В соответствии с групповой принадлежностью биокомпостов определяется
технология их применения в городском озеленении, цветоводстве, питомниках
декоративных и плодовых культур, а также в садоводстве, семеноводстве
и под основные сельскохозяйственные культуры (кроме картофеля). При
применении компоста на почвах с pH < 6,5 независимо от их физических,
KCl
физико-химических свойств и генетической принадлежности проводится
предварительное известкование исходя из уровней гидролитической
кислотности в дозе, равной 1,5-2,0 ед., но не менее 2 т/га доломитовой
муки. Компост 1-2 групп применяется на всех почвенных разностях.
Группа 1: применение в агрономически оптимальных дозах при непосредственном использовании в качестве удобрения, но не более 10 т/га в год по сухому веществу.
Группа 2: применение в дозах не более 5 т/га в год по сухому веществу или один раз в три года, но не более 15 т/га с ежегодным контролем за фоновым содержанием кадмия и цинка в почве.
Группа 3-4: применение в дозах 5-10 т/га по сухому веществу раз в 3-5 лет с обязательным контролем за изменением фонового содержания элементов в почве.
Биокомпост с показателями, превышающими их группы, запрещено использовать в сельском хозяйстве и садоводстве. Используется он в качестве компонента почвенных смесей в зеленом строительстве городов и при рекультивации промышленных отвалов, не используемых в дальнейшем для выращивания растительной продукции, идущей в пищу человека и животных.
к постановлению Правительства
Москвы
от 17 июня 2008 г. N 514-ПП
и использованию биокомпостов на основе древесных опилок
и отходов овощехранилищ
1.1. Технология приготовления биокомпостов на основе древесных опилок и отходов овощехранилищ методом твердофазной аэробной ферментации.
Один из видов хозяйственно-бытовых отбросов жизнедеятельности крупных городов, образующихся вблизи деревообрабатывающих предприятий и овощехранилищ, - это древесные опилки и отходы овощей. Отходы овощехранилищ содержат большое количество органического вещества высокой влажности и поэтому быстро загнивают, выделяя неприятный запах, что является благоприятной средой для размножения мух, грызунов, а также содержат значительное количество болезнетворных микроорганизмов и яиц гельминтов. При несвоевременном удалении отходов овощехранилищ нарушается санитарное состояние населенных мест и пригородных зон, где расположена основная масса полигонов (свалок).
Вместе с тем органическое вещество, содержащееся в отходах, можно использовать в качестве удобрений в городском озеленении.
Для охраны водных ресурсов, защиты окружающей природной среды, а также для решения проблем санитарной очистки городов в мировой и отечественной практике ведется разработка и широкое внедрение различных технологий переработки органического сырья. Ведутся разработки новых альтернативных методов обезвреживания и утилизации отходов.
Задачей ближайших лет является замена прямого вывоза отходов овощехранилищ и деревообрабатывающих предприятий на ускоренное компостирование методом твердофазной аэробной ферментации. Эта технология должна активно внедряться в крупных городах, в которых полигоны для захоронения отходов потребления расположены на значительном расстоянии от города.
1.2. Утилизация древесных опилок и отходов овощехранилищ позволит решить ряд важнейших экологических проблем города Москвы:
- исключить образование несанкционированных свалок, загрязняющих городские почвы и грунтовые воды;
- наладить ежедневный бесперебойный вывоз органических отходов овощехранилищ за пределы города или к местам производств по твердофазной аэробной ферментации;
- повысить экологическую безопасность и срок эксплуатации уже существующих полигонов, исключив на них размещение опасных в санитарном отношении органических отходов;
- снизить экологический ущерб от выбросов мусоровозного автотранспорта;
- возвратить в биологический круговорот, в частности в городские почвы, органическое вещество и элементы питания растений, уменьшив при этом экологический ущерб;
- обеспечить рентабельность и экономическую эффективность процесса санитарной очистки.
при приготовлении биокомпостов на основе древесных опилок
и отходов овощехранилищ
2.1. На скорость процесса компостирования, а также на качество получаемого компоста влияет ряд факторов, частью которых можно управлять, добиваясь получения конечного продукта заданного качества, что очень важно в промышленном производстве.
В результате наших исследований был определен оптимальный режим культивирования микроорганизмов, позволяющий получить конечный продукт с заранее известными характеристиками.
