Предприятие VITAVA marketing in trgovina d.o.o. (Slovenija) и Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности (СНУЯЭиП) (Украина)

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Logo Технология и оборудование обладает высокой точностью для разведки месторождений полезных ископаемых / нефти, газа, газового конденсата, нетрадиционных.
Advertisements

Лекция 2 По дисциплине «Методы региональных металлогенических исследований» 1 Н.В.Грановская.
Перспективы развития минерально-сырьевых ресурсов Республики Казахстан Акционерное общество «Национальная геологоразведочная компания «КАЗГЕОЛОГИЯ» Булат.
Мершиев И.Г. Разработка мобильного спектрометра ядерного магнитного резонанса.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ДЕТАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ РОССИЙСКОГО СПУТНИКА «РЕСУРС-ДК1» ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО.
Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности создан 2 августа 1996 года Постановлением кабинета Министров Украины 884 на.
Геологоразведка углеводородов на базе метода точечного электромагнитного зондирования «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» Геологоразведка.
Вечернее отделение в составе инженерно- физического факультета Московского механического института было организовано в январе 1949 года для подготовки.
ОСНОВЫ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ Лектор: кандидат геолого- минералогических наук, доцент Тимкин Тимофей Васильевич.
Геофизики-поиски-л-31 Лекция 3 Принципы геолого-разведочных работ (5 принципов Крейтера). Понятие ресурсов, запасов, их классификаций и категорий.
Выполнить оценку состояния и динамики агроэкосистем на основе компьютерной обработки многозональных космических снимков высокого разрешения, разновременных.
Автор: к. г.-м. н., доцент каф. ГРНМ Н.М. Недоливко Томский политехнический университет Институт геологии и нефтегазового дела Кафедра геологии и разработки.
Школьная геоинформационная система. Школьная ГИС Школьная ГИС – цифровой образовательный инструмент, работающий с цифровыми учебными географическими и.
Подготовил Рыткин И.Г.. Как быстро выбрать территорию для строительства объекта «с возможностью подключения к инженерным сетям», «вне санитарно-защитных.
Геоинформационные технологии в общеобразовательной школе Геоинформационные технологии в общеобразовательной школе Новенко Дмитрий Васильевич, методист.
Российский научный центр «Курчатовский институт» Приборы для детектирования и измерения характеристик наночастиц содержащихся в воздухе, воде, биологической.
Лекция 1. ЧТО ТАКОЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ? Харитонов А. Ю. Министерство образования и науки Украины Донецкий национальный технический университет Кафедра.
Тема: Эколого-геохимические исследования городских геосистем.
Возможности космической разведки Конкурс студенческих работ по теме «Техническая разведка» Коваленко Дмитрий Сергеевич, 11 инф 102 Алтайский промышленно.
Автоматизированная Геоинформационная Кадастровая Система Республики Коми (АГИКС РК) Г. Сыктывкар 2004 г.
Транксрипт:

Предприятие VITAVA marketing in trgovina d.o.o. (Slovenija) и Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности (СНУЯЭиП) (Украина) П Р Е Д С Т А В Л Я Ю Т: Предприятие VITAVA marketing in trgovina d.o.o. (Slovenija) и Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности (СНУЯЭиП) (Украина) П Р Е Д С Т А В Л Я Ю Т:

КОМПЛЕКС ДИСТАНЦИОННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПЕРАТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ МЕТОДОМ ГЕОГОЛОГРАФИИПОИСК КОМПЛЕКС ДИСТАНЦИОННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПЕРАТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ МЕТОДОМ ГЕОГОЛОГРАФИИПОИСК

