<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://iereview.ru/lib/pkp/xml/oai2.xsl" ?>
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
		http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
	<responseDate>2026-08-23T22:35:34Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.iereview.ru:article/3" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/3</identifier>
				<datestamp>2025-06-07T19:55:12Z</datestamp>
				<setSpec>IE:CAA</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="" dtd-version="1.4" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://jats.nlm.nih.gov/archiving/1.4/xsd/JATS-archivearticle1.xsd" xml:lang="ru">
			<front>
			<journal-meta>
				<journal-id journal-id-type="publisher">IE</journal-id><journal-id journal-id-type="ojs">IE</journal-id>
				<journal-title-group>
			<journal-title xml:lang="ru">СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY</trans-title></trans-title-group>
</journal-title-group>			<issn pub-type="ppub">0039-2391</issn>			<publisher><publisher-name>ИП Подколзин М.М.</publisher-name></publisher>
			<self-uri xlink:href="https://iereview.ru/index.php/IE"/>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">3</article-id>
			<article-categories><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="en"><subject>CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="ru"><subject>СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">Применение технологии захвата и хранения углерода в выхлопных системах тепловозов и в роботизированной посадке зеленых насаждений вокруг строящихся объектов</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>The use of carbon capture and storage technology in diesel locomotive exhaust systems and in the robotic planting of green spaces around facilities under construction</trans-title></trans-title-group></title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Попов</surname>
							<given-names>Александр Эдуардович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Popov</surname>
							<given-names>Alexander E.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>a.eh.popov@yandex.ru</email>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff-alternatives id="aff-1">
				<aff xml:lang="ru"><institution content-type="orgname">Приволжский государственный университет путей сообщения</institution></aff>
				<aff xml:lang="en"><institution content-type="orgname">Volga State University of Railway Transport</institution></aff>
			</aff-alternatives>
			<pub-date date-type="collection"><year>2024</year></pub-date><pub-date date-type="pub" publication-format="epub"><day>15</day><month>03</month><year>2024</year></pub-date>
			<volume seq="2">68</volume>
			<issue>1-2</issue>
				<issue-id>1</issue-id><issue-title xml:lang="ru">Строительные и дорожные машины </issue-title><issue-title xml:lang="en">Stroitel'nye i dorozhnye mashiny</issue-title><fpage>19</fpage>
				<lpage>30</lpage>
			<permissions>
				<copyright-statement xml:lang="ru">© 2025 СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. Все права защищены.</copyright-statement>
				<copyright-statement xml:lang="en">© 2025 STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY. All rights reserved.</copyright-statement>
				<copyright-year>2025</copyright-year>
				<copyright-holder xml:lang="ru">СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ</copyright-holder>
				<copyright-holder xml:lang="en">STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY</copyright-holder>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" xml:lang="ru">
					<license-p>Метаданные настоящей записи распространяются на условиях Creative Commons CC0 1.0 (передача в общественное достояние).</license-p>
				</license>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" xml:lang="en">
					<license-p>The metadata of this record are distributed under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			
			<self-uri xlink:href="https://iereview.ru/index.php/IE/article/view/3"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>Настоящее исследование посвящено комплексному анализу эффективности и экономической целесообразности интеграции технологий улавливания и хранения углерода (CCS) в выхлопные системы тепловозов в сочетании с роботизированными системами посадки зеленых насаждений вокруг строящихся объектов инфраструктуры. В работе представлена разработанная автором мультипараметрическая модель оценки углеродного баланса при внедрении указанных технологий на объектах железнодорожного транспорта и строительства. Методологическая база исследования включает системный анализ технико-экономических параметров существующих CCS-технологий, полевые испытания модифицированных выхлопных систем на действующем подвижном составе, а также экспериментальную верификацию эффективности роботизированных систем посадки в различных климатических и грунтовых условиях. Результаты исследования демонстрируют снижение углеродного следа на 37,8% при комплексном внедрении разработанных технологических решений, экономию эксплуатационных ресурсов до 24,5% и сокращение времени на озеленение территорий на 68,3% в сравнении с традиционными методами. Разработанные протоколы адаптации CCS-систем к условиям эксплуатации тепловозов показали технологическую устойчивость в широком диапазоне нагрузок и климатических условий. Экономический анализ выявил рентабельность предложенной модели в среднесрочной перспективе с периодом окупаемости 4,7 года при государственной поддержке зеленых технологий. Представленные в исследовании инновационные подходы имеют потенциал для масштабирования в различных секторах транспортной и строительной индустрии, способствуя достижению национальных и международных целей по декарбонизации экономики.