Portaali kylpyhuoneen korjauksesta. Hyödyllisiä neuvoja

Mitä puuta puhtaa ilmaa? Forest Air ja ihmisten terveys.

Kasvien hallussapitoilla on kyky puhdistaa ilmaa bakteereista ja kyllästää sitä kevyillä negatiivisilla ioneilla. FitoScidal-ominaisuudet havupuiden kivillä on erityisen voimakas. Kasvavuudesta keskimmäisessä kaistalla, ensimmäinen paikka Phytoncidesissa on Thuya, sitten mänty, kuusi, kuusi, Juniper ovat tulossa.
Nykyaikaisten kaupunkien olosuhteissa kasvit ovat yhä vaikeampia osoittamaan suojaominaisuuksia, niiden on jo taisteltava omasta selviytymisestään ulkoisista haittavaikutuksista, mikä kasvaa kaupungeiden kasvulla ja syvälle liikennevirroille.
Kaupungin kasvien sairauksien ja kuoleman tärkeimmät syyt eivät laskeneet mekaanisia vaurioita rungolle ja juurille, eivät ole kosteuden puutetta, riittämätöntä valaistusta, epäsuotuisat maaperän olosuhteet, salinointi ja maaperän saastuminen raskasmetalleilla ja ylipainoisella ilmakehän saastumisella.
Usein aikuiset puut eivät kestä voimakasta muutosta olosuhteissa, joissa ne kasvoivat kaikki elämästään, esimerkiksi sisäänrakennetun korkean rakennuksen aiheuttaman varjostuksen tai pohjaveden tason väheneminen Kitterin kanojen kanssa 100-200 metrin etäisyydellä tai maaperän tiivisteen spontaanin pysäköintipuun kautta syntyy puiden alla. Nuoret yksilöt, yleensä sopeutuvat paremmin muutokseen.
Mutta kun vaihdat kuolleita lentokoneita, on ensisijaisesti valita rodun kestävä kaupunki-olosuhteiden. Tätä kysymystä tutkittiin, mikä johtui todennäköisesti, koska ensimmäiset kaupungit syntyivät. Ja nyt tiedämme, että kaupungissa ei ole syytä laittaa kapriselle kuusille tavallinen, vaativa maaperän olosuhteisiin ja kosteutta, ei-verotettava ilmaa. Negas-resistentti ja mänty tavallinen, vaikka peruuttamaton maaperä ja erittäin pakkasen kestävä rotu. Lähellä vilkkaita moottoriteitä ja kaupungin keskustassa ei selvästikään ole hänen paikkansa. Kauneus Tui Länsi ja Sprešair sietävät toleranssia ja naurettavuus kaupungin ilmapiiri on parempi kuin muut ikivihreät havuputket, erittäin kylmäkestävät, pyörivät, myös kuivuus, mutta vaativa valo, Thuja, päinvastoin, yksi varjostettu Rocks, mutta ei halua kuivata maaperää. Mutta Larch on Siperian ja Euroopan maailmanmestari kaupunkialosuhteissa. Ei mitään, se on yksi niistä havuputkista ikuisessa jäädytetyillä. Sen kuivuuden kestävyys ja savukestävyys edistävät neulojen syksyn helpotusta. Yhdessä asuntojen kanssa kasvi hajoaa vuosittain kudosten haitallisilla aineilla. Evergreen havupiireille epäpuhtauksien neulojen kertyminen on niin monta vuotta vanha. Tämä tietenkin vaikuttaa negatiivisesti laitoksen elämään. Kun valitset paikan larchin, on välttämätöntä ottaa huomioon sen poikkeuksellisen valonmielisyys. Melko kestävä kaupunkiympäristöön ja kataja, erityisesti Juniper Cossack. Huono sietää Juniperin tavallisia elimiä.


Johdanto

Kaupungit - erottamaton osa maan kasvot. Vaikka heillä on vain 2% Sushi-aukiolta, mutta puolet planeettamme asuu nykyään. Kaupungit keskittyivät yhteiskunnan tärkeimmät taloudelliset, tieteelliset ja kulttuuriset mahdollisuudet, joten heillä on tärkeä rooli kunkin maan taloudellisessa, poliittisessa, julkisessa elämässä erikseen ja kaikki ihmiskunta yleensä.

Vuoteen 2025 mennessä kaupunkiväestö on 2/3 maailmaa. Yli puolet kaupunkilaisista asuu kaupungeissa, joiden väkiluku on yli 500 tuhatta ihmistä, ja vuosittain suurissa kaupungeissa asuvien väestön osuus kasvaa.

Suurille kaupungeille on suuri väestötiheys, tiheä monikerroksinen (tyypillisesti) kehitys, yleinen kehitys julkisen liikenteen ja viestintäjärjestelmien, ylittää rakennettu ja osa alueesta puutarhan puistossa, maisemoitu ja vapaa välilyöntejä, kielteisten ympäristövaikutusten lähteiden pitoisuus.

Kaupungit, erityisesti suuri, on alue, jolla on syvät antropogeeniset muutokset. Teollisuuden yritykset saastuttavat sivutuotteiden ja jätteiden tuotannon pölyä, päästöjä ja päästöjä. Lisäksi korkeat lämpö-, sähkömagneettisten, kohinan ja muun pilaantumisen tasolle on ominaista kaupunkeja.

Kaupungit vaikuttavat valtavien alueiden ekologiseen tilanteeseen, koska pintavesillä ja ilmavirtoilla on epäpuhtauksien siirtämisen. Kaupunkien suoraa negatiivista vaikutusta eräisiin tapauksiin ilmenee 60-100 kilometrin säteellä. Venäjällä nykyisten arvioiden mukaan noin 1,2 miljoonaa ihmistä kaupunkien väestöstä asuu voimakkaasti vakavasti ympäristövaikeuksista ja noin 50 prosenttia kaupunkiväestöstä - melun pilaantumisen olosuhteissa.

Merkittävä rooli kaupungin teollisten vyöhykkeiden kielteisten vaikutusten neutralisoinnissa ja heikentämisessä ihmisten ja elävän luonteen kokonaisuutena pelataan vihreillä istutuksilla. Vihreät istutukset istutetaan kaupungin kaduilla ja neliöissä koriste- ja suunnittelua ja virkistystä, suorittavat erittäin tärkeän suojaavan ja saniteetin ja hygieenisen roolin.

1. Vihreiden lähteiden rooli ilmanpuhdistuksessa

Vihreät istutukset kaupungissa paranevat kaupunkialueiden mikroilmoa, luovat hyvät olosuhteet ulkona, suojella maaperän liiallinen ylikuumeneminen, rakennusten seinät ja jalkakäytävät. Tämä voidaan saavuttaa säilyttäen luonnolliset vihreät ryhmät asuinalueilla. Henkilö täällä ei ole irrotettu luonteesta: Hän on liuennut siihen, joten se toimii ja lepää mielenkiintoisempaa tuottavampaa.

Vihreiden istutusten suuri rooli ilmanpuhdistuksessa kaupungeissa. Keskikokoinen puu 24 tunnissa palauttaa niin paljon happea, koska se ei ole tarpeen hengittää kolme ihmistä. Yksi lämmin aurinkoinen päivä, metsän hehtaari imee 220-280 kg hiilidioksidia ilmasta ja erottaa 180-200 kg happea. 1 m 2, nurmikko haihtuu 200 g / h vettä, mikä huomattavasti kosteuttaa ilmaa. Kuumina kesäpäivinä nurmikon radalla ilman lämpötila ihmisen kasvun korkeudella on lähes 2,5 - astetta 0 pienemmällä kuin sillan asfaltti-asteilla. Lawn viivästyttää tuulen syöttämä pölyä ja sillä on fytoncide (tuhota mikrobien) toimintaa. Lähellä vihreää mattoa on helppo hengittää. Se ei ole sattumalta, että viime aikoina maisemointi, maisema tai vapaa design-tyyli on yhä useammin annettava, jolloin 60% maisemoitu alue on yhä enemmän jaettu nurmikon alle. Kuumina kesäpäivänä kuumennetun asfaltti- ja kuumaraudan kattojen yli, lämmin ilmavirta muodostuu, nostamalla pienimmät pölypartikkelit, jotka pidetään ilmassa pitkään. Ja puistossa on alaspäin suuntautuvia virtoja, koska lehtien pinta on merkittävästi jäähdytin asfaltti ja rauta. Pöly, kiehtonut laskeutumalla ilmavirrat, asettuu lehdille. Yksi hehtaari havupuita viivästyy vuoden aikana 40 tonnia pölyä ja lehtivu - noin 100 tonnia.

Harjoittelu on osoittanut, että melko tehokas keino haitallisten maantieliikenteen haitallisten päästöjen torjumiseksi on vihreiden istutusten nauhat, jonka tehokkuus voi vaihdella melko laajalla alueella - 7 prosentista 35 prosenttiin.

Suuri puu kiilat voivat olla aktiivisia puhtaan ilmassa olevia johtajia kaupungin keskeisille alueille. Ilman massojen laatu paranee merkittävästi, jos ne kulkevat Foresarmsin ja puistojen yli 600-1000 hehtaaria. Samaan aikaan keskeytettyjen epäpuhtauksien määrä vähennetään 10-40%.

Riippuen kaupungin koosta, sen kansallista taloudellista profiilia, kehityksen tiheys, luonnolliset ilmasto-ominaisuudet, kalliomuodostus on erilainen. Suurissa teollisuuskeskuksissa, joissa luodaan korkein uhka ilma-altaan saniteettilaiselle, kaupunkiympäristön elpymiseen tehtaiden läheisyydessä, on suositeltavaa istuttaa uros amerikkalainen, aaltoileva valkoinen, topol canadian, Crushin Brusk, Cossack ja Virgin Juniper, maalattu tammi, bulkki punainen.

Puu-pensaskasvillisuus on vaalipiiri suhteessa haitallisiin epäpuhtauksiin ja tämän yhteydessä on erilainen vastustuskyky niille. Yksittäisten rotujen kaasun absorptiokyky riippuen haitallisten kaasujen eri pitoisuuksista ei-Etinakovin ilmassa. Yu.zin tutkimukset. Kulagina (1968) osoitti, että kiinnittimen balsaminen on paras "Sanitar" vahvan vakion kaasualueella. Parhaat absorptioominaisuudet ovat Linden Mellite, Ash, Lilac ja Honeysuckle. Heikon jaksollisen kaasun vyöhykkeessä suurempi määrä rikkiä imeytyy poplar-lehdet, tuhka, lila, kuusama, linden, vähemmän - Elm, kirsikka, vaahtera.

Suojakasvit ovat riippuvaisia \u200b\u200bherkkyyden asteesta eri epäpuhtauksille. V.m. Ryabiniini (1965) todettiin, että siperian suurimman rikkihappoanhydridin suurin sallittu keskimääräinen päivittäinen keskittyminen on 0,25 mg / m3, mänty tavallisesti - 0,40 mg / m3, alkoholipitoiset lindens - 0,60 mg / m 3, kuusi ja vaahtera Ostolistista - 0,70 mg / m 3. Jos haitallisten kaasujen pitoisuus ylittää suurimmat sallitut normit, sitten kasvisolut tuhoutuvat ja tämä johtaa kasvun ja kehityksen sortoon ja joskus kasvien kuolemaan.

2. Kasvien ionisointi

On helppoa aeroonia, jotka voivat kantaa negatiivisia tai positiivisia maksuja ja raskas positiivisesti veloitetaan. Kevyillä negatiivisilla ioneilla on edullisimmat ympäristövaikutukset. Positiivisesti ladatut raskaat ionit ovat tavallisesti ionisoituja savua, vesipölyä, höyryn saastuttavaa ilmaa. Näin ollen ilman puhtaus määräytyy suurelta osin valon ionien, imuilmakehän ja raskaiden ionien määrän suhde, joka saastuttaa ilmaa.

Vihreiden istutusten tuottama happea merkittävä happea on sen ionien kyllästyminen, joka sisältää negatiivisen varauksen, joka ilmenee kasvillisuuden hyödyllisellä vaikutuksella ihmiskehon tilaan. Selkeämpi näkemys kasveista rikastuttaa ilmaa negatiivisilla valo-ioneilla, voit tuoda seuraavat tiedot: valon ionien määrä 1 cm3: ssä metsien yli 2000-3000, kaupungin puistossa - 800, teollisuudessa Alue - 200-400, suljetussa tungosta - 25-100.