2.2. Влажность компонентов и исходной смеси.
Отходы овощных культур характеризуются повышенным содержанием воды, поэтому при чрезмерном содержании влаги в исходной смеси поры аэрации внутри компостируемой смеси заполняются водой, затрудняется проникновение воздушной смеси, развиваются анаэробные процессы с участием гнилостных бактерий, происходит гниение компоста. В связи с этим для приготовления исходных смесей для компостирования необходимо использовать отходы овощехранилищ, не затронутые процессами гниения, влажностью не более 70%.
Повышенная влажность отходов овощехранилищ является одним из главных лимитирующих факторов в процессе компостирования методом твердофазной аэробной ферментации.
Снижения влажности смеси в процессе ферментации можно добиться следующими приемами:
- увеличением естественного испарения влаги с поверхности субстрата;
- принудительной аэрацией компостируемой массы;
- изменением структурного состояния исходных компонентов как в процессе подготовки смеси, так и во время компостирования.
Для оптимального течения процессов компостирования древесных опилок с овощными отходам методом твердофазной аэробной ферментации влажность смеси необходимо поддерживать в пределах 60-65%.
При этом доля древесных опилок в исходных смесях должна составлять не менее 50%.
В процессе компостирования субстратов с отходами овощехранилищ можно поддерживать оптимальную влажность смеси путем ее интенсивного перемешивания, так как продув при высокой температуре вызывает ее сильное высыхание.
При получении готового биокомпоста рекомендуется провести его подсушивание до влажности 30-35%. Более влажные биокомпосты в течение короткого промежутка времени покрывались грибной плесенью и теряли свои качественные показатели.
2.3. Аэрация.
В процессе твердофазной аэробной ферментации аэрация компостируемого субстрата осуществляется принудительно путем подачи воздушной смеси и интенсивного перемешивания.
Минимальное свободное газовое пространство для смесей с древесными опилками и отходами овощехранилищ должно составлять 20-25%. Равномерность проникновения кислорода в компостируемую смесь достигается перемешиванием всего объема перерабатываемого субстрата.
Перемешивание субстрата на основе древесных опилок и отходов овощехранилищ также для распространения по всему объему перерабатываемой массы термофильных бактерий и новообразовавшегося органического вещества.
Поскольку образование гумуса является автокаталитическим процессом, то перемешивание способствует увеличению содержания этого самого ценного компонента органического удобрения.
Концентрация кислорода в компостируемой смеси должна находиться на уровне 10-15%, а плотность смеси - не более 0,8 т/куб. м. Скорость проникновения воздуха в смесь 0,4 мм/с. Исследования показали, что в течение суток происходит семикратный воздухообмен.
Потребность в кислороде при компостировании древесных опилок и отходов овощехранилищ велика в течение всего процесса биоферментации.
2.4. Температура субстрата и подаваемого воздуха.
В процессе биотермической переработки температура в компостируемой смеси поднимается до 50-55 °C.
В смесях составов: 50% древесные опилки:50% отходы овощехранилищ и 62,5% отходов овощехранилищ:37,5% древесных опилок - происходит значительное повышение температуры (на вторые сутки до 18 °C, а на восьмые и девятые - до 50-55 °C).
Смеси с преобладанием отходов овощехранилищ (75% отходов овощехранилищ:25% древесных опилок и 87,5% отходов овощехранилищ:12,5% древесных опилок) разогреваются значительно медленнее и до температуры не выше 45 °C на 9-10 сутки.
Подача теплого воздуха, нагретого до 50-60 °C, в биоферментер приводит к ускорению разогрева перерабатываемого субстрата до 55-60 °C, это не только увеличивает скорость компостирования, но и обеспечивает дополнительную дезинфекцию биокомпоста, что особенно важно при использовании отходов овощехранилищ, затронутых процессами гниения.
Для инициации разогрева смеси в первые сутки рекомендуется подавать в субстрат воздушную смесь, нагретую до 50 °C, после повышения температуры субстрата до 40 °C необходимо чередовать подачу нагретого воздуха с интервалом порядка 6 часов для более полного использования ферментативного аппарата термофильной микрофлоры.
