Инженерные способы защиты окружающей среды. Ч.1. Учебное пособие
.pdfЧрезвычайно опасны отходы, содержащие ртуть и её соединения, в том числе сулему (HgCl2), цианид калия, соединения сурьмы, бенз(а)пирен и др. Ртуть, попадая в организм, вступает в соединение с белковыми молекулами крови. Это приводит к глубоким нарушениям функций центральной нервной системы. Отравление сулемой и другими солями ртути вызывает у человека головные боли, поражение десен, набухание лимфатических и слюнных желез. В тяжёлых случаях наступает нефроз почек, а через 5 – 6 дней – смерть. В относительно лёгких случаях возникает потеря аппетита, тошнота, рвота, язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Воздействие на организм человека цианида калия (KCN) и других солей синильной кислоты (HCN) приводит к нарушению дыхания, к резкому снижению способности тканей потреблять кислород. Смертельная доза цианида калия (KCN) для человека составляет 0,12 г. Соединения сурьмы вызывают раздражение слизистых оболочек дыхательных путей и пищеварительного тракта. При хроническом отравлении данными веществами нарушается обмен веществ, поражается нервная система, ухудшается работа сердца. При гидролизе хлорида сурьмы (SbCl3) в организме образуется соляная кислота (HCl), вызывающая воспаление лёгких и дыхательных путей и нарушение функций пищеварительной системы. Повышенную опасность представляют отходы, содержащие соединения свинца, хлорид меди, сульфат меди, щавелевокислую медь и др. Свинец и все его соединения оказывают токсическое действие на живые организмы. В результате отравления может наступить поражение нервной системы, крови и сосудов. Токсическое действие свинца объясняется в первую очередь тем, что его ионы образуют с сульфгидрильными группами SH-содержащих ферментов устойчивые меркаптиды и таким образом вызывают блокировку этих ферментов. Взаимодействие свинца с сульфатами и SH–группами может привести к повреждению генетического аппарата клетки. Свинец нарушает биосинтез гемоглобина, нуклеиновых кислот, гормонов.
Попадание сульфата меди (CuSO4) или щавелевокислой меди (Cu(CH3COO)2) в желудок человека приводит к тошноте, рвоте, болям в животе, к появлению гемоглобина в моче. Хроническое отравление солями меди вызывает расстройство нервной системы, нарушений функций печени и почек.
Под утилизацией отходов понимают извлечение из них и хозяйственное использование различных полезных компонентов. Реутилизация включает в себя повторную, иногда многократно-последовательную переработку отходов. Захоронением отходов называется помещение их под землю таким способом, чтобы предотвратить попадание загрязняющих веществ в окружающую среду. Под детоксикацией отходов подразумевается освобождение их от токсичных компонентов на специализированных установках.
В настоящее время существуют следующие направления ликвидации и переработки твёрдых промышленных отходов:
1)захоронение их на полигонах;
2)огневая переработка;
3)пиролиз;
4)складирование в поверхностных хранилищах.
51
Обезвреживание токсичных твёрдых промышленных отходов осуществляется на специальных полигонах. Чтобы избежать загрязнения почв и подземных вод, отходы обрабатывают цементом, жидким стеклом, битумом и т. д. Выбор земельных участков для размещения полигонов производится в соответствии с СНиП 2.01.28–85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов».
Метод огневой переработки классифицируется в зависимости от типа отходов и условий обезвреживания на следующие группы. 1. Сжигание отходов, которые способны гореть самостоятельно. Горение должно осуществляться при температуре не ниже 1200 – 1300 С. 2. Огневой окислительный метод обезвреживания негорючих отходов, представляющий собой сложный физикохимический процесс; 3. Огневой восстановительный метод, в результате которого образуются дымовые газы и шлак. 4. Огневая регенерация, которая позволяет извлекать из отходов производства ценные реагенты.