Краткое описание ГОСПОДА! Вашему вниманию предлагается метод дистанционного обнаружения и исследования залежей полезных ископаемых геоголографическим комплексом глубинного зондирования земли «ПОИСК». Работа комплекса основана на запатентованных научно- технологических решениях (геогидродиагностика, резонансная геоголография) и использовании переносной аппаратуры ядерно-магнитного резонанса. Метод позволяет вести целенаправленный поиск любых полезных ископаемых на обширных территориях, выявлять их месторождения, производить оценку и давать рекомендации по дальнейшему промышленному использованию. ГОСПОДА! Вашему вниманию предлагается метод дистанционного обнаружения и исследования залежей полезных ископаемых геоголографическим комплексом глубинного зондирования земли «ПОИСК». Работа комплекса основана на запатентованных научно- технологических решениях (геогидродиагностика, резонансная геоголография) и использовании переносной аппаратуры ядерно-магнитного резонанса. Метод позволяет вести целенаправленный поиск любых полезных ископаемых на обширных территориях, выявлять их месторождения, производить оценку и давать рекомендации по дальнейшему промышленному использованию.

1. ЭТАП Обнаружение и оконтуривание обьекта или месторождения под землёй 1. ЭТАП Обнаружение и оконтуривание обьекта или месторождения под землёй 1. Обнаружение границ районов залежей (загрязнений) 2. Определение площадей, видов залежей и их глубин залегания 1. Обнаружение границ районов залежей (загрязнений) 2. Определение площадей, видов залежей и их глубин залегания 3. ЭТАП Научное сопровождение выполнения поисковых работ 3. ЭТАП Научное сопровождение выполнения поисковых работ 2. ЭТАП Аппаратурное обследование местности 2. ЭТАП Аппаратурное обследование местности Визуализация, идентификация типа месторождения, опредиление глубин залегания горизонтов Хим. и голографическая обработка фотографий, создание идентификационных тестовых матриц радиационно-химическими техрологиями на ИР-100 Аэросъемка исследкемого района с привязкой к карте местности 1. Карта с указанием границ, объемов и глубин залегания месторождений и объектов 2. Определение точек бурения под промышленые скважены 1. Карта с указанием границ, объемов и глубин залегания месторождений и объектов 2. Определение точек бурения под промышленые скважены Определение геофизических параметров месторождения (объекта), расчеты объемов их запасов Определение на масности границ контуров залежей. Уточнение глубин залегания горизонтов Зондирование исследуемого района специальной аппаратурой СВЧ, установленной на автомобиле Поэтапная технология дистанционного поиска и осенки полезных ископаемых или подземных и подводных обьектов 1. Уточнение данных по объому и физикохимическим характертстиками веществ под землей 2. Определение подземных путей миграции вредных примесей 3. Дистанционный мониторинг технического состояния подземных и подводных нефтегазопроводов, трубопроводов и емкостей 1. Уточнение данных по объому и физикохимическим характертстиками веществ под землей 2. Определение подземных путей миграции вредных примесей 3. Дистанционный мониторинг технического состояния подземных и подводных нефтегазопроводов, трубопроводов и емкостей Представление вспомогательных данных по отдельным вопросам дистанционного геоэкологического мониторинга в районе работ Подземная диагностика объомов ресурсов, мониторинг технического состояния оборудования объектов РЕЗУЛЬТАТЫ Next

Принцип действия аппаратуры Зондирование Земли осуществляется узким пучком СВЧ излучения (10-60 ТГц). Характерный сигнал искомых веществ (минералов) формируется непосредственно над поверхностью их залегания и регистрируется специальной высокочувствительной аппаратурой. Оперативность выполнения поисковых работ на значительных территориях обеспечивается детальной аэрокосмической фотосъемкой, фиксирующей наличие электромагнитных аномалий на исследуемой территории. Зондирование Земли осуществляется узким пучком СВЧ излучения (10-60 ТГц). Характерный сигнал искомых веществ (минералов) формируется непосредственно над поверхностью их залегания и регистрируется специальной высокочувствительной аппаратурой. Оперативность выполнения поисковых работ на значительных территориях обеспечивается детальной аэрокосмической фотосъемкой, фиксирующей наличие электромагнитных аномалий на исследуемой территории.

