Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Экологизация природопользования в г. Волжском и регионе

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
фона. В грунтовых водах на полях орошения альдегиды в основном отсутствуют или обнаруживаются в следах. Однако при завышении допустимых концентраций альдегидов в оросительных сточных водах (по нашим данным 300 мг/л), а также при несоблюдении правил эксплуатации, заключающемся в нарушении сроков полива и поливных норм, альдегиды могут накапливаться в почве и растениях, выращенных на полях орошения, а также проникать в подземные воды в количествах, превышающих допустимые концентрации. Этим также обусловлена необходимость гигиенического нормирования данного класса веществ,
В растениях, выращенных на полях орошения, альдегиды обнаруживаются обычно в количествах, не превышающих естественного фона. В грунтовых водах альдегиды, в основном отсутствуют или обнаруживаются в следах. Однако при превышении допустимых концентраций альдегидов в оросительных сточных водах (но нашим данным 100 мг/л), а также при несоблюдении правил эксплуатации полей орошения, заключающемуся в нарушении сроков полива и поливных норм, альдегиды могут накапливаться и почве и растениях, выращенных на полях орошения, а также проникать в подземные воды в количествах, превышающих допустимые концентрации. Этим обусловлена необходимость гигиенического нормирования данного класса вещества в почве полей орошения.
Процесс очистки и обезвреживания в почве и растениях альдегидов изучался в полевых и лабораторных условиях. На опытном участке полей орошения закладывались однолетние деляночные опыты для изучения влияния альдегидов на рост, развитие и урожай сорго, а также для исследования динамики содержания этого класса веществ в почве и растениях. Опыты проводились с концентрациями альдегидов 100, 300 и 500 мг/л на делянках площадью 20 м2 в четырех повторностях. Параллельно с испытуемыми вариантами проводились два контроля — орошаемый чистой водопроводной водой и неорошаемый. Приготовление растворов, полив и учет воды производились с помощью машины АНЖ.
В опыте велись фенологические наблюдения, исследования по режиму влажности почвы и микробиологические исследования по методу А.Н. Петровой [80]. В почву через 3-4 дня после полива вертикально помещались стеклянные пластины, обтянутые суровой льняной тканью. Через две недели пластины вынимались из почвы и определялась биологическая (суммарная) активность почвы методом, близким к хроматографированию. Этот метод основан на адсорбции тканью из почвы веществ, дающих цветную реакцию с нингидрином и бромфеноловым синим (индикаторы на аминокислоты и белки). Параллельно определялся весовой процент разложения ткани.
Определение содержания альдегидов в почве проводилось по горизонтам
0-20, 20-40, 40-60 см на 1-3-5-7-9 и т.д. дни после полива, а в растениях на 1­2-5 и т.д. дни до выравнивания содержания альдегидов в испытуемых и контрольных пробах. Анализы на содержание альдегидов проводились из
91
свежей почвы и из свежесрезанных растений, измельченных на мельнице МРП-1
Поглощение почвой альдегидов изучалось лизиметрическим методом в лабораторных условиях. Лизиметры представляли собой сосуды из полиэтилена емкостью на 6-7кг свежей почвы с отверстиями для стока жидкости и специальными колбами-приемниками фильтрата.
Сосуды набивались светло-каштановой солонцеватой тяжелосуглинистой почвой из пахотного слоя, устанавливались на специальной установке и поливались растворами альдегидов определенной концентрации. Объем задержавшегося в почве раствора служил показателем физического поглощения, а разница в содержании альдегидов в растворе и фильтрате – показателем степени общего поглощения. По разности между общим поглощением вещества и физическим поглощением определялась адсорбционно-химическая его часть. Опыты проводились в двухкратной повторности с контролем на чистой воде. В процессе изучения поглощения почвой альдегидов устанавливались предварительные поливные концентрации их для полевых опытов.
Исследования по изучению возможности миграции альдегидов в грунтовый поток проводились в специальном лизиметрическом комплексе. Лизиметрический комплекс, построенный на экспериментальном участке полей орошения Волжского химкомлекса, представляет собой подземное сооружение с входом в него по лестничной клетке и с вмонтированными вокруг него лизиметрическими монолитами диаметром 100 см, высотой 330 см – 6 штук и диаметром 120 см, высотой 230 см – 18 штук. Отобранные монолиты почвогрунта охватывают все основные горизонты почвенного профиля и позволяют растениям развить нормальную корневую систему без каких-либо деформаций. Благодаря этому представляется возможным проводить детальные наблюдения в обстановке, максимально приближенной к естественной на полях орошения.
