Методологические основы комплексного использования вторичных строительных ресурсов
Бесплатно
Основная коллекция
Издательство:
Науковедение
Год издания: 2014
Кол-во страниц: 17
Дополнительно
Тематика:
ББК:
УДК:
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Выпуск 1, январь – февраль 2014 Опубликовать статью в журнале - http://publ.naukovedenie.ru Институт Государственного управления, права и инновационных технологий (ИГУПИТ) Связаться с редакцией: publishing@naukovedenie.ru 1 http://naukovedenie.ru 42TVN114 УДК 691 Лунев Георгий Георгиевич Академия инженерных наук им. А.М. Прохорова Россия, Москва1 Чл.- корр., ученый секретарь научного Отделения биологических, экологических и технологических проблем устойчивого развития АИН НОУ ВПО «Московская академия экономики и права» Доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг» Кандидат экономических наук E-Mail: spezstr@yandex.ru Костецкий Николай Филиппович ФБНУ «Институт макроэкономических исследований» Россия, Москва Доктор экономических наук, профессор Главный научный сотрудник E-Mail: TARLEN07@mail.ru Методологические основы комплексного использования вторичных строительных ресурсов Аннотация: В статье рассмотрены вопросы методологии комплексного использования использования вторичных строительных ресурсов (ВСР) в контексте обеспечения устойчивого развития регионов. Основной методологический подход к комплексному использованию ВСР состоит в том, что их переработку следует начинать не на стадии образования и сбора, а на всех этапах от принятия решения о начале реконструкции объекта до этапа захоронения не перерабатываемых отходов на базах-полигонах. В основе комплексного подхода предусматривается минимизация объемов образования отходов на всех этапах жизненного цикла продукта. Концептуальная модель системы комплексного использования вторичных строительных ресурсов (СКИ ВСР) состоит в том, что процесс обращения с ВСР рассматривается как сложная динамическая система, состоящая из нескольких подсистем, которые представляют собой единое целое и находятся в постоянной взаимной связи между собой. Методология повышения эффективности комплексного использования вторичных строительных ресурсов представлена в виде алгоритма, который определяет последовательность действий в регионе и на конкретных перерабатывающих предприятиях в реальных условиях. Предлагается расчет общего эффекта от использования ВСР проводить в материальной, социальной, экологической и научно-технической сферах по вариантам с использованием количественных показателей, которые для полноты анализа следует дополнить расчетом качественных показателей. Ключевые слова: Вторичные строительные ресурсы (ВСР); методология использования ВСР; рециклинг; строительно-демонтажные работы; ресурсосбережение; твердые бытовые отходы; устойчивое развитие; строительные отходы; эффективность. Идентификационный номер статьи в журнале 42TVN114 1 123557 г. Москва, Пресненский вал, д.19, АИН.
Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Выпуск 1, январь – февраль 2014 Опубликовать статью в журнале - http://publ.naukovedenie.ru Институт Государственного управления, права и инновационных технологий (ИГУПИТ) Связаться с редакцией: publishing@naukovedenie.ru 2 http://naukovedenie.ru 42TVN114 Georgiy Lunev NOU VPO IAE Russia, Moscow E-Mail: spezstr@yandex.ru Nikolay Kosteckiy FBO «Institute of macroeconomic researches» Russia, Moscow E-Mail: TARLEN07@mail.ru Methodological bases of complex use of building resources Abstract: The article considers the issues of methodology complex use of secondary building gresources (SBR) in the context of regional sustainable development. The main methodological approach to the integrated use of SBR is that recycling should not begin at the stage of education and data collection, and at all stages of the decision on the beginning of reconstruction of the object to the stage of rest waste disposal on the bases, firing ranges. In an integrated approach provides for waste minimisation at all stages of the product life cycle. The conceptual model of the system of complex use of secondary building gresources (SCU SBR ) is that the process of SBR is considered as complex dynamic system consisting of several subsystems, which are indivisible and are in constant mutual ties. Methodology of increase of efficiency of complex use of secondary construction resources presents an algorithm that determines the order of action in the region and the specific processing enterprises in the real world. The calculation of the total benefits from the use of SBR conduct material, social, ecological and scientific-technical spheres of options in using quantitative indicators, which for a complete analysis should be complemented by the calculation of qualitative indicators. Keywords: Secondary building gresources (SBR); methodology of use of SBR; recycling; construction and demolition work; resource conservation; solidwaste; sustainable development; construction waste; efficiency. Identification number of article 42TVN114
Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Выпуск 1, январь – февраль 2014 Опубликовать статью в журнале - http://publ.naukovedenie.ru Институт Государственного управления, права и инновационных технологий (ИГУПИТ) Связаться с редакцией: publishing@naukovedenie.ru 3 http://naukovedenie.ru 42TVN114 В последнее время происходит заметное повышение роли вторичных ресурсов в экономике развитых промышленных стран. В основе этого процесса лежат глубокие перемены в мировой экономике, связанные с возрастающими трудностями в обеспечении промышленности первичными минеральными сырьевыми материалами и существенный прогресс в области создания эффективных технологий по переработке промышленных, строительных и городских отходов. Использование, переработка и утилизация всех ценных отходов в качестве вторичных ресурсов, превращается в одну из главных социальноэкономических, экологических и технико-технологических проблем развития общественного производства в современном мире. Использование отходов техногенного происхождения которые не могут быть сразу использованы по прямому назначению, но потенциально пригодные для повторного использования в качестве вторичных материальных ресурсов является достаточно актуальным в настоящее время при решении вопросов устойчивого развития промышленности, определения политики сбережения материалов и уменьшения энергетических затрат, а также обеспечения экологической и социальной безопасности регионов. По оценкам ученых-экономистов, объем использования вторичного сырья в производстве, можно довести до 10…15 % от общей потребности мирового производства в сырьевых ресурсах. Политика более рационального использования энергии и материалов все теснее увязывается с другими направлениями научно-технического прогресса и, прежде всего, с созданием и внедрением более эффективных технологических процессов получения и комплексной переработки вторичного сырья и материалов2. Разрабатываются менее материалоемкие и энергоемкие промышленные изделия, прецизионные полуфабрикаты, способствующие сокращению отходов и снижению удельных норм потребления материалов и энергии в конечном продукте. Ведутся исследования по использованию вторичных ресурсов для получения альтернативных источников энергии. Одним из направлений повышения экономической эффективности производства за счет использования интенсивных факторов, позволяющих увеличить объем национального дохода с минимальными капитальными вложениями, является снижение материальных затрат в общей себестоимости создания конечного продукта. В этом направлении следует выделить переработку вторичного сырья и отходов производства различных отраслей народного хозяйства с целью замены первичного сырья и материалов, необходимых для производства продукции, сырьем и материалами, изготовленными из вторичных ресурсов. При таком подходе предусматривается минимизация объемов образования отходов на всех этапах жизненного цикла продукта – при проектировании, производстве, эксплуатации, переработке, утилизации, хранении отходов от их использования. Вследствие реализации указанной стратегии, материальные и энергетические ресурсы, не аккумулированные в целевом продукте, аккумулируются преимущественно в виде дополнительной продукции – сырье и энергии, которые вторично используются в процессе рециклинга в собственном производстве или реализуются на рынках вторичных ресурсов. Строительные отходы образуются в процессе строительно-демонтажных работ при реконструкции, техническом перевооружении и капитальном ремонте различных промышленных объектов и объектов ЖКХ, а также специальных сооружений. Данные виды строительных отходов после определенной переработки могут быть использованы в качестве вторичных строительных ресурсов (ВСР). Вторичные строительные ресурсы – материальные накопления сырья, веществ, материалов и продукции, представляющие собой совокупный продукт производства строительно-демонтажных работ3 в процессе реконструкции, 2 Матросов А.С. Управление отходами. М.: Гардарики, 1999. 3 Лунев Г.Г. Экономика, организация и управление демонтажными работами в строительстве. М: ООО Издательство "Научтехлитиздат", 2011, 200с.
Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Выпуск 1, январь – февраль 2014 Опубликовать статью в журнале - http://publ.naukovedenie.ru Институт Государственного управления, права и инновационных технологий (ИГУПИТ) Связаться с редакцией: publishing@naukovedenie.ru 4 http://naukovedenie.ru 42TVN114 техническом перевооружении, полном сносе морально и физически устаревших объектов, жилых зданий и сооружений, а также новом строительстве и производстве строительных материалов, для которых существует возможность использования как по прямому назначению, так и потенциальная после повторной переработки в качестве сырья, материалов, полуфабрикатов, конструкций, изделий в новом строительстве, пререабатывающей промышленности и получения энергии. Пракические исследования и опыт использования материалов, полученных после комплексной переработки конструкционных ВСР, говорит о том, что затраты на реконструкцию сложных промышленных объектов за счет их использования можно снизить на 10…12 %. Кроме чисто экономических выгод, связанных с уменьшением материальных и энергетических затрат при производстве продукции, использование ВСР сберегает сырьевые природные ресурсы, снижает объемы утилизируемых строительных отходов, улучшает экологическую обстановку за счет снижения количества отходов, подлежащих захоронению. Примеров разового использования демонтируемых строительных конструкций при реконструкции объектов народного хозяйства можно привести много, однако должного развития это направление повышения эффективности строительно-монтажного производства до настоящего времени не получило. Основное внимание обращается на технико-технологические проблемы переработки отдельных видов, например, бетонных и железобетонных строительных отходов. Различные аспекты использования вторичных строительных ресурсов исследованы в работах многих отечественных и зарубежных ученых-экономистов. Ими определены источники образования, структура строительных отходов, предложена классификация строительных отходов4. Разработаны методические подходы к определению показателей эффективности использования ВСР, установлена связь между повышением эффективности использования ВСР и улучшением эффективности функционирования перерабатывающих и строительномонтажных организаций строительного комплекса. Определены зависимости между повышением уровня переработки строительных отходов и улучшением экологической и социальной обстановки в регионе, развитием научно-технического прогресса. В то же время недостаточно полно установлены методологические, организационно-экономические и технико-технологические основы оценки и формирования системы управления и прогнозирования рынка на всех этапах комплексного использования и переработки вторичных строительных ресурсов. Несмотря на эффективность отдельных исследований и применения технологий по переработке некоторых видов строительных отходов, управление их переработкой на заключительном этапе образования является бесперспективным направлением5 в целом с экономической, природоохранной, производственной и социальной точек зрения. Такая ситуация объясняется тем, что суммарные затраты на переработку уже образовавшихся отходов, не окупаются доходами от реализации конечной продукции после приведения отходов в кондиционное состояние, т.к. остальные операции на этом отрезке жизненного цикла продукции являются однозначно затратными. В результате действия перечисленных факторов управление "на конце трубы" практически не приводит к экономическому эффекту от снижения объемов потребления первичных природных ресурсов и увеличения объема использования вторичных ресурсов, вовлекаемых в производственную деятельность. Это значит, что не решается основная цель данного процесса – уменьшение материалоемкости единицы валового национального продукта и сохранение природных ресурсов. Основной методологический подход к комплексному использованию ВСР состоит в том, что их 4 С.П. Олейник. Единая система переработки строительных отходов. - М.: СвР-АРГУС, 2006, 336с. 5 О.В. Падалко. ISWA-лидер, партнер, информбюро. Твердые бытовые отходы. № 6. 2013. с. 14-18.
Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Выпуск 1, январь – февраль 2014 Опубликовать статью в журнале - http://publ.naukovedenie.ru Институт Государственного управления, права и инновационных технологий (ИГУПИТ) Связаться с редакцией: publishing@naukovedenie.ru 5 http://naukovedenie.ru 42TVN114 переработку следует начинать не на стадии образования и сбора, а на всех этапах от принятия решения о начале реконструкции объекта до этапа захоронения не перерабатываемых отходов на базах-полигонах. В промышленно развитых странах переработка отходов и применение отдельных видов вторичных строительных ресурсов являются отлаженной технологической индустрией. Строительные отходы используются при производстве щебня, кирпича, бетонных и железобетонных конструкций, материалов при строительстве дорог, площадок, в качестве засыпного материала, строительных полуфабрикатов и готовых изделий. В США в последние годы вторичные материалы составляют примерно 50% потребления черных металлов, более 40% меди и никеля, около 30% – олова и титана, 24…28% – алюминия и бумаги. В Германии, Франции США, Японии, и Италии постоянно совершенствуется законодательная база и система стимулирования создания мощностей по переработке и утилизации отходов, сформированы рынки вторичных строительных ресурсов. В большинстве развитых стран созданы экономические условия, когда переработка строительных отходов выгоднее, чем их вывоз и захоронение на базах-полигонах. До последнего времени в России перерабатывалось не более 15% от общего объема строительных отходов. Реализация стратегии ресурсосбережения в строительном комплексе России определяется увеличением доли рециклинга ВСР, т.е. возвращения их основной части, после определенной переработки, в качестве материальных ресурсов при реконструкции и модернизации действующих производств, строительстве новых объектов, в производстве строительных материалов и полуфабрикатов, а также как исходного сырья для других отраслей промышленности, например, металлургической, машиностроительной, предприятий малого бизнеса и производства товаров народного потребления. Концептуальная модель системы комплексного использования вторичных строительных ресурсов (СКИ ВСР) состоит в том, что процесс обращения с ВСР рассматривается6 как сложная динамическая система, состоящая из нескольких подсистем, которые представляют собой единое целое и находятся в постоянной взаимной связи между собой. В следствие этой связи сложность рассматриваемой системы заключается в ее многоаспектности и многовариантности конечных решений на всех этапах рециклинга, а динамический характер обусловлен необходимостью учета постоянно изменяющихся во времени пространственных и ресурсных факторов (рис. 1). 6 Олейник П.П. Организация строительного производства: Научное издание.- М.: Издательство АСВ, 2010.-576 с.
Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Выпуск 1, январь – февраль 2014 Опубликовать статью в журнале - http://publ.naukovedenie.ru Институт Государственного управления, права и инновационных технологий (ИГУПИТ) Связаться с редакцией: publishing@naukovedenie.ru 6 http://naukovedenie.ru 42TVN114 Рис. 1. Графическая схема этапов комплексного использования вторичных строительных ресурсов В данном случае состояние каждой из подсистем может быть представлено как: Yij = Fi (Qij ,Ti), где Yij - состояние i-ой подсистемы; Qij -влияющий j-ый фактор i-ой подсистемы; Ti временной период j-ого фактора; i =1, 2, 3 - n; j = 1, 2 ,3 - m. В соответствии с схемой на рис. 1 весь объем перерабатываемых строительных отходов V(T) делится на два потока: один из которых Vy(T) перерабатывается и используется в качестве вторичного сырья, материалов, полуфабрикатов, конструкций, оборудования и др. в новом строительстве Vc(T), а вторая, неперерабатываемая часть Vn (T) направляется на захоронение на базы-полигоны. Таким образом, V (T) – Vy(T) = Vn(T) >= 0
Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Выпуск 1, январь – февраль 2014 Опубликовать статью в журнале - http://publ.naukovedenie.ru Институт Государственного управления, права и инновационных технологий (ИГУПИТ) Связаться с редакцией: publishing@naukovedenie.ru 7 http://naukovedenie.ru 42TVN114 В качестве основных подсистем в исследовании приняты следующие: экономическая (W1j), производственно-техническая (D2j), организационно-технологическая (H3j), нормативно-законодательная (Z4j). Таким образом, концептуальная модель комплексной системы использования вторичных строительных ресурсов может быть выражена в виде следующих уравнений связи: В результате функционирования системы комплексного использования