Принцип действия аппаратуры ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА МЕСТНОСТИ (ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ) 1, 2 расстояние от генератора СВЧ до дальней и ближней линий приемников; a, b размеры месторождения; h 1, h 2 глубина размещения верхней и нижней части месторождения; P h =h 2 -h 1 толщина горизонта залегания месторождения; α 1, α 2 угол наклона (°) луча СВЧ к нижней и верхней границе месторождения. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА МЕСТНОСТИ (ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ) 1, 2 расстояние от генератора СВЧ до дальней и ближней линий приемников; a, b размеры месторождения; h 1, h 2 глубина размещения верхней и нижней части месторождения; P h =h 2 -h 1 толщина горизонта залегания месторождения; α 1, α 2 угол наклона (°) луча СВЧ к нижней и верхней границе месторождения. Next

Аэрокосмичечкая съемка земли для прогноза месторождения месторождение Район поиска месторождения ~ 4000 km 2 H=5000 m P h =h 2 -h 1 h1h1 h2h2 Космический апарат – 280 km Аэросъемка района поиска

Принцип действия аппаратуры После обработки фотоснимков района исследований специальными химическими растворами производится сканирование характерных сигналов информационно-энергетического спектра искомого вещества (минерала), находящегося под землей или водой. Обработка полученных спектров позволяет идентифицировать вид и определить площадь залегания полезного ископаемого в исследуемом районе. С помощью переносной аппаратуры ядерно-магнитного резонанса (ЯМР) обследуются и уточняются на местности границы месторождения, производится его объемное оконтуривание, привязка к топографической карте местности. Это позволяет определить количество горизонтов, места нахождения линз, рудных тел, глубины залегания, а также отдельные физические параметры исследуемого вещества (температура, плотность, состояние - газ, жидкость, пар, твердое тело), наличие примесей, направления и характер движения полезных ископаемых (вода, нефть, газовый конденсат) под землей с концентрациями > 0,5 мг/кг. По полученным данным строится объемное изображение (3D) нефтегазоносного месторождения, рудного тела, водяных потоков или подземных (подводных) объектов, определяются границы подземных миграций нефти, других жидких веществ. После обработки фотоснимков района исследований специальными химическими растворами производится сканирование характерных сигналов информационно-энергетического спектра искомого вещества (минерала), находящегося под землей или водой. Обработка полученных спектров позволяет идентифицировать вид и определить площадь залегания полезного ископаемого в исследуемом районе. С помощью переносной аппаратуры ядерно-магнитного резонанса (ЯМР) обследуются и уточняются на местности границы месторождения, производится его объемное оконтуривание, привязка к топографической карте местности. Это позволяет определить количество горизонтов, места нахождения линз, рудных тел, глубины залегания, а также отдельные физические параметры исследуемого вещества (температура, плотность, состояние - газ, жидкость, пар, твердое тело), наличие примесей, направления и характер движения полезных ископаемых (вода, нефть, газовый конденсат) под землей с концентрациями > 0,5 мг/кг. По полученным данным строится объемное изображение (3D) нефтегазоносного месторождения, рудного тела, водяных потоков или подземных (подводных) объектов, определяются границы подземных миграций нефти, других жидких веществ. Next

Комплект аппаратуры Исследовательский комплекс составляют: приборы аэрофотосъёмки (для получения фотографий районов исследований); мобильная СВЧ приёмо-передающая аппаратура, лазерные дальномеры, приборы GPS, лазерные генераторы подсветки; технологический узел химической обработки фотоснимков и нанесения локтозосодержащих гелей; приборы электронного сканирования информационно-энергетических спектров фотографий образцов искомого вещества и визуализации контуров рудных тел на снимках; аппаратура переноса визуализированных контуров рудных тел с фотографии на географическую карту района; стационарные установки ядерно-магнитного и электронного парамагнитного резонанса; переносные приборы сканирования информационно-энергетического спектра образцов исследуемого вещества; комплекс ПЭВМ определения координат обнаруженных контуров рудных тел, нанесения их на географическую карту, построения глубинных профилей месторождений и расчета запасов полезных ископаемых. Исследовательский комплекс составляют: приборы аэрофотосъёмки (для получения фотографий районов исследований); мобильная СВЧ приёмо-передающая аппаратура, лазерные дальномеры, приборы GPS, лазерные генераторы подсветки; технологический узел химической обработки фотоснимков и нанесения локтозосодержащих гелей; приборы электронного сканирования информационно-энергетических спектров фотографий образцов искомого вещества и визуализации контуров рудных тел на снимках; аппаратура переноса визуализированных контуров рудных тел с фотографии на географическую карту района; стационарные установки ядерно-магнитного и электронного парамагнитного резонанса; переносные приборы сканирования информационно-энергетического спектра образцов исследуемого вещества; комплекс ПЭВМ определения координат обнаруженных контуров рудных тел, нанесения их на географическую карту, построения глубинных профилей месторождений и расчета запасов полезных ископаемых. Next

