EASTERN LIGHTIN ITÄMEREN ALUEELLE SUUNNITTELEMAN KAAPELI- JÄRJESTELMÄN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA TOIMET NIIDEN LIEVENTÄMISEKSI

Samankaltaiset tiedostot
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (8) Kaupunginhallitus Asia/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (9) Ympäristölautakunta Ysp/

UUSI PATENTOITU KOTIMAINEN ASENNUSTASKU AURAUSKEPILLE

FYSIIKAN HARJOITUSTEHTÄVIÄ

Ruoppauksen ja läjityksen ympäristövaikutukset. Aarno Kotilainen, Geologian tutkimuskeskus

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$ .$$3(/2,17, 7<g.2+7$,1(1Ã7<g6(/,7<6

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Itämeren tietoliikennekaapeli. Lisätiedot: Juha Parantainen,

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

Palokatkot. Asennusmenetelmät. PeO. Palokatkomiehet.fi

Luku 11 Valtioiden rajat ylittävät vaikutukset

20kV vesistökaapeli välille Kärringö-Storträsket, Kemiön saaristo

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0317/118. Tarkistus. Karl-Heinz Florenz PPE-ryhmän puolesta

Uudistuvan ruoppaus- ja läjitysohjeen keskeisiä muutosesityksiä

1 Vaikutusalueen herkkyys yhdyskuntarakenteen kannalta

Tietoliikennekaapelin sijoittaminen Saaristomerelle ja Suomenlahdelle välillä Parainen Kotka, lupamääräyksen 4 muuttaminen

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Tuule200 tuulivoimalan 18 m maston maaperustuksen asennus

PUTKEN SISÄÄNVIENTI KIINTEISTÖÖN

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt

Hiab XS 033 Kapasiteettiluokka 2,8 3,3 tm

Rei itys kuumasinkittäviin kappaleisiin

Kun vesillelasku alkaa lähestyä

INTEGROITU ULKOLÄMMITYS ALUSTA ALKAEN

Hiab XS 044 Kapasiteettiluokka 3,7 4,0 tm

Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO Aidon lämmön lähteillä.

Uusia kulttuuriperintökohteita tunnistettu Suomenlahdella Nord Stream 2:n merenpohjatutkimuksissa. Nord Stream 2 AG heinäkuu 2017

ULKOILMATAPAHTUMIEN MELUKYSYMYKSIÄ MALLINNUS, MITTAUKSET JA ARVIOINTI.

OPTISTEN ILMAKAAPELEIDEN ASENNUSOHJE

SOLAR handy - sälekaihtimien asennusohje. Tästä pääset takuuehtoihin:

Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein

Öljykuljetukset ja öljyonnettomuudet

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/

Nostin- ja kuljetinkettingit

EUROOPAN KOMISSIO YMPÄRISTÖASIOIDEN PÄÄOSASTO

KOMISSION ASETUS (EU)


Esimerkkejä ekologisista kompensaatioista merellä. Kirsi Kostamo SYKE/Merikeskus Ekologiset kompensaatiot merellä seminaari 13.4.

ELENIA OY SÄHKÖVERKOT KAUPUNGIN ALUEELLA

30% Laivaliikenne Suomenlahdella kasvaa edelleen

Luku 13. Puutteet ja epävarmuustekijät FIN

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Ekologiset kompensaatiot Suomen rannikolla ja merialueilla. Kirsi Kostamo SYKE/Merikeskus

RoskatPois! Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman toimenpidettä ROSKAT I tukeva hanke

Asennusohjeet FIX Road system

Siirtyisikö sähkö vielä luotettavammin maan alla? Käyttövarmuuspäivä Johtaja Jussi Jyrinsalo Fingrid Oyj

KYRÖNJOEN VESISTÖALUEEN MONITAVOITEARVIOINNIN TYÖPAJA II

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld Rev

Katajanokan kalliopysäköintilaitos

Vaijerivinssi DELTA kg / 230V

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

SOLAR Handy Sweet Duette - pimennysverhon asennusohje. Tästä pääset takuuehtoihin:

Tehtävät lukuun 11 Symbioosi Lehtiartikkelin tekstistä täsmälliseen asiantuntijatyyliin

Hankealue sijoittuu seuraavien yleiskaavojen alueelle idästä länteen katsottuna:

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0356/58. Tarkistus. József Nagy, Jeroen Lenaers PPE-ryhmän puolesta

HE 122/2015 vp Ympäristövaliokunta Kristiina Isokallio Kansainvälisten asiain neuvos Ympäristöministeriö

