работы на облуживание или замену. Более того, недавние исследования подчеркнули синергический эффект кавитационной эрозии и эрозии отложений, показав, что суммарный эффект кавитационной эрозии и эрозии отложений для турбин сильнее их отдельного воздействия (Тапа, 2015). Что касается рисков для структурной целостности, не ясно, был ли ТМГУ спроектирован для той огромной дополнительной нагрузки, которая возникнет, когда до оси плотины дойдет больше наносов. Заиление окажет значительную дополнительную нагрузку на напорную грань плотины. Если ТМГУ для этого не спроектирован, реальна опасность обрушения гидроузла (Детеринг, 2022; Гири, 2022). Тщательное общее планирование этапа ремонтного и капительного дноуглубления поможет снизить эти риски. 1.4.2 Выгоды для окружающей среды, связанные с полезным использованием наносов Наносы в водохранилищах содержат глину, ил, песок, гравий, щебень, валуны (Рэндл и Бойд, 2018). С экономической точки зрения, их можно рассматривать как ресурсы, которые в настоящее время не используются. В то время как они фактически сокращают срок службы плотин, есть множество вариантов их использования. В особенности, песок и гравий важны для строительства дорог, мостов, больниц и инфраструктуры, играющих центральную роль в человеческом развитии. «Песок, таким образом, является непризнанным героем нашего развития» (Шила Аггарвал-Хан в ЮНЕП 20220). Более того, согласно Директиве ЕС 48 2008/98/СЕ, наносы, добываемые из водохранилищ, становятся отходами. В соответствии с иерархией управления отходами ЕС, решения по полезному использованию должны всегда преобладать над вариантами удаления. По сути, к полезному использованию наносов подталкивает ряд факторов. С одной стороны, потеря объема водохранилища, а также и потеря мощности ограниченных объектов, построенных для хранения и обращения с вычерпанными наносами (Миллер и др., 1998). В некоторых случаях полезное использование вычерпанных наносов является обязательным из-за нехватки объектов и участков для хранения. С другой стороны, развитие национального и европейского законодательства в сфере водохранилищ и управления наносами привело к появлению значительного объема научных исследований по возможным способам полезного использования наносов (Молино и др., 2014). Возможные способы использования вычерпанного ила, песка и / или гравия включают: Илисто-глиняные наносы — для добавок к почве (Де Винчензо и др., 2007; Шихан и др., 2010; Форвел и др., 2018); восстановление пляжа и защита от эрозии (Миллер и др., 1998; Багарани и др., 2020); наносы — для строительство дорог и дорожного покрытия (Дюбуа и др., 2009); сырье для производства традиционных керамических кирпичей (Центрально- Азиатский институт экологических исследований); глинистые наносы — для производства цемента (Валенти и др., 2003; Ван Бундерен и др., 2019, Салфи и др., 2020); мелкозернистые наносы — сырье для клинкера (Фауре и др.) и замена традиционных заполнителей и песка в производстве строительного раствора или бетона (Агостини и др., 2007; Бедаа и др., 2022; Де Винчензо и др., 2019, Мессина и др., 2017, Багарани и др., 2020; Лимера, 2011; Юнакова и др., 2014; Озер-Эрдоган 2016). В последних исследованиях продемонстрированы различные способы — полезного использования вычерпанных наносов в качестве сырья в строительстве, в том числе для производства бетона, строительства автодорог, производства цемента и кирпичей. В частности, что касается производства кирпичей, оценка, проведенная ТОО «Центрально- Азиатский институт экологических исследований» в 2022 году (казахстанская лаборатория) показала, что из наносов ТМГУ можно произвести качественные кирпичи (см. Рисунок 2). 15