Ilman ionisointi vaikuttaa sekä maisemointiin että kasvien luonnolliseen koostumukseen. Paras ilma-ionisaattorit ovat sekoitettuja havupuita. Männyt istutukset vain aikuisessa on suotuisa vaikutus sen ionisointiin, kuten Turkidarin vuoksi, valon ioneiden pitoisuus ilmakehässä vähenee. Kukinkasvien haihtuvat aineet edistävät myös valon ionien pitoisuutta ilmassa. V.N. Vlasyuk (1976) Metsän hapen ionisointi on 2-3 kertaa suurempi verrattuna mereen ja 5-10 kertaa - kaupunkien happilämpötilassa. Siksi metsät, jotka muodostavat vihreän vyön kaupungeissa, on merkittävä edullinen vaikutus kaupunkiympäristön parantamiseen, erityisesti rikastuttaa ilma-allas valon ioneilla. Se on eniten auttanut lisäämään valon ionien pitoisuutta Allecia valkoiset, koivut karjalainen, topoletry ja japanilainen, tammi punainen ja puffy, paju valkoinen ja kääritty, vaahtera hopea ja punainen, larch siberian, siberian fir, rowan, tavallinen lila, panoroida.

Myös kasvit imevät aurinkoenergiaa ja luovat maaperää ja vettä kivennäisistä hiilihydraattien ja muun orgaanisen aineen fotosynteesin prosessissa.

3. FitoSoncides kasvit

Kasvien saniteetti- ja hygieeniset ominaisuudet ovat niiden kyky kohdentaa erityisiä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, joita kutsutaan patogeeniset bakteerit, jotka tappavat patogeeniset bakteerit tai viivästyttävät niiden kehitystä. Nämä ominaisuudet hankkivat erityisen arvon kaupungin olosuhteissa, joissa ilma sisältyy 10 kertaa enemmän patogeeneja kuin kenttien ja metsien ilma. Puhdissa mäntymetsissä ja metsissä, joilla on hallitseva mänty (jopa 60%), ilman bakteeripitoisuus on 2 kertaa pienempi kuin koivussa. Puun pensaskasvit, joilla on antibakteeriset ominaisuudet, vaikuttavat positiivisesti kaupungin ilmaympäristön tilaan, pitäisi kutsua Acacia White, Barbaris, Barbch Barraded, Pear, Grab, Oak, Kuusi, Jasmine, Honey, Ivo, Kalina, kastanja, vaahtera , Larch, lipa, kataja, fir, kone, lila, mänty, poppel, kirsikka, omenapuun. Herbatoottiset kasvit - nurmikon yrtit, kukat ja lianas ovat Phytoncide-toimintaa.

Phytoncidien vapautumisen intensiteetti kasvien kanssa vaikuttaa kausiluonteiseen kasvillisuuden vaiheeseen, maaperän ilmasto-olosuhteisiin, aikanaan.

Suurin antibakteerinen aktiivisuus Useimmat kasvit näyttävät kesällä. Siksi jotkut niistä voidaan käyttää terapeuttisena materiaalina.

4. Antropogeenisten tekijöiden vaikutus maisemointiin.

Kaikki kasvit eivät pysty selviytymään kaupungin olosuhteissa. Pölyisten kaduilla istuvien puiden ja pensaiden on kestettävä voimakas sivilisaation hyökkäys. Haluamme kasvien paitsi miellyttää silmäsi, antoivat viileyttä kuumina päivänä, mutta myös rikastettu elävällä hapella. Jokainen laitos ei ole vallassa.

Kasvit kasvavat suurkaupungin olosuhteissa - todellinen "Spartans". Puiden kasvu tässä on hyvin vaikeaa ympäristön pilaantumisen vuoksi. 1 km2 suurkaupungista jopa 30 tonnia erilaisia \u200b\u200baineita pudota vuosittain, mikä on 4-6 kertaa enemmän kuin maaseudulla. Tutkijat uskovat, että suuri osa koko maailman kaupungeista liittyy ilman pilaantumiseen.

Fotochemical Fogin pääasiallinen syy on autojen pakokaasut. Jokaisella henkilöauton polun kussakin kilometrissä varataan noin 10 g typpioksidia. Photokemiallinen sumu syntyy saastuneessa ilmassa auringon säteilyn vaikutuksen alaisen reaktioiden seurauksena.

Rikkidioksidi, vetyfluoridi, typpioksidit, raskasmetallit, erilaiset aerosolit, suolat ja pölyt, jotka kuuluvat lehtien ja kattavaan fotosynteesin suuhun, lisätään pakokaasuihin. Joten, Moskovan kaduilla 20-25-vuotias Lipo-fotosynteesi on noin kaksi kertaa heikompi kuin samoilla puilla esikaupunkien puistossa. Keski-moottoriteiden varrella on pääsääntöisesti heikentynyt ja osittainen kuivaus puiden kruunut sekä lehtipuita että havupuita. Fotosynteesin hidastumisen vuoksi kaupunkipuissa versojen vuotuinen kasvu vähenee. Kruunu on muodostettu lyhyempi versoja. Ilmakehän pilaantuminen voi aiheuttaa muiden kasvu- ja haarautumisen muita häiriöitä. Niinpä esimerkiksi Linden muodosti joskus kaksinkertaiset munuaiset. Tällaisten puutteiden runsaasti puissa syntyy ruma kasvulomake.

Epätavallinen kaupungeissa ja lämpötilassa. Kesällä kuumina päivinä asfalttipäällyste, lämmitys, lämmittää lämpöä, mutta myös maaperän pintakerros. Ilman lämpötilassa 26-27 ° C maaperän lämpötila 20 cm: n syvyydessä saavuttaa 34-37 ° C: n ja syvyyden 40 cm - 29-32 ° C. Nämä ovat todellisimpia kuumia horisontteja - vain ne, joissa kasvien juurien päämassa on keskittynyt. Ei ihme, että urbaanin maaperän ylimmät kerrokset eivät käytä eläviä juuria. Katukasveille luodaan epätavallinen lämpötilanne: maanalaisten viranomaisten lämpötila on usein suurempi kuin edellä mainittu. Luonnollisissa olosuhteissa päinvastoin useimpien kasvien elintärkeitä prosesseja on kohtalainen leveys, jatka käänteislämpötila-tilassa.

Kääntyvien lehtien puhdistamisen syksyllä ja lumessa talvella kylmässä talvikaudella kaupunkiperäiset maaperät ovat vaikeampia ja syvemmälle myös metsäkohteissa. Kaikki tämä vaikuttaa haitallisesti kasvien juurijärjestelmän osavaltioon.

Mutta ei vain mikroilmaston pahentaa kaupungin kasvien elämää. Tärkein ympäristötekijä kasvien elämässä on vettä. Kasvien kaupungeissa ei usein ole maaperän kosteutta, koska se virtaa se viemäriverkossa.

Tämä selittää sen, että tiettyjen tieliikenteen ja puiden kaduilla istutetun lajin koostumus ei ole liian monipuolinen. Keskimmäisen kaistan tärkeimmät kivet ovat Linden, poplar, vaahtera, kastanja, koivu, larch, tuhka, rowan, kuuset, tammi, noin 30 pensaat. Jälkimmäisiä käytetään usein elävien kohotusten luomiseen.

Monimutkaisimmalla ekologisella tilanteella on kielteinen vaikutus koko elävään ja elävään luonteeseen, mukaan lukien henkilö. Koska kaupungeissa saastumisen taso on korkeampi, vaikutus luontoon on vahvempi.

Suorat vaikutukset kasveihin voivat olla erilaisia \u200b\u200bmuotoja:

1) geneettiset muutokset;

2) lajit muuttuvat;

3) suoran kasvillisuuden soveltaminen.

Luonnollisesti, riippuen kuorman tyypin ja koon herkkyydestä, altistumisen laajuus voi ulottua paljastetusta (palautuva) vahingoittumasta laitoksen täydelliseen kuolemaan.

Kasvien suojaominaisuudet riippuvat suurelta osin ympäristöolosuhteista, joissa ne sijaitsevat. Kaupunkiympäristöissä optimaalinen monien kasvien kasvulle ja kehitykselle ovat puistoja, joiden pinta-ala on 50-100 hehtaaria ja puutarhoja, hieman pahimmat - bulevardit ja neliöt ja epäsuotuisat - asfaltti kadut. Osana kasvien pysäköintilaitoksia on intensiivisempää fotosynteesistä ja hengitystä verrattuna asfaltti kaduilla ja lähellä valtateitä.

Kasvien maaperässä ja kudoksissa kerääntyvät, metsän istutukset menettävät biologisen vakauden ja säilyttäen samalla nykyiset teollisuus- ja moottoriliikennepäästöt kaupungissa, joka on jo heikentynyt metsäekosysteemeinä lyhyessä ajassa.

Ihmisen tekijöiden vaikutuksesta (lähellä rauta- ja ei-rautametallurgia, insinööri ja painatus kasveissa, lyijyliitokset, tina, vanadiini, koboltti, kupari, sinkki jne.) Klorofyllipitoisuus vähenee vihreässä massassa kasvillisuudesta. Kasvien kankaat vaihtavat värin keltaiseksi, Okkerille, kasvi on silmiinpistävä klooosi. Vahvempi tappio aiheuttaa kudoksen nekroosia. Lehdet hankkivat okraalin ja keltaisen värin, peitetään punaisen ruskean tai ruskean tahroja. Vihreiden istutusten vaurion aste on merkittävästi erilainen eri alueilla.

Heikentyneimmässä tilassa on havupuita - Pusias ja Elniki. Monet puut ovat kiertäneet ja nielevät neulat, krakkaukset kruunut ja kuivuvat yläosassa.

Voit jäljittää useita kasveja altistumislähteitä: ilmakehästä, maaperästä, kastelu, säteilyn altistuminen, suora inhimillinen vaikutus.

1) Ilmakehän vaikutukset. Ilmakehästä se osoittautuu yksi voimakkaimmista tehtaista. Se voi olla happaman saostuksen muodossa, pölyn kerrostuminen, suora kaasun altistuminen. Hapan sateet vaikuttavat kasvit erittäin negatiivisiin. Elävin esimerkki tästä vaikutuksesta on metsien heikkeneminen. Metsän heikkenemisellä on kaksi arvoa. Se voi yksinkertaisesti vähentää puiden kasvua, joka ilmaistaan \u200b\u200bleikkausleikkauksen vuosittaisten renkaiden paksuuden vähentämisessä. Muodollisesti se kuulostaa tästä: "Metsän tuottavuuden vähentäminen". Toinen termi metsien heikkeneminen on todellista vahinkoa puille tai jopa heidän kuolemaansa.

Nyt happo sateen vahingoittamat metsät lasketaan miljoonilla hehtaareilla.

Erityisesti rikkidioksidi. Tämä yhdiste adsorboituu laitoksen pinnalle, lähinnä sen lehdillä ja sillä on haitallinen vaikutus siihen. Rikkidioksidi, joka tunkeutuu laitokseen, osallistuu erilaisiin hapettaviin prosesseihin. Nämä prosessit toimivat osallistumalla vapaa radikaaleja, jotka on muodostettu rikkidioksidista kemiallisten reaktioiden seurauksena. Ne hapettavat tyydyttymättömät rasvahapot kalvot, mikä muuttaa läpäisevyyttä, mikä vaikuttaa edelleen moniin prosesseihin (hengitys, fotosynteesi jne.).

Kaupungissa hapan sateet ovat useammin kuin muissa paikoissa, joten vihreiden istutusten vaikutus on enemmän. Opinto on varsin havaittavissa: teollisuuskaupungissa, joissa on rikkioksidien ja typen päästöjä, ei ole lähes mitään kasveja, ja tällaisten kaupunkien ympärillä on tekniikka, ja tällaisten kaupunkien ympärillä on monia kilometrejä.

Kaikilla kaupungeilla on kasvien kasvu hidastuminen. Tämä on erityisen havaittavissa puissa ja pensaat, jotka kasvavat lähellä teitä. Pakokaasut, nimittäin niihin sisältyvät suolat ovat raskasmetalleja, erityisesti lyijyä, asettui lehdille, sortavat kaikkia eläviä ja kasveja. Vähiten alttiita lyijyä on vaahtera ja alttiimmat pähkinät ja kuuset. Puiden puolella tien moottoriteillä, 30-60% "metalli". Kuusen ja mäntyjen neuloilla on hyvän suodattimen ominaisuudet johtoon. Hän kertyy häntä ja ei vaihda ympäristön kanssa. "Road" erittäin negatiivisesti vaikuttaa maanteihinsa. Ne ovat ensimmäisten joukossa hyväksymään moottoriajoneuvojen "puhallus" ympäristöön.

Enemmän haittaa soveltaa pölyä (ruiskutettu asfaltti ja konkreettiset teat, autojen autonrenkaat) ja sootti heikentävät kaasunvaihtoa, hengitysprosesseja ja assimilaatiota aiheuttavat kasvien masennuksen ja niiden kasvun heikkeneminen vaikeuttaa myös fotosynteesin ja hengityksen prosesseja ei voi vaan vaikuttaa valtion kasvillisuuteen.