Если оптимальные условия огневой переработки отходов нарушаются, то это может привести к образованию в дымовых газах токсичных веществ, например, угарного газа (СО), бенз(а)пирена, диоксинов.
Пиролизом называется разложение веществ по действием высоких температур. Выделяют два типа пиролиза: окислительный пиролиз и сухой пиролиз. Окислительный пиролиз представляет собой процесс термического разложения промышленных отходов при их частичном сжигании или непосредственном контакте с продуктами сгорания топлива. Под сухим пиролизом понимают процесс термического разложения без доступа кислорода. В результате этого процесса образуется пиролизный газ, жидкий продукт и твёрдый углеродистый остаток. В зависимости от температуры, при которой протекает пиролиз, выделяют: 1. Низкотемпературный пиролиз или полукоксование (450 – 550 С). Этот вид пиролиза характеризуется максимальным выходом жидких и твёрдых (полукокс) остатков и минимальным выходом пиролизного газа. 2. Среднетемпературный пиролиз или среднетемпературное коксование (до 800 С) даёт выход большего количества газообразного продукта и меньшего количества жидкого остатка и кокса. 3. Высокотемпературный пиролиз или коксование (900 – 1050С), приводящий к минимальному выходу жидких и твёрдых продуктов и максимальной выработки газа.
Для защиты от твёрдых бытовых отходов широко применяются следующие методы:
1)строительство полигонов для захоронения и частичной их переработки;
2)сжигание отходов на мусоросжигательных заводах;
3)компостирование (с получением ценного азотного удобрения или биотоплива);
4)ферментация (получение биогаза из животноводческих стоков и др.);
5)предварительная сортировка, утилизация и реутилизация ценных компонентов;
6)приролиз.
52
При строительстве полигонов для хранения твёрдых бытовых отходов и частичной их переработки серьёзное внимание следует уделить гидроизоляции этих полигонов, чтобы предотвратить попадание загрязняющих веществ в подземные воды. Проводимые мероприятия по уменьшению экологического риска
ипредотвращению необратимых последствий для окружающей среды основаны на принципах контроля качества складируемых отходов, выборе места расположения полигона (элементов естественной защиты) и его технологического
итехнического оформления (элементов искусственной защиты). Охрана атмосферного воздуха на полигоне обеспечивается за счёт регулярной наружной изоляции уплотнённого слоя твёрдых бытовых отходов грунтом толщиной 15 – 25 см, исключающим возможность возникновения пожаров. Для охраны прилегающих к полигонам земель от захламления производится установка сетчатых ограждений. Они не позволяют ветру разносить легкие фракции твёрдых бытовых отходов. Наружная изоляция твёрдых бытовых отходов, их дробление и последующее уплотнение предотвращают контакты мух и грызунов с твёрдыми бытовыми отходами. Ливневые и талые воды с находящихся выше земельных массивов перехватываются канавой и выводятся за пределы полигона.
Для переработки твёрдых бытовых пищевых отходов применяют метод компостирования с аэробным окислением органического вещества.
4. Газовые и дымовые выбросы промышленных предприятий в атмосферу. Почва может накапливать опасные загрязняющие вещества, оседающие на неё из атмосферы, например, тяжёлые металлы, радионуклиды.
5. Нефть и нефтепродукты. Причинами этого загрязнения являются аварии на нефтепроводах, несовершенство технологии нефтедобычи и т. д.
III. Вторичное засоление и заболачивание. Усиление природного засоления почв в процессе хозяйственной деятельности называется вторичным засолением. Оно может возникать при чрезмерном поливе орошаемых земель в засушливых районах. Засоление почв уменьшает их вклад в поддержание биотического круговорота веществ. Заболачивание почв происходит в сильно переувлажнённых районах, например, в Нечерноземных областях России, в зоне вечной мерзлоты. Оно ухудшает агрономические свойства почв и может сопровождаться накоплением неразложившихся органических остатков на поверхности.