Запись спектров искомых веществ на атомно-адсорбционном спектрометре Стационарная часть комплекса «ПОИСК» (фрагменты технологии)

Запись информационно- энергетических спектров образцов измельченных руд методом лазерной флюоресценции Стационарная часть комплекса «ПОИСК» (фрагменты технологии)

Запись информационно- энергетических спектров образцов урановой руды и сопутствующей породы Стационарная часть комплекса «ПОИСК» (фрагменты технологии)

Внесение голографических тестов в банк данных. Идентификация полезных ископаемых путем сравнения тестов с базой данных (комплекс «Спектр»). Расшифровка фотоматериалов на стационарной части комплекса «Поиск» (КС-100). Проверка качества изготовления гелей голографических образцов тестов. Внесение голографических тестов в банк данных. Идентификация полезных ископаемых путем сравнения тестов с базой данных (комплекс «Спектр»). Расшифровка фотоматериалов на стационарной части комплекса «Поиск» (КС-100). Проверка качества изготовления гелей голографических образцов тестов. Стационарная часть комплекса «ПОИСК» (фрагменты технологии)

Иследовательский реактор на быстрых нейтронах ИР-100 (используется в радиационно-химическом процессе обработки фотоснимков). Стационарная часть комплекса «ПОИСК» (фрагменты технологии)

Стационарная часть комплекса «ПОИСК» (фрагменты технологии) Программный комплекс визуализации контуров месторождений, построения карт, глубинных разрезов, определения запасов.

Stationary part of the complex «POISK» (technology fragments) Участок 2 Участок 1 Участок 3 Границы шахтного поля Космический фотоснимок с обнаруженными участками рудопроявлений 1, 2 in 3 Космический фотоснимок участков урановых рудопроявлений

Мобильная часть комплекса «ПОИСК» (фрагменты работ) Определение глубин залегания рудного тела

Мобильная часть комплекса «ПОИСК» (фрагменты работ) Определение координатных точек и глубин залегания горизонтов урановых руд.

Комплекс «ПОИСК» (фрагменты технологии) Уточненные границы рудопроявления на участке 2

Комплекс «ПОИСК» (фрагменты технологии) Глубинные разрезы по уранорудному участку

Технические характеристики комплекса Вероятность избирательной дистанционной идентификации типов полезных ископаемых на глубинах до м под землей и под водой Нефть – более 95 % Природный газ – 95 % Газовый конденсат – более 90 % Полиметаллические руды – 85 % Металлы – 98 % Достоверность дистанционного определения запасов месторождений 75-85% Допустимые отклонения в определении координат месторождений ± 0,5-1,0 м Допустимая ошибка определения координат нахождения объекта (под землей) 2000 м: do ± 0,4% от глубины 5000 м: do ±0,25-0,3% от глубины Вес мобильной части комплексаДо 80 кг Вес стационарной части комплексаБолее 1200 кг Чувствительность комплекса1 ÷ 1,5 г/т Next

Наш деловой партнер - Аэрокосмическое агентство "МАГЕЛЛАН" (Украина) выполняет полный комплекс аэрофотосъемочных, топогеодезических и гидрографических работ с изготовлением высококачественных графических носителей и предоставлением других информационно-аналитических материалов. Предприятие владеет уникальным аэрофотосъемочным, тепловизорным и навигационным оборудованием, установленным на специализированных самолетах АН- 30 и Л-410, вертолете Ка-26. Наш деловой партнер - Аэрокосмическое агентство "МАГЕЛЛАН" (Украина) выполняет полный комплекс аэрофотосъемочных, топогеодезических и гидрографических работ с изготовлением высококачественных графических носителей и предоставлением других информационно-аналитических материалов. Предприятие владеет уникальным аэрофотосъемочным, тепловизорным и навигационным оборудованием, установленным на специализированных самолетах АН- 30 и Л-410, вертолете Ка-26.