Kesän lehden syksy on korkea lyijypitoisuus ilmassa. Puut ovat vaikea siirtää lyijyrimyrkytystä. Keskittyminen lyijy, ne puhdistavat siten ilmaa. Kasvukauden aikana yksi puu neutraloi lyijyyhdisteitä, jotka sisältyvät 130 litran bensiiniä.

Merkittävä vaikutus kasveihin on alueilla, joilla on lisääntynyt typpioksidien sisältö ilmakehässä. Lähes kaikkialla on "vihreys" kudoksesta ja puiden alemmista oksista. Typpioksidien kaupungin sisällön lisääntyminen vaikuttaa intensiiviseen kasvuun vihreän pienen levän puiden kuoressa. He saavat runsaasti typen ravitsemusta, jota he tarvitsevat suoraan ilmasta.

Vaikutus ilmakehän epäpuhtauksien kasveihin riippuu suoraan pilaantumisen lähteistä ja saastumisen leviämisestä. Epäpuhtauksien sironta paikallisista kontaminaatiolähteistä riippuu monista syistä, jotka ovat ensisijaisesti epäpuhtauden erityispiirteet ja lähde, ilmakehän sekoittamisen luonne, tuulensiirron nopeus, maasto. Meteorologisten tekijöiden yhdistelmä antaa sinulle mahdollisuuden arvioida ilmakehän pilaantumisen mahdollisuudet ja putoaa siitä.

Vallitsevien tuulien suunnistusten tutkiminen mahdollistaa ihmisen aiheuttamien elementtien tuomisen sekä paikallisista pilaantumislähteistä että satoja kilometreistä. Kuolan niemimaan alueelle on ominaista talvella vallitsevien tuulien kausiluonteisen muutoksen talvesta kesällä. Talvikaudella lounais-röyhyymien tuulet ovat tunnettuja kesällä - koilliseen. Tällainen painopiste määrittelee antropogeenisten epäpuhtauksien kausiluonteisen kertymisen talvikaudella kesällä, mikä johtuu ilmausmassanojen kulkua teollisesti kehittyneillä alueilla Venäjän ja Länsi-Euroopan eurooppalaisen osan.

2) Maaperän vaikutus. Kaupungissa kaikki teollisuuspäästöt kuuluvat maaperään. Kaikki epäpuhtaudet juurjärjestelmän kautta yhdessä mineraalisuolat saavuttavat kasvit ja alkavat tuhota ne sisäpuolelta; Juurien kasvu heikkenee ja vaara syntyy puiden olemassaololle.

Kaupungin kaduilla taistelemaan Holly, on olemassa suuri määrä klorideja. Suola vaikuttaa haitallisesti kasveihin. Siksi maaperäsuolan torjumiseksi niiden kuivaus olisi tehtävä. Lisäksi, koska puiden lehdet keräävät suoloja syksyllä, lehdet on kerättävä suolaliuoksista ja tuhota ne. Lisäksi ne on liotettava, koska polttamalla kaikki haitalliset aineet, jotka kerääntyvät lehtiin, tulevat ilmakehään. Suolaliuoksessa on mahdollista istuttaa suolakestäviä kasveja. Ne liittyvät poplar balsamiin, Elm, tuhka, parta koivu.

Maaperän johtamisen kasvu ei yleensä johda kasvien kerääntymiseen sekä luonnollisten geokemiallisten poikkeavien maaperän että maaperän kanssa. Kevyen mekaanisen koostumuksen (hiekka ja hiekka) kasvien johtavan johtavan lyijyn mukaisesti vaihtelee 0,13 - 0,96 mk / kg; Raskaan leikattujen maaperässä (pH 5,5) laajemmalla alueella 0,34 - 7,0 mk / gk.

Korkeammat lyijypitoisuudet (enintään 1000 mk / gk) ovat luonteenomaisia \u200b\u200bkasvillisuutta teknogeenisesti saastuneita alueita: metallurgisten yritysten läheisyydessä kaivosministeriöt ja pääasiassa moottoritietä pitkin.

Maaperän happamoituminen määritetään eri tekijöillä. Toisin kuin vesi, maaperällä on kyky tasoittaa väliaineen happamuus, toisin sanoen eli Tietyssä määrin se kestää suurempaa happamuutta. Maahan putosi happo neutraloidaan, mikä johtaa merkittävän happamoitumisen säilymiseen. Kuitenkin yhdessä maaperän luonnollisten prosessien kanssa metsissä ja peltokasvassa on vaikutusta antropogeeniset tekijät.

Kemiallinen stabiilius, kyky kohdistaa maaperän kaltevuus muuttuvan happamoitumiseen ja riippuu alihankkeiden laadusta, geneettisen maaperän, sen jalostuksen (viljelyn) menetelmän sekä merkittävän saastumisen lähde. Lisäksi maaperän kyky vastustaa happamuuden vaikutusta riippuu taustalla olevien kerrosten kemiallisista ja fysikaalisista ominaisuuksista.

Raskasmetallien liukoisuus on myös erittäin riippuvainen pH: sta. Liuotettu ja tämän seurauksena raskasmetallit ovat helposti imeytyvät kasvit ovat myrkkyjä kasveille ja voivat johtaa kuolemaansa.

3) säteilyn vaikutus. Viime vuosina radioaktiivinen saastuminen tulee merkittävänä tekijänä metsän hajoamisessa. Kasveista, vähiten resistenttejä puiden säteilylle ja kestävän ruohon säteilylle.

4) Ihmisen vaikutus. Merkittävä kielteinen vaikutus metsien ja puistojen kasvillisuuteen on lisääntynyt virkistyskuormitukset. Maaperän voittaminen massaohjain paikoissa heikentää vesilentokentänsä ja niihin liittyy kasvien kuolema, mukaan lukien puita. Kasvien suojelemiseksi tällaisista vaikutuksista, metsistä ja puistoista on tarpeen luoda raitoja, joilla on kiinteä päällyste. He ottavat lomanviettäjien päävirtaus ja siten suojella kasvillisuutta vaurioilta.

Väestölajien tasolla ihmisen kielteinen vaikutus biologisille yhteisöille ilmenee biologisen monimuotoisuuden menettämisessä, vähentämällä yksittäisten lajien lukumäärää ja katoamista. Kasvien todistuksen mukaan kasviston ehtyminen havaitaan kaikissa kasviperäisissä vyöhykkeissä.

Puutarha, metsät ja puistot voidaan ylläpitää ja kehittää vain yleisen ympäristötilan kanssa. Siksi kaikkiin ilmaan, veden ja maaperän ympäristöominaisuuksien parantamiseen tähtäävät toimenpiteet vaikuttavat suotuisasti vihreisiin istutuksiin.

Johtopäätös

Näin ollen vihreät istutukset ovat erittäin tärkeitä ihmisen elämässä. Yksi tapa parantaa kaupunkiympäristöä on puutarhanhoito. Vihreät istutukset imevät pölyä ja myrkyllisiä kaasuja. He osallistuvat maaperän humuksen muodostamiseen, joka tarjoaa hedelmällisyyttä. Ilmakehän kaasun koostumuksen muodostuminen on suorassa riippuvuudessa kasvimaailmasta: Kasvit, jotka rikastuttavat ilman happea, jotka ovat hyödyllisiä ihmisten terveydelle fytoncides ja valo-ionit, imee hiilidioksidia. Vihreät laitokset pehmentävät ilmastoa. Kasvit imevät aurinkoenergiaa ja luovat maaperää ja vettä kivennäisistä hiilihydraattien ja muun orgaanisen aineen fotosynteesin prosessissa. Ilman vihanneksia maailman ja eläinmaailman elämä on mahdotonta. Kasvit eivät ainoastaan \u200b\u200bsuorita biologista ja ympäristöfunktiota, mutta niiden monimuotoisuus ja värikäs aina "miellyttävät henkilön".

Kasvit, erityisesti kaupungeissa, altistetaan kovaa vaikutusta henkilöön: ilman pilaantuminen, maaperä, vesi estää puiden ja pensaiden olemassaoloa ja joskus jopa johtaa kuolemaansa. Lisäksi henkilö usein tuhoaa vihreät istutukset, esimerkiksi puhdistavat alueen rakentamisen rakentamiseen ja kaupan paviljongit. Lapset tuhoavat kasvit, pelaaminen ja näytelmät. Ja mitä nopeammin, kukin henkilö on tietoinen vastuustaan \u200b\u200bluontoon, sitä nopeammin mahdollinen uhka kuolemaan koko ihmiskunnan katoaa ja mahdollisuus täysimittainen elämää harmoniassa ulkomaailman ilmestyy.

Bibliografia

1) Gorokhov V. A., kaupungin vihreä luonne

2) Longs L. B., Urban Green Construction.

3) Novikov Yu.v. Luonto ja mies.

4) Koneen L., kaupunki ja luonto (kaupunkien luonnolliset istutukset).

5) G.P. Zarubin, Yu.v. Novikov Hygiene City

24 tuntia ...

  • Kemialliset, fyysiset ympäristötekijät, toimenpiteet, jotka estävät haitalliset vaikutukset keholle

    Tentti \u003e\u003e ekologia

    SISÄÄN ilmakehän ilmaa, kuten vihreä hionta Kykenevät ... sairaudet). Iso rooli sisään taistelu per vartija ilmakehän ilmaa kuuluu kaupunkien suunnitteluun ... suojelusta purkaa ja parantaa tilaa ilmakehän ilmaa, ehkäisy ja vähentäminen ...

  • Teollisuuskäytäntö raportoi Yhtiö Traktorin leipomo

    Tiivistelmä \u003e\u003e Teollisuus, tuotanto

    Ja kolloidiprosesseja. Merkittävä rooli Vehnätestin muodostumisessa kuuluu ... Suojaustoimenpiteet ilmakehän ilmaa, Maaperät, säiliöt, maatilat ... normit. SISÄÄN taistelu per puhdas ilmaa Erittäin tärkeitä ovat vihreä hionta; Ne vähentävät ...

  • Ympäristöjohtamisen ekologia ja taloustiede

    Tiivistelmä \u003e\u003e ekologia

    ... rooli vihreä ... Taistella per Energia ei ollut niin kova kuin per ainetta ja mekanismeja vihreä ... kulttuurinen sappings, ... per saastuminen ilmakehän ilmaa Mobile lähteen maksu per saastuminen ilmakehän ilmaa ... suojelu puhtaus ja...

  • Monet kasvit pystyvät puhdistamaan ilmaa kotona, keräämällä pölyä, savua ja muita hiukkasia ja raskaita yhdisteitä, vaarallista terveyttä.

    Mitkä ovat nämä kasvit? Otin sinulle muutaman lajin, jotka ovat helposti huolta, kauniita ja voivat merkittävästi parantaa ilmatilaa talossa.

    Asuminen huoneessa (kloorifyymi) tulee sen "kevyt": kerää hiilimonoksidia ja monia myrkyllisiä aineita ilmasta. Kun formaldehydit irrotetaan ilmasta ja hapen vapautumiseen, sillä ei ole yhtäläistä.

    Hän tuntuu liian yksinkertaiselta monille omistajille, mutta kannattaa lisätä mielenkiintoisia tai ripustaa sitä epätavallisella tuella - ymmärrät, että hän ei ole niin yksinkertainen kuin hän tuntui ensin.

    (Begonia) kasvaa monissa maamme huoneistoissa, eikä ihme! He houkuttelevat pölyä, ja ilma tekee kosteammaksi. On välttämätöntä ruiskuttaa begonia ruiskutuspistoolista, että laitos imeytyy uusi pöly, ikään kuin pölynimuri.

    Lisäksi Begonia tappaa useimmat sienet ja mikrobit ilmasta. Lisäksi ne auttavat selviytymään sähkölaitteiden päästöstä. Ja kauniita kukkia - bonuksena useisiin hyödyllisiin ominaisuuksiin.

    11. aatelisto Laurry

    Euroopan kodeissa (Laurus) eivät ole harvinaisia, mutta meillä on todellinen ihme.

    Vain kudottu hyödyllisyydestä. Ilma puhdistaa pölystä ja mikrobista ja auttaa erilaisiin sairauksiin. Ulkoisesta yksinkertaisuudesta huolimatta laitos on hämmästyttävä niiden terapeuttisten ja puhdistusominaisuuksien mukaan.

    Ihmiset, joilla on usein keuhkosairauksia (Diefenbachia), ovat vain muuten. Se pystyy tuhoamaan staphylococcin aiheuttaen erilaisia \u200b\u200bepämiellyttäviä sairauksia.

    Myös kasvi saaliit ja tuhoaa myrkyllisiä aineita (tolueeni, ksyleeni), korostavat maalipinnoitteet lattiat ja seinät.

    (Dracaena) on myös erinomainen "terveys" ilma.