Опытным путем определено, что оптимальными температурами, необходимыми для осуществления полного цикла микробиологического разложения исходной смеси на основе отходов овощехранилищ и древесных опилок, являются температуры от 50 до 55 °C. При снижении температуры в биоферментере ниже 50 °C (в смесях с повышенным содержанием отходов овощехранилищ) резко увеличивается время пребывания исходного сырья в биоферментере, в результате чего ухудшается качество готового продукта и теряются питательные вещества. Дегельминтизация смесей в биоферментерах наиболее активно протекает при температуре выше 50 °C (термофильный режим), а мобилизация и сохранение подвижных форм питательных веществ - при 30-35 °C (мезофильный режим).
2.5. Отношение углерода к азоту.
Широкое соотношение углерода к азоту в компостной смеси:50% древесных опилок: 50% отходов овощехранилищ (C:N = 46,3) - не приводит к увеличению времени компостирования из-за недостатка углеродсодержащей пищи для микроорганизмов вследствие более низкой влажности смеси и активного перемешивания. Смеси составов: 37,5% древесных опилок:62,5% отходов овощехранилищ; 25% древесных опилок:75% отходов овощехранилищ; 12,5% древесных опилок:87,5% отходов овощехранилищ - обладают более благоприятным соотношением C:N, что вместе с тем не отразилось на повышении активности термофильной микрофлоры из-за повышенной влажности исходного субстрата.
При производстве биокомпостов с влагопоглощающими материалами, содержащими большое количество углерода, таких как древесные опилки, листья, кора, лигнин, можно компенсировать недостаток азота внесением 1,5-2,0% азотных удобрений, что приводит к ускорению процесса компостирования.
2.6. Физические и химические свойства исходной смеси.
Для ускорения биохимических процессов, происходящих при компостировании, необходимо использовать предварительно измельченные древесные опилки и отходы овощехранилищ для улучшения перемешивания, аэрации, получения гомогенной исходной смеси.
Дробленый материал равномернее нагревается, противостоит излишнему высушиванию (вследствие нарушения капиллярной системы) и предохраняет массу от потери тепла. Особое значение измельчение приобретает, если в качестве компонента биокомпостов используются отходы овощехранилищ, изначально имеющие достаточно неоднородную структуру.
Для механизированных установок по биоферментации с перемешиванием и принудительной аэрацией наилучшими размерами частиц являются 5-8 мм. На качество и интенсивность протекания биотермического процесса существенно влияет однородность смешивания компонентов исходной смеси. При наличии в исходной смеси "очагов" из отходов овощехранилищ и влагопоглощающего материала (древесные опилки) микробиологические процессы протекают только по зоне контакта компонентов, а основная масса компостной смеси находится в анаэробном состоянии, что способствует ее загниванию и разрушению. Поэтому рекомендуется равномерное смешивание отходов овощехранилищ с древесными опилками перед помещением субстрата в биоферментер.
В начале процесса компостирования основное участие принимают бактерии. Поэтому важно, чтобы исходная смесь для компостирования имела кислую реакцию среды, благоприятную для развития микроорганизмов. Несмотря на то, что исходные смеси для компостирования на основе осадков сточных вод имели слабокислую реакцию среды, процесс компостирования развивается довольно интенсивно. Это связано со значительным образованием аммиака в начале процесса компостирования и усреднения слабокислой реакции среды компостируемой смеси.
2.7. Минеральные добавки.
Для получения качественного по агрохимическим свойствам, сбалансированного по элементам питания удобрения (биокомпоста) на основе осадка сточных вод, интенсификации микробиологических процессов и уменьшения потерь азота в исходные смеси для компостирования рекомендуется вносить минеральные добавки. К ним прежде всего относятся фосфоритная мука, порошковый суперфосфат, фосфогипс. Они активизируют процессы биотермии и гумификации смеси и не только связывают аммиачный азот, но и создают условия для поглощения его микрофлорой. Кроме того, повышается доступность фосфора для растений в этих удобрениях.
К измельченным органическим отходам рекомендуется добавлять 5-10% навоза или 1,5-2% азота с 0,5-1,0% фосфора в расчете на сухую массу для ускорения процесса компостирования и улучшения питательных свойств готового биокомпоста.