Sisäpiirijuttu. The Inside Story

3-Kulman puuterminaali vaikutusten arviointi ja terminaalin jatkosuunnittelun ohjeistus kaavaehdotuksessa

Optimoinnin sovellukset

Energia ja Itämeri haasteet ja mahdollisuudet. Nina Tynkkynen

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/

ORIGINAL LINK SEAL OY KORATE AB. Kulotie 2, D Vantaa

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO Aidon lämmön lähteillä.

lindab väliseinärangat Lindab RdBX väliseinärangat

LIITTEET. asiakirjaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Selkämeren satamien toimintaan ja merenkulkuun

Contura 300 Contura i7. Kodikkuutta kuutiossa

Pientalonrakentajan tietoliikenneopas. Yleistä Ohjeita hankintaan Rakentajan muistilista Yhteystiedot

Käyttöohje. FI_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/

TeliaSonera Finland Oyj

Yleiset varotoimet Suomi

Hiab XS 022 Kapasiteettiluokka 2,2 2,6 tm

HE 3/2017 vp Hallituksen esitys MARPOLyleissopimukseen

Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu

Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä. Ilkka Niskanen

VIRKISTYS Virkistysarvot

Siltasairaalan työmaalla purku-, maanrakennus- ja louhintatyöt ovat jatkuneet suunnitelmien mukaisesti.

Asennusohjeet. Verona-ikkunamarkiisi Verona light -ikkunamarkiisi

Vuosaari Golf Helsinki paikallissäännöt 2019

Hensel sähkönjakelujärjestelmät ja PaloTurva tuotteet

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

TacFast tarjoaa nopean ja mutkattoman tavan asentaa lattiapäällysteitä monenlaisille aluslattioille...

ASENNUSOHJEET 12/2017

Hiab XS 033 Kapasiteettiluokka 2,8 3,3 tm

Nord Stream -kaasuputkilinjan rakentaminen Suomen talousvyöhykkeellä

Compaqin takuu Presario-tuotteille

Rumpuputket MONIIN ERI KÄYTTÖKOHTEISIIN

VÄISTÄMÄTTÄ PARAS PYLVÄSRATKAISU

Merkitse pyydyksesi oikein

FDBZ290 Kanavailmaisinyksikkö

SJK & SJKK PEM130FIN 02/08

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

Transkriptio:

EASTERN LIGHTIN ITÄMEREN ALUEELLE SUUNNITTELEMAN KAAPELI- JÄRJESTELMÄN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA TOIMET NIIDEN LIEVENTÄMISEKSI Tämän asiakirjan tarjoituksena on luoda yleiskuva Eastern Lightin Itämerelle suunnitteleman uuden kuituoptiikkakaapelijärjestelmän rakentamiseen liittyvistä ympäristönäkökohdista. Tässä asiakirjassa kuvataan yleisesti merikaapelien ympäristölle mahdollisesti aiheuttamat vaikutukset ja kuvataan erityisesti Eastern Lightin projektissa käyttämä teknologia, menetelmät ja kaapelireitit. Tämän lisäksi selvitetään, kuinka nämä toimet auttavat lieventämään tai poistamaan tällaisten potentiaalisten vaikutusten riskit. Merenalaisten kaapelien potentiaalinen ympäristövaikutus yleisesti Yleisesti ottaen, merikaapeleilla voi olla lukuisia erilaisia potentiaalisia vaikutuksia meriympäristöön kaapelien asennuksesta ja käytöstä johtuen. Merenalaisen kaaplijärjestelmän tyypistä ja sekä sovellettavista asennusmenetelmistä riippuen ympäristövaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia: i.) Meriympäristön häiriintyminen, joka aiheutuu kaapelikaivantojen kaivamisesta merenpohjaan ja sen seurauksena lisääntyvästä sameudesta, joka voi ainakin väliaikaisesti vaikuttaa veden laatuun. ii.) Työskentelevien alusten asennusprosessin aikana aiheuttama melu, visuaalinen haitta ja päästöt, joilla voi olla lyhytaikainen negatiivinen vaikutus lintujen ja meren eliöiden oloihin sekä virkistystoimintoihin. iii.) Lämpösäteilyn ja elektromagneettisten kenttien aiheuttamat häiriöt meriympäristölle (sähkökäyttöisten kaapeleiden kyseessä ollessa), joka voi heikentää kalojen ja merinisäkkäiden suunnistamista. iv.) Rantojen ympäristön häiriintyminen, joka aiheutuu rannoille tehtävien kaapelikaivantojen kaivamisesta. Tarkempia tietoja näistä asioista saatte julkaisusta: OSPAR Commission. 2009. Assessment of the Environmental Impacts of Cables (nettiversio), joka on saatavilla osoitteesta: http://qsr2010.ospar.org/media/assessments/p00437_cables.pdf 1