    Kerran keittiössä ikkunat Yaroslavl Highway asui pienet drazeena. Kiitos hänelle, huone ei tuntenut ulkopuolelta kadulta, ei ollut kaasun tarjontaa. Se poimii täydellisesti ilmaa paitsi bentseeni, vaan myös trikloorietyleeni, joka lentää pakoputkilla aivan asunnossa.

    Nasta lukijat enemmän kuin kerran kysyivät meiltä kysymyksen: "Mikä puu jakaa happea?". Olisi mahdollista vastata luottamuksellisesti: "Tämä on poppeli", mutta kaikki ei ole niin yksinkertaista. Hapen tuottavuus riippuu paitsi eikä niin paljon puuta puusta. On myös otettava huomioon ikä, ulottuvuus, kasvupaikka, kausittainen toiminta. Mutta tämä ei ole kaikki ... Yritetään selvittää se yksityiskohtaisesti ja alkaa kysymyksen historiasta.

    Kokeet Priestley

    Monia vuosisatoja sitten tutkijat, jotka ovat kiinnostuneita ongelmasta, joka parantaa ilmanlaatua, puhdistaa sen. On jo pitkään ollut tiedossa, että hengittäessä ilmaa on "paheneminen". Työskenteli tällä alalla ja englantilaisessa papissa, luonnontieteessä ja apteekissa Joseph Priestley (1733-1804). Hän teki olettamuksen, että kasvit voivat parantaa ilman koostumusta. Vuonna 1771 se houkutteli yksinkertainen mutta erittäin informatiivinen kokemus. Hän sijoitti lasin suljetun hiiren alle. Jonkin ajan kuluttua eläin alkoi herkästi kaivaa, laajalti auki suunsa ja kuollut pian.

    Joseph Priestley

    Prondulges päätyi siihen johtopäätökseen, että Clean Air Capin alla oli ohi ja uloshengityshiiri alkoi olla sopiva hengitykseen. Toisessa kokeessa hän sijoitti hiirellä minti, joka kasvaa potissa. Naapurustossa kasvihiiri vapaasti hengitti ilmatiiviisti suljettuna korkilla. Tutkija jatkoi kokeita muuttamalla ehtoja: Aseta korkki hiirellä ja ikkunassa oleva kasvi, poistettu pimeiksi vaatekaapiksi ... ja teki ehdottoman oikean johtopäätöksen, että kasvit "parantavat" ilma ", pilaantunut" hengitys " ja polttaminen. Joten, Joosef oli houkutteli yksi hapen, hiilidioksidin ja fotosynteesin löytämisestä.

    Fotosynteesi

    Fotosynteesiprosessissa happea esiintyy veden hajoamista, joka vapautuu ilmakehään ja vety, joka vähentää hiilidioksidia, jonka seurauksena on orgaanisten aineiden muodostuminen. Tutkijat ovat osoittaneet, että fotosynteesi muodostuu paitsi hiilihydraatteja vaan myös proteiineja. Ja hiilidioksidi siirtyy kasville paitsi ilman kautta tstian, vaan myös hiilidioksidin muodossa imeytyy maaperän juurilla.

    On mahdollista tarkkailla happea vapautumisprosessia hyvin yksinkertaisella kokemuksella, joka on yksi koulukurssin suosituimmista biologiasta. Elday-vesipitoinen kasvi (paeta fragmentti) sijoitetaan vesisäiliöön. Kasvi on peitetty suppilolla, vapaaseen päähän, jonka koeputki laittaa ja laittaa valonlähteen vieressä. Jonkin ajan kuluttua happea muodostuu eldiinisoluihin, se kerääntyy interclousereihin. Varsi-kaasun viipaleen kautta erotetaan jatkuvan kuplien virtauksen muodossa ja kerääntyy putkeen. Todista, että tämä happi ei ole paljon vaikeuksia. Rapiinin pienentäminen riittää koeputkeen. Tämä kokemus on myös mielenkiintoinen siinä, että se osoittautuu suoraan riippuvuuden hapen vapautumisen voimakkuudesta valaistusasteella. Valonlähteen poistaminen ja lähestymässä laitokseen, voit tarkkailla hapen kuplien muodostumisnopeuden muutosta.

    Varjoisna kasvit Peak fotosynteesitoimintaa havaitaan puoleen.


    Riippuvuus valosta

    Fotosynteesin nopeus on suoraan verrannollinen valon voimakkuuden kasvuun.

    On huomattava, että fotosynteesin (ja hapen vapautumisen) intensiteetti on erilainen eri kasvilajeissa:

    • shadowless-kasveissa fotosynteesin huippuaktiivisuutta havaitaan puoleen;
    • fotosynteesin valon rakastava voimakkuus on vain täysi auringonvalo.

    Puut haittaavat myös säännöllisiä muutoksia fotosynteesin voimakkuudessa. Fotosynteesin prosessin sortus tapahtuu suuttomassa kellolla, kun lehtien pöly on suljettu kosteuden haihduttamisen ja menetyksen vähentämiseksi.

    Fotosynteesien masennus tapahtuu yöaikaan, mikä korreloi sisäisiltä tekijöiltä. Mielenkiintoista ja siitä, että vihreää lehtiä voidaan käyttää fotosynteesiprosessissa, on vain 1% aurinkoenergiaa.

    Lämpötilan riippuvuus

    Ei vain valoa, vaan myös ympäristön lämpötila vaikuttaa orgaanisten aineiden ja hapen vapautumisen muodostumiseen. Fotosynteesin suurin intensiteetti useimmissa kohtalaisen hihnan kasveissa havaitaan välillä +20 - +28 ° C. Lisääntyvä lämpötila, fotosynteesin intensiteetti putoaa ja hengityksen intensiteetti päinvastoin kasvaa.

    Kokeet ovat osoittaneet, että kasvien valaistus jatkuvasti 24 tunnin kuluessa ei lisää fotosynteesiprosessia.

    Riippuvuus hiilidioksidista ja saastumisesta

    Hiilidioksidin pitoisuus ilmassa on valtava vaikutus fotosynteesin prosessiin. Keskimäärin hiilidioksidin pitoisuus on pieni ja 0,03% ilman tilavuudesta. Pitoisuuden kasvu on vain 0,01% edistää fotosynteesin tuottavuuden kasvua ja kasvien tuottavuuden kasvua kahdesti. Hiilidioksidikonsentraation vähäinen vähennys päinvastoin, vähentää dramaattisesti fotosynteesin prosessin tuottavuutta.

    Miten mikään muu tekijä ei vaikuta ilman pilaantumisen valohtumaiseen tasoon. Korkealla Gaspace (suuressa kaupungissa valtatietä), fotosynteesin intensiteetti putoaa 10 kertaa.

    Oma kasvien hengitys

    Meidän ei pidä unohtaa, että laitos, kuten mikä tahansa muu elävä organismi, hengittää ympäri vuorokauden, korostaa hiilidioksidia ja absorboi tuotetun happea. Loppujen lopuksi hengitys on prosessi, käänteinen fotosynteesi. Lisäksi illalla fotosynteesi pysähtyy, mutta kasvi jatkaa hengitystä. Siksi puun vapauttaman hapen määrä on tosiasiallisesti saavutettu alla osana sitä käyttää hengitystä.

    Kestävä metsän biosenoosi, kuinka paljon happea korostaa, niin paljon kuin se kuluttaa sen. Lisä happi tuottaa vain aktiivisesti kasvavan puun tai nuoren. Vanhemmat puut voivat päinvastoin kuluttaa happea enemmän.

    Fotosynteesi numeroissa

    Joka vuosi maan kasvillisuus yhdistää 170 miljardia tonnia hiiltä, \u200b\u200bja kasvien vuosittain syntetisoidaan noin 400 miljardia tonnia orgaanisia aineita.

    Happen korkein suorituskyky on merkitty duba ja lehtikuusi (6.7 T / ha), pines ja söi (4.8-5.9 T / ha). Joka vuosi 1 hehtaarin keskimääräinen ikääntyminen (60-vuotias) mäntymetsää imee 14,4 tonnia hiilidioksidia ja vapauttaa 10,9 tonnia happea. Samana ajanjaksona 1 hehtaarin 40-vuotias tammi imeytyy 18 tonnia hiilidioksidia ja uutteita 13,9 tonnia happea.

    Vihreät istutukset neliöön 1 heen imeytyvät 1 tunti niin monta hiilidioksidia, koska 200 henkilöä hengittää tällä kertaa. Yhdessä muodostuksessa 1 t. Ehdottomasti kuiva puu puuta riippumatta imeytyy keskimäärin 1,83 tonnia hiilidioksidia ja 4,32 tonnia happea erotetaan.

    Jotta 1 henkilön hapenopeuden imeytyminen vuodessa (400 kg) on \u200b\u200bvälttämätöntä saada metsäalue 1 henkilölle 0,1-0,3 hehtaaria. Yksi suuri puu korostaa niin paljon happea, kun tarvitset 1 henkilöä päivässä hengitystä varten.

    Kirjaaja


    Noin voidaan pitää kuiva-aineena massan painoon, niin paljon painoa, tämä puu osoitettiin happilämpötilaan.

    Näin ollen puu on suurempi ja nopeampi kasvu - sitä suurempi se korostaa happea ilmakehään. PoppeliItse asiassa yksi nopeimmin kasvavista puista, hän korostaa muita kuin toiset eliniän aikana. Aikuinen poppari 25-30-vuotiaana korostaa yli 7 kertaa enemmän happea kuin sama kasvi söi. Poplari myös kosteuttaa ilmaa ja kestävä ilman pilaantumista.

    Kertyneen orgaanisen aineen osaa käytetään puun itsessään ja kuolleiden osien hajoamisessa.

    Pölynpitävät ominaisuudet

    Puhuminen puiden roolista ilmanlaadun parantamisessa, ei saa unohtaa pölyominaisuuksia. Vividly, se osoittaa numeroita. Karkeat suuret lehdet neuloa Pidä 6 kertaa enemmän pölyä kuin poppeleiden sileät lehdet. Korkeudessa 1,5 m maan päällä, se viivästyi 8 kertaa enemmän pölyä kuin kruunun yläosassa (korkeudessa noin 12 m). Vuoden aikana 1 hehtaaria kuusen metsän viivästyy 32 tonnia pölyä ja 1 ha Dubrava - 56 tonnia.

    Ionit ja fytoncides

    Metsän istutuksissa muodostettu happi on kyllästetty negatiivisella lataus-ionilla, toisin kuin happea, eristetty kasviplanktonin valtameret. Negatiivisten ionien määrä riippuu metsien koostumuksesta: useimmat niistä on muodostettu lehtikuussa ja mäntymetsissä.

    Ilmakehän saastuminen on yksi yleisimmistä ja monimutkaisimmista ympäristövaikutuksista.

    Kaupungin ilmaa saastuttaa kiinteät hiukkaset, pölyt, reitit, tuhka, aerosolit, kaasut, höyryt, savu, kukka siitepöly jne. Sekoittavat epäpuhtauksia vakavasti vaikeuttamaan kunkin yksittäisen komponentin vaikutuksia, jotka tulevat vuorovaikutukseen , lisää kielteisiä seurauksia.

    Tärkeimmät lähteet, jotka saastuttavat ilmapiiriä ovat teollisuusyritykset, polttoaine- ja energiayritykset, kuljetus.

    Henkilö kärsii saastuneesta ilmasta ja kaikesta ympäröimästä: kasvillisuus, eläinmaailma, arkkitehtoniset monumentit, metalli, rakennusmateriaalit, kankaat jne.

    Tällä hetkellä kuiva ilman koostumus ilmakehässä määräytyy seuraavalla GASE-suhteella:

    Typpeä n2 .......... 78.09

    Oxygen O2 .......... 20,95

    Argon A2 .......... 0,93

    Hiilidioksidi CO2 .......... 0,03

    Neon ne .......... 1,82-10 ~ 3

    Helium Hän .......... 5.24-10 ~ 4

    Kripton Kr .......... 1,14-10 ~ 4

    Vety H2 .......... 5.00 -10 ~ 5

    Xenon Xe .......... 8.70-10 ~ 6

    Maapallon ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden lisääntyminen edistää suurelta osin metsien laaja-alaisia \u200b\u200balueita, jotka toimivat olennaisina hiilidioksidipäästöinä ja hapen lähteinä.