Микробный потенциал компостных смесей с использованием отходов овощехранилищ следует признать достаточно низким из-за наличия в них большого количества гнилостных бактерий и малого количества благоприятной микрофлоры. Для соотношения в микробном пуле исходной смеси в сторону увеличения количества аэробных термофильных бактерий мы рекомендуем вносить небольшое количество подстилочного навоза в исходный субстрат (5-10% от массы). Содержащиеся в навозе микроорганизмы способствуют правильному течению процесса компостирования и замедляют процессы гниения.
При содержании отходов овощехранилищ 50-60% навозные добавки в исходный субстрат не требуются, их можно заменить внесением минеральных азотных удобрений.
2.8. Время компостирования.
Наиболее эффективно основная фаза микробиологического процесса (термическая фаза) осуществляется за 7-10 суток. Если сократить время пребывания органического сырья в биоферментере, то не произойдет полного цикла микробиологического разложения органического вещества, что приведет к получению некачественного биокомпоста, зараженного патогенной микрофлорой.
Такой биокомпост нельзя применять в качестве удобрения, он не пригоден для длительного хранения и транспортировки.
Увеличение времени процесса компостирования свыше оптимальных сроков также не приносит положительных результатов, так как в биоферментере находится уже готовый биокомпост и дальнейшее его пребывание в зоне высоких температур значительно ухудшает его удобрительные свойства за счет потерь питательных веществ (в частности азота).
Процесс компостирования считается законченным, когда процесс разогревания прекращается, стабилизируется температура, снижается выделение углекислого газа и содержание клетчатки, а соотношение C:N становится 25 и ниже. При этом основным критерием спелости компоста является полное отсутствие резких запахов исходных компонентов.
Полностью готовый биокомпост на основе древесных опилок и отходов овощехранилищ получается на 12-13 сутки.
Технологическая схема производства биокомпостов на основе древесных опилок и отходов овощехранилищ должна включать в себя следующие этапы:
- измельчение древесных опилок и отходов овощехранилищ до частиц размером 5-8 мм;
- внесение минеральных добавок или навоза для стимулирования процесса компостирования;
- смешивание компонентов;
- подача полученной смеси в ферментер;
- подача нагретого воздуха с постоянным перемешиванием;
- после разогрева смеси до 40 °C переменная подача разогретого воздуха;
- созревание компоста, сопровождающееся снижением температуры смеси;
- выгрузка и контрольная сепарация биокомпоста.
Биокомпосты на основе отходов овощехранилищ и древесных опилок представляли собой однородную относительно сухую (влажность 50%) сыпучую массу темно-бурого цвета.
Исходные компоненты перед загрузкой в микроферментер подвергались измельчению, перемешиванию, однако в смесях с содержанием древесных опилок от 50 до 37,5% имели место посторонние включения, представляющие собой кусочки неразложившихся древесных опилок. Посторонние включения отмечались в биокомпостах, исходные смеси которых имели более широкое соотношение углерода к азоту, то есть смеси со значительной долей (50%) древесных опилок. Смеси с более узким соотношением C:N (с преобладанием отходов овощехранилищ) полностью перерабатывались микроорганизмами и имели рыхлую консистенцию, оптимальную влажность и не имели посторонних включений. Отсутствие неприятного запаха готовых биокомпостов в первом и втором вариантах опыта доказывает способность твердофазной аэробной ферментации добиться обеззараживания и дезодорирования исходных компонентов, что в условиях крупных мегаполисов представляет огромную важность.
При содержании в исходных смесях более 50% древесных опилок требуется контрольная сепарация готового биокомпоста для удаления крупных неразложившихся частиц органического вещества. Просеянные фрагменты рекомендуется возвращать в рецикл.
Наиболее сбалансированные по составу и питательным свойствам биокомпосты были получены из исходных смесей следующих составов: 50% древесных опилок:50% отходов овощехранилищ и 37,5% древесных опилок:62,5% отходов овощехранилищ.
древесных опилок и отходов овощехранилищ
Биокомпосты, полученные с использованием древесных опилок и отходов овощехранилищ, рекомендуется использовать в зеленом строительстве г. Москвы. Биокомпосты можно использовать для приготовления почвосмесей с песком, природной почвой участка при проведении работ по рекультивации нарушенных земель, замене старых газонных покрытий, замене истощенного плодородного слоя городских почв в качестве мульчирующего материала вместо торфа.
