000/cybergeo.3583⟩ Arctic hydrocarbon pipeline pollution radar imagery Russia hydrocarbure imagerie radar Russie Arctique geo envir Journal Article https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_6501/ 2004 fttriple https://doi.org/10.4000/cybergeo.3583 2023-01-22T16:59:56Z International audience Every year, up to a fifth of Russian oil production is lost through leakage. The largest oil spills occur in the Russian North where permafrost is often present. Pipelines are subject to corrosion and cryogenic processes. The risk of rupture increases consequently. The oil spill monitoring is limited by the vastness and the frequent inaccessibility of the pipeline network and therefore, requires remotely sensed data. This work on Usinsk’s disaster, which occurred in 1994, aims at giving some low-level tools for analysing SAR data. Some disturbing factors such as the characteristics of the sensor, the sensor look direction, the topography and the speckle, make difficult the SAR data processing. The determination of the characteristics of the target depends on the knowledge of these disturbing effects. This study shows the key role that these corrections play for the interpretation of multitemporal SAR backscattering. The method developed here for the multitemporal study of the Usinsk’s oil spill using 3 SAR images is discussed especially in terms of limits and possible uses as a routine. En Russie, chaque année, les déversements de pétrole représentent un cinquième de la production totale. Les plus importants se produisent dans le domaine périglaciaire où le milieu naturel est d’une extrême fragilité. Les pipelines sont soumis à de rudes conditions notamment à la corrosion et aux processus cryogéniques. Le risque de rupture augmente en conséquence. La surveillance des déversements d’hydrocarbures, contrainte par l’immensité et la fréquente inaccessibilité du réseau de pipelines, peut être réalisée par le recours à la télédétection. L’objectif de ce travail est de fournir, à travers l’exemple de la catastrophe d’Usinsk (Rép. de Komi) survenue en 1994, des outils d’analyse des images radar. Outre leur capacité à s’affranchir du couvert nuageux, les capteurs radar apportent des informations complémentaires à celles fournies par des capteurs optiques. L’exploitation thématique de ces images ... Article in Journal/Newspaper Arctic Arctique* permafrost Russian North Unknown Arctic Cybergeo