ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА БЕЗТРАНШЕЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Анотація
DOI: https://doi.org/10.26565/2079-1747-2025-36-04
У статті наведено аналіз сучасних безтраншейних технологій будівництва комунікаційних мереж, до яких належать трубопроводи для постачання води та енергоносіїв, електричні кабелі та кабелі зв'язку. Оскільки безтраншейне прокладання комунікацій полягає у створенні порожнини в ґрунті, то були розґлянуті відповідні технічні засоби та процеси, які при цьому відбуваються.
У зв'язку з тим, що метою екологічної експертизи проектів виробництва робіт є мінімізація антропогенного та технічного впливу на довкілля, збереження та покращення їх властивості заради здоров'я людини метою статті було виявлення особливостей цих технологій саме з точки зору екологічної безпеки. У роботі були проаналізовані діючі нормативи та вимоги екологічної безпеки по кожному об'єкту стандартизації окремо. А саме: охорона водних ресурсів, охорона повітряного басейну, охорона якості та властивості ґрунтів.
Враховуючи, що земляні роботи пов'язані зі значною втратою врожайності сільськоґосподарських культур, то додатково була дана оцінка впливу на неї процесів структурних змін ґрунту при створенні скважин у ґрунті шляхом його радіального ущільнення. Зроблені відповідні висновки та практичні рекомендації для безтраншейного прокладання підземних комунікацій.
Тенденції розвитку сучасних технологій будівництва йде шляхом безтраншейних методів ведення будівельних робіт, які мають свої особливості та вплив на екологічну безпеку довкілля. Розглядання сучасних безтраншейних технологій з точки зору екологічної безпеки навколишнього середовища є актуальним питанням.
Завантаження
Посилання
Kabinet Ministriv Ukrainy 2006, Enerhetychna stratehiia Ukrainy na period do 2030 roku [Energy strategy of Ukraine for the period up to 2030], viewed
Diak, IV & Osinchuk, ZP 2000, ‘Hazova promyslovist Ukrainy na zlami stolitt’ [Gas industry of Ukraine at the turn of the century], Lileia-NV, Ivano-Frankivsk.
Haazka konferentsiia z Yevropeiskoi enerhetychnoi khartii 2006, ‘Zakliuchnyi dokument’ [Final document of the Hague Conference on the European Energy Charter], viewed < http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_061>
Kostenko, EO & Miroshnychenko, VV 2012, ‘Enerhetranzitnyi potentsial Ukrainy ta perspektyvy yoho realizatsii u konteksti zabezpechennia enerhetychnoi bezpeky’ [Energy transit potential of Ukraine and prospects for its implementation in the context of energy security], Efektyvna ekonomika, Vol. 9
Musiiko, VD, Kuzminets, MP & Balanin, VKh 2010, ‘Bezpeka ta resursozberezhennia pid chas vykonannia kapitalnoho remontu magistralnoho truboprovodnoho transportu’ [Safety and resource saving during major repairs of trunk pipeline transport], Suchasni informatsiini ta innovatsiini tekhnolohii na transporti, Vol. 1, Pp. 175–179
Kovalko, MP, Hrudz, VYa, Mykhalkiv, VB et al 2002, Truboprovidnyi transport hazu [Pipeline gas transport], Ahentstvo z ratsionalnoho vykorystannia enerhii ta ekologii, Kyiv.
