РУСГЕОТЕХ
Здравствуйте! Хочу осветить тему геокриологического мониторинга, написать статью про компанию, производящую оборудование и софт для данного вида инженерных изысканий. В настоящее время в России на фоне глобального изменения климата возрождается мониторинг состояния "вечной" мерзлоты. Уже и по СП она не "вечная", а многолетнемерзлая. Чтобы адаптироваться к изменениям необходимо вести геокриологический мониторинг (наблюдение за температурой грунтов). И не 2 раза в год, а ежедневно. Накопленный массив данных позволит построить прогноз температурного режима пород, а следовательно несущей способности свай. Имея на руках массив текущих и прогнозных данных можно уже приступить к разработке мероприятий (при их необходимости) по снижению теплового влияния здания на грунты основания, контролю за мощностью снежного и растительного покрова, термостабилизации. Так вот, статья освещает компанию, производящую оборудование и софт для автоматизированного сбора данных температурного режима пород и последующего прогноза несущей способности грунта.
На Википедии нет информации про геокриологический мониторинг, на базе какого оборудования и ПО он проводится. А проблематика уже дошла до президента, поручившего правительству создать специальный научный центр для мониторинга многолетней мерзлоты. Тем самым, считаю данную информацию значимой.
На днях опубликовал первую версию статьи, однако она была удалена за спам (рекламу). Учитывая изложенное, прошу оказать содействие в написании статьи, указав на данные, которые необходимо убрать, сократить или расписать
[30.06.2025] Добавил ссылки на неаффилированных публикации о компании в крупных отраслевых изданиях:
1. Ведомости - один из самых авторитетных источников информации о бизнесе и экономике в России. Статья о получении РУСГЕОТЕХ гранта на расширение производственных мощностей;
2. Телеканал "Наука" - российский телеканал о достижениях науки и техники. Сюжет о невечной мерзлоте. РУСГЕОТЕХ представлен как разработчик новейших решений для мониторинга температуры мёрзлых грунтов.
3. CNews – крупнейшее издание в сфере корпоративных информационных технологий в России и странах СНГ. Статья об установке впервые в России оборудования производства РУСГЕОТЕХ в скважины глубиной 200 метров;
4. Geoinfo - крупнейший независимый электронный журнал для инженеров-изыскателей. Статья о подключении самого восточного города России, Анадыря, к системе фонового мониторинга на базе оборудования РУСГЕОТЕХ.
ООО «РУСГЕОТЕХ»
- Основание
- 2017
- Ключевые фигуры
- Прокопюк Игорь Владиславович (основатель и генеральный директор)
- Отрасль
- Электроника (ISIC:
26
) , Информационные технологии (ISIC:62
) , Разработка программного обеспечения (ISIC:6201
)
- Продукция
- Термокосы, считыватели, логгеры, инклинометры, блоки сбора данных, программное обеспечение
- Число сотрудников
- 37 (2024)
РУСГЕОТЕХ (полное наименование — общество с ограниченной ответственностью «РУСГЕОТЕХ») — российская технологическая компания, специализирующаяся на разработке и производстве автоматизированных систем для геокриологического мониторинга.[1] [2] Продукция РУСГЕОТЕХ применяется для контроля температурных параметров многолетнемерзлых грунтов оснований зданий и сооружений Арктической зоны РФ, а также сезонно-мерзлого слоя, повсеместно образующегося на территории РФ в зимний период. [3] Компания произвела и установила первый комплект температурного мониторинга в Анадыре, самом восточном городе России,[4] первой в России установила оборудование для фонового мониторинга мёрзлых грунтов в термометрические скважины глубиной 200 метров. [5]
История[править]
2017[править]
Проектирование программно-аппаратного комплекса[править]
РУСГЕОТЕХ основана в 2017 года группой единомышленников, специалистов из разных областей науки и техники (геофизика, геология, геокриология, радиоэлектроника и приборостроение). Начата разработка программно-аппаратного комплекса для мониторинга температуры грунта.
2018[править]
Компании присвоен статус участника проекта «Сколково».[6]
Производство оборудования[править]
Произведен и внесен в государственный реестр средств измерений Росстандарта тип СИ «Комплекс измерения температуры КИТ-1»[7], состоящий из измерителя температуры многозонного (термокосы) РГТ-ИТМ и совместимого с ним регистрирующего оборудования: считывателя температуры РГТ-СТ, логгера стационарного погружного РГТ-ЛСП и сетевого модуля температурного РГТ-СМТ.
