4.8. Мероприятия по охране почв и растительного покрова на городских территориях
Городские почвы. Почвы в результате градостроительной и хозяйственной деятельности подвергаются деградации, отчуждению, загрязнению.
Деградация городских почв – это уничтожение плодородного слоя почвы, частичное или полное разрушение почвенного покрова, сопровождающееся ухудшением его физического и биологического состояния, снижением плодородия. При строительстве зданий, дорог, возведении коммуникаций, после воздействия на почвы различной техники – бульдозеров, экскаваторов, грейдеров происходит частичное или полное уничтожение почвенного покрова. Измененные, особенно разрушенные почвы требуют восстановления, а иногда и воссоздания заново.
К процессам деградации относятся эрозии почв – разрушение почв и вынос рыхлых компонентов почвенного материала водой и ветром. Водная эрозия происходит под воздействием поверхностного стока, дождевых и талых вод. Ветровая эрозия (дефляция) представляет собой выдувание мелкозема из верхних почвенных грунтов.
Интенсивность эрозии городских почв возрастает за счет загрязнения атмосферного воздуха, выпадения кислотных дождей и кислотных рос. Процессы эрозии почв усиливаются под влиянием вибрационных полей. Подтопление городских территорий ведет к водонасыщению и переувлажнению почвенного покрова и, как следствие, к нарушению его структуры.
К процессам деградации почв относится их переуплотнение. Как правило, почвы города сильно переуплотнены с поверхности, в корнеобитаемом слое. Уплотнение почв приводит к уменьшению их пористости, а значит, к уменьшению влагоемкости и воздухопроницаемости почв. От величины пор зависит продвижение воды в почве, водоподъемная способность и мобильность воды. Наблюдается зависимость между плотностью почвы и водопроницаемостью. Так, водопроницаемость естественных почв на 60% выше по сравнению со средневытоптанным участком и в 4 раза выше по сравнению с сильновытоптанным. Средняя плотность городских почв составляет 1,4…1,6 г/см3. В то время как оптимальная плотность пахотного горизонта для большинства культурных растений составляет 1,0…1,2 г/см3, а граница переуплотнения горизонта и прерывание развития корней начинается с величины 1,4 г/см3 для суглинистых почв и 1,5 г/см3 для песчаных. Твердость почвы на уплотненных участках города составляет 40…45 г/см2, тогда как для нормального роста трав эта величина должна быть в два раза меньше. Сильное уплотнение почвы ведет к созданию в корнеобитаемом слое условий, близких к анаэробным, особенно в период продолжительных дождей. В таких условиях затрудняется рост корней древесных и травянистых растений и нарушается процесс их естественного возобновления. В уплотненных почвах масса корней в 2,5…3 раза меньше, чем в неуплотненных. Хорошо предохраняет почву от переуплотнения лесная подстилка, а также дернина [80].
Земли отчуждаются под жилые здания, промышленные объекты, дороги. Застроенные или замощенные земли в крупных городах занимают до 70…90% городской территории. Запечатанные асфальтом, жилыми и промышленными постройками почвы практически непроницаемы для осадков и, в меньшей мере, для воздуха. Запечатанные почвы имеют измененные водный, воздушный и тепловой режимы. Для них характерны условия повышенной влажности, дефицита кислорода, меньшего градиента температуры.
Почвы, запечатанные под зданиями, без естественной аэрации переувлажняются. Это вызывает повышение влажности в подвалах и ведет к разрушению фундаментов. В результате страдает здоровье жителей нижних этажей: наблюдается повышенная влажность помещений, развитие патогенной грибковой микрофлоры, борьба с которой затруднена. Одной из мер уменьшения негативного воздействия запечатывания почвы является создание вокруг каждого здания буферной зоны.
Излишнее покрытие почвы асфальтом в лесопарках, скверах, бульварах и прочих аналогичных территориях также неблагоприятно: корни, попадающие под асфальт, гибнут в анаэробных условиях. Асфальтовое покрытие практически полностью экранирует почву от поступления кислорода с атмосферным воздухом. В почву под асфальтом дорог кислород может поступать из граничащих с ней участков. Фиксируется прямая связь между количеством кислорода в центре дороги и ее шириной. В почвах асфальтированных территорий города развиваются специфичные аэробные виды микроорганизмов. Часть почв городской территории отчуждается захламлением бытовыми и строительными отходами. При этом свалки отходов становятся источниками химического загрязнения почв, а также атмосферного воздуха и грунтовых вод.
