ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ НА ГІДРОЛОГІЧНИЙ РЕЖИМ ВОДОЗБОРУ ТА ЕКОЛОГІЧНУ БЕЗПЕКУ ДНІПРОВСЬКОГО ХВОСТОСХОВИЩА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2524-0021.2025.49.38-52

Ключові слова:

хвостосховище, радіоактивні відходи, екологічна безпека, гідрографічна мережа, зміна клімату

Анотація

Наведено опис гідрографічної мережі на території хвостосховища «Дніпровське» (м. Кам’янське, Україна). Висвітлено зміни, що сталися за 150 річну історію на ділянці річки Дніпро між населеними пунктами Кам’янське і Таромське, де на сьогоднішній день у межиріччі Дніпра і Коноплянки на місці похованих річок (Хрещата, Жовтуха, Борзійка) зберігається 12 млн. т. радіоактивних відходів (РАВ). Для оцінки метеорологічних і кліматичних даних використано статистичні методи їх узагальнення та порівняння з даними Довідників по клімату. Встановлено, що за останні 17 років (2005 – 2021 рр.) спостережень середньорічна температура повітря в регіоні за даними опорних метеостанцій підвищилася щонайменше на 2°С. За цей же період збільшилося і випаровування з водної поверхні. Загальна кількість атмосферних опадів за рік у районі дослідження істотно не змінилася. При цьому відмічається нерівномірність і плямистість опадів та більш інтенсивний характер їх проходження (зливи). Добові суми атмосферних опадів по території Дніпропетровської області також мають велику варіативність, навіть для осінньо-зимового періоду, коли спостерігаються обложні опади, які охоплюють значні території. Спостережена особливість щодо відсутності взимку постійного снігового покриву за останні роки, сприяє збільшенню частоти циклів промерзання-відтавання, а влітку за рахунок збільшення інтенсивності і величини зливових дощів глибоке промочування, що негативно впливає на структуру і цільність покривних порід (фосфогіпсу) та захисних дамб хвостосховища РАВ. Інтенсифікація фільтраційних потоків крізь огороджувальні дамби та дно хвостосховища призводить до виносу радіоактивних речовин і підвищує екологічний ризик забруднення поверхневих і підземних вод. Оцінено ймовірні максимальні витрати і об’єми максимальних дощових паводкових вод для організованого їх відведення і недопущення фільтрації в ложе хвостосховища і подальшої міграції до русла річки Дніпро. Запропоновано влаштування протифільтраційного покриття та інженерно-технічних заходів задля поліпшення регулювання зволоженості цієї території та відведення надлишкової води повеней і паводків. Розроблені та обґрунтовані рекомендації з підвищення рівня екологічної безпеки хвостосховища.

Посилання

Global Tailings Portal. https://tailing.grida.no/map/data/

Rudakov, D., & Nikolaieva, І. (2017). Raising Knowledge among Students and Teachers on Tailings Safety and its Legislative Review in Ukraine. Retrieved from https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2018-05-04_texte_34-2018_tailings_safety_ukraine.pdf

Nikolaeva, I., Lenko, G., & Lobodzinsky, O. (2019). Tailings reservoirs of Donbas. Kyiv. Retrieved from https://www.osce.org/files/f/documents/b/b/456847.pdf [in Ukrainian].

Lystopad, O. (2020). Deadly lakes of Donbas: poisoning threatens even the Sea of Azov. GreenPost media. Retrieved from https://greenpost.ua/news/smertelni-ozera-donbasu-i2462 [in Ukrainian].

Chushkina, I., Hapich, H., Matukhno, O., Pavlychenko, A., Kovalenko, V., & Sherstiuk, Y. (2024). Loss of small rivers across the steppe: climate change or the hand of man? Case study of the Chaplynka river. International Journal of Environmental Studies, 81(1). 260-274. https://doi.org/10.1080/00207233.2024.2314853

Snizhko, S., Bertola, M., Ovcharuk, V., Shevchenko, O., Didovets, I., & Blöschl, G. (2023). Climate impact on flood changes – an Austrian-Ukrainian comparison. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 71(3), 271–282. https://doi.org/10.2478/johh-2023-0017 (date of access: 26.03.2025).

Didovets, I., Lobanova, A., Bronstert, A., Snizhko, S., Maule, C., & Krysanova, V. (2017). Assessment of Climate Change Impacts on Water Resources in Three Representative Ukrainian Catchments Using Eco-Hydrological Modelling. Water, 9(3), 204. https://doi.org/10.3390/w9030204 (date of access: 26.03.2025).