Каждый лизиметрический монолит представляет собой железобетонный цилиндр, установленный на монолитный железобетонный фундамент, в котором проложена арматурная сетка. Во время бетонирования фундамента устанавливалась металлическая воронка с приваренной к ней трубкой из нержавеющей стали для сбора фильтрата.
В поливную воду искусственно вносились альдегиды в концентрации 100, 300 и 500 мг/л и поливались почвенные монолиты. По количеству вещества, поступившего в фильтрат, судили о возможности миграции его в грунтовый поток.
Влияние растениеводческой продукции, полученной при орошении общим стоком Волжского химкомплекса, содержащим около 100 мг/л формальдегида и 100 мг/л ацетальдегида, изучалось на лабораторных и сельскохозяйственных животных в виварии Волгоградской сельскохозяйственной академии, учебном хозяйстве "Горная поляна", совхозах "Комсомолец" и "Волгоградский" Среднеахтубинского района Волгоградской области под руководством доцента П.Ф. Лошак.
92
В хроническом эксперименте под наблюдением при наличии
Таблица 15
Поглощение альдегидов внесенных с поливной водой, почвой в
лизиметрическом опыте
Наименование
вариантов
Раствор
Фильтрат
Поглощени
е раствора
Поглощение формальдегида
всего
адсорбционно-
химическ.
концентраци
я, мг/л
объем, мл содержание,
мг
объем, мл концентраци
я, мг/л
содержание,
мг
мг
%
формальдеги
да, мг
мг
%
мг/100г
мг
%
I. Формальдегид
Опытный
100
500
50
225
0,03
6,6
275
55
27,5
43,4
86,6
0,66
15,9
31,8
300
500
150
300
0,06
18,7
200
40
60
131,2
87,5
2,02
71,25
47,5
500
600
325
350
0,15
53,9
300
44
150
271
83,4
4,17
121
37,3
Контрольный (полив чистой водой)
-
600 - 270 - -
330
55 - - - - - -
II. Ацетальдегид
Опытный
100
550
55
250
0,03 8 300
54
30
46,9
85,4
0,72
16,97
30,8
300
500
150
230
0,06
14,8
270
54
81
135,1
90,1
2,08
51,15
36,1
500
300
150
70
0,13
9,5
230
77
115
140,5
93,7
2,16
25,55
17
Контрольный (полив чистой водой)
-
600 - 270 - -
330
55 - - - - - -
контрольных групп находились 15 морских свинок, около 400 кроликов, 2000 кур-несушек, свыше 60 голов овец и 447 дойных коров. Опытным животным скормлено свыше 300 тонн силоса и грубых кормов и около 50 тонн концентратов.
При этом у подопытных животных изучались: общее состояние и поведение, показатели морфологии и биохимии крови, функциональное состояние печени, лактозообразующая способность молочной железы, реакция организма на гормон адреналин. Изучалась также молочная, шерстяная и яичная продуктивность. Проводились забои животных, кроме коров, с целью изучения состояния макро- и микроструктуры органов и тканей, где особое внимание обращалось на печень и почки.
Осуществлялись анализы и ветеринарно-санитарная экспертиза мяса, молока, масла и яиц.
Кроме того, особое внимание было уделено изучению воспроизводительной способности животных, росту и развитию молодняка. Осуществлялась комиссионная экспертиза и дегустация животноводческой продукции и испытание ее как продукта питания.
Лизиметрические опыты показали высокую поглотительную способность светло-каштановой солонцеватой почвы по отношению к альдегидам. При этом часть поглощенного вещества задерживается в порах почвы вместе с поливной водой (объемное или физическое поглощение). Об этом свидетельствуют данные по объему поглощенного раствора почвой сосуда, который составляет от 40 до 55%. В результате доля адсорбционного физико­химического поглощения вещества составляет от 31,8 до 47,5% (табл. 15).