Erityisesti Eastern Lightin projektiin liittyvät ympäristövaikutukset Koko projektin suunitteluvaiheen aikana Eastern Light on määritellyt ympäristöstä huolehtimisen yhdeksi tärkeimmistä prioriteeteistaan. Jo aikaisessa vaihessa yritys on tehnyt lukuisia teknologiaan ja menetelmiin liittyviä tärkeitä valintoja varmistaakseen, että ympäristövaikutukset pysyvät mahdollisimman pieninä. Eastern Light on valinnut rakennettavan merikaapelijärjestelmän tyypiksi passiivisen, vapaasti pinnalta asennettavan, vahvistamattoman kuituoptisen kaapelin, joka luontaisten ominaisuuksiensa puolesta aiheuttaa mahdollisimman vähän vaikutuksia ympäristöön niin rakennusvaiheessa kuin kaapelin käyttöiän aikana. Tämän lisäksi Eastern Light on ryhtynyt lukuisiin lisätoimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on vielä minimoida kaapelijärjestelmän vaikutuksia ympäristöön. Tämän seurauksena hankkeen ympäristövaikutusten voidaan olettaa olevan vähäisiä ja sen vuoksi täydellisen ympäristövaikutusten arvioinnin tekoa ei ole pidetty tarpeellisena. Seuraavassa esitetään perusteet tähän päätökseen sekä kuvaus Eastern Lightin tekemistä lievennystoimenpiteistä: 1. Kaapelireitin optimointi herkkien alueiden välttämiseksi Vaikka kaapelilla itsessään on minimaalinen vaikutus ympäristöönsä, Eastern Light on optimoinut kaapelin reitin siten, että sillä vähennetään tai kokonaan vältetään luonnonsuojelueiden häiritsemistä täyttäen samaan aikaan viranomaisten ja virastojea asettamat muut vaatimukset. Alueilla, joilla luonnonsuojelualueita ei voida välttää, koska näin menetellessä syntyisi eturistiriitoja muiden viranomaisten tai virastojen kanssa tai joilla alueiden välttäminen lisäisi kaapelin pituutta tavalla, joka vaikuttaisesti vakavasti ja negatiivisesti järjestelmän kapasiteettiin ja toimivuuteen, on valittu lyhin reitti tällaisten alueiden läpi haittojen minimoimiseksi häiriöitä rajoittamalla. [Kaapelireitin yksityiskohdat ja suojellut alueet on esitetty Liitteissä 2 ja 3]. Vaikka kaapeli kulkeekin herkkien alueiden läpi, kaapelin ominaisuudet ja Eastern Lightyhtiön soveltamat menetelmät kaapelijärjestelmän käyttöön tarkoittavat, että niiden vaikutus kyseessä oleviin suojeltuihin alueisiin ja elinympäristöihin on vähäinen. 2. Kaapelin fyysiset ominaisuudet 2

