Актуальність вивчення впливу об’єктів електроенергетики на природне фітоценотичне різноманіття полягає в необхідності збереження екосистем через збільшення кількості та розмірів об’єктів електроенергетики, які потенційно можуть впливати на функціонування природного середовища. Мета дослідження – дослідити вплив об’єктів електроенергетики на видове різноманіття. Дослідження проводились на 46 пунктах моніторингу в безпосередній близькості від джерела електромагнітного та шумового забруднення в межах впливу Бурштинської ТЕС, Богородчанської сонячної електростанції, Шевченківської ВЕС, Теребле-Рицької ГЕС, під регіональними та транскордонними лініями електропередачі. Загалом виявлено 196 видів рослин. Трав’янисті рослини домінують (від 74 до 100 % усіх життєвих форм рослин) на всіх ділянках моніторингу, крім однієї ділянки. Чагарники представлені на 11 ділянках моніторингу (від 5 до 25 % усіх життєвих форм рослин). Дерева представлені на 20 ділянках моніторингу (від 4 до 75 % усіх життєвих форм рослин). До першого класу константності відносяться 179 видів, до другого – 12 видів, до третього – 5 видів. Останні рослини були визначені як індикатори впливу електроенергетики. Встановлено найпоширеніші родини рослин, які існують під впливом електроустановок. Найбільшу кількість видів представлено родинами складноцвітими, розоцвітими та злаковоцвітими – 37, 19 та 15 видів відповідно. Найбільшу репрезентативність мають види третього класу константності. Daucus carota L., Achillea millefiolium, Trifolium pratense L. є домінуючими видами рослин на територіях впливу об’єктів електроенергетики. Taraxacum officinale Wigg., Centaurea jacea L., Plantago lanceolata L., Sonchus arvensis L., Calamagrostis epigejos (L.) Roth., Dactylis glomerata L., Ranunculus acris L., Mentha longifolia L., Tanacetum vulgare L., Artemisia vulgaris L., Urtica dioica L. – рослини другого класу константності. Решта 180 видів належать до першого класу константності. Вони не можуть бути придатними як фітоіндикатори екологічного стану в зонах ураження електростанціями. Отримані результати можуть бути використані для розробки природоохоронної стратегії та заходів щодо зменшення негативного впливу об’єктів електроенергетики на рослинний світ
біорізноманіття, клас константності, електроустановки, навколишнє середовище
[1] Aaron, A., Salas-Sánchez, A., López-Furelos, J., Rodríguez-González, A., Ares-Pena, F., & López-Martín, E. (2019). Validation of potential effects on human health of in vivo experimental models studied in rats exposed to sub-thermal radiofrequency. Possible health risks due to the interaction of electromagnetic pollution and environmental particles Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE Access, 7, 79186-79198. doi: 10.1109/ACCESS.2019.2923581.
[2] Andrusiv, U., Zelinska, H., Kupalova, H., Galtsova, O., Marynchak, L., & Dovgal, O. (2021). Optimization of balance components of fuel and energy resources for organizational and economic support of energy efficiency in Ukraine. Ecological Engineering & Environmental Technology, 22(6), 27-35. doi: 10.12912/27197050/141611.
[3] Arkhypova, L.M., Mandryk, O.M., Moskalchuk, N.M., Prykhodko, M.M., & Radlovska, K.O. (2021). Renewable energy resources in the system of sustainable development of the Carpathian region of Ukraine. Journal of Physics: Conference Series, 1781(1), article number 012010. doi: 10.1088/1742-6596/1781/1/012010.
[4] Bandara, P., & Carpenter, D. (2018). Planetary electromagnetic pollution: It is time to assess its impact. Lancet Planet Health, 12(2), 512-514. doi: 10.1016/S2542-5196(18)30221-3.
[5] Cakaj, A., Lisiak-Zielińska, M., Hanć, A., Małecka, A., Borowiak, K., & Drapikowska, M. (2023). Common weeds as heavy metal bioindicators: A new approach in biomonitoring. Scientific Reports, 13, article number 6926. doi: 10.1038/s41598-023-34019-9.
