AНАЛІЗ ПРОСТОРОВИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РОЗВИТКУ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЕКЗОГЕННИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗАСОБАМИ ГІС У ЗОНІ ВПЛИВУ КОЛИШНЬОГО КАХОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2025.4.347039

Анотація

Військова агресія росії проти України має катастрофічний вплив на геологічне середовище, зокрема руйнування греблі Каховської ГЕС. Метою цього дослідження було обґрунтування підходів до аналізу й оцінки розвитку небезпечних екзогенних геологічних процесів для розробки технологій моніторингу геологічного середовища та підтримки прийняття рішень щодо реконструкції території та післявоєнного відновлення економіки України. Проведено ранжування території за щільністю та частотою прояву різних типів процесів (карст, схилові процеси, підтоплення, просідання лесових ґрунтів) з використанням статистичного аналізу просторових даних у середовищі ArcGIS, а також визначено площу території, що зазнає впливу цих процесів. Аналіз отриманої карти дозволив оцінити площі, на яких розвинута певна кількість процесів: один – 47550,0 км2 (76,8 %), два – 9661,79 км2 (15,6 %), три – 4374,38 км2 (7,09 %), чотири – 314,782 км2 (0,5 %) та п'ять – 6,762 км2 (0,01 %). Удосконалено методику оцінки ризиків і прогнозування розвитку схилових процесів у межах території впливу Каховського водосховища. На основі аналізу умов і факторів, що впливають на розвиток небезпечних геологічних процесів, з використанням створених інвентаризаційних карт визначено вплив тектоніки та рельєфу, а також створено прогнозну модель розвитку схилових процесів у межах досліджуваної території. Проведено аналіз розподілу схилових процесів за відстанню від тектонічних порушень. Виявлено, що області прогнозованих процесів зсувів виходять за межі раніше закартованих областей прояву схилових процесів. Отримані результати забезпечать науково-методичну підтримку при обліку й оцінці збитків, завданих геологічному середовищу внаслідок російської збройної агресії, а також при розробці ремедіаційних заходів і стратегій управління ураженими територіями.

Посилання

Andreeva L.A., Korol P.N., Samuleva V.I. 1983. Report on the compilation of engineering-geological maps of the zoning of the territory according to the conditions of development and intensity of exogenous geological processes on a scale of 1:200,000 in the Crimean and Kherson regions. Kyiv: DNVP “Geoinform of Ukraine”, inv. No. 57470, book 4, 212 p. (in Russian).

Asmare D. 2023. Application and Validation of AHP and FR Methods for Landslide Susceptibility Mapping Around Choke Mountain, Northwestern Ethiopia. Scientific African, 19, e01470. https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2022.e01470

Boiko K. 2024. Flooded by War: A Study of the Destruction of the Kakhovka Dam and Its Consequences for the Ecosystem, Agriculture, Civil Life, and International Justice. Appendix C. Expert Analysis of Damage Caused to Water Resources and Environmental Elements as a Result of the Breach of the Kakhovka Hydroelectric Power Plant Dam. Truth Hounds. 40 p. https://truth-hounds.org/wp-content/uploads/2024/06/zatopleno-vijnoyu-dodatok-c.pdf (in Ukrainian).

Cherevko I., Kril T., Bugai D. Shekhunova S. 2024. Impact of hydrogeology factors on geotechnical conditions of the heritage Kyiv-Pechersk Lavra Monastery complex: Lessons from three decades of monitoring. Acque Sotterranee – Italian Journal of Groundwater, 13 (3), 91–101. https://doi.org/10.7343/as-2024-765

Cherkasov V.O. 2007. Monitoring of exogenous geological processes in Odessa, Mykolaiv, and Kherson regions in 2001–2006. Kyiv: State Scientific and Production Enterprise “Geoinform of Ukraine”, inv. No. 60753, book 1–2 (in Ukrainian).

Dolgopolov V.N. 1991. Hydrogeological and engineering-geological study of the territory of Kherson at a scale of 1:200,000 on sheets L-38-IX, L-36-XV. Kyiv: DNVP “Geoinform of Ukraine”, inv. No. 57470, books 1–3 (in Russian).

Gurskiy D.S., Kruglov S.S. (Eds.). 2007. Tectonic map of Ukraine. Scale 1:1,000,000. Explanatory note. Kyiv: UkrDGRI. (in Ukrainian).

Havryliuk R., ShpakO., Lohvynenko O., Zapolskiy I. 2024. 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. Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series Geology. Geography. Ecology, 61, 23–38. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2024-61-02 (in Ukrainian).