IV. Опустынивание. Под опустыниванием подразумевают процесс необратимого изменения почвы и растительности, а также снижение биологической продуктивности, который, в конечном итоге, может привести к полному разрушению биосферного потенциала и превращению территории в пустыню. Опустынивание представляет собой одновременно социально-экономический и природный процесс.
V. Отчуждение земель для промышленного и коммунального строительства. Почвенный покров необратимо нарушается при отчуждении земель для строительства промышленных объектов, городов, посёлков, для прокладки дорог, трубопроводов и т. д.
Основными видами антропогенного воздействия на горные породы являются: 1. Статические нагрузки. Под действием статических нагрузок от зданий
53
и сооружений возникает зона активного изменения горных пород, распространяющаяся приблизительно до глубины 70 – 100 м.
2.Динамические нагрузки. Вибрация, толчки и другие динамические нагрузки создаются при работе транспорта, строительной техники, заводских механизмов и т. д. Вибрацией называется совокупность механических колебательных движений, повторяющихся через короткие промежутки времени. Вибрация распространяется только в твёрдых телах. Она передаётся человеку при непосредственном контакте с движущимися аппаратами или их частями. Очень опасным видом динамических нагрузок являются взрывы, применяемые для разрушения горных пород при строительстве автомобильных и железных дорог, гидротехнических плотин и т. д. Нарушая природное равновесие, взрывы могут вызвать оползни, обвалы и т. п.
3.Тепловое воздействие. Повышение температуры горных пород приблизи-
тельно до 40 – 50 С может происходить, например, в основании доменных и мартеновских печей. Как и большинство видов антропогенного воздействия, тепловой поток влияет не только на горные породы, но и на другие компоненты природной среды. Нарушения затрагивают почвы, подземные воды, растительность.
4. Электрическое воздействие. Линии электропередач, электрифицированный транспорт создают в горных породах искусственное электрическое поле, которое порождает блуждающие токи и поля. Они приводят к изменению электропроводности и других электрических свойств горных пород.
В результате антропогенного воздействия на горные породы могу возникнуть такие опасные процессы, как оползни, карст, подтопление. Оползнями называют скольжение горных пород вниз по склону под действием собственного веса грунта и нагрузки: фильтрационной, сейсмической или вибрационной. Иногда оползни могут привести к человеческим жертвам. Карст представляет собой геологическое явление, которое связано с растворением горных пород, образованием при этом подземных пустот и сопровождается провалом земной поверхности. Одним из серьёзных направлений в сохранении окружающей природной среды является охрана карстовых пещер – уникальных памятников природы. Подтоплением называют повышение уровня грунтовых вод до критических величин. К антропогенным факторам, вызывающим подтопление, относятся утечка воды из подземных водонесущих коммуникаций, задержка движения подземных вод глубокими фундаментами, фильтрация из водохранилищ.
Недра представляют собой верхнюю часть земной коры, в пределах которой возможна добыча полезных ископаемых. Недра выполняют очень важную экологическую функцию, поскольку они являются естественным фундаментом для земной поверхности. К основным природным богатствам недр относятся минерально-сырьевые ресурсы, т. е. совокупность полезных ископаемых, содержащихся в них. Недра являются источником и энергетических ресурсов. В настоящее время антропогенное воздействие наносит значительный ущерб недрам, вызывая истощение запасов сырья, а также загрязнение их вредными отходами. Кроме того, разработка недр оказывает негативное воздействие почти на все компоненты окружающей природной среды.
54
ЛЕКЦИЯ 7
ЗАЩИТА ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА
Человечество оказывает сильнейшее влияние на литосферу (твёрдую оболочку Земли, толщина которой колеблется в пределах 50 – 200 км) и особенно её верхнюю часть – почвенный покров, толщина которого редко превышает 0,5
– 1,0 м. Суммарная площадь, покрытая всеми видами инженерных сооружений (здания, шахты, дороги, каналы, трубопроводы, водохранилища и пр.), достигает 15 – 16% суши.. Следует отметить, что наиболее сильное техногенное воздействие на литосферу происходит в двух направлениях: 1) изменение и гибель ландшафтов; 2) загрязнение и деградация почв.