93
Данные по урожаю сорго свидетельствуют о том, что наибольшее
Наименование варианта
Концентрация альдегида в поливной воде, мг/л
Урожайность
т/га
% от орошаемого контроля
1. Формальдегид
Опытный
100
28
100
300
26
92,9
500
19
67,9
Контроль - чистая вода
-
28
-
Контроль без орошения
-
11,1
21,8
II. Ацетальдегид
Опытный
100
33
97,1
300
33,7
99,1
500
22,6
79,9
Контроль - чистая вода
-
34
-
Контроль без орошения
-
5,2
15,3
Концентрация
альдегидов в поливной
воде, мг/л
Слой
почвы, см
Дни после полива
1-й
2-й
5-й
7-й
9-й
1. Формальдегид
100
0-20
6,6
2,3
0,03 - -
20-40
4,5
1,8
0,03 - -
40-60
2,4
0,9
0,02 - -
300
0-20
26.4
5,7
2,6
0,03
-
20-40
17,9
5,2
2,7
0,02
-
40-60
8,0
3,5
2,3
0,02
-
500
0-20
38,5
8,3
5,7
3,1
0,03
20-40
29,1
3,5
1,9
1,9
0,03
40-60
24,6
3,2
2,0
2,0
0,02
снижение урожая относительно контроля на чистой воде для поливов растворами альдегидов получено в варианте концентрации 500 мг/л – 21- 32%. Поливы растворами альдегидов с концентрацией до 300 мг/л не повлияли отрицательно на урожай зеленой массы сорго. Снижение урожая на этих вариантах относительно орошаемого контроля было незначительным (табл. 16).
Таблица 16
Влияние альдегидов в поливной воде на урожайность зеленой массы сорго
Исследования динамики разложения альдегидов в почве под сорго показали, что окисление изучаемых веществ в почве происходит интенсивно и завершается при концентрации 500 мг/л на 7-9 день после полива, при концентрации 300 мг/л – на 5-7 день, а при концентрации 100 мг/л – на 3-5 день после полива (табл. 17).
Таблица 17
Динамика содержания альдегидов в почве под сорго (мг/кг) при поливе
растворами альдегидов
94
Концентрация
альдегидов в поливной
воде, мг/л
Слой
почвы, см
Дни после полива
1-й
2-й
5-й
7-й
9-й
Контроль
0-20
0,03
0,02
0,03
0,03
0,03
20-40
0,03
0,02
0,02
0,03
0,02
40-60
0,02
0,02
0,01
0,02
0,02
2. Ацетальдегид
100
0-20
28,9
16,2
0,03 - -
20-40
29,6
18,4
0,03 - -
40-60
3,4
1,4
0,02 - -
300
0-20
41,8
30,8
16,2
0,03
-
20-40
16,3
26,5
3,3
0,02
-
40-60
29,2
10,3
следы
0,02
-
500
0-20
80,8
62,1
16,9
19,0
0,03
20-40
103,8
48,3
17,2
1,80
0,03
40-60
132,9
20,9
1,9
отс.
0,02
Контроль
0-20
0,03
0,02
0,03
0,03
0,03
20-40
0,03
0,02
0,02
0,03
0,02
40-60
0,02
0,02
0,01
0,02
0,02
Наименование
вариантов
Концентрация
альдегидов в
растворе, мг/л
Разложение
льняной ткани,
% к массе ткани
Количество аминокислот, мкг/см
2
в слое почвы 0-
15 см
в слое почвы
15-30 см
Формальдегид
100
16
880
860
300
6.4
460
460
500
0
420
380
Ацетальдегид
100
20
930
900
300
14
900
880
500
0
380
340
Контроль – чистая вода
-
10
440
420
Контроль – без орошения
- 0 70
70
Проведенные исследования по биологической активности почвы позволили установить, что альдегиды в концентрациях до 100 мг/л в поливной воде стимулируют жизнедеятельность целлюлозообразующих бактерий. В этих вариантах получен самый высокий процент разложения льняной ткани. В более высоких концентрациях (300 и 500 мг/л) альдегиды являются или ингибитором почвенной микрофлоры или, по крайней мере, способствуют затуханию ее деятельности (табл. 18).
Таблица 18
Биологическая активность почвы при поливе растворами альдегидов
Аналогичные закономерности обнаруживались и во влиянии поливов альдегидосодержащими водами на общую численность почвенных микроорганизмов (табл. 19) корневой зоны яровой пшеницы или на почвенный микробиоценоз.