[6] Convention on Biological Diversity. (1992, June). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_030#Text.
[7] Convention on the Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. (1973, June). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_129#Text.
[8] Dengler, J., Löbel, S., & Dolnik, C. (2009). Species constancy depends on plot size – a problem for vegetation classification and how it can be solved. Journal of Vegetation Science, 20, 754-766. doi: 10.1111/j.1654-1103.2009.01073.x.
[9] Deruelle, F. (2020). The different sources of electromagnetic fields: Dangers are not limited to physical health Electromagnetic Biology and Medicine, 39(2), 166-175. doi: 10.1080/15368378.2020.1737811.
[10] Elgayar, A., Abdul-Malek, Z., Othman, R., Elshami, I.F., Elbreki, A.M., Ibrahim, V.M., Mousa, M.I., & Chin-Leong, W. (2019). Power transmission lines electromagnetic pollution with consideration of soil resistivity. Telkomnika, 17(4), 1985-1991.
[11] Farghaly, Y.A., Hemeida, F.A.A., & Salah, S. (2019). Noise utilization as an approach for reducing energy consumption in street lighting. PLoS ONE, 14(7), article number e0219373. doi: 10.1371/journal.pone.0219373.
[12] Gagliano, M., Grimonprez, M., Depczynski, M., & Renton, M. (2017). Tuned in: Plant roots use sound to locate water. Oecologia, 184(1), 151-160. doi: 10.1007/s00442-017-3862-z.
[13] Garces, G., Yeison, A., Henao-Cespedes, V., Diaz, C., & Luis, F. (2020). Electromagnetic pollution maps as a resource for assessing the risk of emissions from mobile communications antennas. International Journal of Electrical and Computer Engineering, 10(4), 4244-4251. doi: 10.11591/ijece.v10i4.
[14] Grodsky, S.M., Roeder, K.A., & Campbell, J.W. (2023). Effects of solar energy development on ants in the Mojave Desert. Ecosphere, 14(10), article number e4668. doi: 10.1002/ecs2.4668.
[15] Havas, M. (2017). The role of electromagnetic pollution in cancer promotion. Clinics in Oncology, 2, article number 1278.
[16] Kaur, S., Vian, A., Chandel, S., Singh, H.P., Batish, D.R., & Kohli, R.K. (2021). Sensitivity of plants to high frequency electromagnetic radiation: Cellular mechanisms and morphological changes. Reviews in Environmental Science and Bio/Technology, 20, 55-74. doi: 10.1007/s11157-020-09563-9.
[17] Kopei, V., Onysko, O., Barz, C., Dašić, P., & Panchuk, V. (2023). Designing a multi-agent PLM system for threaded connections using the principle of isomorphism of regularities of complex systems. Machines, 11, article number 263. doi: 10.20944/preprints202301.0048.v1.
[18] Kopei, V., Onysko, O., Kusyi, Y., Vriukalo, V., & Lukan, T. (2022). Investigation of the influence of tapered thread pitch deviation on the drill-string tool-joint fatigue life In A. Kovačević & S. Mandžuka (Eds.), New technologies, development and application V (vol. 472, pp. 144-154). Cham: Springer. doi: 10.1007/978-3-031-05230-9_17.
[19] Korchemlyuk, M., & Arkhypova, L. (2016). Environmental audit of Ukrainian basin ecosystem of the Prut river Naukovyi. Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 5(155), 98-106.
[20] Korduba, I.B., & Patlashenko, Zh.I. (2023). Technetical and environmental analysis state and prospects of world energy. Ecological Sciences, 47(2), 7-16. doi: 10.32846/2306-9716/2023.eco.2-47.1.
[21] Kravchynskyi, R., Korchemlyuk, M., Khilchevskyi, V., Arkhypova, L., Mykhailyuk, І., & Mykhailyuk, J. (2021). Spatial-factorial analysis of background status of the Danube River basin state on the north-eastern slops of the Ukrainian Carpathians. Journal of Physics: Conference Series, 1781(1), article number 012011. doi: 10.1088/1742-6596/1781/1/012011.