Afanasyev, S. O. (2023). Impact of War on Hydroecosystems of Ukraine: Conclusion of the First Year of the Full-Scale Invasion of Russia (a Review). Hydrobiological Journal, 59(4), 3–16. https://doi.org/10.1615/hydrobj.v59.i4.10

Zaghloul, M. S., Ghaderpour, E., Dastour, H., Farjad, B., Gupta, A., Eum, H., Achari, G., & Hassan, Q. K. (2022). Long Term Trend Analysis of River Flow and Climate in Northern Canada. Hydrology, 9(11), 197. https://doi.org/10.3390/hydrology9110197

Belvederesi, C., Zaghloul, M. S., Achari, G., Gupta, A., & Hassan, Q. K. (2022). Modelling river flow in cold and ungauged regions: a review of the purposes, methods, and challenges. Environmental Reviews, 30(1), 159–173. https://doi.org/10.1139/er-2021-0043

Romashchenko, M., Faybishenko, B., Onopriienko, D., Hapich, H., Novitskyi, R., Dent, D., Saidak, R., Usatyi, S., & Roubik, H. (2025). Prospects for restoration of Ukraine’s irrigation system. Water International, 1–17. https://doi.org/10.1080/02508060.2025.2472718

Vyshnevskyi, V. I., & Kutsyi, A. V. (2022). Long-term changes in the water regime of rivers of Ukraine Kyiv: Naukova Dumka, 2022. 269 p. [in Ukrainian].

Vyshnevskyi, V.I ., & Kutsyi, A. V. (2024). Emergency situations in Ukraine. Kyiv: Nika-Centre, 2024. 288 с. [in Ukrainian].

Andreev, V., Hapich, H., & Kovalenko, V. (2021). Impact of economic activity on geoecologicaltransformation of the basin of the Zhovtenka River (Ukraine). Journal of Geology, Geographyand Geoecology, 30(1), 3–12. https://doi.org/10.15421/112101

Hapich, H., Pikarenia, D., Orlinska, O., Kovalenko, V., Rudakov, L., Chushkina, I., Maksymova, N., Makarova, T., & Katsevych, V. (2022). Improving the system of technical diagnostics and environmentally safe operation of soil hydraulic structures on small rivers. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(10 (116)), 18–29. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.255167

Tymoshchuk, V. I., Zagritsenko, A. M., Sherstyuk, Ye. A., Chushkina, I. V., & Derevyagina, N. I. (2023). Forecasting of hydrodynamic and hydrogeochemical regimes of underground waters in the conditions of the projected construction and operation of the tailings storage facility. Tavriyskyi naukovyi vestnik. Series: Technical sciences. 4. 208-216. https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.4.26 [in Ukrainian].

Fortuna, J., Waterhouse, J., Chapman, P., & Gowan, M. (2021). Applying Practical Hydrogeology to Tailings Storage Facility Design and Management. Mine Water and the Environment, 40(1), 50-62. https://doi.org/10.1007/s10230-020-00739-x (date of access: 26.03.2025).

Yavornitsky, D. I. (1898). Liberties of the Zaporozhian Cossacks. St. Petersburg, 1898. [in Ukrainian].

OldMaps.com.ua. Retrieved from https://oldmaps.dp.ua/kamianske/?leftmap=1875#14/48.5127/34.6769

Uranium sorption from radioactive waste of uranium ore processing at Pridneprovsk Chemi-cal Plant (2021). Geo-Technical Mechanics. 157. 212–222. https://doi.org/10.15407/geotm2021.157.212 (date of access: 27.03.2025).

Lytovchenko, O. F. (1999). Engineering hydrology and flow regulation. Kyiv: Higher school. [in Ukrainian].

Rudakov, L. M. (2023). Assessment of the level of environmental safety of a radioactive waste tailing pond using checklists. Ecological Sciences, 2(47), 107-111. https://doi.org/10.32846/2306-9716/2023.eco.2-47.17 [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2025-03-30

Як цитувати

Рудаков, Л. (2025). ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ НА ГІДРОЛОГІЧНИЙ РЕЖИМ ВОДОЗБОРУ ТА ЕКОЛОГІЧНУ БЕЗПЕКУ ДНІПРОВСЬКОГО ХВОСТОСХОВИЩА . Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, (49), 38–52. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2025.49.38-52