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>This study is devoted to a comprehensive analysis of the effectiveness and economic feasibility of integrating carbon capture and storage (CCS) technologies into diesel locomotive exhaust systems in combination with robotic planting systems for green spaces around infrastructure facilities under construction. The paper presents a multiparametric model developed by the author for estimating the carbon balance in the implementation of these technologies at railway transport and construction facilities. The methodological basis of the research includes a systematic analysis of the technical and economic parameters of existing CCS technologies, field tests of modified exhaust systems on existing rolling stock, as well as experimental verification of the effectiveness of robotic landing systems in various climatic and ground conditions. The results of the study demonstrate a 37.8% reduction in the carbon footprint with the integrated implementation of the developed technological solutions, savings of up to 24.5% in operational resources and a 68.3% reduction in landscaping time compared to traditional methods. The developed protocols for adapting CCS systems to the operating conditions of diesel locomotives have shown technological stability in a wide range of loads and climatic conditions. The economic analysis revealed the profitability of the proposed model in the medium term with a payback period of 4.7 years with government support for green technologies. The innovative approaches presented in the study have the potential to scale across various sectors of the transportation and construction industries, contributing to the achievement of national and international goals for decarbonization of the economy.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>carbon capture and storage</kwd><kwd>diesel locomotives</kwd><kwd>robotic landing</kwd><kwd>decarbonization of transport</kwd><kwd>ecological construction</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>улавливание и хранение углерода</kwd><kwd>тепловозы</kwd><kwd>роботизированная посадка</kwd><kwd>декарбонизация транспорта</kwd><kwd>экологическое строительство</kwd><kwd>углеродный баланс</kwd><kwd>зеленые технологии</kwd></kwd-group><funding-group>
				<funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено без внешнего финансирования.</funding-statement>
				<funding-statement xml:lang="en">The study was conducted without external funding.</funding-statement>
			</funding-group>
			<counts><page-count count="12"/></counts>
			<custom-meta-group>
				<custom-meta>
					<meta-name>metadata-license</meta-name>
					<meta-value><ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0 1.0</ext-link></meta-value>
				</custom-meta>
			<custom-meta><meta-name>issue-cover</meta-name><meta-value><inline-graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://iereview.ru/public/journals/1/cover_issue_1_ru_RU.jpg"/></meta-value></custom-meta></custom-meta-group>
		</article-meta>
	</front>
	<back>
		<ref-list xml:lang="ru">
			<title>Список литературы</title>
			<ref id="R1"><mixed-citation>1. Баринов В.А., Лунин К.А. Перспективы развития технологий улавливания и хранения углерода в электроэнергетике России // Электрические станции. 2022. № 5. С. 2-11.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>2. Башмаков И.А. Стратегия низкоуглеродного развития российской экономики // Вопросы экономики. 2020. № 7. С. 51-74.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>3. Конопляник А.А. Декарбонизация газовой отрасли в Европе и перспективы для России // Вопросы экономики. 2022. № 2. С. 49-68.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>4. Макаров И.А., Степанов И.А. Парижское климатическое соглашение: влияние на мировую энергетику и вызовы для России // Вестник международных организаций. 2018. Т. 13. № 2. С. 55-69.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>5. Порфирьев Б.Н., Широв А.А., Колпаков А.Ю. Стратегия низкоуглеродного развития: перспективы для экономики России // Мировая экономика и международные отношения. 2020. Т. 64. № 9. С. 15-25.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>6. Bui M., Adjiman C.S., Bardow A. Carbon capture and storage (CCS): the way forward // Energy &amp; environmental science. 2018. Vol. 11. pp. 1062-1176.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>7. Fajardy M., Mac Dowell N. Can BECCS deliver sustainable and resource efficient negative emissions? // Energy &amp; environmental science. 2017. Vol. 10. pp. 1389-1426.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>8. Fuss S., Lamb W.F., Callaghan M.W. Negative emissions – Part 2: Costs, potentials and side effects // Environmental research letters. 2018. Vol. 13. pp. 2-63.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>9. Global Status of CCS 2023: The pivotal climate solution. Melbourne: Global CCS Institute, 2023. 92 p.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>10. Griscom B.W., Adams J., Ellis P.W. Natural climate solutions // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2017. Vol. 114(44). pp. 11645-11650.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>11. Lee S.Y., Park S.J. A review on solid adsorbents for carbon dioxide capture // Journal of industrial and engineering chemistry. 2015. Vol. 23. pp. 1-11.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>12. Li X., Wei N., Liu Y. CO2 point emission and geological storage capacity in China // Energy рrocedia. 2009. Vol. 1(1). рр. 2793-2800.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>13. Mac Dowell N., Fennell P.S., Shah N., Maitland G.C. The role of CO2 capture and utilization in mitigating climate change // Nature climate change. 2017. Vol. 7. pp. 243-249.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>14. Net zero by 2050: A roadmap for the global energy sector. Paris: International Energy Agency (IEA), 2021. 224 p.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>15. Xu X., Liu W. Carbon capture and storage as a climate strategy: reality check and prospect // Climate policy. 2021. Vol. 21(6). pp. 845-856.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