    Monet tutkijat uskovat, että antropogeenisen vaikutuksen suuruus ja voima ilmastoon riippuvat ensisijaisesti hiilidioksidin vapautumisesta polttoaineen polttamisprosessissa, muuntamalla tämän kaasun planetaarinen sykli ja lisäävät sen pitoisuutta ilmakehässä, mikä aiheuttaa "kasvihuonetta Vaikutus "- Ilman läpinäkyvyyden heikkeneminen maan lämpösäteilyyn ja seurauksena ilmakehän lämpötilan nousu. Maapallon pinta- ja vierekkäisen ilmakerroksen lämpötilan nousu CO2-pitoisuuden kasvu häiritsee ilmakehän energiatasapainoa. Näiden prosessien simulointi osoittaa, että seuraavan vuosisadan alussa CO2: n pitoisuus saavutettiin tosiasiallisesti tilassa maan keskimääräisen pintalämpötilan lisäämiseksi 1 ° C: ssa. Modernin energiantuotannon kasvuvauhtien säilyttäminen fossiilisen polttoaineen polttamisesta johtuu hiilidioksidipitoisuuden kasvuun ja tuloksena - muutokseen maapallon ilmastossa.

    Edellä mainittujen kaasujen lisäksi aina erilaiset epäpuhtaudet sijaitsevat aina, sekä kaasumaiset että kiinteät nestemäiset (metaani CH4, hiilimonoksidi CO, SO2-rikkikaasu, typpit typpi, otsonia, typpioksidia, typpioksidia Ei, vesihöyry). Niiden sisältö eri puolilla maailmaa on irrallinen ja epäjohdonmukaisuus.

    Ihmisen toiminnan seurauksena rikkioksidi poistetaan ilmaan. Lähitulevaisuudessa hän putosi ilmaan yhdessä savun kanssa, nyt muita lähteitä toimitetaan. Päälähteet ovat voimalaitosten ja teollisuusyritysten päästöt, jotka toimivat nurkassa ja öljyn heijastuessa suurella rikkiä, metallien tuotanto rikki malmista. Kotitalouslähteillä on huomattava merkitys.

    Jokainen kivihiili, jossa on 3% rikkipitoisuus palamisen aikana, lähettää noin 60 kg rikkihappoanhydridiä ilmakehään. Suuri lämpövoimalaitos heittää satoja tonnia rikkiä ilmassa. Rikkivuodet muodostetaan oksidista, toinen osa altistetaan edelleen hapettumiselle polttoprosessin aikana, muuttuu rikkihappoanhydridiksi (rikki kolme-osoittimia), pieni määrä rikkiä säilyy tuhkaa. Rikkihappoanhydridi, liuotetaan veteen, muodostaa rikkihapon H2S04.

    Rikkidioksidi, satunnaisesti ilmassa, voi hapettaa ja kääntyä rikkihappoa ja sitten syöttää reaktioita muiden epäpuhtauksien kanssa sulfaattien kanssa. Rikkiyhdisteet kaasujen, hiukkasten tai haurien muodossa vaikuttavat henkilön hengitysteihin, ihon ja silmän, kun ne ovat ilmassa 100 mg / m3: n määränä. Pienimmät hiukkaset tunkeutuvat keuhkoihin.

    Rikkipäästöt ilmakehään kasvavat jatkuvasti ja nopeasti kasvavat, ja se on rikkioksideja, jotka määrittävät sateiden happamuuden 70-80%. Maan alueelle putoaman rikin suuruus on 15 miljoonaa tonnia vuodessa.

    Siksi suurin vaikutus väliaineen vedenpitävyyden ehkäisyyn estämiseksi saavutetaan vain vähentämällä päästöjä esiasennamalla rikkiä polttoaineesta tai tehokkaiden savukaasupuhdistuslaitteiden luomisesta.

    Uuden entistä haitallisempien seurausten syntyminen liittyy korkeiden korkeuden putkien ulkoasuun CHP: ssä ja teollisuusyrityksissä (300-400 m), mikä mahdollistaa ilmakehän pintakerroksen pilaantumisen yrityksen ympärillä, mutta ei vähennä Päästöjen määrä, mutta vain hajottavat ne laajoissa alueissa. Näin ollen Ruotsissa ja Norjassa vain 20-25 prosenttia omasta alkuperästä, loput siirretään muista maista. Jos happamoituminen jatkuu samaan tahtiin, 10 vuoden kuluttua noin 1000 järveä jää ilman kaloja, saanto laskee jyrkästi.

    Elementtien lisääntynyt dispersio johti raskasmetallien ympäristön pitoisuuden kasvuun. Suurin vaara sekä luontoon että ihmiselle on elohopea, lyijy, kadmium, arseeni, vanadiini, tina, sinkki, antimoni, kupari, molybdeeni, koboltti, nikkeli. Lyijy ilmakehään on pääasiassa polttomoottoreiden pakokaasuista.

    Raskasmetallit, jotka kuuluvat ilma, vesi, vihannes ja eläinruoka suoraan ihmiskehoon, kerääntyy maksassa, munuaisissa, niissä on haitallisia vaikutuksia luun kudokseen.

    Lämpimässä kaudella kaikkein kehittyneiden maiden kaupunkien ilmassa, lyijypitoisuuden keskimääräinen taso, riippuen erityisolosuhteista, vaihtelee 2 - 8 μg (joskus jonkin verran suurempi) / 1 m3 ilmaa. Talvella lyijyn pitoisuus kasvaa voimakkaasti. On pidettävä mielessä, että jopa 3 ug: n lyijyn läsnäolo 1 m3: ssä ilmaa johtaa 30 ug: n sisältöön 100 ml: n ihmisverestä kohden.

    He saastuttavat ilmakehän ja lentokoneiden, erityisesti supersonicin, tuhoamalla otsonikerroksen.

    Hiilidioksidin ja rikin lisäksi ilmakehässä autojen, CHP, teollisuusyritykset, suuri määrä typpeä tulee maatalouden lannoitteista. Joidenkin materiaalien typpikomponenttien polttamisprosessissa tai ilmakehän typen sitoutumisen seurauksena on muodostettu kaasumaiset ilman epäpuhtaudet - typpioksidi ja typpidioksidi. Typpioksidi muunnetaan (hitaasti, suurella laimennuksella) typpidioksidissa. Typpioksidi muodostuu kosketustypistä ja happea kuumalla pinnalla palamisprosessin tuloksena (polttomoottorit, CHP, kotitalouskaasu jne.); Ne on muodostettu tulivuoren tai vetoketjujen purkauksen aikana. Tutkimukset ovat osoittaneet, että eri korkeuden lähteet, sijoittelun ja päästöjen tiheys eivät ole suhteellisesti vaikuttaneet ilman pilaantumiseen pintakerroksessa. Jos energia-ala on noin 60 prosenttia typen oksidipäästöistä, niiden saastuminen ei ylitä 20 prosenttia. Vaikka ajoneuvojen päästöt ovat paljon pienemmät, mutta ne ovat toimittaja noin 70 prosenttia epäpuhtauksista. Siksi laskelmissa arvioidaan haitallisten aineiden pitoisuudet ilmassa, kaikki päästölähteet otetaan huomioon riippumatta niiden parametreista ja päästöistä.

    Ilmakehän pölyisyys on välttämätöntä etenkin biosfäärin energiatasapainossa, koska pöly hajottaa ja imee aurinkosäteilyä. Arvioiden mukaan pölyhiukkasten virtaus maapallon ilmakehään on (miljoonaa tonnia vuodessa): teollisuusprosesseista - 45, energia- ja lämmitysprosesseista - 36, Muut taloudelliset toiminnot - 30, maaperän tuulen eroosio - 500 , Metsäpalot - 135, purkaus tulivuori - 250, meriveden haihduttamisesta - 1000 ja kosminen pöly - 10.

    Ilmakehän suojelutoimenpiteet olisi toteutettava laajalle levinneen tutkimuksen perusteella, jotka on omistettu tutkimukseen ilmakehään tulevan pilaantumisen kvantitatiivisesta pitoisuudesta ja niiden jakelualueesta. On todettu, että pilaantumisen kokonaismäärästä 27 prosenttia tulee voimalaitoksilta, 24,3 prosenttia rautametallurgiayrityksistä, 10,5% - väreistä, 15,5% - öljyntuotannosta ja petrokemiasta, 13,1% - kuljetuksesta 8, 5% - rakennusmateriaalien teollisuudesta ja 1,5% - muista lähteistä.

    Neuvostoliiton valtion saniteettilainsäädäntö on tällä hetkellä vain ympäristönsuojelussa.

    Tammikuun 1. päivästä 1980 valtion standardi toimii Neuvostoliitossa, jossa määritellään säännöt, jotka koskevat äärimmäisen sallittuja päästöjä (PDV) epäpuhtauksille ilmakehään. Ilmakehän pilaantumisen valvontajärjestelmän järjestäminen edistää ympäristön tärkeintä osaa ympäristön tärkeimmän osan puhtaudessa.

    Ilmakehän pilaantumisen tasoa suoritetaan yli 500 kaupungeissa ja teollisuuskeskuksessa, ja 122 kaupunkia on toiminnallinen ennuste mahdollisesta korkeasta ilman pilaantumisesta johtuen odotetuista haittavaikutuksista. Saatuaan sellaisen ennusteen yritysten, joilla on päästöt ilmakehään, esiasetetut päästöjen vähentämisohjelmat (siirtyminen puhtaampiin polttoaineisiin tai raaka-aineisiin, varauskäsittelylaitosten syöttäminen, laitteiden toiminnan valvonnan parantaminen jne.).

    Viime vuosina Moskovassa on yli 2 tuhatta laitosta, suodattaa päästöjä ilmakehään, jonka kapasiteetti on 20 miljoonaa m3 / h. Yli 300 ilman saastuttavia yrityksiä johdettiin kaupungista tai rekonstruoitu ja päästöjen määrä laski. Teollisuuden ja elämään pääkaupungissa oli suuri rooli pääkaupungissa. Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan riitä.

    Vuonna 1988 suurin keskimääräinen kuukausittainen kadmiumpitoisuus havaittiin ODESSA - 3 MPC: ssä; Nikkeli - Nizhny Novgorodissa; Leninogorsk - 3 PDC; Leads - Balkhash ja Chimkent - 9-13 PDC: t ja Komsomolsk-on-Amur -15 MPC. Mangaanin keskimääräinen kuukausittainen keskittyminen Rustavi on 42 MPC. Kaupunkien lukumäärä, jonka ilmakehässä tiettyinä päivinä oli suurta pilaantumista (yli 10 MPC), oli melko vakaa ja oli 103 kaupunkia vuonna 1988.

    Vuonna 1988 kuului 16 kaupunkia maassa haitallisten aineiden pitoisuudet yli 50 MPC: ssä, kun taas Arkhangelskissä Baikinlalsk, toistuvasti toistuvasti havaittu Volzhskin kotelot toistuvasti, mikä osoittaa merkittävien päästöjen syiden kroonisen luonteen haitallisia aineita näissä paikoissa. Ilmakehän korkein saastuminen ja väestön lisääntyminen vuonna 1988 havaittiin 68 kaupungissa maan alueella. Tässä luettelossa on Alma-ATA, Dushanbe, Yerevan, Kiev, Frunze, Kaakkois-Moskovan laitamat sekä kaupunki, jossa on yli miljoona ihmistä: Dnepropetrovsk, Donetsk, Samara, Novosibirsk, Odessa, Omsk, Perm, Sverdlovsk , Chelyabinsk.

    Neuvostoliiton energiaohjelma on suunniteltu vuoden 2000 ajanjaksolla, joka nykyaikaistaa pääasiassa maan Euroopan osan voimalaitoksista, nykyiset laitteet, joiden kokonaiskapasiteetti on jopa 100-140 miljoonaa kW. Nämä toimenpiteet sekä energian tasapainon rakenne, orgaanisen polttoaineen korvaaminen muilla energian kantolaitoksilla, energiavarusteiden tehokkuuden parantamiseksi toteutettavat toimenpiteet estävät lopulta rikkidioksidipäästöjä noin 10 miljoonalla tonnilla vuosi.

    Ajoneuvojen päästöjen vähentämiseen tähtääviin toimenpiteisiin olisi huomattava tieliikenteen dieseloinnista, joka korotetaan pakatulla ja nesteytetyllä maakaasulla toimivien autojen tuotannon sekä bentsometalogisten seosten ja tuotannon merkittävän lisääntymisen ulkonevien autojen bensiini ja katalysaattorit. Tämä ongelma on kattava, koska se sisältää toimenpiteitä liikenteen hallintatilojen sääntelemiseksi, moottoriajoneuvojen kehittämisen parantamiseksi.

    Tosiasiat osoittavat selkeän aliarvioinnin kasvien roolista ja tilaisuudesta ympäristön suojelussa.

    Lehdet kykenevät suorittamaan tärkeän saniteen ja hygieenisen roolin, absorboimaan myrkyllisiä kaasuja, jotka keräävät haitallisia aineita pinnoitteessa ja sitten sisäisissä kudoksissa. Osa myrkyllisistä aineista vuotaa levystä ja se on lokalisoitu versojen, kasvavien lehtien, hedelmien, mukuloiden, sipulien, juurien kanssa. Fluoridien, kloridien, rikkioksidien lukumäärä, jotka kerävät kaikissa laitoksissa, ovat enintään 20% niiden sisällöstä lehdissä.