Kadam B.P., Garg V., Dwivedi S.K., Thakur P., Dhote P.R. 2024. Dam Breach Analysis and Damage Assessment of Nova Kakhovka Dam using Satellite data and 1D and 2D Hydrodynamic Modeling. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. XLVIII-3-2024. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVIII-3-2024-251-2024

Karamushka V., Khoriev M., Huliaieva O., Kuns B. 2025. Water supply ecosystem services of the former Kakhovka Reservoir. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1474, 1, 012014. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1474/1/012014

Klymchuk L.M., Drapikovska I.S., Sergienko A.A. 2008. Map of the assessment of the probability of the risk of developing landslides in the territory of Ukraine. Scale 1:1,000,000. Kyiv: DNVP “Geoinform of Ukraine” (in Ukrainian).

Klymchuk L.M., Krasnook L.M., Sergienko A.A. 2008. Map of the assessment of the probability of the risk of the development of the karst process on the territory of Ukraine. Scale 1:1,000,000. Kyiv: DNVP “Geoinform of Ukraine” (in Ukrainian).

Kruglov S.S., Gursky D.S. (Eds.). 2007. Tectonic map of Ukraine. Scale 1:1000000. Ministry of Environmental Protection of Ukraine, State Geological Survey of Ukraine., Kyiv (in Ukrainian).

Marchenko Ya.A. (Ed.). 1975. State geological map of Ukraine of scale 1:200,000. Explanatory Notes. Prychornomorska series. Sheets L-36-Х (Nova Kakhovka). Ministry of Geology of USSR, Ministry of Geology of Ukrainian SSR, Trust “Ukrpivdengeologiya”. Dnepropetrovsk. (in Russian).

Miccadei E., Carabella C., Paglia G. 2022. Landslide Hazard and Environment Risk Assessment. Land, 11, 3, 428. https://doi.org/10.3390/land11030428

Ministry of Environmental Protection and Natural Resources. 2023: Build Back Better, Build Back Greener– key principles of Ukraine's reconstruction. Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine, November 2023. https://www.kmu.gov.ua/en/news/mindovkillia-build-back-better-vuild-vack-greener-kliuchovi-pryntsypy-vidbudovy-ukrainy (in Ukrainian).

Moliavkо G.I. (Ed.). 1976. State geological map of Ukraine of scale 1:200 000. Explanatory Notes. Prychornomorska series. Sheets L-36-IХ (Mykolaiv). Ministry of Geology of USSR, Ministry of Geology of Ukrainian SSR, Trust “Ukrpivdengeologiya”. Dnepropetrovsk.. (in Russian).

National Report on the State of the Environment in Ukraine in 2021. 2022. Ministry of Environmental Protection and Natural Resources. https://mepr.gov.ua/wp-content/uploads/2023/01/Natsdopovid-2021-n.pdf (in Ukrainian).

Olshtynska O.P., Shevchenko T.V., Yakushin L.M., Dernov V.S., Krokhmal O.I., Boyarina N.І. 2024. Loss of the geological heritage of Ukraine in the territories occupied by the Russian Federation. Collection of scientific works of Institute of Geological Sciences of the NAS of Ukraine, 17. 2, 15–34. https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2024.295219 (in Ukrainian).

Pichura V., Potravka L., Kutishchev P. 2025. Consequences of sabotage of the Kakhovka dam on the waters of the Dnipro-Buh estuary and the Black Sea. Natural built social environment health, 1, 1. 134–160. https://doi.org/10.63095/nbseh.25.877655

Pilatasig L., Torrijo F.J., Ibadango E., Troncoso L., Alonso-Pandavenes O., Mateus A., Solano S., Viteri F., Alulema R. 2025. Casual-Nuevo Alausí Landslide (Ecuador, March 2023): A Case Study on the Influence of the Anthropogenic Factors. GeoHazards, 6, 2, 28. https://doi.org/10.3390/geohazards6020028

Popov M.О. (Ed.). 2024. Kakhovka reservoir disaster: satellite imagery evidence. Kyiv: Ukrainian Cartographic Group, 92 p. (in Ukrainian).

Sanina I.V., Lyuta N.G. 2023. Environmental consequences of the Kakhovka hydroelectric power plant dam explosion and ways to improve water supply to the population. Mineral resources of Ukraine, 2, 50–55. https://doi.org/10.31996/mru.2023.2.50-55 (in Ukrainian).

Sanina I.V., Lyuta N.G. 2024. On the availability of operational reserves of drinking groundwater in Dnipropetrovska, Zaporizka, Mykolaivska and Khersonska regions. Mineral resources of Ukraine, 3, 61–68. https://doi.org/10.31996/mru.2024.3.61-68 (in Ukrainian).

Shekhunova S., Sanina I., Kril T., Syumar N. 2023. Kakhovska hydroelectric power plant dam explosion: impact on water resources and activation of hazardous exogenous geological processes. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 23 (3.2). https://doi.org/10.5593/sgem2023V/3.2/s12.18

Shekhunova S.B., Siumar N.P., Lobasov O.P., Stadnichenko S.M. 2022. Analysis of Spatial Patterns of Landslide Formation with GIS Tools (Zakarpatska Oblast). Ukrainian Geographical Journal, 1, 11–20. https://doi.org/10.15407/ugz2022.03.011 (in Ukrainian).