Vasyliuk, VM 2016, ‘Nadiiinst ta bezpeka transportuvannia nafty terytorieiu Ukrainy’ [Reliability and safety of oil transportation in Ukraine], Naftohazovyi kompleks Ukrainy na shliakhu reformuvannia, modernizatsii, rozvytku, Kyiv, 26.10.2016, viewed
Vasyliuk, VM 2009, ‘Osnovni napriamky zabezpechennia nadiinosti ekspluatatsii magistralnykh naftoprovodiv Ukrainy’ [Main directions for ensuring reliability of operation of trunk oil pipelines], Zabezpechennia ekspluatatsiinoi nadiinosti system truboprovidnoho transport, Kyiv, Pp. 5–8
Ukrtranshaz 2023, My transportuiemo ta zberihaiemo enerhiiu nezaleznosti [We transport and store the energy of independence], viewed <http://utg.ua>
DSTU ISO 19011:2003 2003, Nastanovy shchodo zdiisnennia auditiv system kerivnytstva yakistiu ta (abo) ekolohichnoho upravlinnia [Guidelines for auditing management systems], viewed <https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=7242>
ISO 2023, Grupa standartiv – otsiniuvannia vplyvu na dovkillya [Group of standards – environmental impact assessment], viewed <https://www.iso.org/ua/ics/13.020.30.html>
DSTU 2984-95 1995, Zasoby transportni dorozhni [Road transport means], viewed <https://dnaop.com/html/60087/doc-ДСТУ_2984-95>
DSTU 4276:2004 2004, Systema standartiv u haluzi okhorony navkolyshnoho seredovyshcha ta ratsionalnoho vykorystannia resursiv. Atmosfera. Normy i metody vimiryuvan dymnosti [Standards system in environmental protection and rational resource use. Atmosphere. Methods of smoke measurement], viewed <https://www.ksv.biz.ua/GOST/DSTY/dsty_4276-2004.pdf>
Alaoui, A & Diserens, E 2011, ‘Changes in soil structure guiding trafficability’ [Changes in soil structure guiding trafficability], Geoderma, Vol. 163, Pp. 283–290
Batey, T 2009, ‘Soil compaction and soil management – a review’ [Soil compaction and soil management – a review], Soil Use and Management, Vol. 25, Pp. 335–345
Horn, R, Domżzał, H, Słowińska-Jurkiewicz, A & Van Ouwerkerk, C 1995, ‘Soil compaction processes and their effects on the structure of arable soils and the environmen’, Soil and Tillage Research, Vol. 35, Pp. 23–36
Nawaz, MF, Bourrié, G & Trolard, F 2013, ‘Soil compaction and modelling: a review’, Agronomy for Sustainable Development, Vol. 33, Pp. 291–309, DOI: 10.1007/s13593-011-0071-8
Sakai, H, Nordfjell, T, Suadicani, K, Talbot, B & Bøllehuus, E 2008, ‘Complex of forest machinery trafficability assessment’, Croatian Journal of Forest Engineering, Vol. 29, Pp. 15–27
Suponiev, VM 2018, ‘Vyznachennia velychyny zony deformuvannia hruntu konusno-tsylindrychnym nakonechnikom ta tysku na bichnii poverkhni’ [Determination of deformation zone and lateral pressure of soil by cone-cylinder tip], Visnyk KhNAHU, Vol. 83, Pp. 22–28
Suponiev, V, Kravets, S, Posmitukha, A & Kulashenko, Y 2018, ‘Determination of deformation zone and lateral pressure on underground utilities’, Technology Audit and Production Reserves, Vol. 5/1 (43), Pp. 11–16, DOI: 10.15587/2312-8372.2018.146626
Bohatov, O, Suponiev, V, Ragulin, V, Yaryzhko. O & Musiiko, V 2022, ‘Suchasnyi tekhnichnyi stan mahistralnykh truboprovodiv ta otsinka ekolohichnoi bezpeky pry transportuvanni po nym enerhetychnykh nosiiv’ [Current technical condition of main pipelines and assessment of environmental safety when transporting energy carriers along them], Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho avtomobilno-dorozhnoho universytetu, iss. 99, Pp. 151–158.
Suponyev, V, Ragulin, V, Oleksyn, V, Koval, O, Koval, A & Vysokovych, Y 2024, ‘Determining the angle of the frontal working surface of the soil-piercing head asymmetrical tip for static soil-piercing’, Automobile Transport, no 54, Pp. 25–31. DOI: https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2024.54.0.03