Рабочие условия эксплуатации составляют от -40°С до +50°С.[8]
Предел абсолютной погрешности измерений температуры соответствует требованиям ГОСТ 25358-2012. «Грунты. Метод полевого определения температуры»: ±0,10 ± 0,3°С.[9][8]
Максимальное длина термокосы составляет 100 метров, количество датчиков — 79 штук.[8]
Средняя наработка до отказа составляет 36 000 часов.[8]
Межповерочный интервал составляет 4 года.[7]
Разработка и регистрация программного обеспечения[править]
Программа предназначена для регистрации, хранения, систематизации, анализа и визуализации информации, полученной в результате проведения геотехнического мониторинга объектов как классическим «ручным» методом, так и автоматизированным. Программа позволяет на единой платформе формировать проектно-сметную документацию, анализировать результаты геотехнического мониторинга и оценивать состояние объекта. Основными пользователями программы становятся специалисты проектных институтов, служб геотехнического мониторинга и профильных подразделений заказчиков строительства.
- В Роспатент зарегистрирована программа для ЭВМ «SmartPileTest».[11]
Программа предназначена для управления процессом проведения полевых статических испытаний свай.
Проводные технологии сбора и передачи данных[править]
Первыми применяемыми технологиями для организации систем геокриологического мониторинга послужили проводные интерфейсы USB и RS-485. На их базе созданы:
- система ручного сбора данных, состоящая из термокосы и считывателя температуры, предназначенная для передачи данных со считывателя на персональный компьютер по интерфейсу USB;
- система полуавтоматизированного сбора данных, состоящая из термокосы и стационарного логгера РГТ-ЛСП, предназначенная для автономного накопления данных логгером и последующей передачи на персональный компьютер по интерфейсу USB;
- автоматизированная система сбора данных, состоящая из термокосы РГТ-ИТМ и сетевого модуля РГТ-СМТ, позволяющая организовывать передачу данных в режиме онлайн на сервер по интерфейсу RS-485.
2020[править]
Внедрение беспроводных технологий сбора и передачи данных[править]
Для организации автоматизированных систем мониторинга РУСГЕОТЕХ внедряет беспроводную технологию ограниченной дальности Bluetooth и развивающиеся в России технологии интернета вещей NB-IoT и LoRaWAN. На их базе созданы:
- лабораторная автоматизированная система сбора данных, состоящая из термокосы РГТ-ИТМ и логгера РГТ-ЛС-01, позволяющая организовывать беспроводную передачу данных в режиме онлайн на персональный компьютер по протоколу Bluetooth на расстоянии до 10 метров.
- промышленная автоматизированная система сбора данных, состоящая из термокосы РГТ-ИТМ и логгера РГТ-ЛС-03, позволяющая организовывать беспроводную передачу данных в режиме онлайн на сервер по протоколу беспроводной связи LoRaWAN. Пилотным объектом автоматизации геокриологического мониторинга по технологии LoRaWAN становится Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение;
- промышленная автоматизированная система сбора данных, состоящая из термокосы РГТ-ИТМ и логгера РГТ-ЛС-03, позволяющая организовывать беспроводную передачу данных в режиме онлайн на сервер по стандарту сотовой связи NB-IoT. Решение впервые применяется при мониторинге температуры габионов для укрепления откосов железнодорожных путей участка Уренгой - Пангоды.
В России начата разработка национального стандарта ГОСТ Р 70036-2022 «Информационные технологии. Интернет вещей. Протокол беспроводной передачи данных на основе узкополосной модуляции радиосигнала (NB-Fi)».[12]
- РУСГЕОТЕХ применяет технологию NB-Fi для организации опытной системы мониторинга температуры грунтов резервуаров хранения дизельного топлива в г. Норильск.[13]
2021[править]
РУСГЕОТЕХ присоединилось к инициативе правительства Москвы и стала резидентом Московского инновационного кластера[14]
2022[править]
Оборудование РУСГЕОТЕХ включено Минпромторг в перечень промышленной продукции с подтвержденным производством на территории РФ[15]
Модификация оборудования[править]
Произведен и зарегистрирован тип СИ «Измерители температуры многозонные РГТ-ИТМ2»[16] с улучшенными показателями:
- Температурный диапазон эксплуатации термокосы расширен до -60°С.[17]
- Предел абсолютной погрешности измерений температуры доведён до 0,1°С на всём диапазоне.[17]
- Максимальная длина термокосы увеличена до 600 метров, количество датчиков — до 120 штук.[17]
- Средняя наработка до отказа увеличена до 87 600 часов.[17]
- Опционально термокоса оснащается кабельной оплёткой для защиты от истирания о край термометрической скважины.