Биокомпосты надлежащего качества (соблюдение нормативов по содержанию тяжелых металлов, санитарная безопасность) в зеленом строительстве, в питомниках, декоративном цветоводстве, а также при рекультивации нарушенных земель (карьеров, бывших свалок и т.д.) в дозах 3-6 т/га при расчете на 30 см слоя почвы. Хорошие физико-механические и физико-химические характеристики биокомпоста позволяют использовать его в качестве мелиоранта городских почв с повышенной плотностью, кислотностью и засоленностью.
Использование биокомпостов на основе древесных опилок и отходов овощехранилищ должно осуществляться на принципах отсутствия отрицательных экологических и социальных последствий, вреда здоровью человека и домашних животных.
к постановлению Правительства
Москвы
от 17 июня 2008 г. N 514-ПП
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ОДНОРОДНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ВО ВРЕМЕНИ
ИСКУССТВЕННЫХ ПОЧВОГРУНТОВ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Ежегодно увеличивается потребность городского хозяйства города Москвы в почвогрунтах. Объем завозимых почвогрунтов для целей озеленения столицы с каждым годом возрастает, достигая более 1 млн. кв. м в год. Особенно актуален для рынка почвогрунтов вопрос качества завозимых партий. Постановления Правительства Москвы N 514-ПП, N 594-ПП, N 1018-ПП направлены на повышение качества ввозимых в Москву почвогрунтов. Основное внимание уделяется санитарно-гигиеническим показателям качества почвогрунтов. Однако на практике не меньшее значение имеют такие свойства почвогрунтов, как их устойчивость во времени и однородность. Устойчивость определяет время эффективного срока эксплуатации, необходимость мелиорации или замены почвогрунта на объекте озеленения. Степень однородности почвогрунта влияет на качество озеленительных работ, сбалансированность питания и внешний вид зеленых насаждений.
Задача оценки степени устойчивости во времени и пространственной однородности почвогрунтов является актуальной.
Методические рекомендации устанавливают критерии для экологической оценки качества почвогрунтов в части их однородности и устойчивости во времени.
- ГОСТ 12071-2000 "Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов";
- ГОСТ 12536-79 "Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава";
- ГОСТ 17.4.3.01-83 "Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб";
- ГОСТ 17.4.4.02-84 "Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа";
- ГОСТ 26204-91 "Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Чирикова в модификации ЦИНАО";
- ГОСТ 26207-91 "Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО";
- ГОСТ 26213-91. "Почвы. Методы определения органического вещества";
- ГОСТ 26423-85 - ГОСТ 26428-85 "Почвы. Методы определения катионно-анионного состава водной вытяжки";
- Закон города Москвы от 20 октября 2004 г. N 65 "Об экологическом мониторинге в городе Москве";
- Закон города Москвы от 4 июля 2007 г. N 31 "О городских почвах";
- постановление Правительства Москвы от 8 ноября 2005 г. N 866-ПП "О функционировании единой системы экологического мониторинга города Москвы и практическом использовании данных экологического мониторинга";
- постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2002 г. N 743-ПП "Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы";
- постановление Правительства Москвы от 27 февраля 2007 г. N 121-ПП "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2002 г. N 743-ПП "Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений";
- постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2005 г. N 748-ПП "О проекте закона города Москвы "О городских почвах";
- постановление Правительства Москвы от 28 марта 2006 г. N 219-ПП "О целевой среднесрочной экологической программе города Москвы на 2006-2008 годы";
- распоряжение Правительства Москвы от 2 октября 2007 г. N 2185-РП "Об организации производства и поставок почвогрунтов в городе Москве";
- СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы".
Качество почвогрунтов - соответствие почвогрунтов по основным характеристикам и показателям установленным нормативным требованиям, которые должны обеспечивать оптимальные свойства почвогрунтов для целей озеленения.
Устойчивость почвогрунта - способность почвогрунта быть невосприимчивым к внешнему воздействию, компенсировать его или обратимо восстанавливать свои структуру и функции после его прекращения.
Устойчивость почвогрунта структурная - характеризуется консервативными показателями.
Устойчивость почвогрунта функциональная - определяется набором лабильных параметров.
Однородность почвогрунта - сохранение пространственного варьирования основных показателей почвогрунта в установленных пределах.
почвогрунтов во времени
3.1. Понятие об устойчивости почвогрунтов.