    Puukasvi voi suorittaa nämä toiminnot vain siinä määrinnä, että "aerosolien pitoisuus erityisesti nestemäisissä tai kaasufaasissa ei saavuta rajoja, jotka ovat tuhoisia elävien soluihinsa.

    Dnipropetrovskin yliopiston asiantuntijoiden tekemien tutkimusten seurauksena todettiin, että valkoinen Acacia, paras Peristeritvituvy, räjähtävä punainen, poplar kanadalainen, mulberry ja turkoosi, joka kutsuu rikkiyhdisteitä ja Fenolovin aktiiviset absorboijat olivat valkoisia Acakia, BerestyTwededed , Amorph Shusta, Birchika tavallinen. Willow, valkoinen Acacia on resistentti fecturore, joten niitä käytetään, kun alumiiniin liittyvät maisemointiyritykset.

    Kaasujen kestävyys Puut ja pensaat: Maple Pennsylvani, Warkoping Tree-muotoinen, Leschi Manchurya, Glutzing, Ivy, Ivy, Juniper Cossack, Lunosyannik Canadian ja Daurgy, Vadelma Gray Topol, Pomegia, Hywood White, Amorph pensas, Brecet Peristracy, Turquoise Tavallinen, valkoinen mulberry.

    Talvella lehtipuiset puut riistetään fysiologisesti aktiivisista elimistä - lehdet. Havukasvit, vihreät ja talvella säilyvät vähäisemmät kuin haitalliset teollisuuspäästöt.

    Metallien keskimääräinen huolto kasvien lehdissä, jotka kasvavat eri poistamalla metallurgisista yrityksistä, mg

    Kasvilajit Rauta Mangaani Sinkki
    kaikki yhteensä sisäiset kankaat kaikki yhteensä sisäiset kankaat kaikki yhteensä sisäiset kankaat
    0,1 km lähteestä
    Acacia Belaya 145,7 58,3 7,7 5,4 4,3 2,9
    Elm Perisretevy 149,3 41,7 13,4 7,3 16,7 6,2
    Poplar kanadalainen 94,3 23,5 11,9 7,2 27,6 14,3
    Tuhkan vihreä 54 25,7 12,3 4 2,6 2,1
    Lila tavallinen 65,3 39 13,4 6,2 9 3,7
    0,3 km lähteestä
    Acacia Belaya 73,3 28 5,3 4,4 2,5 2,2
    Elm Perisretevy 76,7 23,3 4,7 3,6 3,2 3
    Hevoskastanja 68,3 30 6,5 6 2,2 1,8
    1 km lähteestä
    Acacia Belaya 43,3 17,7 6,3 5,5 2,3 1,8
    Elm Perisretevy 53,4 21 5,5 4 3 2,6
    Poplar kanadalainen 55 15,1 15,2 13,2 24,3 17,2
    Maple AshRenanese 70 - 9,5 - 2,1 -
    3 km lähteestä
    Acacia Belaya 31,7 16,1 2,8 2,2 4,1 3
    Elm Perisretevy 30 - 4,7 - 5,7 -
    Poplar kanadalainen 43,3 - 10,5 - 15,5 -
    Hevoskastanja 28,3 19,3 3,3 2,5 0 8,5
    7 km lähteestä
    Acacia Belaya 21 11,7 2,3 1,8 3,3 2,9
    Elm Perisretevy 22,3 13,6 4 3,5 5,7 2,6
    Poplar kanadalainen 10,3 7 3,8 3,6 14,8 12,2

    Ympäristön pilaantuminen raskasmetallien kanssa johtaa metallien kerääntymiseen kasveissa (samanaikaisesti niiden tuhkapitoisuus kasvaa 1,5-2 kertaa).

    Jotkut kasvit voivat rajoittaa virtausta, säätää metallien kertymistä kehon tasolle, yksittäisille elimille, soluvakudoksuille ja säätää juurien liikkumista varrissa ja lehdissä. Tietty vaalikapasiteetti juuren imeytymisen avulla laitoksen välttäminen liiallinen metallien kertyminen.

    Kestävät puukasvit, jotka ovat pääsääntöisesti enemmän metalleja juurissa kuin edellä olevassa osalla.

    Herbotouslaitoksissa joissakin tapauksissa ylimääräisten metallien suojaava reaktio ilmenee juurjärjestelmän ja edellä mainitun osan välisen suhteen lisäämisen ja kun teho on optimoitu, se on uudelleen kohdistettu.

    Neuvostoliiton Central Republican kasvitieteellisen puutarhan tutkijat Neuvostoliiton Akatemian Neuvostoliiton Akatemia (M. Ilkku, M. A. Makhovekaya, O. F. CAP, N. M. BOYKO) tutkivat raskasmetallien imeytyminen puukasveilla (taulukko 2.6). Metallien sisällön määrittäminen levyn sisäkudoksissa lehtien pinnasta, aksiaalinen pöly pestiin perusteellisesti. Saatujen tulosten avulla voimme päätellä, että rautaoksidit ovat metallurgisten yritysten päästöjen pääkomponentteja. Kun se poistettiin verkkotunnuksesta, raudan kertyminen vähenee 250-300 m 1,5-2 kertaa, 1 km - 3 kertaa, 3 km - 4-5 kertaa, 7-10 km 7-9 kertaa.

    Leningrad Scholars T. A. Paribok, D. Lein, N. A. Sadykina ja muut päättelivät, että asuinalueiden puistoissa lyijy keskittyminen keskimäärin 2 kertaa ja teollisuusalueen puistossa 4-8 kertaa suurempi kuin vuonna 2003 Metsäpuisto 43 km päässä kaupungista. Lyijyn keskittyminen katujen laskuihin on vielä korkeampi - 8-12 kertaa (kasvien tyypistä riippuen).

    Pensaiden joukossa enemmän lyijyä kerääntyy puun Karagan (keltainen Acacia) ja lehtipuista - tavallinen Linden ja koivu.

    Acacialla on valkoinen metallipitoisuus keväästä syksyllä nousee 3,5 kertaa, perusverkon ELM on 4-5 kertaa. Carcinogeeni 3, 4 - Gasopyreeni on vaarallinen ilman epäpuhtaus - se voi mennä ilmasta maaperään ja sieltä kasveista ja ihmisen ruokaa.

    Kasveja, joilla on korkea kyky jakaa 3,4 bentsopyriiniä ympäristön puhdistamiseen karsinogeenisista polysyklisistä hiilivedyistä.

    On suositeltavaa valita rotuja: yksi - haitallisten kaasujen ilman puhdistaminen, toiset - pölystä.

    Vihreät istutukset pidättävät pölyä ja vähentävät ilman pölyä. Kasvien pölyominaisuuksien tehokkuus eri roduissa ei ole sama ja riippuu puun rakenteesta, sen tuulenpitävästä kyvystä. Pölypuut ovat parhaiten viivästyvät karkeilla, ryppyillä, taitettuina, pinnoitteisiin tahmeilla lehdillä.

    Karkea lehdet (ELM) ja lehdet peitossa hienoimpia huviloita (lila, kirsikka, vanhempi), paremmin pölyä kuin sileä (vaahtera, tuhka, turkoin).

    Lehdet, joilla on tuntui palautetta pölyasemasta eivät ole kovin erilaisia \u200b\u200bkuin lehtiä rypistyneellä pinnalla, mutta ne ovat huonosti puhdistetut sade. Liima-alalla kasvillisuuden alussa on korkeat pölytpitoiset ominaisuudet, mutta ne menetetään. Havupuimissa on 1,5 kertaa enemmän pölyä havupuimissa kuin lehtien painoyksikkö ja pölyominaisuudet tallennetaan ympäri vuoden. Kasvien pölynsuojausominaisuuksien tunteminen, joka vaihtelee maisemoitujen alueiden ulottuvuuksien, valittavien kivien valinnassa ja laskeutumisen välttämättömän tiheyden, voidaan saavuttaa suurin pölyvaikutus. Sadetta, joka vapauttaa istutukset ja ilma-allas pölyltä, pese se maan pinnalle.

    Kaupungissa ilmassa oleva pölyisyys on huomattavasti suurempi kuin lähiössä. Ilman pölyn määrä vaihtelee ilman kosteuden ja tuulen nopeuden mukaan.

    Havainnot kynttilöistä. hunaja. V. F. Dokuchayeva osoittaa, että puiden alla olevan ilman pölyisyys on pienempi kuin avoimella alueella: 20 prosentilla 21,8 prosenttia 34,1%, 27. elokuuta ja syyskuussa 38,7%. Koko kasvillisuusjaksolle pölyn keskimääräinen pitoisuus avoimella alueella oli 0,9 mg / m3 ilmaa ja puiden alla - 0,52 mg / m3 ilmaa, ts. 42,2% vähemmän.

    Ilman pölytys puiden alle oli pienempi kuin avoin alue: joulukuussa 13,6 prosenttia, tammikuussa 37,4% helmikuussa 18 prosenttia. Koko syksyn talvikaudella pölyn keskimääräinen pitoisuus ilmassa avoimessa alueella oli 0,8 mg / m3 ilmaa ja puiden 0,5 mg / m3 ilmaa, ts. Alle 37,5%.

    Yhteiskunnallisten palvelujen Akatemian Rostovin tutkimuslaitoksessa toteutettujen tutkimusten tulokset. K. D. PAMFILOVA, esitetty taulukossa. 2.7 ja 2.8.

    Kun lähde poistetaan lähteestä, sekä ilmassa että piiritty vihreillä ryhmillä yksikköalueella laski.

    Pölyn määrä, joka talletetaan eri rotujen puiden lehtien pinnalla

    Kasvit Kokonaislehtilevyalue, Sq. Saostetun pölyn kokonaismäärä, kg
    puita
    ailanthus 208 24
    acacia Belaya 86 4
    elm Perisretevy 66 18
    elm Rashavay 223 23
    gladichia 130 18
    paju 157 38
    maple-kenttä 171 20
    poplar kanadalainen 267 34
    mulberry 112 31
    tuhkan vihreä 195 30
    puhdas tavallinen 124 27
    pensas
    acacia keltainen 3 0,2
    eurooppalainen laakeri 13 0,6
    turkki tavallinen 3 0,3
    brasina punainen 8 0,4
    loch kapea leaved 23 2
    lila tavallinen 11 1,6
    spirea 6 0,4
    patty rypäleet 3 0,1

    FIR-metsä 1 hehtaari pystyy viivyttämään 32 tonnia pölypartikkeleita, pyökkien metsä - 68 tonnia pölyä. Tämä johtuu siitä, että 1 hehtaarin pyökkien istutukset kehittää kokonaislehtipinta, joka on 75 hehtaaria. Yksi tipoli puun korkeus on 9 m tynnyri, pommit ja haara noin 8 m2 ja lehtipinta 50 m2. Erittäin hyvä pölyn kerääjä on ELM. Se viivästyy pölyä 6 kertaa voimakkaampaa kuin lasitettu poppeli.

    Kaupunkipuistojen kasvillisuus ja neliöt, joiden pinta-ala on 1 hehtaari kasvukaudella, puhdistaa pölystä 10-, 20 miljoonaa m3 ilmaa.

    Pölyhiukkasten kemiallinen koostumus erottaa niiden komponenttien komponenttien, usein huomattavan määrän metallien läsnäolo erityisesti metallurgisen teollisuusyritysten päästöissä. Tutkimustuloksissa otetaan huomioon vihreiden istutusten suuremman positiivisen roolin ilman pölyisyyden torjunnassa.

    Pölyn määrä laskeutuu 1 m: n aukiolle. Maaperä ja pidätetty 1 m neliö. Lehtipinnat (Ishina Yu.d.)

    Etäisyys lähteestä, m 1 m neliö. Maaperän pinnat, kg 1 m neliö. Lehdet
    mänty koivu haapa
    g. % g. % g. %
    500 - 900 7,768 3,123 40,2 1,839 23,7 1,256 16,2
    1900 - 2650 7,557 - - - - - -
    2650 - 3850 6,94 2,67 38,5 0,264 3,8 0,196 2,8
    3850 - 4650 5,071 1,816 35,8 0,093 1,8 0,011 0,21

    Tietenkään ei pidä unohtaa, että ilman pölyisuutta voidaan vähentää voimakkaasti tällaisilla tapahtumilla mahdollisimman pölyn talteenottoa teollisuusyritysten päästöpisteissä, parannusaste (varastointi) ja toiminnan parantaminen Katujen ja neliöiden järjestelmä (kastelu ja puhdistus).

    Merkittävä rooli ilman tilan parantamisessa annetaan ioneille. Ionit ovat kevyitä ja raskaita. Valo voi kuljettaa negatiivisia tai positiivisia maksuja, raskas - vain positiivinen.