Промышленное загрязнение почв
Суперфосфатные и азотно-туковые заводы, призванные снабжать сельское хозяйство высококачественными минеральными удобрениями, попутно загрязняют почвы фтором, мышьяком, железом, цинком, медью. Содержание этих элементов в почве превышает фон в 5 – 45 раз на расстоянии до 5 км от завода. Применение калийных удобрений (особенно хлорида калия – КСl) приводит к накоплению в почве ионов хлора. Техногенное подкисление почв вызывает выпадение кислотных дождей, в частности в промышленных регионах страны с осадками в почвы поступает сера (в форме диоксида) 25 – 30 кг/га, а в относительно чистых регионах – 3 – 6 кг/га.
Загрязнение почв тяжёлыми металлами происходит при сжигании ископаемого топлива – угля, нефти, горючих сланцев. Так, исследования содержания тяжёлых металлов в почвах г. Новочеркасска, недалеко от которого функционирует крупная ГРЭС, показали превышение их содержания по сравнению с ПДК, в частности по Zn, Pb, Сu. Как следствие, происходит загрязнение сельскохозяйственной продукции. Содержание тяжёлых металлов в ней превышает ПДК и гигиенические нормы: по никелю в 2 – 20 раз, хрому – 5 – 70 раз, свинцу
– 2 – 8 раз, цинку – 2 – 5 раз, кадмию 2 – 3 раза. Продукты с таким содержанием токсичных веществ представляют угрозу здоровью жителей.
В результате неполного сгорания угля и нефти почвы загрязняются бенз(а)пиреном, который, являясь сильным канцерогеном, передвигается по трофическим цепям. Почва становится «мёртвой» при содержании в ней 0,2 – 0,3 % нефти.
Особенно опасно загрязнение почв свинцом и кадмием. При этом основным источником поступления свинца – выхлопные газы автомобилей (ежегодно поступает в почвы около 250 тыс. т свинца).
Наиболее сильно загрязнены почвы свинцом на прилегающих к автотрассам и дорогам территориях крупных городов. Вокруг предприятий чёрной металлургии содержание марганца колеблется в пределах 0,5 – 6,0 ПДК. В местах нахождения алюминиевых заводов почвы подвержены загрязнению фтором. Это прослеживается в почвах, расположенных вокруг Красноярска, Минусинска, Братска, где его содержание превышает в 4 – 10 раз фоновые значения.
55
Источниками загрязнения почв служат свалки, которые занимают сотни тысяч га ценных земель. Неусовершенствованные свалки опоясывают города, и разлагающийся мусор загрязняет почвы.
Радиоактивное загрязнение почв вызывают атомные электростанции, урановые и обогатительные шахты, хранилища радиоактивных отходов и другие источники.
Многочисленные загрязнения, поступающие в почвы, меняют ход почвообразовательного процесса, резко снижают урожаи, накапливаются в растениях (прежде всего тяжёлые металлы), из которых напрямую или косвенно (через растительные или животные продукты питания) обязательно попадают в организм человека. Следует иметь в виду также, что загрязнения приводят к ослаблению самоочищения почв от болезнетворных и других нежелательных микроорганизмов, что создаёт опасность массовых заболеваний. Установлено, что возбудители дизентерии, тифа и паратифа сохраняются в относительно чистых почвах в течение 2 – 3 суток, а в загрязнённых почвах возбудители дизентерии сохраняются несколько месяцев, тифа и паратифа – до полутора лет.