Разработка концентратора термокос[править]
В соответствии с потребностью рынка РУСГЕОТЕХ разрабатывает концентратор измерителей температуры многозонных РГТ-КИТМ, предназначенный для регистрации данных о температуре одновременно от 8-ми измерителей температуры многозонных (термокос) РГТ-ИТМ2 и передачи на промышленный контроллер (компьютер) по интерфейсу RS-485 или PoE-инжекторы (PoE-маршрутизатор) по интерфейсу ethernet.
Регистрация программного обеспечения[править]
- Разработана и зарегистрирована в Роспатент программа для ЭВМ «SmartView».[18]
Программа предназначена для обработки метрологических данных, полученных с контрольно-измерительного оборудования в рамках геотехнического мониторинга. Функциональные возможности: выгрузка данных с внутренней энергонезависимой памяти контрольно-измерительной аппаратуры; визуализация данных в графической и табличной форме; экспорт данных в общедоступных форматах (.doc, .xls, .pdf); конфигурация (настройка периодичности сбора данных, параметров сети) контрольно-измерительной аппаратуры, входящей в состав автоматизированных систем мониторинга.
- В Роспатент зарегистрирована программа для ЭВМ «SmartHub».[19]
SmartHub - инструмент для визуализации данных о температуре, полученных с измерительного оборудования. ПО позволяет в реальном времени выполнять опрос термокос через концентратор РГТ-КИ-USB, визуализировать данные на экране ПК и логировать их в формате csv-файлов на диске ПК. Функциональные возможности SmartHub: опрос до 8-ми термокос одновременно через концентратор РГТ-КИ-USB.
- Программное обеспечение «SmartGTM» внесено в реестр российского ПО[20] по классу 12.20 «Информационные системы для решения специфических отраслевых задач. Средства обработки и анализа геологических и геофизических данных».
Применение спутниковой связи[править]
Для организации автоматизированных систем мониторинга на удалённых объектах РУСГЕОТЕХ разрабатывает логгер РГТ-ЛС-04, позволяющий передавать данные по спутниковой связи. Решение впервые применяется ИМЗ СО РАН при мониторинге фонового состояния мерзлых грунтов на территории Якутии.
2023[править]
РУСГЕОТЕХ получило государственную аккредитацию организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, и включена Минцифры в государственный реестр IT-компаний.
Внесение «SmartView» в реестр российского ПО[править]
В соответствии с требованиями проектной документации «SmartView» внесено в реестр российского ПО[21] по классу 12.20 «Информационные системы для решения специфических отраслевых задач. Средства обработки и анализа геологических и геофизических данных».
2024[править]
Модификация оборудования[править]
Модифицирован тип СИ «Измерители температуры многозонные РГТ-ИТМ2».[22]
Межповерочный интервал увеличен до 5 лет.[22]
Применение частных сотовых сетей[править]
Для организации систем телеметрии на удалённых промышленных объектах арктических регионов российские операторы связи разворачивают частные сети стандарта LTE (pLTE). Такие сети обеспечивают устойчивую высокоскоростную передачу данных в районах без проводной инфраструктуры и применяются для автоматизации процессов добычи, мониторинга и дистанционного управления. По данным отраслевых аналитиков, на конец 2024 года в России было развёрнуто более 40 частных pLTE-сетей. Лидером по количеству реализованных проектов является МТС (19 сетей), далее следуют «МегаФон» (9 сетей) и «Ростелеком» (7 сетей) [23]
РУСГЕОТЕХ, реагируя на современные тенденции, разрабатывает и внедряет логгеры РГТ-ЛС-04, поддерживающие работу в сетях LTE и pLTE. Система мониторинга температуры грунта на базе уже развёрнутой сети LTE монтируется в кратчайшие сроки и не требует абонентской платы.
Деятельность[править]
РУСГЕОТЕХ - компания полного цикла. Основными направлениями деятельности являются:
- Разработка проектов по автоматизации геокриологического мониторинга
- Производство аппаратно-программных комплексов для контроля за температурным режимом мёрзлых пород
- Поставка, монтаж, пуско-наладка и запуск в работу систем автоматизированного геокриологического мониторинга
РУСГЕОТЕХ сотрудничает с организациями ТЭК, транспортными и строительными компаниями, а также научными учреждениями.