[22] Krechkivska, H.V. (2022). Dendroindication of the environmental state of technological territories in the vicinity of burshtyn thermal power station. Acta Carpathica, 1, 51-55. doi: 10.32782/2450-8640.2022.1.6.
[23] Kucherenko, L.V., & Kalinichenko, V.S. (2013). Town-planning methods protection cities from noise pollution. Modern Technology, Materials and Design in Construction, 14(1), 103-107.
[24] Kusyi, Y.M., Stupnytskyy, V.V., Kuk, A.M., Topilnytskyy, V.G. (2021). Development of the fundamental diagram of the formation and transformation of the products properties during their manufacturing. Journal of Physics: Conference Series, 1781(1), article number 012027. doi 10.1088/1742-6596/1781/1/012027.
[25] Liu, J., Wei, M., Li, H., Wang, X., Wang, V., & Shi, S. (2020). Measurement and mapping of the electromagnetic radiation in the urban environment. Electromagnetic Biology and Medicine, 39(1), 38-43. doi: 10.1080/15368378.2019.1685540.
[26] Malovanyy, M., Masikevych, A., Masikevych, Y., Blyzniuk, M., Tymchuk, I., Zhuk, V., Hnatush, S., Кharlamova, O., Iurchenko, V., & Vlasyk, L. (2022). Use of microbiocenosis immobilized on carrer in technologies of biological treatment of surface and wastewater. Journal of Ecological Engineering, 23(9), 34-43. doi: 10.12911/22998993/151146.
[27] Mesfin, K., & Hasen, A.S., & Birhanu, M. (2018). Determination of noise pollution level in dire-dawa city, Ethiopia. International Journal of Environmental Sciences & Natural Resources, 8(2), 61-65. doi: 10.19080/IJESNR.2018.08.555733.
[28] Molnár, V.É., Tőzsér, D., Szabó, S., Tóthmérész, B., & Simon, E. (2020). Use of leaves as bioindicator to assess air pollution based on composite proxy measure (APTI), dust amount and elemental concentration of metals. Plants, 9, article number 1743. doi: 10.3390/plants9121743.
[29] Redlarski, G., Lewczuk, B., Żak, A., Koncicki, A., Krawczuk, M., Piechocki, J., Jakubiuk, K., Tojza, P., Jaworski, J., Ambroziak, D., Skarbek, Ł., & Gradolewski, D. (2015). The influence of electromagnetic pollution on living organisms: Historical trends and forecasting changes. BioMed Research International, 2015, article number 234098. doi: 10.1155/2015/234098.
[30] Ropyak, L., Shihab, T., Velychkovych, A., Dubei, O., Tutko, T., & Bilinskyi, V. (2023). Design of a two-layer AlAl2O3 coating with an oxide layer formed by the plasma electrolytic oxidation of al or the corrosion and wear protections of steel. Progress in Physics of Metals, 24(2), 319-365. doi: 10.15407/ufm.24.02.319.
[31] Simkiv, L., Shults, S., Lutskiv, O., & Andrusiv, U. (2021). Analysis of the dynamics of structural processes in the context of ensuring sustainable development. European Journal of Sustainable Development, 10(1), 153-167. doi: 10.14207/ejsd.2021.v10n1p153.
[32] Slabbekoorn, E.A., & Ripmeester, E.A.P. (2008). Birdsong and anthropogenic noise: Implications and applications for conservation. Molecular Ecology, 17, 72-83. doi: 10.1111/j.1365-294x.2007.03487.x.
[33] Swaddle, J.P., et al. (2015). A framework to assess evolutionary responses to anthropogenic light and sound. Trends in Ecology & Evolution, 30, 550-560. doi: 10.1016/j.tree.2015.06.009.
[34] Wdowiak, A., Mazurek, P.A., Wdowiak, A., & Bojar, I. (2017). Effect of electromagnetic waves on human reproduction. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 24(1), 13-18. doi: 10.5604/12321966.1228394.