В числе основных причин, вызывающих дегумификацию сельскохозяйственных угодий, обычно называют следующие:
1)недостаточное поступление в обрабатываемые почвы растительной биомассы – «сырья» для процессов гумификации;
2)ускорение минерализации органического вещества вследствие интенсивной обработки и применения удобрений;
3)ускорение минерализации органического вещества при некоторых приёмах гидротехнической и химической мелиорации;
4)потери гумуса за счёт эрозии и дефляции;
5)отчуждение обогащённого гумусом пахотного слоя при проведении ряда сельскохозяйственных мероприятий.
Одним из наиболее опасных загрязнителей биосферы являются пестициды – химические средства защиты растений и животных от различных вредителей и болезней. В зависимости от цели использования их подразделяют на следующие группы:
— гербициды – для борьбы с сорными растениями;
— альгициды – для уничтожения водорослей и другой водной растительности;
— арборициды – для уничтожения нежелательной древесной и кустарниковой растительности;
— фунгициды – для борьбы с грибковыми болезнями растений;
— бактерициды – для борьбы с бактериями и бактериальными болезнями;
— инсектициды – для борьбы с вредными насекомыми;
— акарициды – для борьбы с клещами;
— зооциды – для борьбы с грызунами;
— лимациды – для борьбы с моллюсками;
— нематоциды – для борьбы с круглыми червями;
— афициды – для борьбы с тлями.
56
Разновидностью пестицидов являются дефолианты, служащие для удаления листьев растений, десиканты, вызывающие иссушение растений, дефлоранты, удаляющие цветы и завязи, ретарданты, регулирующие рост растений, реппеленты, отпугивающие насекомых, и некоторые другие.
Самую обширную группу пестицидов как по масштабам практического применения (40 – 50 %), так и по ассортименту выпускаемых препаратов (около 40 %) составляют гербициды, то есть средства борьбы с сорняками.
По характеру действия гербициды можно подразделить на две подгруппы:
–сплошные, действующие на все виды растений и использующиеся для уничтожения нежелательной растительности на определённых территориях;
–избирательные (селективные), опасные для определённых видов растительности и используемые для уничтожения сорняков в агроценозах.
Пестициды используют в виде суспензий, эмульсий, порошков и гранул, концентрированных и коллоидных растворов и распыляют с помощью распылителей разного объёма и мощности, вплоть до распыления при помощи сельскохозяйственной авиации. Естественно, что с воздушными массами они могут переноситься на большие расстояния и вызывать загрязнение окружающей среды там, где пестициды вообще не применялись или использовались в неизмеримо меньших количествах.
Все пестициды являются ядовитыми веществами не только для определённой – вредной для человека – формы жизни, но и для полезных микроорганизмов, животных, птиц и человека. В идеальном случае пестицид, оказав требуемое воздействие на вредителя, должен был бы разрушиться, образовав безвредные продукты разложения. Однако большинство пестицидов представляют собой устойчивые трудноразлагающиеся соединения, из которых используется по назначению приблизительно 4 – 5 % внесённого количества. Остальная масса рассеивается в агроэкосистеме, попадая в почвы, растения и другие компоненты окружающей среды, что создаёт сложные экологические проблемы, особенно при систематической обработке больших площадей.
В зависимости от устойчивости к процессам разложения пестициды подразделяются на слабостойкие (сохраняются в окружающей среде от 1 до 12 недель), среднестойкие (сохраняются 1 – 18 месяцев) и очень стойкие (сохраняются два года и более). При определённых условиях метаболиты пестицидов дают метаболиты второго порядка и т. д., значение влияния которых на окружающую среду во многих случаях непредсказуемо. Вредное действие пестицидов приводит к уничтожению хозяйственно-нейтральных и даже полезных видов растений и насекомых. Иногда они являются причиной появления устойчивых популяций вредителей, от которых трудно избавиться. Так, на смену одним видам вредных организмов приходят другие, которые вырабатывают иммунитет и способны выживать даже после самых эффективных обработок. Для преодоления иммунитета устойчивых особей вредителей к пестицидам приходится увеличивать дозы препаратов, а это усиливает опасность загрязнения окружающей среды.