Загрязнение почв в результате антропогенной деятельности приводит к изменению их химического состава и ухудшению качества, вызывает целый ряд негативных последствий вплоть до потери способности к биопродуктивности и самоочищению. Вредные вещества поступают в почвы городов в результате разрушения и строительства зданий, выбросов транспорта, металлургических, нефтеперерабатывающих и химических предприятий, энергетических станций, слива сточных вод, применения противогололедных химикатов.
Наиболее опасные компоненты техногенного загрязнения почв – тяжелые металлы: ртуть, свинец, кадмий, цинк, медь и др. Тяжелые металлы поступают в почву в основном из воздуха, вовлекаются в биологический круговорот, передаются по цепям питания и вызывают целый ряд негативных последствий для здоровья человека. Тяжелые металлы блокируют течение многих биохимических реакций, уменьшают скорость разложения органических веществ в почве. Только водорастворимые подвижные формы металлов способны переходить в водный раствор почвы и уходить за пределы почвенного профиля в грунтовые воды. В настоящее время для многих крупных городов составляются картосхемы загрязнения земель тяжелыми металлами.
Противогололедные соли: хлориды кальция, натрия и др., которыми посыпают тротуары и дороги зимой, попадают в почву с поверхностными стоками и дренажными водами. С присутствием этих солей связывается повышенная щелочность среды корнеобитаемого слоя городских почв. Другой причиной щелочности городских почв считают высвобождение соединений кальция из отходов строительства (бетонной крошки, цементной пыли, строительного мусора, обломков кирпича) под действием кислотных атмосферных осадков [80]. Высокая щелочность почвы может сделать ее непригодной для роста растений.
Загрязнение почв природным газом в местах его утечки из городских коммуникаций вызывает изменение газового состава почв. Это может приводить к усыханию деревьев и кустарников, а также вызывать активное развитие групп анаэробных микроорганизмов. Микроорганизмы участвуют в окислении природного газа, употребляя кислород и продуцируя углекислый газ. Область влияния утечки газа зависит от интенсивности последней и может иметь радиус до 20 м [80].
Почвы городских территорий подвержены загрязнению патогенными организмами, яйцами гельминтов и личинками насекомых, отдельные группы которых могут обуславливать возникновение и передачу заболеваний различной этиологии (кишечные инфекции, гельминтозы, паразитарные заболевания). Большую санитарную опасность представляют собой возбудители кишечной инфекции, попадающие в почву с фекальными массами. В фекальных осадках могут содержаться также представители патогенной микрофлоры – возбудители тифа, дизентерии, туберкулеза, полиомиелита и др. Быстрота гибели в почве разных микроорганизмов неодинакова. Некоторые болезнетворные бактерии могут длительное время сохраняться и даже размножаться в почве и грунтах. К ним относятся возбудители столбняка, газовой гангрены, сибирской язвы, ботулизма и др. микробы. Почвы способны освобождаться от бактерий. Даже при очень сильном бактериальном загрязнении самоочищение почв происходит в течение нескольких месяцев. Существенную роль в этом процессе играет тип почв и степень их загрязнения.
Загрязнение почв сопровождается распространением ее загрязнителей в других средах: воздухе и воде. Вредные вещества почвы переходят в растения.
Основная экологическая функция городских почв – очищение городской среды от загрязнения ее вредными веществами. Эта функция связана с поглотительными, адсорбционными и биологическими функциями почв. Почвы эффективно изымают, преобразуют и нейтрализуют различные загрязнители. Почвы города поглощают вредные газообразные вещества, в том числе от автотранспорта, ТЭЦ, промышленных предприятий, и регулируют состав атмосферного воздуха. Прямое участие почвы в преобразовании состава воздуха определяется живущими в ней микроорганизмами, участвующими в реакциях микробиологического окисления газов.