Eastern Light on valinnut kaapelityypin, jolla on minimaalinen vaikutus ympäristöönsä. Kaapeli valmistaa NSW Nordenhamissa, Saksassa ja sen malli on MINISUB SA 144 (katso täydellinen tekninen erittely liitteestä). Kaapeli on halkaisijaltaan alle 3 cm. Kaapelin lisäksi järjestelmässä ei ole mitään muita vedenalaisia laitteita, mikä tarkoittaa sitä, että kaapelin fyysinen jalanjälki on erittäin pieni. Itse kaapeli koostuu lähinnä suojaavasta teräskuoresta, jonka sisällä on muovipäällysteisiä lasikuitukaapelin säikeitä. Kyseessä on ns. passiivikaapeli eli kaapelissa kulje lainkaan sähkövirtaa, vaan ainoastaan lasikuitujen sisällä kulkevaa valoa, jonka lähteenä toimivat kaapelin päätekohdissa maalla sijaitsevat telekommunikaatiolaitteistot. Tämän seurauksena kaapeli ei tuota lainkaan sähkömagneettisia kenttiä, lämpöä, ääntä tai tärinää, eikä se saastuta millään tavalla tai sisällä lyijyä tai muita aineita, jotka voisivat vaikuttaa haitallisesti ympäristöön. 3. Kaapelin asennusmenetelmä merellä Eastern Light on valinnut asennusmetelmäksi ns. free-lay tekniikan eli kaapelin laskemisen vapaasti sen sijaan, että se kaivettaisiin merenpohjaan, mikä on yleisesti käytetty menetelmä vahvavirtakaapelien ja sähkövirtaa sisältävien telekommunikaatiokaapelien asentamisessa. Ympäristön kannalta tämä asennusmenetelmä on ylivoimainen, koska se aiheuttaa vain minimaalista vaikutusta merenpohjaan, eikä se aiheuta veden samentumista merenpohjan sedimenttien sekoittuessa veteen. Sen sijaan, että kaapelille kaivettaisiin käytävä merenpohjaan, merikaapeli asennetaan yksinkertaisesti laskemalla kaapeli erityiseltä kaapelinasennusalukselta sen kulkiessa 4-7 solmun nopeudella ennalta määrättyä kaapelireittiä pitkin. Täten koko kaapelin laskemiseen menee vain noin viikko ja kaapelin laskemisen mahdollisesti aiheuttamat häiriöt ovat erittäin lyhytaikaisia. Käytettävä kaapelityyppi on valmistettu erityisesti tämän tyyppiseen vapaaseen laskemiseen. Kaapelin vetolujuudeltaan 290 kn teräskuori takaa sille erittäin vahvan suojan ja kaapelin korkea tiheys puolestaan takaa sen, että kaapeli laskeutuu omalla painollaan nopeasti ja hyvin tarkasti meren pohjalle ja sedimentin sisään. Kaapelin suhteeelisen painon myötä sen liikkuminen sivusuunnassa on minimaalista ja kaapeli lasketaan meren pohjaan siten, että siinä on riittävästi löysää, jottei kaapelilla koskaan ole vaaraa venymisestä tai jäämisestä roikkumaan merenpohjan yläpuolelle. Kaapeli lasketaan kunkin rantautumispaikkaparin väliin yhtenä yhteinäisenä pituutena, jottei meriosuudella tarvitse tehdä lainkaan kaapeliliitoksia tai -jatkoksia. Täten vapaa lasku menetelmää käytettäessä kaapelin laskemiseen ei tarvita mitään vedenalaisia aluksia tai muita vedenalaisia laitteistoja ja vaikutukset ympäröivään alueseen ovat minimaalisia. Periaatteessa sivustakatsoja ei pystyisi erottamaan kaapelinlaskualusta muista ohi kulkevista aluksista. Yhteenvetona voidaan sanoa, että vapaa 3

lasku menetelmä eliminoi kaikki kaapelikaivantojen tekoon ja lisääntyneeseen sameuteen liittyvät ympäristövaikutusriskit. 4. Kaapelinlaskumenetelmä ranta-alueilla Herkimmillä alueilla rantojen lähellä merikaapelit liittyvät maa-alueeseen rannan alle poratun aukon kautta. Halkaisijaltaan noin 110 mm leveä kairareikä porataan suuntaporaustekniikkaa hyödyntämällä. Poraus tehdään maalta käsin noin sadan metrin päästä tai kauempaa vesirajasta rannan alta kohti merta, kunnes vedensyvyys on 5 10 m. Tämä tarkoittaa, ettei rannoilla tehdä mitään kaivantoja ja että herkimmillä alueilla lähimpänä rantaa merikaapeli sijoitetaan useita metrejä meren pohjan alle. Samalla meren pohja pysyy koskemattomana. Suuntaporauksessa käytettävä telaketjuporavaunu on tyypiltään Ditch Witch JT4020 Mach 1. Käytettävän menetelmän vaikutus maanpintaan on vähäinen, sillä porauskalusto voidaan sijoittaa lähelle rannan kaapeliaukkoa, josta kaapeli myöhemmin liitetään maalla sijaitsevaan kuituinfrastruktuuriin. Poraustyöt aloitetaan pienen reiän koeporauksella ennalta suunnitellun porausreitin mukaisesti. Sen jälkeen reikää suurennetaan avartimella ja se vahvistetaan muoviputkella, joka johtaa rantautumiskohtaan. Muoviputki estää reikien sortumisen ja helpottaa kaapelin vetämistä paikoilleen. Poraus vie kohdekohtaisesti 2-3 päivää, joista yksi tarvitaan laitteiston mobilisointiin ja loput varsinaiseen poraustyöhön. Asennusaluksen lähestyessä rantaa kaapeli annetaan sukeltajista ja muusta miehistöstä koostuvalle rantautumisryhmälle, jonka vastuulla on vetää kaapeli loppumatkan muoviputkelle ja sen kautta aina rannalla olevalle kaapeliaukolle saakka. Ensin asennusalukselta pudotetaan rantautumisryhmän ohjaamalle lautalle riittävä määrä kaapelia, joka tarvitaan kaapelin yltämiseksi rannalla olevalle kaapeliaukolle asti. Seuraavaksi kaapelia kellutetaan kymmenen metrin etäisyydellä toisistaan sijaitsevien poijujen varassa sukeltajien varmistaessa, ettei kaapeli väänny tai takerru kiinni mihinkään. Sitten sukeltajat ohjaavat kaapelin kairareikään ja liittävät sen muoviputkesta tulevaan avartimeen. Tämän jälkeen kaapeli vedetään muoviputkien läpi aina rannan kaapeliaukolle asti. Sitä mukaa kuin työ edistyy poijut irroitetaan ja sukeltajat varmistavat, että kaapeli asettuu asianmukaisesti merenpohjaan ja ettei siihen kohdistu mitään mekaanista kuormitusta. Kaapelin rantautuminen vie suunnilleen yhden työpäivän, mikä tarkoittaa sitä, etttä siitä mahdollisesti aiheutuvat haitat ovat hyvin lyhytaikaisia. 4

