ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РОЗРОБКИ ІНТЕГРОВАНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ ТА ҐРУНТОВИХ ВОД НА УРАЖЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Рашкевич Ніна Владиславна
Національний університет цивільного захисту України, Черкаси, Україна
https://orcid.org/0000-0001-5124-6068
Краснов Вячеслав Анатолійович
Національний університет цивільного захисту України, Черкаси, Україна
https://orcid.org/0000-0002-8445-6843
Рашкевич Олександр Сергійович
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області
https://orcid.org/0009-0005-4374-4602
DOI: 10.52363/2522-1892.2025.2.3
Ключові слова: забруднення ґрунту, забруднення ґрунтових вод, оціночний індекс, техногенна небезпека, перехід до критичного стану, фізіологічна дія
Анотація
У статті надано опис розробленої індексної моделі, яка дозволяє кількісно оцінити ймовірність переходу екосистеми до критичного стану внаслідок забруднення ґрунтів та ґрунтових вод на територіях, що постраждали від ураження ракетно-артилерійськими системами. Модель дозволяє врахувати комплексний вплив факторів довкілля на характер міграції забруднюючих речовин в геосередовищах і наслідки їх дії на здоров’я населення. Об’єкт дослідження – процеси забруднення ґрунтів та ґрунтових вод, спричиненого бойовими діями. Предмет дослідження – оцінювання ступеня техногенного навантаження на екосистеми відповідно до характеру фізіологічної дії (субгострої або пролонгованої) на організм людини сукупності факторів оточуючого середовища.
Запропоновано систему семи оціночних індексів, що охоплюють воєнне навантаження, геологічну та гідрологічну вразливість, метеорологічне прискорення, територіальну чутливість, стан критичної інфраструктури та вразливість населення. Для кожного індексу розроблено аналітичні залежності на основі нормованих факторів та вагових коефіцієнтів. Визначення вагомості індексів здійснено експертно-аналітичним підходом із використанням модифікованої методики Делфі.
Модель забезпечує інтегральну оцінку порушення екологічної рівноваги, дозволяє проводити просторове зонування територій, ідентифікацію критичних зон, прогнозування типу фізіологічної дії та обґрунтування пріоритетних заходів моніторингу. На основі модельних розрахунків визначаються положення цільових стратегій реагування на небезпеки та встановлюються заходи мінімізації наслідків небезпеки для населення та довкілля.
Розроблена модель надається у вигляді аналітичного виразу, характеризується гнучкістю та адаптивністю до різних сценаріїв виникнення та поширення небезпеки. Практична цінність моделі полягає в можливості її інтеграції в системи екологічного моніторингу, проєктування систем реагування на ситуації техногенної небезпеки. Запропонована модель доцільна у роботі систем прийняття управлінських рішень в умовах поствоєнного відновлення територій.
Посилання
1. Marcantonio R., Hook K. The Environment in Warfare-Related Policy Making: The case in Ukraine. Small Wars Journal. 2020. Vol. 1020. 20 р.
2. Волівач Т. Забруднення грунтів важкими металами внаслідок ракетних атак. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Екологічна безпека держави». 2025. Т. 19. С. 54–55. DOI: 10.18372/2786-8168.19.19966.
3. Шибанова А., Руда М., Паславський М. Вплив активних військових дій на екологічний стан ґрунтових та водних ресурсів півдня України. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. 2025. Т. 351. № 3.1. С. 579–584. DOI: 10.31891/2307-5732-2025-351-75.
4. Estimation of the content of trace metals in Ukrainian military-affected soils / O. Datsko et al. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 2025. Vol. 53. No. 1. Р. 14328–14328.
5. Ground water contamination in Kuwait resulting from the 1991 Gulf War: a preliminary assessment / A. Mukhopadhyay et al. Groundwater Monitoring & Remediation. 2008. Vol. 28. No. 2. Р. 81–93.
6. Рашкевич Н. В., Мирошник О. М., Шевченко Р. І. Аналіз сучасного стану попередження надзвичайних ситуацій пов’язаних з небезпекою грунтових вод. Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація. 2023. Т. 7. № 2. С. 193–216. DOI: 10.31731/2524.2636.2023.7.2.193.216.
7. Рашкевич Н. В., Шевченко Р. І., Вовчук Т. С. Формування математичної моделі аналізу небезпечного впливу на стан ґрунтових вод міських агломерацій від ракетно-артилерійських уражень. Комунальне господарство міст. 2024. Т. 1. Вип. 182. С. 229–240. DOI: 10.33042/2522-1809-2024-1-182-229-240.
8. Рашкевич Н. В., Шевченко Р. І., Нешпор О. В. Формування алгоритму інформаційно-технічного методу попередження надзвичайної ситуації на територіях, що зазнали ракетно-артилерійських уражень. Комунальне господарство міст. 2024. Т. 3. Вип. 184. С. 223–228. DOI: 10.33042/2522-1809-2024-3-184-223-228.
9. Формування методики лазерного моніторингу надзвичайної ситуації техногенного характеру на території, що зазнала ракетно-артилерійського ураження / О. С. Рашкевич, Н. В. Рашкевич, Р. І. Шевченко, А. О. Хмирова. Social Development and Security. 2024. Т. 14. № 4. С. 171–180. DOI: 10.33445/sds.2024.14.4.14.