В настоящее время в результате интоксикации хлорорганическими препаратами сильно сократилась численность птиц, особенно хищных. Инсектициды
57
весьма опасны для плотоядных животных, так как они постепенно концентрируются в живых организмах по мере продвижения к конечным звеньям пищевых цепей. Здесь инсектициды действуют как кумулятивные яды.
Особенно устойчивы ко всем видам разложения хлорорганические инсектициды – гексахлоран, ДДТ и другие – которые могут сохраняться в почве десятилетиями, накапливаясь при систематическом применении. Напротив, фосфорорганические инсектициды – карбофос, фосфамид, метафос и другие – в почве и других природных средах распадаются сравнительно быстро. Поскольку они при этом отличаются высокой эффективностью и избирательностью действия, их применение весьма перспективно. Широко используются в современном сельском хозяйстве карбаматные инсектициды. Отличаясь высокой токсичностью для некоторых видов насекомых, эти препараты почти полностью безвредны для теплокровных позвоночных и человека.
Современное сельское хозяйство трудно представить себе без пестицидов. Их применение резко снижает потери урожаев сельскохозяйственных культур, в 2 – 3 раза сокращает затраты на производство сельхозпродукции. Масштабы применения пестицидов неуклонно растут, их годовое производство в мире превысило 2 млн т, а ассортимент насчитывает более 100 тыс. наименований. Но параллельно с этим растёт и их побочное негативное действие на животный мир, почву, водоёмы, культурные и полезные дикорастущие растения. Поэтому пестициды допустимо использовать лишь там, где химические средства защиты пока нельзя заменить биологическими.
Защита почв от химического загрязнения
Как известно, почва имеет значительную ёмкость поглощения по отношению к химическим загрязняющим веществам. В ней протекают процессы трансформации различных соединений, в том числе и экологически опасных. При этом возможно превращение их в малотоксичные, инертные или малодоступные для растений соединения. Однако, несмотря на протекторные свойства почвы, существуют пределы и уровни техногенного воздействия на окружающую среду, превышение которых приводит к необратимым последствиям.
Эффективный приём, снижающий подвижность тяжёлых металлов и способствующий закреплению их в малоподвижной, недоступной растениям форме, – известкование. Этот приём носит зональный характер, и его успешно применяют в районах с избыточным увлажнением, особенно на почвах с повышенной концентрацией водорода, подвижного алюминия, железа, марганца.
Органическое вещество – прекрасный инактиватор тяжёлых металлов в почве. Оно повышает буферность почвы, способствует снижению токсического действия тяжёлых металлов, концентрации солей в почвенном растворе, уменьшению фитотоксичности многовалентных тяжёлых металлов и препятствует поступлению их в растения. Поэтому наиболее простой способ улучшения песчаных и легкосуглинистых почв – внесение высоких доз органических
удобрений.
58
При рекультивации лёгких почв, загрязнённых тяжёлыми металлами, в качестве эффективного приёма иногда применяют глинование – внесение глин, содержащих алюмосиликаты типа монтмориллонита.
Впоследние годы более распространено использование природных сорбентов, таких как цеолиты (например, клиноптиллолит), месторождения которых имеются на территории СНГ. Исследования показали, что наибольшую эффективность цеолиты проявляют на сильнозагрязнённых почвах, значительно влияя на снижение подвижности тяжёлых металлов, причём действие цеолитов усиливается при внесении навоза или различных нетрадиционных удобрений.
Возможен и другой путь снижения фитотоксичности тяжёлых металлов –
спомощью ионообменных смол, содержащих карбоновые и гидроксильные группы, которые вносят в загрязнённую почву в виде гранул или порошка.
Существенного уменьшения фитотоксичности можно добиться таким эффективным приёмом восстановления почв, как химическое осаждение. При химическом осаждении происходит образование трудно-растворимых солей, например ортофосфорной или угольной кислот, с катионами тяжёлых металлов. Этот приём наиболее эффективен при сильном техногенном загрязнении почв, так как для образования труднорастворимого осадка необходима высокая концентрация ионов металлов.