Аэрокосмическое агенство «МАГЕЛЛАН» Самолет АН-30 Вертолет Ка-26

Достоинства технологии: 1.Универсальность, позволяющая осуществлять поиск любых (заданных) видов полезных ископаемых (нефть, газ, газовый конденсат, золото, урановые руды, полиметаллы, термальная вода и т.д.). 2.Высокая достоверность обнаружения, оконтуривания, определения глубин залегания и расчета запасов полезных ископаемых (нефть, газ, газовый конденсат - более 90%, полиметаллов - до 85%). 3.Малые сроки поиска и определения промышленных запасов месторождений (от 3-х до 6-ти месяцев). 4.Низкая себестоимость работ: нет «слепого» поискового бурения на больших площадях, отсутствуют затраты на традиционную геофизическую, геохимическую, геологическую съемку так как новый способ определяет тип и профиль месторождения, а не его геофизические признаки. 5.Количественные характеристики полезных ископаемых (объем, плотность, наличие примесей, характер залегания, давление в горизонтах и концентрация полиметаллов в рудных телах) определяются дистанционно, что позволяет оценить качество месторождений и целесообразность промышленной разработки без бурения. 1.Универсальность, позволяющая осуществлять поиск любых (заданных) видов полезных ископаемых (нефть, газ, газовый конденсат, золото, урановые руды, полиметаллы, термальная вода и т.д.). 2.Высокая достоверность обнаружения, оконтуривания, определения глубин залегания и расчета запасов полезных ископаемых (нефть, газ, газовый конденсат - более 90%, полиметаллов - до 85%). 3.Малые сроки поиска и определения промышленных запасов месторождений (от 3-х до 6-ти месяцев). 4.Низкая себестоимость работ: нет «слепого» поискового бурения на больших площадях, отсутствуют затраты на традиционную геофизическую, геохимическую, геологическую съемку так как новый способ определяет тип и профиль месторождения, а не его геофизические признаки. 5.Количественные характеристики полезных ископаемых (объем, плотность, наличие примесей, характер залегания, давление в горизонтах и концентрация полиметаллов в рудных телах) определяются дистанционно, что позволяет оценить качество месторождений и целесообразность промышленной разработки без бурения. Next