95
Таблица 19
Наименов
ание
варианта
Концентра
ция
альдегидо
в, мг/л
Микроорганизм
ы, растущие на
МПА
Гриб
ы
Актиноми
цеты
Азотобакте
р
Целлюлозо
разрушаю
щие
тыс. шт. на 1 почвы
% обрастания комочков
Формальд
егид
100
7400
48
109
22,7
38,3
300
3675
23
90
6,7
26,5
500
1300
20
71
2,4
12,0
Ацетальде
гид
100
7600
50
120
19,8
40,1
300
4200
22
108
7,9
28,2
500
1500
18
62
2,0
14,5
Контроль
– чистая
вода
-
6500
48
108
18,9
34,0
Контроль
– без
орошения
-
1475
24
91 0 9,4
Содержание альдегидов в
оросительной воде, мг/л
Содержание альдегидов в
фильтрате, мг/л
Поглощение альдегидов
почвой, %
I. Формальдегид
100
0,00
100,0
300
0,40
99,6
500
0,80
99,2
ПДКв
0,50
-
II. Ацетальдегид
100
0,00
100,0
300
0,15
99,25
500
0,70
99,30
ПДКв
0,20
0
Общая численность почвенных микроорганизмов в корневой зоне яровой
пшеницы при орошении водами, содержащими альдегиды (данные полевого опыта)
В лизиметрическом комплексе проведены исследования по изучению миграции альдегидов в грунтовый поток. Результаты многолетних исследований на монолитах мощностью около 3-х метров сведены в таблицу в усредненном виде (табл. 20).
Таблица 20
Поглощение альдегидов 3-метровым слоем почвы в лизиметрическом комплексе
Из полученных данных видно, что при содержании альдегидов в поливной воде до 300 мг/л количество просачивающихся в фильтрат альдегидов не превышает предельно допустимых концентраций в воде водоемов. При содержании альдегидов в поливной воде 500 мг/л количество их в фильтрате превышает ПДКв на 0,3-0,5 мг/л.
Изучение динамики содержания альдегидов в растениях сорго после полива показало ту же интенсивность процессов усвоения и вовлечения их в процессы метаболизма, что и в почве. При концентрации 100 мг/л поливного
96
раствора альдегиды разлагались в растениях в течение 2-3 дней, а при
Концентрация альдегидов в поливной воде, мг/л
Дни после полива
1-й
2-й
5-й
6-й
I. Формальдегид
100
280
291
280
-
300
336
305
276
-
500
366
311
281
-
Контроль - чистая вода
269
288
279
-
II. Ацетальдегид
100
321
318
320
308
300
350
362
341
307
500
400
380
364
313
Контроль - чистая вода
318
321
323
310
содержании 300-500 мг/л – в течение 3-5 дней (табл. 21).
Таблица 21
Динамика содержания альдегидов в растениях сорго при поливе нормой 2000
3
м
/га в мг/кг абсолютно сухого вещества
При этом в максимальном количестве альдегиды поступали в растения сорго в первые дни после полива, так как превышение их содержания над контрольным, как правило, является наибольшим в 1-й и 2-й дни после полива. Затем идет процесс вовлечения поступивших в растения альдегидов в метаболизм и, в конечном итоге, обезвреживание.
Поливы сорго растворами альдегидов от 100 до 500 мг/л не оказали существенного влияния на химический состав зеленой массы сорго. По содержанию "сырой" золы, отдельных зольных элементов, а также натрия, азота, жира и клетчатки растения, политые растворами альдегидов, практически не отличались от контрольных.
В результате многолетних наблюдений и исследований, анализа и статистической обработки полученного фактического материала по показателям, узаконенным в санитарно-токсикологических экспериментах, не установлено существенной разницы между контролем и опытом.
Учитывая данные многолетних наблюдений на сельскохозяйственных животных и птице, установлено, что растениеводческая продукция, полученная при орошении сточными водами, содержащими около 100 мг/л альдегидов, не обладает острой и кумулятивной токсичностью или вредностью и может быть использована на корм сельскохозяйственным животным и птице, а полученные от животных продукты (мясо, масло, молоко, яйца) подлежат реализации и использованию по назначению.