Государственные и коммерческие проекты[править]
Автоматизированные системы РУСГЕОТЕХ внедрены для геотехнического мониторинга промышленных объектов топливно-энергетического комплекса России и объектов гражданского строительства, а также для фонового мониторинга состояния мерзлоты:
- Система геотехнического мониторинга на территории Валанжинской залежи Восточно-Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения на Ямале [24]
- Региональная система фонового мониторинга мерзлоты городского округа Норильск [25]
- Карбоновый полигон "Семь Лиственниц" для комплексных исследований и температурных наблюдений за многолетнемерзлыми грунтами[27]
Прикладные исследования[править]
Оборудование РУСГЕОТЕХ применяется в прикладных исследованиях, направленных на разработку решений по адаптации к изменению температурных параметров многолетнемерзлых и сезонно-мерзлых грунтов:
- «Статистические характеристики данных температурного мониторинга грунтовых оснований фундаментов зданий города Салехарда за 2018–2023 годы как основа для автоматизации процесса первичной обработки данных» [28]
- «Сельские сообщества Якутии в условиях деградации многолетнемерзлых пород: ключевые риски, социальные последствия, механизмы адаптации» [29]
- «Температурный режим многолетнемерзлых пород на участках проявления термокарстовых процессов» [30]
- «Изучение специфических факторов формирования температурного поля под зданиями на застроенной территории» [31]
- «Технология поддержания температурного режима балласта на железнодорожных магистралях Арктической зоны» [32]
- «Прогноз температурного режима сезонно-мерзлых пород под воздействием системы круглогодичной термостабилизации» [33]
Научно-образовательная деятельность[править]
РУСГЕОТЕХ обустраивает учебные полигоны, предоставляет бесплатно своё оборудование и программное обеспечение ведущим ВУЗам страны, готовящим специалистов в области инженерной геокриологии.[34] В период 2018-2022 гг. подписаны соглашения с Московским государственным университетом, Сибирским федеральным университетом, Северо-Восточным федеральным университетом и Российским государственным геологоразведочным университетом. С 2020 года является поставщиком оборудования подразделениям Российской Академии Наук[35] , участвующим в разработке Государственной системы мониторинга многолетней мерзлоты.
Участие в конференциях и круглых столах[править]
Компания РУСГЕОТЕХ активно участвует в научных, деловых и отраслевых мероприятиях, связанных с инженерной геологией, мерзлотоведением, мониторингом оснований зданий и устойчивым строительством в условиях Крайнего Севера и Арктики.
С 2018 года представители компании регулярно выступают с докладами и презентациями на ключевых конференциях, в числе которых:
- XII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее»" (Санкт-Петербург, 2022) — участие в профильных секциях[36]
- GeoInfo Forum & Expo" (Москва, 2022, 2024) — доклады по теме «Автоматизированные системы термометрии грунтов»[37][38]
- Международный строительный форум «АРКТИКА» 2023"(Москва, 2023) — доклад по теме «Решения для обеспечения безопасности функционирования арктической инфраструктуры»[39]
- Общероссийская научно-практическая конференция «Изучение опасных природных процессов и геотехнический мониторинг при инженерных изысканиях»"(Москва, 2024) — доклад по теме «Решения для обеспечения безопасности функционирования арктической инфраструктуры»[40]
РУСГЕОТЕХ также принимает участие в профильных круглых столах, организуемых органами власти, научными учреждениями и отраслевыми ассоциациями. Тематика выступлений включает:
- нормативное регулирование температурного мониторинга;
- стандарты совместимости оборудования для инженерно-геотехнического контроля;
- внедрение отечественных технологий в инфраструктурное строительство;
- развитие образовательных и научных инициатив в области мерзлотоведения.
Продукция[править]
Аккредитация[править]
Продукция компании сертифицирована в соответствии с российскими техническими регламентами:
- Свидетельство об утверждении типа средств измерений[22]
- Заключение МИНПРОМТОРГ о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации [15]
- Сертификаты соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза) ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах":
- - Измеритель температуры многозонный. Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 [41]
- - Считыватель температуры. Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 [42]
- - Логгер. Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 [43]
- - Инклинометр. Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 [44]
Достижения (награды и номинации)[править]
- Победитель конкурса GreenTech Startup Booster 2021. Проект «Температурный мониторинг, контроль и анализ состояния водных объектов»[45]
Примечания[править]
- ↑ Гранты для бизнеса: в Москве усиливают поддержку высокотехнологичных компаний. (video), vedomosti.ru.
- ↑ Невечная мерзлота. (video), naukatv.ru.
- ↑ 3,0 3,1 РУСГЕОТЕХ поставил в Салехард более 120 комплектов оборудования для температурного мониторинга грунтов., geoinfo.ru.
- ↑ 4,0 4,1 Анадырь подключили к системе температурного мониторинга грунтов., geoinfo.ru.
- ↑ Резидент «Сколково» займется мониторингом мерзлоты на территории Норильского промышленного района., cnews.ru.