Апробация Специалисты СНИЯЭиП компании VITAVA marketing in trgovina d.o.o. осуществили в течение 2003 – 2007 гг. совместно с сотрудниками ряда геологоразведочных и нефтедобывающих предприятий Украины (ГАО "Черноморнефтегаз" г. Симферополь), России (РАЕН, г. Москва; "ИНКОТЭК-Регион", г. Москва; "Тюменский институт нефти и газа", "Международный институт геоинформационного анализа Земли", г. Женева, филиал г.Москва; ЗАО "Курганнефтегаз", г. Курган; ЗАК "Геомир", г. Москва; ЗАО "Кратон", г. Архангельск), Монголии, Греции и Республики Мавритания ("Global Scan Technologies" ОАЭ, г. Дубай) большое количество организационных, маркетинговых, научно-исследовательских геологических, экологических и диагностических работ, подтверждающих эффективность данного способа в реальных условиях. Проверка эффективности нашего метода обнаружения, оконтуривания и оценки залежей нефти, газа, газового конденсата на известных (вскрытых) месторождениях подтвердила полное совпадение результатов. Полученные результаты подтверждены бурением. Ошибок в определении типа полезного ископаемого, границ, глубин залегания и физических параметров на глубинах до 4500 метров не отмечено. Вероятность обнаружения составила более 95% в то время, как использование традиционных технологий дает результат не более 30%. Специалисты СНИЯЭиП компании VITAVA marketing in trgovina d.o.o. осуществили в течение 2003 – 2007 гг. совместно с сотрудниками ряда геологоразведочных и нефтедобывающих предприятий Украины (ГАО "Черноморнефтегаз" г. Симферополь), России (РАЕН, г. Москва; "ИНКОТЭК-Регион", г. Москва; "Тюменский институт нефти и газа", "Международный институт геоинформационного анализа Земли", г. Женева, филиал г.Москва; ЗАО "Курганнефтегаз", г. Курган; ЗАК "Геомир", г. Москва; ЗАО "Кратон", г. Архангельск), Монголии, Греции и Республики Мавритания ("Global Scan Technologies" ОАЭ, г. Дубай) большое количество организационных, маркетинговых, научно-исследовательских геологических, экологических и диагностических работ, подтверждающих эффективность данного способа в реальных условиях. Проверка эффективности нашего метода обнаружения, оконтуривания и оценки залежей нефти, газа, газового конденсата на известных (вскрытых) месторождениях подтвердила полное совпадение результатов. Полученные результаты подтверждены бурением. Ошибок в определении типа полезного ископаемого, границ, глубин залегания и физических параметров на глубинах до 4500 метров не отмечено. Вероятность обнаружения составила более 95% в то время, как использование традиционных технологий дает результат не более 30%. Next

Апробация Поиск новых месторождений нефти, газа, газового конденсата, подземных питьевых вод и различных ископаемых руд предлагаемым методом проводился в: Объединенных Арабских Эмиратах (питьевая вода, платина, алмазы, нефть); Греции (нефть, газ, питьевая вода); Мавритании (питьевая вода, нефть); России (нефть, газ, газовый конденсат, медь, серебро, алмазы, уран, хром); Украине (газ, газовый конденсат, платина, золото, уран): Монголии (никель, медь, уран, золото, нефть). В результате сотрудничества с государственными учреждениями Украины по предупреждению экологических и техногенных катастроф нами обнаружены на территории Автономной республики Крым (Украина): многочисленные утечки газа из подводного газопровода (глубина 30 м) и авиационного керосина из хранилищ, пути миграции этих продуктов по подземным водным горизонтам на глубинах м; подземные склады взрывчатых веществ времен Второй мировой войны (глубина 6 м), боевых отравляющих веществ под водой и слоем ила (глубина м). Поиск новых месторождений нефти, газа, газового конденсата, подземных питьевых вод и различных ископаемых руд предлагаемым методом проводился в: Объединенных Арабских Эмиратах (питьевая вода, платина, алмазы, нефть); Греции (нефть, газ, питьевая вода); Мавритании (питьевая вода, нефть); России (нефть, газ, газовый конденсат, медь, серебро, алмазы, уран, хром); Украине (газ, газовый конденсат, платина, золото, уран): Монголии (никель, медь, уран, золото, нефть). В результате сотрудничества с государственными учреждениями Украины по предупреждению экологических и техногенных катастроф нами обнаружены на территории Автономной республики Крым (Украина): многочисленные утечки газа из подводного газопровода (глубина 30 м) и авиационного керосина из хранилищ, пути миграции этих продуктов по подземным водным горизонтам на глубинах м; подземные склады взрывчатых веществ времен Второй мировой войны (глубина 6 м), боевых отравляющих веществ под водой и слоем ила (глубина м). Next