вторичных строительных ресурсов7 образуется экономический эффект в сфере материального производства, экологический, социальный и научно-технический эффект, который способствует устойчивому развитию регионов. Практическая реализация СКИ ВСР может быть осуществлена путем организации рынка вторичных строительных ресурсов, развития региональных предприятий по переработке ВСР и создания отрасли по переработке вторичных строительных ресурсов. Методологические основы по повышению эффективности использования вторичных строительных ресурсов представлены в виде алгоритма, который представляет собой последовательность действий на всех этапах инновационной деятельности: от стадии разработки технико-экономического проекта до внедрения в регионе и на конкретных перерабатывающих предприятиях в реальных условиях. Структура алгоритма состоит из 5 взаимосвязанных блоков и представлена в виде графической блоксхемы (рис. 2). I блок. Постановка проблемы образования, сбора, сортировки, транспортировки, переработки и утилизации ВСР. В данном блоке проводится анализ сущности и предпосылок использования вторичных ресурсов, зарубежного и отечественного опытов использования вторичных строительных ресурсов, определяются основные факторы, влияющие на эффективность их переработки, ставится проблема комплексного использования ВСР и определяются основные направления ее решения. II блок. Определение и анализ основных этапов и структуры технологического цикла комплексного использования ВСР. При этом рассматривается источники и структура образования ВСР, разрабатывается классификация вторичных строительных ресурсов, проводится анализ этапов цикла переработки ВСР и разрабатываются пути повышения эффективности их использования на каждом этапе. III блок. Методологические основы оценки эффективности использования ВСР. На данном этапе разрабатываются методики оценки эффективности использования ВСР в сфере материального производства с использованием количественных показателей, а также экспертных методов для оценки вариантов переработки ВСР в социальной, научнотехнической и социальной сферах. IV блок. Разработка, целей и задач, а также структуры предприятия по использованию ВСР. Разрабатывается организационно-производственная структура 7 Титенберг Т. Экономика природопользования и охраны окружающей среды. / Пер. с англ. К.В.Папенова; Под. ред. Думнова и И.М.Потравного.-М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001.-591с.
Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Выпуск 1, январь – февраль 2014 Опубликовать статью в журнале - http://publ.naukovedenie.ru Институт Государственного управления, права и инновационных технологий (ИГУПИТ) Связаться с редакцией: publishing@naukovedenie.ru 8 http://naukovedenie.ru 42TVN114 регионального предприятия по комплексной переработки ВСР и методики планирования его функционирования в рыночных условиях. V блок. Методические основы разработки и внедрения программы по использования ВСР в регионах. Определяется структура и содержание программы по использованию ВСР в регионе, структура управления программой и перечень сопутствующих мероприятий по ее внедрению. Рис. 2. Графическая схема методологической системы повышения эффективности комплексного использования ВСР в регионах
Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Выпуск 1, январь – февраль 2014 Опубликовать статью в журнале - http://publ.naukovedenie.ru Институт Государственного управления, права и инновационных технологий (ИГУПИТ) Связаться с редакцией: publishing@naukovedenie.ru 9 http://naukovedenie.ru 42TVN114 Анализ структуры и содержания этапов цикла образования и переработки ВСР при реконструкции объектов показывает, что в общем случае экономический эффект предприятия (Эмпр) от использования ВСР в сфере материально-технического производства следует определять посредством сравнения общих затрат на переработку ВСР (Зобщ) и дохода предприятия от переработки ВСР (R) с учетом стоимости строительно-демонтажных работ, компенсируемых заказчиком (Vсдр). В общие затраты включаются затраты на строительнодемонтажные работы (Зсдр), транспортные расходы (Зтр); затраты на приемку и хранение перерабатываемых ВСР (Зпрх); затраты на переработку и приведение ВСР в кондиционное состояние (Зпрк ); затраты на захоронение неперерабатываемых строительных отходов и проведение природоохранных мероприятий (Зут.эк); Эмпр = Vсдр +R - Зобщ = Vсдр+R - Зсдр - Зпрх– Зтр – Зпрк – Зут.