Согласно результатам проведенных исследований по гигиеническому нормированию альдегидов в почве полей орошения при орошении сточными водами содержание формальдегида в поливной почве 500 мг/л, соответствующее содержанию в пахотном слое почвы 38,5 мг/кг формальдегида и 0,8 мг/кг ацетальдегида, вызывает снижение урожая зеленой массы сорго на 21-32%, подавляет биологическую активность почвы, снижая весовой процент разложения льняной ткани до 0%, а количество
97
свободных аминокислот до 20-95 мкг/см2 в слое почвы 0-30 см; содержание альдегидов в фильтрате из-под 3-метрового монолита почвы в данном варианте превышает ПДКв на 0,3-0,5 мг/л.
Содержание альдегидов в поливной воде 300 мг/л, соответствующее содержанию 26,4 мг/кг сухой почвы формальдегида и 41,8 мг/кг ацетальдегида в пахотном слое снижает урожай зеленой массы сорго на 0,9­7,1%, подавляет биологическую активность почвы, уменьшая весовой процент разложения льняной ткани на 3,6-4,0%, способствует проникновению в грунтовый поток формальдегида около 0,4 мг/л, ацетальдегида – около 0,15 мг/л, т.е на уровне, близком к ПДКв.
Содержание альдегидов в поливной воде 100 мг/л, соответствующее содержанию 6,6 мг/кг сухой почвы формальдегида и 26,9 мг/кг ацетальдегида, не снижает урожай зеленой массы сорго, стимулирует жизнедеятельность почвенной микрофлоры, увеличивая весовой процент разложения льняной ткани на 6-10%, а количество свободных аминокислот в слое почвы 0-30 см в 2 раза. В этом варианте наблюдается вынос в фильтрат альдегидов из-под 3-метрового слоя почвенного монолита, а поступившие в растения сорго альдегиды разлагались в течение 2-3 дней после полива.
Скармливание сельскохозяйственным животным и птице растениеводческой продукции, выращенной при орошении сточными водами, содержащими около 100 мг/л альдегида и ацетальдегида до 10 мг/кг не влияет отрицательно на общее состояние и поведение животных, показатели морфологии и биохимии крови, функциональное состояние печени, лактозообразующую способность молочной железы, продуктивность и воспроизводительную способность животных.
Однако исследования показали, что наличие ацетальдегида в почве на уровне 26-27 мг/кг вызывает миграцию этого вещества в воздух в количествах, превышающих допустимые, в 8 раз в первый день после полива. В связи с этим был применен расчетный метод для определения ПДК этого вещества в почве по воздушно-миграционному показателю, в результате расчетная концентрация составила 13,78 мг/кг или округленно 10 мг/кг.
Формула расчета:
С= (16 / М х Р х 1000) / Т х мг/м3,
где М – молекулярный вес вещества;
Р – давление насыщенных паров при определенной температуре;
Т – абсолютная температура в градусах 0К, при которой производилось определение давления насыщенных паров.
Исходя из вышеизложенного, предельно допустимой концентрацией альдегидов в оросительных сточных водах является концентрация 100 мг/л; в светло-каштановой солонцеватой тяжелосуглинистой почве полей орошения предельно допустимой величиной формальдегида следует считать величину 7,0 мг/кг сухой почвы, ацетальдегида - 10,0 мг/кг сухой почвы.
98
Лимитирующие показатели вредности для формальдегида – водно­миграционный, ацетальдегида-воздушно-миграционный.
6.3. Гигиеническое регламентирование кумулятивных веществ на примере валового и подвижного фтора.