Устойчивость почвогрунта во времени после применения по существующей технологии на объектах озеленения города является одним из свойств, характеризующих качество почвогрунта наряду с его плодородием и однородностью.
Качественным может считаться почвенный грунт, соответствующий по основным характеристикам и показателям установленным нормативным требованиям, которые должны обеспечивать оптимальные свойства почвогрунта для целей его применения, в первую очередь для озеленения.
Согласно различным источникам устойчивость почв и почвогрунтов может пониматься в трех аспектах:
- инертность - невосприимчивость к внешнему воздействию;
- упругость (буферность) - способность компенсировать внешнее воздействие; флуктуации параметров в пределах механизмов компенсации;
- пластичность (регенерация) - способность восстанавливаться, приходить в исходное состояние.
Различают устойчивость структурную (потенциальную), которую характеризуют консервативные параметры, и функциональную (актуальную, текущую), последняя определяется набором лабильных параметров. Для получения отчетливой картины динамики выбранных показателей при мониторинге и экспрессности оценки устойчивости почвогрунтов необходимо выбирать лабильные показатели.
Устойчивость почвогрунта зависит от состояния компонентов экосистемы, являющихся факторами почвообразования.
При создании объектов озеленения почвогрунт должен характеризоваться устойчивостью по плодородию и физико-механическим свойствам на определенный срок эксплуатации.
Плодородие почвогрунта - это способность почвогрунта обеспечивать необходимый рост и развитие зеленых насаждений на площади применения почвогрунта.
Физико-механические свойства почвогрунта - свойства, обеспечивающие возможность применения данного почвогрунта в целях озеленения в соответствии с принятой технологией, предотвращающие эрозию и дефляцию.
Плодородие и физико-механические свойства почвенного грунта при определении степени его устойчивости во времени целесообразно характеризовать по функциональной устойчивости.
3.2. Определение степени устойчивости во времени различных компонентов природных и урбанизированных экосистем.
В настоящее время практически отсутствует нормативно-правовая база в части оценки устойчивости во времени почв, грунтов, зеленых насаждений. Это связано с тем, что вывод критериев для оценки устойчивости таких весьма сложных объектов и систем при традиционном научном подходе "воздействие - эффект" требует постановки и проведения длительных и дорогостоящих экспериментов в строго контролируемых условиях, которые почти невозможно соблюсти или учесть на практике в городском хозяйстве. Также это связано с крайне слабо разработанной нормативно-правовой и инструктивно-методической экологической базой как на федеральном, так и на региональном уровне.
Предлагаемый подход позволяет отказаться от фиксируемого воздействия факторов окружающей городской среды на почвы и грунты города при оценке изменения устойчивости во времени. Он позволяет судить косвенным способом об устойчивости во времени почвогрунта по степени изменения выбранных параметров за фиксированный период времени. При этом предполагается, что чем больше это изменение, тем в соответствии с определением устойчивость почвогрунта считается меньшей.
3.3. Свойства и параметры почвогрунтов, от которых зависит их устойчивость во времени.
Почвогрунт - это природно-антропогенное тело, состоящее из компонентов, сформировавшихся в результате определенных природных процессов, в том числе почвообразовательного процесса.
Представления о почвогрунте как о многокомпонентной системе определяют его состав. В состав многокомпонентного почвогрунта входят торф и компост (органический компонент), песок и грунт-суглинок (минеральный компонент).
Органические компоненты почвогрунта имеют наименьшую устойчивость во времени. Так, торф способен выполнять свои функции в качестве замены почвогрунта очень непродолжительное время. В течение уже первых двух-трех лет он полностью разлагается. В почвогрунте органические компоненты тем устойчивей, чем больше в его составе минеральной глинистой составляющей.
В городских почвах содержание органического вещества редко превышает 4%. Поэтому с течением времени любое избыточное содержание органического вещества в почвенном грунте будет стремиться к этому значению. Точно так же будут изменяться и другие показатели почвогрунта, приходя в равновесное состояние с аналогичными показателями подстилающих почв и грунтов городских территорий.
Песок в составе почвогрунта - наиболее инертный и поэтому самый устойчивый компонент, он улучшает водно-воздушный режим.
Суглинок также достаточно устойчивый компонент. Он связывает частицы почвогрунта в единую массу, предохраняет от иссушения и эрозии, создает оптимальную плотность, необходимую для роста и развития зеленых насаждений, служит своеобразной матрицей для органического вещества, предохраняя его от преждевременного вымывания и разложения.