Почва является хорошим биогеохимическим барьером для большинства токсичных соединений (тяжелых металлов, пестицидов, нефтепродуктов и др.) на пути их миграции из атмосферного воздуха города в грунтовые воды и речную сеть. Через почву поверхностные сточные воды попадают в грунтовые воды, водоемы и водотоки. При этом почва играет роль очистного фильтра. Почва является хорошим антисептиком, уничтожая патогенные микроорганизмы, разлагая органические остатки и продукты обмена живых организмов. Однако насыщение почв загрязнителями имеет предел, в границах которого они могут функционировать. Превышение этого предела приводит к развитию патологии почв.
Одно из основных требований к почвам города – обеспечение оптимальных условий произрастания зеленых растений. К факторам, определяющим плодородие почв, следует отнести достаточное обеспечение их питательными веществами, значение водородного показателя, плотность почв, загрязнение тяжелыми металлами, углеводородами и другими токсичными веществами.
Показатели и оценка экологического состояния городских почв. Основными загрязняющими веществами почв являются металлы, нефтепродукты, радиоактивные вещества, удобрения и пестициды. Они попадают в организм человека главным образом через среды, контактирующие с почвой: через воздух и воду. То есть почвы являются источниками вторичного загрязнения сред и в первую очередь для городских условий, приземного слоя атмосферного воздуха. Загрязняющие вещества почвы могут переходить в организм человека по пищевым цепям (через растительные и животные продукты питания). Кроме того, загрязнение почвы понижает ее способность к самоочищению от болезнетворных и др. микроорганизмов, что создает эпидемиологическую опасность для населения города. Поэтому с гигиенических позиций загрязнение почвы химическими веществами оценивается уровнем ее возможного негативного влияния на воздух и воду, на пищевые продукты, непосредственно на человека, а также на биологическую активность почвы и процессы ее самоочищения. Основным критерием гигиенической оценки опасности загрязнения почвы вредными веществами являются их ПДК.
Оценка уровня загрязнения почв города проводится по двум показателям: коэффициенту концентрации химического вещества КС и суммарному показателю загрязнения ZС. Коэффициент КС определяется как отношение реального содержания вредного вещества в почве Сi к фоновому Сф:
КС = Сi / Сф .
Ориентировочные фоновые концентрации тяжелых металлов в почвах различных типов для средней полосы России приведены в табл. 4.22 [43].
Суммарный показатель загрязнения ZС равен сумме коэффициентов концентраций химических элементов:
,
где n – число загрязняющих веществ.
Тяжелые металлы почвы являются индикаторами загрязнения атмосферного воздуха и другими загрязнителями. Поэтому показатель ZС отражает дифференциацию загрязнения воздушного бассейна города как комплексом тяжелых металлов, так и других распространенных ингредиентов (пыли, оксида углерода (II), оксидов азота, оксида серы (IV)). На основе изучения показателей состояния здоровья населения, проживающего на территориях с различным уровнем загрязнения почв, и сопоставления их с показателем ZС разработана оценочная шкала градации загрязненных почв по категориям их опасности для населения.
Таблица 4.22
- Экология городской среды
- Глава 5 234
- Введение
- Урбанизация и экология городской среды
- 1.1. Динамика урбанизации
- 1.2. Город как искусственная среда обитания
- 1.3. Проблемы экологии и безопасности городской среды
- Уровень автомобилизации и относительные показатели аварийности по странам мира (1998 г.)