10. Рашкевич Н. В. Аналіз сучасного стану попередження надзвичайних ситуацій на територіях України, які зазнали ракетно-артилерійських уражень. Комунальне господарство міст. 2023. Т. 4. Вип. 178. С. 232–251. DOI: 10.33042/2522-1809-2023-4-178-232-251.
11. Модель системи управління безпекою рекультивації земель місць знешкодження та знищення боєприпасів / Ю. Ю. Дідовець, В. Ю. Колосков, Г. М. Колоскова, А. Джинаду. Техногенно-екологічна безпека. 2021. № 10(2/2021). С. 64–69. DOI: 10.52363/2522-1892.2021.2.10.
12. Вдосконалений критерій в методі оцінювання рівня безпеки процесу рекультивації земель місць знешкодження та знищення боєприпасів / В. А. Андронов та ін. Техногенно-екологічна безпека. 2022. № 12(2/2022). С. 43–50. DOI: 10.52363/2522-1892.2022.2.6.
13. Method of Investigation of Soil Contamination with Heavy Metals at the Sites of Explosions / Yu. Didovets, V. Koloskov, B. Bandurian, H. Koloskova. Kev Engineering Materials. 2024. Vol. 988. P. 107–116.
14. Application of Up-to-Date Technologies for Monitoring the State of Surface Water in Populated Areas Affected by Hostilities / A. Myroshnychenko et al. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences. 2022. Vol. 16. No. 3. Р. 50–59.
15. Козуля Т. В., Журко С. А. Дослідження ризик-впливу Кременчуцького НПЗ на екологічний стан ґрунтів з використанням технологій ГІС. Наука сьогодення: сталий розвиток, технології та інновації : матеріали наук.-практ. конф. Одеса: Видавництво «Молодий вчений», 2025. С. 165–169.
16. Study of the features of determination of heavy metals in bottom sediments / V. Loboichenko et al. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2024. Vol. 1348. Art. 012014. DOI: 10.1088/1755-1315/1348/1/012014.
17. Ensuring environmental safety during express determination of individual components of plant raw materials in aqueous solutions / V. Loboichenko et al. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2025. Vol. 1491. Art. 012027. DOI 10.1088/1755-1315/1491/1/012027.
18. Wirtu Y. D., Abdela U. Impact of war on the environment: ecocide. Frontiers in Environmental Science. 2025. Vol. 13. Art. 1539520.
19. Chiarini G. (2024). Ecocide in war and peace: From the air pollution consequences of the war in Ukraine to Japan's disposal of Fukushima water into the ocean. Case Western Reserve Journal of International Law. 2024. Vol. 56. Art. 239.
20. Effects of military training, warfare and civilian ammunition debris on the soil organisms: an ecotoxicological review / A. Rodríguez-Seijo, D. Fernández-Calviño, M. Arias-Estévez, D. Arenas-Lago. Biology and Fertility of Soils. 2024. Vol. 60. P. 813–844. DOI: 10.1007/s00374-024-01835-8.
21. Altahaan Z., Dobslaw D. Assessment of the impact of war on concentrations of pollutants and heavy metals and their seasonal variations in water and sediments of the Tigris River in Mosul/Iraq. Environments. 2024. Vol. 11(1). Art. 10.
22. Ломазов П. К., Павличенко А. В. Удосконалення методологічних підходів до оцінки та прогнозування змін стану довкілля внаслідок воєнних дій. Збірник науковий праць Національного гірничого університету. 2024. № 77. С. 174–183. DOI: 10.33271/crpnmu/77.174.
23. Methodical aspects of the assessment of the state of subsurface contamination with petroleum products caused by the military aggression of the Russian Federation against Ukraine / R. Havryliuk, O. Shpak, O. Lohvynenko, I. Zapolskiy. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series Geology. Geography. Ecology. 2024. Vol. 61. Р. 23–38. DOI: 10.26565/2410-7360-2024-61-02.
24. Altahaan Z. F., Dobslaw D. Assessment of post-war groundwater quality in urban areas of Mosul city/Iraq and surrounding areas for drinking and irrigation purposes by using the Canadian Environment Water Quality Index CCME-WQI and Heavy Metal Pollution Index HPI. World Journal of Advanced Research and Reviews. 2024. Vol. 21. Р. 2461–2481.
25. Козуля Т. В., Ємельянова Д. Інформаційно-алгоритмічна підтримка комплексної оцінки екологічності системних об’єктів. Системні дослідження та інформаційні технології: міжнародний науково-технічний журнал. 2017. № 2. С. 68–76. DOI: 10.20535/SRIT.2308-8893.2017.2.07.
26. Козуля Т. В., Білова М. О. Інформаційно-методична основа визначення оцінки екологічності складних природно-техногенних об’єктів. Системні дослідження та інформаційні технології: міжнародний науково-технічний журнал. 2017. № 1. С. 65–74.
27. Козуля Т. В., Козуля М. М. Інформаційно-методичні основи підтримки прийняття рішень для комплексного дослідження системних об'єктів: монографія. Харків: НТУ «ХПІ», 2024. 231 с.
28. Горбатенко В., Петренко І. Метод Делфі та специфіка його застосування у прогнозних розробках. Політичний менеджмент. 2008. № 6. С. 174–182.
29. Hasson F., Keeney S., McKenna H. Revisiting the Delphi technique-Research thinking and practice: A discussion paper. International Journal of Nursing Studies. 2025. Art. 105119.
30. A Delphi study to build consensus on the definition and use of big data in obesity research / C. Vogel et al. International journal of obesity. 2019. Vol. 43(12). P. 2573–2586.