Содержание значительного количества фосфора и калия, достаточно высокий процент органического вещества в сочетании с благоприятным среднесуглинистым гранулометрическим составом позволяет говорить о таком составе почвогрунта, при котором он будет устойчивым.
3.4. Факторы городской среды, оказывающие влияние на устойчивость почвогрунтов.
На устойчивость почвогрунтов оказывает влияние комплекс условий городской среды, сила и интенсивность проявления которых определяют его устойчивое функционирование.
Устойчивость почвогрунта зависит от состояния компонентов экосистемы, являющихся факторами почвообразования.
При применении почвогрунт может находиться в относительно благоприятных условиях с минимальным негативным воздействием на него или же оказаться в стрессовых условиях с комплексом негативно воздействующих на его структуру, агрофизические, агрохимические и микробиологические свойства факторов.
Поэтому экологические требования к качеству почвогрунта должны учитывать условия среды на объекте озеленения. В благоприятных условиях с течением определенного времени свойства примененного на объекте озеленения почвогрунта будут изменяться, что неизбежно приведет к снижению его качества. В неблагоприятных условиях (переувлажнении, вытаптывании, загрязнении и т.п.) скорость и глубина неблагоприятных процессов, инициированных неблагоприятными условиями городской среды, будут проявляться сильнее.
При различной степени увлажнения, различном химическом и гранулометрическом составе подстилающих пород, разном положении по рельефу, на разном удалении от стационарных и передвижных источников загрязнения, при различном уровне вытаптывания различаться будет и устойчивость одного и того же грунта.
3.5. Определение устойчивости почвогрунтов во времени.
3.5.1. Основные положения.
Целью определения устойчивости почвогрунтов, используемых для озеленения и благоустройства города, является определение степени их долговечности и эффективного срока эксплуатации.
Оценка степени устойчивости должна производиться как на специальных полигонах, отведенных для целей проведения эксперимента, так и при мониторинге городских объектов, где применяются почвогрунты.
При определении устойчивости почвогрунтов используются показатели, характеризующие агрохимические, физико-механические (гранулометрические) и микробиологические основные свойства почвогрунта.
Для получения отчетливой картины динамики определяемых параметров выбираются лабильные показатели, отражающие функциональную (актуальную) устойчивость почвогрунтов.
При проведении исследований исходят из положения о том, что при потере устойчивости почвогрунта к внешним воздействиям с течением времени исследуемые показатели будут необратимо изменяться.
При исследовании необходимо в первую очередь оценивать устойчивость к физико-механическим и химическим воздействиям, которым подвергаются почвенные грунты в условиях городской среды.
Поскольку устойчивость как свойство проявляется при наличии внешнего воздействия, то она определяется интенсивностью и характером этого воздействия. Программа планируемых исследований должна учитывать условия окружающей среды, выступающие в роли факторов почвообразования.
3.5.2. Выбор объектов.
При выборе объектов в первую очередь обследуют территории повышенного риска воздействия, где велика вероятность потери устойчивости и деградации почвогрунтов.
На территорию, подлежащую контролю, составляют описание с указанием адреса, точки отбора, общего рельефа микрорайона, расположения мест отбора, растительного покрова, характера землепользования, уровня грунтовых вод, типа подстилающих почвогрунт слоев и других данных, необходимых для правильной оценки и трактовки результатов анализов образцов. Площадка с почвогрунтами должна иметь характеристику по истории землепользования данной местности.
Исследуемые площадки должны иметь географическую привязку. Отдельно указывается наличие объектов-стрессоров - автомобильных дорог, крупных стационарных источников загрязнения (предприятий и пр.).
Пробные площадки необходимо размещать в различных функциональных зонах города, на территориях с контрастными условиями для почвогрунтов по уровню грунтовых вод, химическому и гранулометрическому составу подстилающих пород, разному положению по рельефу, на разном удалении от стационарных и передвижных источников загрязнения, при различном уровне вытаптывания. При этом необходимо соблюдать принцип единственного логического различия.
Для оценки устойчивости почвогрунтов к различному уровню грунтовых вод выбирают площадки с разной длительностью переувлажнения (таблица 1).