- 1.4. Пути устойчивого развития городской среды
- Городской среды
- Контрольные вопросы
- Нормативно-правовая база по регулированию среды обитания
- 2.1. Экологическое законодательство
- 2.2. Эколого-градостроительное законодательство
- 2.3. Требования к качеству городской среды
- 2.4. Охрана городской среды при хозяйственной деятельности
- 2.5. Оздоровление и охрана городской среды
- Контрольные вопросы
- Учет факторов природной среды в градостроительном проектировании
- 3.1. Климатические условия территории застройки
- Микроклиматическая характеристика различных типов местоположений
- 3.2. Микроклимат города
- По эквивалентно-эффективным температурам (г. Чита):
- Типы погод по физиологической (фк) и климато-физиологической классификации (кфк)
- Определение пза по среднегодовым значениям метеорологических параметров
- Ранжирование типов микроклимата по степени комфортности и потенциальным условиям рассеяния примесей (рп) (скорость ветра 0…2 м/с)
- 3.3. Природно-техногенные условия и экологическое состояние территории застройки
- 3.4. Учет факторов природной среды в градостроительном проектировании
- 1 Нормативная инсоляция территории и здания; 2 инсоляция помещений ниже нормативной; 3 полугодичное затенение территорий; 4 то же, круглогодичное
- 3.5. Оценка воздействия градостроительных объектов на окружающую среду
- 1. Краткие сведения о проектируемом объекте
- 2. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов
- 3. Охрана воздушного бассейна района расположения объекта от загрязнения
- 4. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения
- 5. Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов
- 6. Охрана растительного и животного мира
- 7. Прогноз изменения состояния окружающей среды под воздействием
- Контрольные вопросы
- Методы охраны городской среды
- 4.1. Источники загрязнения и загрязнители городской среды
- Масса выбросов при сгорании 1т топлива
- Веществ в атмосферу г. Омска в 2000 г.
- В поверхностные водные объекты г. Омска в 1999 г.
- 4.2. Контроль за состоянием городской среды
- Окружающей среды г. Омска:
- 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 26...29 - Пункты наблюдения за качеством воздуха;
- I…VII створы наблюдения за качеством воды
- 4.3. Оценка экономического ущерба от загрязнения городской среды и его возмещения
- Экономическая оценка ущерба от выбросов зв автотранспортом
- 4.4. Классификация методов охраны окружающей среды
- 4.5. Методы охраны и регулирования качества воздушной среды
- Пдк для взвешенных веществ (пылей) в мг/м3
- Пдк загрязняющих веществ в воздухе населенных пунктов в мг/м3
- С расстоянием от источника выбросов
- Расстояния от сооружений для хранения легковых автомобилей
- Динамика значений норм выбросов легковыми
- Динамика норм выбросов дизельных грузовых
- 4.6. Методы охраны городской среды от шума и электромагнитных полей
- Допустимые уровни звука и звукового давления в жилой застройке
- В открытом пространстве
- Низкочастотные характеристики автотранспорта
- Нормы инфразвука
- Международная классификация электромагнитных волн по частотам
- Пду эмп, создаваемых радиотехническими объектами
- Пду эмп, создаваемые телевизионными станциями
- Радиусы сзз для типовых радиопередающих станций, м
- Радиусы сзз типовых телецентров и телевизионных ретрансляторов
- 4.7. Методы охраны и регулирования качества водной среды
- Характеристики интегральной оценки качества воды
- Нормированные показатели содержания вредных веществ
- Пдк веществ в питьевой воде после ее обработки
- Органолептические показатели питьевой воды
- 4.8. Мероприятия по охране почв и растительного покрова на городских территориях
- Фоновое содержание тяжелых металлов и мышьяка в почвах, мг/кг
- (Слой 0…10 см)
- 4.9. Мусороудаление в городах
- Нормы ежегодного накопления тбо для объектов крупного города
- Морфологический состав тбо, % по массе
- На мусоросжигательных заводах:
- Технико-эксплуатационные показатели мусоросжигательных заводов
- Технико-эксплуатационные показатели мусороперерабатывающих заводов
- Контрольные вопросы
- Глава 5 охрана среды зданий
- 5.1. Мероприятия по оптимизации микроклимата среды зданий
- Оптимальные и допустимые нормируемые параметры микроклимата помещений жилых зданий и общежитий
- И коммуникаций в середине здания
- Продолжительность непрерывной инсоляции
- 5.2. Регулирование качества воздушной среды здания
- Вредные вещества, выделяющиеся из строительных материалов
- Подсобных помещений и емкостей
- 5.3. Защита среды зданий от шума, вибрации и электромагнитных полей
- Допустимые уровни звукового давления и уровни звука в помещениях
- Нормы вибрации в помещениях
- Нормы инфразвука
- Эффективность экранирования эмп строительными конструкциями и материалами, дБ
- 5.4. Мероприятия по защите среды зданий от радиации
- Эффективная удельная активность радионуклидов, присутствующих в строительных материалах
- 5.5. Экология жилой среды
- Контрольные вопросы
- Библиографический список