Yhteenvetona voidaan todeta, että yllä kuvatulla asennusmenetelmällä saavutetaan kahdenlaisia etuja. Ensinnäkin sillä maksimoidaan kaapelin suojaaminen, koska useimmat kaapelirikot tapahtuvat rannan läheisillä alueilla tuulen, jään ja rannan läheisyydessä tapahtuvan ihmistoiminnan vaikutuksesta.. Toiseksi asennustavalla minimoidaan ympäristövaikutuksia, koska rantaan ja sen läheisiin alueisiin ei käytönnössä kajota lainkaan. 5. Rakennustöiden välttäminen herkkien ajanjaksojen aikana Eastern Light myöntää, että paikallisista olosuhteista riippuen on olemassa ajankohtia, joina rakennustöitä herkillä alueilla on vältettävä (esim. pesintäaika, turistisesongit, jne). Eastern Light suunnittelee työt siten, että rakennustöitä voidaan välttää kyseisten ajanjakojen aikana. 6. Käyttö ja kunnossapito Kaapelin käyttöiän arvioidaan olevan vähintään 30 vuotta ja koko sen elinkaaren ajan. Eastern Light AB vastaa kaikesta käytöstä ja huollosta sekä vikojen korjaamisesta kaapelijärjestelmässä. Lähtökohtaisesti merikaapeli ei edellytä säännöllistä huoltoa lukuun ottamatta hyvin harvinaisia kaapelin katkeamisia. Tästä huolimatta Eastern Lightilla on tarkoitus tarkastaa kaapeli koko matkaltaan joka toinen vuosi sen kunnon ja oikean sijainnin varmistamiseksi. Harvinaisen kaapelirikon sattuessa Eastern Lightin tarkkailujärjestelmä pystyy paikallistamaan kaapelirikon hyvin tarkasti määrittämällä signaalin kulkunopeuden katkeamakohtaan ja sen heijastuman sieltä takaisin. Korjauksista vastaa niihin erikoistunut yritys, joka pystyy korjaamaan kaapelirikot niiden tapahtumapaikalla nostamalla rikkoutuneen kaapelin päät ylös ja korjaamalla ne asennusaluksella liittämällä kaapelin päät varakaapeliin. Korjattu kaapeli lasketaan takaisin veteen. Korjaamista helpottaa suuresti se, että kyseessä on passiivikaapeli, jossa ei ole lainkaan sähkövirtaa tai johon ei liity mitään vedenalaisia vahvistimia. Yleensä korjaustöiden kesto rajoittuu muutamaan tuntiin. 7. Käytöstä poistaminen Vaikka kaapelin suunniteltu käyttöikä on 30 vuotta, on käytännössä todennäköistä, että sitä käytetään paljon kauemmin. Siinä vaiheessa, kun kaapelia ei enää käytetä (ehkä noin 50 vuoden kuluttua), sen vahva ja korkealaatuinen rakenne ja arvokkaat materiaalit motivoivat kaapelin purkuun ja kierrätykseen kokonaisuudessaan. Nykytekniikkaa hyödyntäen kaapelileikkurilla ja tilavalla varastohuoneella varustettu työalus pystyy ottamaan talteen kaapelin ja katkomaan sen 10 metrin kappaleiksi 2 km tuntinopeudella. Kaapeli voidaan kierrättää 100-prosenttisesti. Rantautumiskohdat voidaan ennallistaa täysin alkuperäiseen tilaansa ilman pysyvää haittaa ympäristölle. 5