Выводы Практические результаты подтвердили возможности комплекса «ПОИСК» по обнаружению полезных ископаемых на глубинах до 5000 метров без использования малоэффективного традиционного дорогостоящего поискового бурения. Доказана возможность широкого применения аппаратуры по осуществлению экологического дистанционного мониторинга и технической диагностики различных подземных (подводных) объектов. В лабораторных условиях подтверждена возможность использования комплекса при проведении поисково-спасательных работ (поиск людей и предметов под завалами, "черных" ящиков при авиакатастрофах и т.д.). Практические результаты подтвердили возможности комплекса «ПОИСК» по обнаружению полезных ископаемых на глубинах до 5000 метров без использования малоэффективного традиционного дорогостоящего поискового бурения. Доказана возможность широкого применения аппаратуры по осуществлению экологического дистанционного мониторинга и технической диагностики различных подземных (подводных) объектов. В лабораторных условиях подтверждена возможность использования комплекса при проведении поисково-спасательных работ (поиск людей и предметов под завалами, "черных" ящиков при авиакатастрофах и т.д.). Next

Наши партнеры Главная научная база компании расположена на территории Украины и России. Большинство предлагаемых нами технологий (ноу-хау) ранее имело непосредственное отношение к национальной безопасности СССР и носило закрытый характер. Партнерами компании VITAVA стали известные научно-исследовательские учреждения: Севастопольский Национальный университет ядерной энергии и промышленности Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа Институт физики Национальной Академии Наук Украины Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» Институт прикладных проблем физики и биофизики НАН Украины Институт космических исследований Российской Академии Наук и т.д. Внедрение научных разработок сегодня - задача наших компаньонов: EGI d.o.o. (Ljubljana, Slovenija); LEVANT d.o.o. (Ljubljana, Slovenija); VALTER d.o.o. (Ljubljana, Slovenija); Jadranska pomorska straza (Umag, Hrvatska); Institut za ekološki monitoring (Tivat, Montenegro); IBE TRADE CORP. (New York, USA); ATLANTIC EXPRESS BUSINESS LTD (London, UK); MAГЕЛАН (Киев, Украина); TAСКО-экспорт (Киев, Украина); ПРОГРЕС (Киев, Украина); ЭКОТОР (Россия). Наши дела в Украине и странах бывшего СССР ведет опытная юридическая компания «ЛЕГИТИМУС» (Киев, Украина). Руководство компании VITAVA принимает активное участие в деятельности таких международных благотворительных фондов как: «IRF» (Ljubljana, Slovenija) - фонд выплат компенсаций жертвам второй мировой войны и военных конфликтов «МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ» (Киев, Украина) – фонд помощи детям, старикам и другим малоимущим категориям населения. Все это создает условия для расширения круга наших надежных партнеров, служит гарантией успеха дальнейшей совместной деятельности. Главная научная база компании расположена на территории Украины и России. Большинство предлагаемых нами технологий (ноу-хау) ранее имело непосредственное отношение к национальной безопасности СССР и носило закрытый характер. Партнерами компании VITAVA стали известные научно-исследовательские учреждения: Севастопольский Национальный университет ядерной энергии и промышленности Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа Институт физики Национальной Академии Наук Украины Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» Институт прикладных проблем физики и биофизики НАН Украины Институт космических исследований Российской Академии Наук и т.д. Внедрение научных разработок сегодня - задача наших компаньонов: EGI d.o.o. (Ljubljana, Slovenija); LEVANT d.o.o. (Ljubljana, Slovenija); VALTER d.o.o. (Ljubljana, Slovenija); Jadranska pomorska straza (Umag, Hrvatska); Institut za ekološki monitoring (Tivat, Montenegro); IBE TRADE CORP. (New York, USA); ATLANTIC EXPRESS BUSINESS LTD (London, UK); MAГЕЛАН (Киев, Украина); TAСКО-экспорт (Киев, Украина); ПРОГРЕС (Киев, Украина); ЭКОТОР (Россия). Наши дела в Украине и странах бывшего СССР ведет опытная юридическая компания «ЛЕГИТИМУС» (Киев, Украина). Руководство компании VITAVA принимает активное участие в деятельности таких международных благотворительных фондов как: «IRF» (Ljubljana, Slovenija) - фонд выплат компенсаций жертвам второй мировой войны и военных конфликтов «МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ» (Киев, Украина) – фонд помощи детям, старикам и другим малоимущим категориям населения. Все это создает условия для расширения круга наших надежных партнеров, служит гарантией успеха дальнейшей совместной деятельности. Выводы Выход