эк, (1) Экономическое обоснование эффективности использования ВСР предприятиями в сфере материально-технического производства предлагается рассматривать для условий деятельности, как перерабатывающих предприятий, так и строительно-демонтажных организаций – поставщиков ВСР с учетом затрат на строительно-демонтажные работы, переработку, транспортирование и их захоронение. Для перерабатывающих предприятий затратная составляющая включает в себя расходы предприятия на переработку строительных отходов и затраты на транспортирование и захоронение неперерабатываемой части отходов: З1 = = (1 — k1)* (q11 + q12 + q13) * Vу +q2 * (Vп + Vу) + q3 * Vп, (2) где З1 – общие затраты перерабатывающего предприятия на переработку ВСР; V* – общий объем перерабатываемых строительных отходов; Vп – объем строительных отходов, направленных на полигоны для захоронения; Vу – объем строительных отходов, направленных на перерабатывающие предприятия. q11, q12, q13 удельные показатели затрат переработки соответственно общестроительных отходов, конструкционных металлосодержащих отходов и технологического оборудования, руб., м3 (т, един.); q2 – удельный показатель затрат транспортирования строительных отходов, руб. м3 (т, един); q3 – удельный показатель затрат захоронения неперерабатываемых строительных отходов, руб. м3 (т, един.); k1 – коэффициент потерь при переработке строительных отходов (k1=0,02); При этом предприятие за счет приемки и реализации, полученной из переработанных строительных отходов, продукции будет иметь доходную составляющую: R1 = (q42*k2+q43*k3+q44*k4+q5*k2+q6*k3+q7*k4)*V* = [(q42+q5)*k2 +(q43+q6)*k3 + (q44+q7)*k4)]*V* (3) где R1 – доход предприятия от переработки строительных отходов; q42, q43, q44 - – удельные показатели стоимости приемки на переработку (хранение) соответственно общестроительных отходов, конструкционных металлосодержащих отходов и технологического оборудования, руб., м3 (т, един.); q5, q6, q7 – удельные показатели реализации соответственно вторичных общестроительных материалов, доработанных конструкционных материалов и
Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Выпуск 1, январь – февраль 2014 Опубликовать статью в журнале - http://publ.naukovedenie.ru Институт Государственного управления, права и инновационных технологий (ИГУПИТ) Связаться с редакцией: publishing@naukovedenie.ru 10 http://naukovedenie.ru 42TVN114 брикетированного металла, приведенного в кондиционное состояние технологического оборудования, руб., м3 (т, един.); k2, k3, k4 – коэффициенты соответственно долей общестроительных отходов, конструкционных материалов, металла для брикетирования и технологического оборудования в единице объема строительных отходов (k2=0,51; k3=0,31; k4=0,18). Тогда экономический эффект составит: Э1=R1– З1= [(q42+q5)*k2 +(q43+q6)*k3 + (q44+q7)*k4)]*V* - [(1 — k1)* (q11 +q12 + q13) * Vу +q2 * (Vп + Vу) + q3 * Vп]. (4) При расчетных параметрах (табл. 1)получаем Э1=381—247=152млн.р. Таблица 1 Данные для расчета показателя Э1 Показатель Vy Vn V* q11 q12 q13 q2 q3 q42 q43 q44 Ед. изм млн. тонн млн. тонн млн. тонн руб/т руб/т руб/т руб/т руб/т руб/т руб/т руб/т Значение 0,13 0,19 0,32 180 1120 2350 120 650 60 280 2700 При определении затрат на переработку и оценке экономической эффективности использования ВСР для строительно-демонтажных организаций следует учитывать дополнительные факторы. Например, при выборе варианта использования ВСР, полученных в процессе реконструкции ремонтного корпуса вспомогательного производства ОАО «Даниловская мануфактура», выполненного строительно-монтажным предприятием ЗАО «Спецстройкомплект», рассматривались три основных варианта использования ВСР. Экономический эффект по вариантам определялся путем сравнения между собой сопоставимых показателей затрат, при этом вариант с минимальными затратами являлся искомым. 1. Вариант № 1 подразумевает, что все строительные отходы V* вывозятся на базы-полигоны для захоронения. При этом затраты строительно-демонтажных организаций включают в себя расходы на производство строительно — демонтажных работ, на транспортировку строительных отходов, стоимость размещения неперерабатываемых строительных отходов на базах-полигонах и стоимость приобретения потребных для производства первичных строительных материалов, т.е. З12 = q0*k01*V* + (q2 + q3) * V* + ( q51*k2 + q61*k3 + q71*k4)*Vc = (q0*k01 + q2 + q3 + q51*k2 + q61*k3 + q71*k4)* V*, (5) где З12 – общие затраты строительно-демонтажных организаций – поставщиков строительных отходов по варианту № 1; q0 - – удельный показатель затрат на производство строительно — демонтажных работ, руб., м3 (т, един.); q51, q61, q71 удельные показатели стоимости потребных в производстве соответственно первичных общестроительных материалов, конструкционных материалов и металла и технологического оборудования, руб., м3 (т, един.).