Shekhunova S.B., Siumar S.P., Lobasov O.P., Yakovlev E.O., Meijer S., Stadnichenko S.M. 2019. GIS tools application for landslides formation factors analysis (Transcarpathian region). First EAGE Workshop on assessment of landslide and debris flows hazards in the Carpathians, Lviv, Ukraine, June 17–20, 2019. Lviv, L-05. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902160

Shekhunova S.B., Stadnichenko S.M., Siumar N.P. 2023. Assessment of environmental risks and economic losses to geological environment and mineral resources caused by russia’s military aggression against Ukraine. Updated data. Collection of scientific works of Institute of Geological Sciences of the NAS of Ukraine, 16, 1, 3–23. https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2023.294230 (in Ukrainian).

Shekhunova S.B., Stadnichenko S.M., Siumar N.P., Aleksieienkova M.V., Lobasov O.P. 2025a. Analysis of exogenous hazardous geological processes within the zone affected by the former Kakhovka Reservoir. XVIII International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, Kyiv, Ukraine, April 14–17, 2025. Kyiv, Mon25-227. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2025510227

Shekhunova S.B., Stadnichenko S.M., Siumar N.P., Lobasov O.P. 2025b. Slope mass movement processes susceptibility and risk assessment for the territory affected by the former Kakhovka Reservoir. Fifth EAGE Workshop on Assessment of Landslide Hazards and impact on communities. Kyiv, Ukraine. September18–21, 2025. [Landslide25_32]. Kyiv. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2025520032

Shestopalov V., Rudenko Y., Koliabina I., Stetsenko B., Yaroshenko K. 2024. Groundwater for urban water supply in Ukraine: a case study of Mykolaiv (Military challenges and lessons for the future). Acque Sotterranee – Italian Journal of Groundwater, 13 (3), 79–89. https://doi.org/10.7343/as-2024-772

Shevchuk O.A., Boyarina N., Sukhov O., Shevchuk O.I., Vajda V., McLoughlin S. 2024. The palaeobotanical heritage of Ukraine and its endangered status following the Russian military invasion. Review of Palaeobotany and Palynology, 331, 105201. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2024.105201

Shumilova O., Sukhodolov A., Osadcha N., Oreshchenko A., Constantinescu G., Afanasyev S., Koken M., Osadchyi V., Rhoads B., Tockner K., Monaghan M.T., Schröder B., Nabyvanets J., Wolter C., Lietytska O., Van de Koppel J., Magas N., Jähnig S.C., Lakisova V., Trokhymenko G., Venohr M., Komorin V., Stepanenko S., Khilchevskyi V., Domisch S., Blettler M., Gleick P., De Meester L., Grossart H.-P. 2025. Environmental effects of the Kakhovka Dam destruction by warfare in Ukraine. Science, 387, 6739, 1181–1186. https://doi.org/10.1126/science.adn8655

Taye A.J., Tamang R. 2025. A conceptual study on methodologies for landslide hazard: inventories, susceptibility, vulnerability, and risk analysis. International Journal of Research – GRANTHAALAYAH, 13, 4. 163–174. https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v13.i4.2025.6139

United Nations Environment Programme. (2023). Rapid Environmental Assessment of Kakhovka Dam Breach; Ukraine, 2023. Nairobi, Kenya, 130 p. https://doi.org/10.59117/20.500.11822/4369

Van Westen C.J., Castellanos E., Kuriakose S.L 2008. Spatial data for landslide susceptibility, hazard, and vulnerability assessment: An overview. Engineering Geology, 102, 112–131. https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2008.03.010

Vyshnevskyi V., Shevchuk S. 2024. The destruction of the Kakhovka dam and the future of the Kakhovske reservoir. International journal of environmental studies, 81. 1, 275–288. https://doi.org/10.1080/00207233.2024.2320033

Vyshnevskyi V., Shevchuk S., Komorin V., Oleynik Y., & Gleick P. 2023. The destruction of the Kakhovka dam and its consequences. Water international, 48, 5, 631–647. https://doi.org/10.1080/02508060.2023.2247679

Yailymov B. Yailymova H., Kolotii A., Shelestov A., Skakun S., Baber Sh., Becker-Reshef I., Kussul N. 2025. Flooded and Irrigation Area Monitoring After the Kakhovka Dam Disaster Based on Machine Learning and Satellite Data. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 18, 19129–19144. https://doi.org/10.1109/JSTARS.2025.3592368

Zhukov M.N. 1995. Statistical analysis of geological data. Kyiv, 551 p. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2025-12-26

Номер

Розділ

Дослідницькі та оглядові статті