    Suotuisissa olosuhteissa laitoksen kehitykselle keuhkojen negatiivisesti varautuneita ioneja - materiaalimaksuja, jotka sisältävät ilman puhtauden tilaa, lisätään ilmassa ja vierekkäisessä alueessa.

    Ilman ionisointi (enintään 2-3 tuhatta ionea kohti 1 cm3) vaikuttaa henkilön terveyteen ja hyvinvointiin. Kasvillisuus vaikuttaa ilman ionisointiin riippuen rodun koostumuksesta, täydellisyydestä, istutuksista ja muista ominaisuuksista.

    Suurin ionisaatiovaikutus havaitaan seuraavien rotujen ja puiden kruunujen alla: Pine tavallinen, suihkuskupu, Tuya länsi, tammi punainen, tammi täytetty, IVA muovaus, vaahtera hopea, vaahtera punainen, musta, larch siberian, siberian fir, koivu, Karjalan, koivu, japani, rowan tavallinen, tavallinen lila, valkoinen Acacia. Parempi ionisoida ilmapiirit.

    Ilmakehän pilaantuminen ja sen seurauksena kasvillisuuden heikko tila johtavat ihmisten terveydenhuollon haitallisten raskaiden ionien määrän kasvuun.

    Ilman mikroflooriin vaikuttavien tekijöiden joukossa erityinen paikka annetaan Phytoncideille. Fitotoncides - haihtumaton ja haihtumaton, eristetyt kasvit ja suojaavat aineita, jotka voivat tukahduttaa kasvua, estää haitallisten patogeenien, mikro-organismien kehittämistä ja siten ilmaa.

    Oak-lehtien fytoncidit tuhoavat dysenterin syy-agentin ja juniperin syditiivisten aineiden fytoncides. Kryskaya Pine, Evergreen Cypress, Himalajan Cypress Viivästys Tuberculosis-tikkujen kasvu. Phytoncides Cherry, Rowaniinit, kataja käytetään haitallisten hyönteisten torjumiseksi: mäntymetsässä hyvässä kunnossa ja suotuisat olosuhteet, kasvavat patogeeniset bakteerit 2 kertaa pienempi kuin lehtipuissa. Thuja on kyky vähentää patogeenisten mikro-organismien ilman pilaantumista 67 prosentilla. Havuputket päivässä pystyvät korostamaan haihtuvia aineita: 1 hehtaari Juniper - 30 kg, mäntyä ja söi - 20 kg, kovapuu - 2-3 kg. Kuitenkin mäntyjen istutuksista on ominaista korotettu säteily ja ilman lämpötila, vähentynyt kosteus, siksi suotuisimmat alueet ovat edullisimpia.

    Useimmat kasvit osoittavat suurimman antibakteerisen aktiivisuuden kesällä, kun lentopuistot sisältävät 200 kertaa vähemmän bakteereja kuin kaduilla. Kun valitset kaupunkien puutarhanhoitolaitoksia, on otettava huomioon niiden bakterisidiset ominaisuudet. Äänet olisi sijoitettava tuulen puolelta suhteessa henkilön asuinpaikkaan.

    Vihreiden istutusten terveys- ja hygieeninen tehokkuus joissakin tapauksissa riippuu meteorologisista olosuhteista.

    On yli 500 lajia kasveja, joilla on erilaiset tutkinnot Phytoncidal ominaisuudet. Heistä: Acacia Valkoinen, Barbaris, Barbaris tavallinen, koivu kardelskaya, yhteinen napata, tammi maalattu, tavallinen kuusi, iva pilkka, Kanchin Konsky, Cedar Sibirsky, Maple Red, Larch Sibirskaya, Lipa Malechatny, Juniper Cossack, Osina, Siperian Piroga, Platan East, laidonnut oikeudet, mänty, mänty, japanilainen sohva, topol hopea, Tui Western, Chubuschnik, kirsikka, eukalyptus.

    Ottaen huomioon, että vihreät istutukset viivästymisen ja absorptiokapasiteetin kustannuksella edistävät ympäristön hyödyntämistä, kun valitessaan kasvien valikoimaa ihmisen aiheuttamissa alueilla, on välttämätöntä antaa etusija kasveille maksimaalisen absorptiokapasiteetin ja resistenttien kanssa tämän yrityksen päästöihin näissä luonnon ilmasto-olosuhteissa. Samanaikaisesti olisi pidettävä mielessä, että leveät, tiheät ryhmät vetävät tuulta ja syntyy tilanne, joka edistää haitallisten kaasujen keskittymistä teollisuusyrityksissä. Vaihto vuorotellen haitallisten kaasulaitteiden päästöjen kohdalla avoimilla alueilla, on mahdollista merkittävästi lisätä alueen ilmanvaihtoa pystysuunnassa.

    Kasvien ja melun suojaus. Kaupunkien kehittymisen myötä melun torjunnan ongelma on yhä terävämpi. Fyysisestä näkökulmasta ääni (melu) on elastisen väliaineen aaltovärinen. Ihmisen kuulemiselin evoluutioprosessin seurauksena, joka on sovitettu havaitsemaan kaikki värähtelyprosesseja, vaan vain värähtelyt, jonka taajuus on 16 - 20 000 Hz, ts. 16 - 20 000 värähtelyä 1 sekunnissa.

    Äänivähkyt aiheuttavat lisääntyneen ja vähenemisen ilman paineessa. Tämän paineen ja ilmakehän välistä eroa kutsutaan äänenpaineeksi. Äänenpainetaso määritetään logaritminen yksiköissä - decizellah (dB). Ihmisen korvan alue pinotaan 140 dB. Tämän alueen alaraja on kuuloskynnys, ja yläosa on suurin äänenvoimakkuus, joka ei aiheuta kipua. Kuulemisen kynnys on 10 dB, kahden ihmisen keskustelupiste, joka seisoo lähellä - 50, melua kadulla - 60-80, auton vaunun melu on 90, Jet-ilma-aluksen melu otto-130: n aikana, Miehen tuskallisen tunteen kynnys - 140 dB.

    Melu vaikuttaa haitallisesti ihmiskehoon: on syy sen osittaisesta tai täydellisestä kuuroudesta, aiheuttaa sydän- ja verisuonitautien ja henkisen sairauden, häiritsee aineenvaihduntaa. Tutkimusten tulokset ovat mahdollistaneet äänenpaineiden kriittiset suuruudet ja sen vaikutusten suurin sallittu aika ihmisiin: 85 dB: n ihmisen melutaso kestää (ilman seurauksia) 8 tuntia, 91 dB - 4 tuntia , 97 dB - 2 h, 103 dB-1H, 121 DB-7 min. Melutasolla 40-45 dB unelma häiritsee 10-20% väestöstä 50 dB: n 50 prosenttiin ja 75 dB - 95 prosentissa väestöstä.

    Saniteettiset ja hygieeniset vaatimukset asuinrakennukseen, määrittää tarve suojella väestöä kaupunkien kohinan haitallisilta vaikutuksilta. Riippuen intensiteetistä, taajuusominaisuuksista, aikataulusta ja kestosta eri ihmisten oleskeluille, tietyt sallitut äänitasot DBA: ssa asennetaan (sairaaloiden ja Sanatorin kamarit - 25, Asunto asuintilat - 30, Sairaalan alueet - 35, Koululuokat - 40, Asuinalue Microdistrict - 45, Rautatieasemat - 60). Nämä kelvolliset äänitasot ovat yöllä (23-7 tuntia), päivän aikana nämä tasot kasvavat 10 dBA: lla.


    Äänen lisäysjärjestelmät vihreissä istutuksissa: A - Toistuvan heijastuksen seurauksena melu häipyy hitaammin kuin avoimella tasolla; B - Äänen aaltojen käsitys- ja heijastuksen lisääntyminen useista reunoista pensaasta kasvattaa melun suojaa; B - kerrossänky karja lisää äänen aaltojen käsitystä ja heijastusta ja tarjoaa suurempaa melunsuojavaikutusta; G - organisaatiokaavio tehokkaimmasta haudesta

    Vihreiden istutusten meluviljelys: A - esimerkki tiheästä meluistunnosta sekatyypin; B - Esimerkki kadulla suojella liikenteen melua vastaan; 1 - Lehtipuita pitkä; 2 - keskipitkän korkeuden havupuita; 3 - havupuita alhaiset; 4 - Korkea pensaat; 5 - alhaiset pensaat; 6 - Medium-korkeuden lehtipuita

    Kaupungin melu koostuu erilaisista lähteistä ja ensisijaisesti teollisuusyrityksistä, kuljetuksesta, rakennuslaitteista, laitteista, kodinkoneista jne. Yleisin ja väsynyt on liikenneväylä, joka riippuu nopeudesta ja pysähtyy taajuus (niiden kasvava melutaso kasvaa). Kun kulkee 100 autoa tunnissa, tien vieressä olevan alueen keskimääräinen melutaso on 70 dB. Ajoneuvojen liikkuvuuden melutaso paikallisen arvon kaduilla on 55-65 DBA, runkokadut - 70-85 DBA.

    Kaupunkien melun vähentämiseksi toteutetaan erityisiä kaupunkisuunnittelutoimintaa, mikä antaa suurimman vaikutuksen kattavaan käyttöön: poistaa asuinrakennukset ajoradasta; Mustatietä, julkiset rakennukset, pysäköintialueet, ostokset ja yhteisölliset rakenteet (varastot, kaupat, työpajat, pienet hiljaiset yritykset). Luo teknisiä äänentoistorakenteita, malleja ja laitteita (seinät, näytöt), syvennykset, pinnoitteet ja vihreiden istutusten erityiset raidat. Liikenteen melun vähentäminen saavutetaan kuljetuksen rationaalisen jäljittämisen vuoksi, mikä tuo ne asuinalueen alueelta ja tietty kuljetusnopeuden rajoittaminen.

    Asuinalueiden suojelemiseksi melusta on tarpeen maksimoida kaupunkien vihreä rakentaminen.

    Vihreät istutukset, jotka sijaitsevat melun ja asuinrakennusten lähteen, virkistysosastot voivat merkittävästi vähentää melutasoa. Vaikutus kasvaa kasvina lähestyy kohinaa; Toinen ryhmä on suositeltavaa suoraan lähellä suojattua kohdetta.

    Ääniaallot, miehittää lehdet, pureskelevat, oksat, eri suuntaus, erilaiset suuntaukset, heijastuvat tai imeytyvät. Lehtipuiden kruunut imevät noin 25% äänenergiasta.

    NAMGAM melon vähentämisen määrittämiseksi vihreiden istutusten (mm bolchovitiinin) nauhojen määrittämiseksi: 1 - Human leveyden vihreiden istutusten nauhat puiden lehtivuodosta kolmen rivin valikoimassa, jossa on kerrossänkynen pensasta; 2 - Vihreiden jousien nauha, jonka leveys on 15 m lehtipuiden valikoima puita neljän rivin tarkastaja, joka laskeutuu reunoihin lähellä ja pensaan alusvaatteet; 3 - Vihreiden tilojen nauha, jonka leveys on 20 m lehtivuodosta puista viiden rivin shakki laskeutumalla tykki lähellä ja alusvaattoa pensas; 4 - Vihreiden tilojen nauha 25 m lehtipuiden valikoimasta puiden kuuden rivin shakkien laskeutumisessa puiden kerrossänkyllä \u200b\u200bAlbid pensas; 5 - Vihreiden tilojen kaistale, jonka leveys on 15 m havupuut puista neljän rivin tarkastaja laskeutumalla pensaan kerrossänkaltaisella albidilla; 6 - Vihreiden tilojen nauhat 20 m Leveä havupuut puista viiden rivin tarkastaja laskeutuu kerrossänkylän suojaus pensas

    Kasvien melun vähentäminen riippuu suunnittelusta, iästä, laskeutumisesta ja kruunun tiheydestä, puiden ja pensaiden valikoimasta, spektrikoostumuksesta melua, sääolosuhteita jne.

    Vihreiden tilojen väärä järjestely suhteessa äänilähteisiin, jotka johtuvat lehtien heijastavuuden vuoksi, on mahdollista saada vastakkainen vaikutus, eli melutason vahvistaminen. Tämä voi tapahtua istutuspuissa tiheällä kruunulla kadun akselilla bulevardin muodossa. Tällöin vihreät istutukset ovat ruudun roolia, joka heijastaa ääniaaltoja asuinrakennukseen.

    Puiden yksityiset laskeutuminen, joissa on avoin alikanava avaruusmelu, eivät imeydy, koska maapallon pinnan ja kruunun pohjan välinen erityinen äänikäytävä, jossa äänilevyt heijastuvat ja taitetaan toistuvasti. Äänen heijastus tapahtuu pääasiassa suoran kosketuksen alalla melunsuojauskaistan pinnan kanssa ja riippuu nauhan suunnittelusta ja etuvyöhykkeen tiheys, joka havaitsee äänen puhalluksen.