Вкачестве способа рекультивации загрязнённых почв часто рекомендуют внесение фосфорных удобрений, что позволяет одновременно восполнить недостаток фосфора, помимо основной задачи, – снижения фитотоксичности тяжёлых металлов.
Кроме физических и химических приёмов по восстановлению загрязнённых тяжёлыми металлами почв, используют различную устойчивость растений к высокому содержанию тяжёлых металлов. Такие растения встречаются как среди дикорастущих, так и среди культурных видов, например хлопчатник, свёкла, некоторые бобовые и лекарственные растения. Этот метод удаления токсичных металлов из верхнего слоя почвы (глубина до 30 – 50 см) при помощи специально подобранных растений называется фитоочисткой. Тяжёлые металлы, например никель, хром, поглощаются корнями, стеблями и листьями растений, которые затем собираются и подвергаются захоронению на полигонах. Фитоочистка может применяться не только для удаления из почв металлов, но и пестицидов, растворителей, взрывчатых веществ, нефти и т. п.
Эффективным способом борьбы с радиоактивным загрязнением почв является закрепление радионуклидов органическим веществом с образованием нерастворимых комплексов (хелатов). В большинстве почв повышение рН, количества обменного калия и кальция способствует сорбции радионуклидов (например, стронция). Глинистые минералы хорошо фиксируют такие радионуклиды, как стронций, цезий.
Вряде случаев, например при очень высокой степени загрязнения относительно небольших количеств почвы или почвогрунта, целесообразно применять промывку. Лучше всего поддаются промывке песчаные почвы, хуже – илистые или глинистые. Технология промывки относительно проста.
59
Если загрязнение глубоко проникло в почву и его трудно ликвидировать или собрать, целесообразно в экологическом аспекте применить способ, разработанный в Швеции. Он заключается в устройстве гидроизолирующего слоя поверх подземного загрязнения.
Устроен гидроизолирующий слой следующим образом. На загрязнённую почву укладывается слой глины, который предназначен для предотвращения выделения вредных газов от загрязнителя. Глина может покрываться сверху слоем прочного синтетического материала, например полиэтилена (геомембрана), предназначенного для предотвращения проникновения воды. Поверх геомембраны может быть уложен дренажный слой из гравия и, при необходимости, дренажных труб. Сверху укладывается слой почвы и засевается трава, которая своей корневой системой поглощает влагу.
При помощи гидроизолирующего слоя, способного выполнять свои функции многие годы, решаются следующие задачи:
1)предотвращение вымывания загрязнения дождями и во время таяния снегов, что предотвращает попадание вредных веществ в водозаборы, поверхностные и грунтовые воды;
2)исключение раздувания вредных веществ, находящихся в сухом со-
стоянии;
3)предотвращение контактов людей и животных с токсикантами.
Для очищения почв от остаточных количеств пестицидов используют целый комплекс мер: внесение активированного угля и специальных белковых либо синтетических органических препаратов, поглощающих пестициды либо способствующих их быстрому разложению, а также внесение специфических видов микроорганизмов в почвы. Для очищения почв, например от атразина, используют посевы кукурузы, сорго, сахарного тростника на фоне высоких доз органических и минеральных удобрений.
Впоследнее время широко используется разведение и выпуск в агросистемы насекомых-хищников: божьей коровки, жужелицы, муравьёв и др. (биологическая защита), внедрение в природные популяции видов или особей, которые не способны давать потомство (генетическая зашита) и т. д.
Вряде районов нашей страны (Краснодарский край, Омская область и др.) также развивается беспестицидное земледелие. Интенсивно ведутся работы по созданию пестицидных препаратов на основе природных ингредиентов (смесь зелёного перца с чесноком и табаком, пудра из ромашки, настои из багульника, живокости, софоры, лука и др.).
60
