Устойчивое управление жизненным циклом: от лопастей ветрогенераторов до современных игровых комплексов
https://doi.org/10.23947/2949-1835-2026-5-1-96-103
Аннотация
Введение. В современных условиях развития строительной отрасли концепция жизненного цикла строительных объектов охватывает не только этапы проектирования и эксплуатации, но и вопросы утилизации конструктивных элементов, в частности компонентов ветроэнергетических установок (далее — ВЭУ) со сроком службы 20–25 лет. Традиционные методы утилизации отработавших элементов ветрогенераторов демонстрируют низкую экологическую эффективность. В контексте циркулярной экономики возникает необходимость разработки инновационных решений для интеграции отработанных компонентов ВЭУ в строительную практику.
Целью исследования являлось научное обоснование возможности применения утилизированных лопастей ВЭУ в конструкциях детских игровых комплексов.
Материалы и методы. Исследование основано на методологии анализа жизненного цикла лопастей ветряных турбин с учетом специфики их обработки в строительной отрасли. В работе использовались следующие методы: систематический анализ характеристик лопастей ветряных турбин, статистическая оценка их жизненного цикла, сравнительный анализ технологий вторичной переработки и оценка безопасности конструкций, изготовленных из переработанных материалов.
Результаты исследования. В результате проведенного анализа и исследования разработана технология переработки лопастей в конструктивные элементы детского игрового комплекса.
Обсуждение и заключение. Полученные результаты подтверждают принципиальную возможность и практическую целесообразность использования утилизированных лопастей ВЭУ в качестве объектов строительства для создания безопасных и долговечных детских игровых комплексов. Разработанные технологические решения, учитывающие полный жизненный цикл материалов — от эксплуатации в составе ветроэнергетических установок до вторичного применения в строительных конструкциях, — позволяют трансформировать экологическую проблему утилизации в ресурс для развития городской инфраструктуры.
Об авторе
Н. С. СамарскаяРоссия
Самарская Наталья Сергеевна, кандидат технических наук, доцент кафедры теплогазоснабжения, климатехники и альтернативных энергоустановок
344003, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1
Список литературы
1. Animasaun AB, Adeniran AO, Udorah FN, & Oluyemi IA. Optimization of wind turbine performance through advanced materials and design. Optimality. 2025;2(1):1–15. https://doi.org/10.22105/opt.v2i1.69
2. Lagos F, et al. Recent Advances in the Analysis of Functional and Structural Polymer Composites for Wind Turbines. Polymers 17.17. 2025:2339. https://doi.org/10.3390/polym17172339
3. Шатчилембе В.Л., Фролов В.Я., Иванов Д.В., Ланцев Д.Ю., Таджибаев А.И., Погорелов А.В. Имитационное моделирование параллельной работы ветрогенерирующих установок. Вестник Ивановского государственного энергетического университета 2025;4:66–75 https://doi.org/10.17588/2072-2672.2025.4.066-075
4. Ермаков Б.С. и др. Влияние водоотталкивающего покрытия на работоспособность конструкций из полимерных композиционных материалов в условиях экстремально низких температур. Горная промышленность. 2024;S5:198–203. https://doi.org/10.30686/1609-9192-2024-5S-198-203
5. Cherkashina NI, Pavlenko ZV, Domarev SN, Ruchiy AYu, Solgalov VV Creation of a Composite Material Based on Plant-Based Components. Nanotechnologies in Construction. 2024;16(1):67–76. https://doi.org/10.15828/2075-8545-2024-16-1-67-76.
6. Li L, et al. Collaborative Disposal of Exhaust Gas and Waste Wind Turbine Blades: Mechanical Properties of Recycled Glass Fibres and Economic Analysis. Journal of Cleaner Production. 2024;471:143351. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.143351
7. Chen Jie, et al. Transition of material removal mechanism in cutting of unidirectional SiCf/SiC composites. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 2024;133:391–408. https://doi.org/10.1007/s00170-024-13761-y
8. Zhang Y, et al. Environmental and Economic Assessment of Mechanical Recycling of End-of-Life Wind Turbine Blades into Rebars and Comparison with Conventional Disposal Routes. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 2025;190:108711. https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2025.108711
9. Самарская Н.С., Парамонова О.Н., Лысова Е.П., Чистякова В.Д. Разработка модели жизненного цикла для ветроэнергетической установки. Современные тенденции в строительстве, градостроительстве и планировке территорий. 2022;4:25–31. https://doi.org/10.23947/2949-1835-2022-1-4-25-31
10. Oh Eunyoung, et al. Sustainable green composite materials in the next-generation mobility industry: review and prospective. Advanced Composite Materials 2024;33:1368–1419. https://doi.org/10.1080/09243046.2024.2348237
11. Türker, Yasemin Sümeyye, Fahrettin Öztürk, and Yahya Öz. Review of recycling methods of thermoplastic composite materials. Polymer-Plastics Technology and Materials 2024;63.12:1693–1713. https://doi.org/10.1080/25740881.2024.2352148
12. Riuttala Mari, et al. How building component reuse creates economic value–Identifying value capture determinants from a case study. Journal of Cleaner Production 2024;443:141112. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.141112
Рецензия
Для цитирования:
Самарская Н.С. Устойчивое управление жизненным циклом: от лопастей ветрогенераторов до современных игровых комплексов. Современные тенденции в строительстве, градостроительстве и планировке территорий. 2026;5(1):96-103. https://doi.org/10.23947/2949-1835-2026-5-1-96-103
For citation:
Samarskaya N.S. Sustainable Lifecycle Management: From Wind Turbine Blades to Modern Playground Complexes. Modern Trends in Construction, Urban and Territorial Planning. 2026;5(1):96-103. https://doi.org/10.23947/2949-1835-2026-5-1-96-103
JATS XML


