    Eri istutusten melunsuojaus (Ketuki, BP)

    Melujen pelkistämisen paras vaikutus saavutetaan tiheillä kruunuilla, suljettu toisiinsa ja puristetuilla riveillä, täysin sulkemalla subcronstone tilaa.

    Hyvin vähennä nauhan melua kasveista, joilla on suuri ominaispaino vehreyden (kaikki havukasvit keskimäärin 6-7 dB, vähentävät tehokkaammin melutasoa samoilla bändien parametreilla kuin lehtivut, mutta kaupunki-olosuhteissa niiden käyttö on monimutkainen erittäin herkkyys ympäristön pilaantumiseen).

    Vihreiden istutusten melunsuojausominaisuuksia tutkittiin yksityiskohtaisesti Unkarin asiantuntijat (Tieliikenteen tutkimuslaitos - Ketuki). Mittaukset suoritettiin eri ikäisissä lehdistössä (Acacia 3 ja 36 vuotta), (Topol 10 vuotta, Oak 19 ja 75 vuotta), havupuu (mänty 5 ja 17, kuusi 11 vuotta), sekaisin (tammi, mänty, kani, 17 vuotta vanha) ääniä ja pensaiden sprinkles.

    Melunsuojaustehokkuuden mukaan erilaiset istutukset sijaitsevat seuraavassa järjestyksessä: mänty, kuuset, pensas (lehtipussit) ja lehtipuuta (taulukko 2.9).

    Unban-olosuhteiden melunsuojausnauhan optimaalinen leveys on 10-30 m. Lisääntynyt nauhan leveys ei anna huomattavaa melua. 10 m: n leveä nauha koostuu vähintään kolmesta puesta.

    Puut istutetaan tarkkaileisiin (korkeat puita lähemmäksi melunlähdettä) pensaalla, alusvaatimukset, vähentävät melutasoa 3-4 dB enemmän kuin kasvit yksityisillä rakenteilla, joilla on samat mitat ja nauhat. Erilaisten vihreiden melutasojen vähenemisestä liikkuvasta kuljetuksesta antoi taulukossa esitetyt tulokset. 2.10.

    Tehokkuus vähentää kuljetusmelun tasoa erilaisten leveyden, dendrologisen koostumuksen ja muotoilun vihreiden istutusten nauhoilla

    Nauhan leveys, m Melunsuojausnauhan ominaisuudet Vihreiden istutusten nauhan melutason vähentäminen, DB A
    70 75
    10 3-rivi lehtipuiden laskeutuminen: Ostolistinen vaahtera, ELM tavallisen, mellulaarisen laitoksen, balsamin poppel of the poplar laskeutuu laskeutumiseen, pensas elävä suojaus tai tatarin alusvaatimus Maple, Kalinolisti, Tatarin honeysuckle 5 6
    15 4-rivinen laskeutuminen lehtipuiden laskeutumisesta: Mellularin linden, ostrootin belane, balsamin poplari tavanomaisessa laskeutumissuunnassa, pensaan kerrossänkyjen suojausten ja Acacia keltaisen, Kalinolisteen, Gordovinan alusvaatimus Tatarin kuusama 7 7
    15 4-rivin lasku havupuista: söi, liukut Siperian Shakkien rakentamiseen, pensas kertaluonteisen tason hedge of the Dend White, Maple Tatar, Acacia keltainen, honeysuckle of Tatar 11 12
    20 5-rivinen laskeutuminen lehtipuista: Mellulaarista, joukkueen poppar of the Balsamic, Tavallinen, Maple on shakkien rakentamisen pohjamateriaali, jonka pensaat kerrossänkylän suojaus ja spiraan alushousut Kalinoliste, Tatarin honeysuckle, Hawthorn Siperian 8 8
    20 4-riviä havupuiden laskeutuminen: Siperian larkit, söi tavallisia shakkien rakentamisessa, pensas kerrossänky elävä suojaus ja alusvaatteet Kalinoliste, Acacia Keltainen, Hawthorn Siberian 13 14
    25 5-riviä lehtipuiden laskeutuminen: Ostrootin vaahtera, tavallisen, mellarillisen lehmän, hirmualan popparin kärjessä, shakkien rakentaminen, pensas, jossa on kerrossänky elävä suojaus ja alusvaatimus Valkoinen, Hawthorn Siberian, Maple Tatar 9 10
    30 7 - 8-rivin lehtipuiden laskeutuminen: Mellularin linden, ostrootista, poppel balsamic, Elm Yleinen shakkien rakentaminen pensas pensas kerrossänky elävä hedge ja alushousut Tatar Maple, kuusama Tatar, Hawthorn, Siperian, TernA White 10 11
    Merkintä. Puut vihreiden jousien raidat, joiden korkeus on vähintään 7 - 8 m, karkea lempinimi - vähintään 1,6 - 2 m.

    Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että suurin vaikutus melun vähentämiseen antaa laskeutumisen 20 metrin leveydellä, toisin sanoen. 5 havupuiden rivistä ja 2 riviä pensaita.

    Melun intensiivisempi väheneminen verrattuna tasaisesti kiinteään maisemointiin, kun laskeutuu useita tiheitä puita niin etäisyydellä toisistaan \u200b\u200bniin, että niiden kruunut eivät ole kiinni, niin jokainen puiden rivi, jolla on tiheä elävä suojaus, vähentää melua - 2 DBA, joka tulee uuteen esteeseen tavalla melu, suojaamalla sitä.

    Lawn Strips T: n välinen luominen ylläpitää heitä hyvässä kunnossa, mahdollistaa melun suojelun parantamisen, koska ne heijastavat ääntä pinnasta verrattuna maaperään ja asfalttiin, vastaavasti 10 ja 20% vähemmän.

    Meluaalisten vihreiden istutusten kaistaleen tulisi olla optimaalinen tiheys, syvyys ja korkeus (2 metrin korkeudella, joka on säädetty suora, liittäminen melutason ja lasketun pisteen suojatulla alueella).

    Highwayn melunsuojausnauhojen rakenteet valitaan ajoneuvojen melun suuruudesta riippuen. Vihreitä tiloja, joiden leveys on 30 m, tiheys 0,8-0,9, joka koostuu 7-8 riviä lehtipuita (Linden, poplar, vaahteran) korkeus 7-8 m tiheällä haarautuksella tiheällä kruunu, pieni strapp pensas alusvaatteessa (turkki, spirea) ja vilkas korkeus 1,5-2 metrin korkeudella, voi vähentää kuljetusmelun tasoa 12 dB.

    Talojen maantien jalkakäytävän etäisyys on oltava vähintään 15-20 metriä maisemoitu alue. Tab. 2.11 Suojaa kaupunkiliikenteen melua vastaan \u200b\u200besitetään Tšekin Slovakiassa.

    Constance kehitysaste kadulla

    Paras melunsuojausvaikutus on vihreä nauha, joka sijaitsee suojusesteessä - savi-cavalier. Kun valtatie on paikallisesti kaivauksessa, on suositeltavaa ajaa kaltevuuden yläreunassa.

    Suuntaisen melun tapauksessa erilliset puut ja pensaat voivat hajota sen.

    Asuinrakennusten keskuudessa mikrodistrict, korkean taajuuden melun lähteet ovat yleisiä: urheilu, peli ja leikkikentät, roiskeet altaat, ostosalueet jne. Tiheät vihreät istutukset vähentävät äänitasoa ja suurtaajuusalueella, joten niitä käytetään Kompleksissa, jossa on erityisiä seinänäytöitä.

    Normit tarjotaan erilaisille etäisyyksille (m) urheilualueilta asuinrakennuksiin vihreiden istutusten läsnäollessa ja puuttuessa:

    Voit vähentää melutasoa lähiöissä ja neljänneksissä pihalla ja kapeilla kaduilla, on suositeltavaa yhdessä puiden istuttamisen kanssa paksulla kruunulla, tiheä korkea pensas ja luomalla ruohoinen kansi kaikilla vapailla alueilla rakennusten pystysuoraan maisemiin (joka vähentää äänen heijastuksen pintaa, lisäämällä seinän äänen imeytymistä 6-7 kertaa. Kasvit eivät ainoastaan \u200b\u200bparanna kaupungin akustista tilannetta vaan myös tehokkaana keinoina kuntoutusta, kaupunkiympäristöä, sääntelyä ja sääntelyä Saniteetti- ja hygienia- ja mikroklimateisten indikaattoreiden parantaminen, mikä tarjoaa positiivisen psykologisen ja esteettisen vaikutuksen.

    Kasvien ulkonäkö ja kestävyys melun suojaamassa määräytyvät suurelta osin kaupunkiväliaineen altistumisen aste ja kasvien ympäristöominaisuudet (ensisijaisesti niiden savun ja kaasunkestävyys ja kyky säilyttää ominaisuudet pitkällä aikavälillä altistumisella auton pakokaasut).

    Kuviossa 2 esitetyssä esimerkissä 2.16, Rakennus sijaitsee Noisy-moottoritiellä. Linjan vieressä olevalla alueella on pieniä käsityöläisiä yrityksiä ja instituutioita, jotka on suojattu valtatien melusta maanläheisen vihreiden istutusten maanlähettämisen kanssa. Toinen pengerrä erottaa tämän mänsirakenteen nauhat pääalueella. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kaikki asuinrakennusten julkisivut altistetaan alle 60 DBA: ta, 90% julkisivuista on alle 55 dBA ja 34% ei altistu moottoritien melulle.



    Puskurinäyttöalue pitkin moottoritietä suurella liikkeellä Grenobleissa: 1 - moottoritie; 2 - Ensimmäinen maisemoitu akseli; 3 - hiljaisten teollisuus- ja varastointiyritysten rakennukset; 4 - toinen maisemoitu akseli; 5 - Apuohjelmat ja taloudelliset laitokset; 6 - Asuinrakennus Teollisuusyritysten lähellä sijaitsevien asuinalueiden melunsuojelu: A - Mahdollisuus sijoittaa suuri teollisuusyritys, joka luo korkeatasoisen melun, lähellä asuinaluetta; B - vaihtoehto uuden asuinrakennuksen sijoittamiseen suuren yrityksen lähellä, joka luo korkeatasoisen melun; 1 - Teollisuusyritys; 2 - Suojaava vihreä vyöhyke; 3 - Asuinrakennukset; 4 - suojavyöhyke, jossa ei-asuinrakennukset; 5 - Toimistolaitos; 6 - Craft Workshops, varastot

    Koska kaupungeissa oleva melutaso kasvaa jatkuvasti, se olisi otettava huomioon uusien kaupunkien ja suunnittelualueiden suunnittelussa rajoituksena ja vieläkin nopeammin vakiintuneiden kaupunkien olosuhteissa - tehtävä on epätavallisen monimutkainen.

    Yksi tehokkaimmista suunnittelutoimenpiteistä asuinalueiden melua vastaan \u200b\u200bon alueen toiminnallinen kaavominen meluisan teollisuus- ja liikennevyöhykkeiden jakamisella. Välialueita voidaan käyttää rakenteiden mukauttamiseen vähäisemmässä määrin, jotka altistuvat meluvaikutuksista, jotka muunnetaan puskurivyöhykkeiksi, jotka suojaavat melun vaikutuksia vastaan.

    Master-suunnitelman vaiheessa laskettaessa on mahdollista ottaa 1 s. M GREEN TRAYS vähentää melutasoa 0,1 DBA: lla. Tehokas melutaso nopeista teistä ja jatkuvasta liikkumisesta voi tarjota vain hyvin kehittyneitä vihreitä alueita, jotka on erityisesti luotu kaupunkien suunnittelustandardien ja vaatimusten mukaisesti.

    Kasvien melu-absorboiva kapasiteetti esitetään myös talvella, jopa haitallisessa tilassa, ne vähentävät melutasoa 2-5 dBA: lla. Tänä aikana melun intensiteetti pienenee jonkin verran, lisäksi maisemointiin miehittämät alueet peitetään lumessa, joka toimii huokoisena kohinavaimennuksena.

    Kasvien korkeat ympäristöominaisuudet, sopeutumiskyky kaupunkiolosuhteisiin, vaatimattomuuteen, kukinnan, aromin tekevät niistä välttämättömiä, kun muodostetaan nauhoja melun suojelua varten.

    Puu-pensaiden rotuja saamaan akustinen tehokkuus vaativat pitkään. Tältä osin melun suojausnauhojen laskeutumisaineita, taimitarhoissa on muodostettava laaja-Tette paksuilla kruunuilla ja tiukalla kynnyksellä.

    "Urban Green Building". Gorokhov V.A. 1991.