В связи с развитием полей орошения в районе суперфосфатных и алюминиевых заводов источником поступления фтора в почву могут служить сточные воды этих предприятий. Так, по многолетним данным Волжского опорного пункта ВНИИССВ, содержание фторидов в сточных водах Балаковского химического завода, производящего двойной суперфосфат и аммофос, составляет от 14,2 до 31.5 мг/л. При нагрузке 5 тыс. м3/га, принятой для орошения многолетних трав, даже при разбавлении в 3 раза поступление в почву фтора со сточными водами может составлять соответственно от 25 до 50 кг/га, что недопустимо по требованиям НИИУиФ (15-20 кг/га на карбонатных почвах). Этим и обуславливается необходимость разработки норматива содержания данного вещества в сточных водах и в почве при орошении фторосодержащими сточными водами. ПДК фтора в воздухе рабочей зоны составляет 0,15 мг/м3, в воде водоемов 1,5 мг/л. Среднее содержание фтора в различных органах растений колеблется от 0,1 до 5 мг/кг сухого вещества, однако во многих случаях оно может уменьшаться практически до нуля или увеличиваться до нескольких сот миллиграммов. Так, в чае содержится от 50 до 350 мг фтора на 1 кг сухой массы, в листьях камелии — до 1370 мг. У растений наиболее богаты фтором листья — от 3 до 14 мг/100 г сухого вещества, в коре и древесине содержится
0,36- 1,7 мг фтора. Исследования по почвенной очистке сточных вод, содержащих
фтористые соединения, и установлению допустимых концентраций фторидов в почве полей орошения проводились в течение 1979-1984 гг. на опытном участке полей орошения Балаковского химзавода (БХЗ) в Саратовской области и в лаборатории Волжского опорного пункта ВНИИССВ. Почвы опытного участка — черноземы обыкновенные мощные карбонатные тяжелосуглинистые. На опытном участке проводились многолетние деляночные опыты для изучения допустимых концентраций разных форм фтора в почве ЗПО. Опыты проводились с концентрациями фтора в поливных сточных водах от 5 до 20 мг/л с контролем, орошаемым водой р. Б. Иргиз. Площадь одной делянки составляла 20м3. Повторность опыта четырехкратная. Размещение вариантов по повторениям рендомизированное. Определяли содержание усвояемого и валового фтора в почве на 2, 5...23 дни после полива и на конец вегетации. Лабораторные исследования по почвенной очистке сточных вод Балаковского химзавода от фтористых соединений проводились с двумя сериями лизиметрических сосудов: с сосудами, набитыми слоем почвы 0-20 см и слоем почвы 0-40 см.
При этом в каждой серии проводилось по два полива сточными водами
БХЗ в различных степенях разбавления речными водами с разрывом в 14
99
дней. Первый полив проводился в сосуды с почвой без растений. Второй полив - сосуды с растениями ячменя в фазе выхода в трубу. Сосуды устанавливались на специальную установку с приемниками фильтрата.
В исходной сточной воде, в сточных водах различных вариантов разбавления, а также в фильтрате определялись фториды фотоэлектроколорометрическим методом, основанным на способности фторид-ионов замещать одну из молекул воды, связанных координационно в комплексном соединении ализарин-комплексона с трехвалентным церием и изменять окраску этого соединения из красного в сиренево-синий цвет. Через 5 дней после полива почва из сосуда выбивалась и подвергалась анализам на содержание усвояемых фторидов и валового фтора по методам, разработанным Л.И. Сергиенко применительно к черноземным карбонатным почвам изучаемого объекта [81]. На основании сопоставления результатов химических анализов сточных вод, почвы, растений и фильтрата проводились балансовые расчеты соединения фторидов в этих средах.
Основным недостатком лабораторного лизиметрического опыта является нарушение естественного строения почвы при набивке сосудов. Это влечет изменение скорости фильтрации и других естественных процессов. Указанные недостатки устраняет полевой метод изучения процессов поглощения веществ сточных вод с использованием металлических лизиметров конструкции Е.И. Шиловой [82].
В этом методе опыт проводится в условиях, близких к окружающей природной обстановке. Лизиметры устанавливаются под генетические горизонты.
Приемниками фильтрата служили бутыли емкостью на 20 л с пластмассовыми завинчивающимися пробками, в которые были вмонтированы два шланга – один для сбора фильтрата, второй – для отсасывания фильтрата с помощью насоса Комовского на анализ. В полевых лизиметрических опытах исследовался химический состав исходной поливной воды и фильтрата на содержание фторидов указанным выше методом. Затем проводились балансовые расчеты. В расчетах использовались данные НВ, объемной массы и естественной влажности почвы до полива, полученные при изучении водно-физических свойств почвы опытного участка. По результатам полевых лизиметрических опытов судили о возможности миграции фторидов из сточных вод в грунтовый поток (миграционный водный показатель).
Кроме того, в лабораторно-полевых опытах на культуре кострец безостый исследовалось распределение различных форм фтора в системе сточная вода – почва – растение после поливов по вариантам разбавления. Определяли содержание валового и усвояемого фтора в почве на 2,5,7 и 25 дни после полива, а также содержание фтора в растениях костреца безостого на 5-й день после полива и при втором укосе с учетом фона (транслокационный показатель).
Для обоснования ПДК фтора в почве по общесанитарному показателю вредности проводились вегетационные опыты на культурах пшеница сорта
100
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]