- ↑ Страница участника Сколково., sk.ru.
- ↑ 7,0 7,1 Карточка типа СИ 72099-18 в подсистема «АРШИН» ФГИС Росстандарта., fgis.gost.ru.
- ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 Описание типа СИ 72099-18, fgis.gost.ru.
- ↑ ГОСТ 25358-2020, protect.gost.ru.
- ↑ Свидетельство о регистрации ПО «SmartGTM»., fips.ru.
- ↑ Свидетельство о регистрации ПО «SmartPileTest»., fips.ru.
- ↑ ГОСТ Р 70036-2022, docs.cntd.ru.
- ↑ 13,0 13,1 «Норникель» создает автоматизированную систему геотехнического мониторинга в Норильске, nornickel.ru.
- ↑ Страница участника Московского инновационного кластера 85403-22, i.moscow.
- ↑ 15,0 15,1 Заключение МИНПРОМТОРГ о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации., gisp.gov.ru.
- ↑ Карточка типа СИ 65403-22 в подсистема «АРШИН» ФГИС Росстандарта., fgis.gost.ru.
- ↑ 17,0 17,1 17,2 17,3 Описание типа СИ 85403-22, fgis.gost.ru.
- ↑ Свидетельство о регистрации ПО «SmartView»., fips.ru.
- ↑ Свидетельство о регистрации ПО «SmartHub»., fips.ru.
- ↑ Свидетельство о регистрации ПО «SmartGTM»., fips.ru.
- ↑ Свидетельство о регистрации ПО «SmartView»., fips.ru.
- ↑ 22,0 22,1 22,2 Карточка типа СИ 91604-24 в подсистема «АРШИН» ФГИС Росстандарта., fgis.gost.ru.
- ↑ Корпоративные сети Private LTE/5G в России и Казахстане в 2024 году, ict.moscow.
- ↑ МегаФон развернул сеть для наблюдения за вечной мерзлотой в Арктике., geoinfo.ru.
- ↑ ЗГУ и «Норникель» создали региональную систему мониторинга, geoinfo.ru.
- ↑ Якутску нужен мониторинг вечной мерзлоты, sk.ru.
- ↑ РУСГЕОТЕХ поставил в Салехард более 120 комплектов оборудования для температурного мониторинга грунтов., carbonplatform.ru.
- ↑ А.Н. Шеин, А.А. Башкова. Статистические характеристики данных температурного мониторинга грунтовых оснований фундаментов зданий города Салехарда за 2018–2023 годы как основа для автоматизации процесса первичной обработки данных., Вестник Забайкальского государственного университета.
- ↑ А.А. Сулейманов. Сельские сообщества Якутии в условиях деградации многолетнемерзлых пород: ключевые риски, социальные последствия, механизмы адаптации., Арктика и Север.
- ↑ В.М. Лыткин. Температурный режим многолетнемерзлых пород на участках проявления термокарстовых процессов., Материалы XII Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 65-летию Института геологии алмаза и благородных металлов Сибирского отделения РАН.
- ↑ А.А. Гуюарев. Изучение специфических факторов формирования температурного поля под зданиями на застроенной территории., Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа..
- ↑ Р.В. Волчек. Технология поддержания температурного режима балласта на железнодорожных магистралях Арктической зоны., Материалы VIII Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции. Чита, 2024.
- ↑ А.Н. Северин. Прогноз температурного режима сезонно-мерзлых пород под воздействием системы круглогодичной термостабилизации., Материалы XIX Общероссийской научно-практической конференции изыскательских организаций. Москва, 2024.
- ↑ Победы российского мерзлотоведения: к юбилею профильной кафедры МГУ., geoinfo.ru.
- ↑ Мониторить изменения вечной мерзлоты начали в Анадыре., prochukotku.ru.
- ↑ РУСГЕОТЕХ на XII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее»., forumarctic.com.
- ↑ GeoInfo Forum & Expo 2022., geoinfo.ru.
- ↑ GeoInfo Forum & Expo 2024., geoinfo.ru.
- ↑ Международный строительный форум «АРКТИКА» 2023, cstroy.ru.
- ↑ GeoInfo Forum & Expo., geomark.ru.
- ↑ Измеритель температуры многозонный. Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 012/2011., gisp.gov.ru.
- ↑ Считыватель температуры. Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 012/2011., gisp.gov.ru.
- ↑ Логгер. Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 012/2011., gisp.gov.ru.
- ↑ Инклинометр. Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 012/2011., gisp.gov.ru.
- ↑ В «Сколково» назвали победителей GreenTech Startup Booster 2021 ТР ТС 012/2011., gisp.gov.ru.