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД
При необходимости исследуют площадки с поверхностным переувлажнением (таблица 2).
ПО ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ
Оценка устойчивости почвогрунтов к химическому составу подстилающих пород производится на обогащенных элементами питания подстилающих грунтах с нейтральной и щелочной реакцией (культурный слой, бывшие огородные земли, территории старой городской застройки) и обедненных ими подстилающих образованиях со слабокислой и нейтральной реакцией среды (территории периферийной застройки, лесопарковая зона и пр.). Для оценки устойчивости к гранулометрическому составу подстилающих грунтов пробы почвогрунтов отбираются на участках с глинистыми и песчаными подстилающими слоями.
Для оценки устойчивости к эрозии и дефляции пробные площадки закладываются с различным положением по рельефу. Выбираются относительно ровные участки (уклон до 1°) и покатые склоны крутизной 5-10°.
При оценке устойчивости почвогрунтов при загрязнении промышленными источниками площадки для отбора проб располагают на площади трехкратной величины санитарно-защитной зоны вдоль векторов розы ветров на расстоянии 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000 м и более от источника загрязнения (ГОСТ 174402-84).
При точечных источниках загрязнения (выгреба, мусоросборники и т.п.) пробные площадки размером не более 5 x 5 м закладываются на разном расстоянии от источника и в относительно чистом месте (контроль).
При загрязнении почвогрунтов транспортными магистралями пробные площадки закладываются на придорожных полосах с учетом рельефа местности, растительного покрова, метео- и гидрологических условий. Пробы отбирают с узких полос длиной 200-500 м на расстоянии 0-10, 10-50, 50-100 м от полотна дороги. Одна смешанная проба составляется из 20-25 точечных, отобранных с глубины 0-10 см.
При оценке влияния степени вытаптывания на устойчивость почвогрунтов площадки располагают в виде узких полос по ходу зоны уплотнения и параллельно на неуплотненном участке.
Для оценки динамики определяемых показателей образцы почвогрунтов отбираются с пробной площадки дважды за сезон (в начале теплого периода - апрель - май и в конце - сентябрь - октябрь) не менее трех лет исследований.
Размер площадки, где производится отбор проб, должен составлять не более 10 x 10 м (100 кв. м), повторность отбора проб 5-кратная. Точечные пробы отбирают в соответствии с государственными стандартами с соблюдением стерильности для микробиологического анализа. Объединенную пробу составляют методом конвертов из равных по объему точечных (не менее 5), отобранных на одной площадке. Объединенные пробы должны быть упакованы в чистые контейнеры или полиэтиленовые пакеты, которые закрывают, маркируют, регистрируют в журнале отбора проб. На каждую пробу составляется сопроводительный талон, вместе с которым проба вкладывается во второй внешний пакет, что обеспечивает целостность и безопасность их транспортирования. Время от отбора проб до начала их исследований не должно превышать 1 недели (3 дня для микробиологического анализа).
Подготовка проб к анализу проводится в соответствии с видом анализа (ГОСТ 174402-84). В лаборатории проба освобождается от посторонних примесей, доводится до воздушно-сухого состояния, тщательно перемешивается и делится на части для проведения анализа. Отдельно оставляется контрольная часть от каждой анализируемой пробы (около 200 г) и хранится в холодильнике 2 недели на случай арбитража.
Определение концентраций химических веществ в почве проводится методами, использованными при обосновании ПДК (ОДК), или методами, метрологически аттестованными (НД).
ОТБОРА ПРОБ ПОЧВОГРУНТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИХ УСТОЙЧИВОСТИ
3.5.4. Оценка степени устойчивости почвогрунтов по выбранным показателям.
3.5.4.1. Оценка степени устойчивости почвогрунтов по агрохимическим показателям.
К важнейшим агрохимическим показателям, характеризующим плодородие
почвогрунтов, относится содержание в них органического вещества, фосфора
и калия. Об актуальном плодородии и актуальной устойчивости могут говорить
лабильные показатели - подвижные формы фосфора (P O ) и обменного
2 5подв.
калия (K O ). Органическое вещество, включающее и водорастворимые
2 обм.
фракции, само по себе является достаточно динамичным показателем.
Для оценки устойчивости определяется начальное содержание органического вещества, фосфора и калия в исследуемом образце почвогрунта (в момент нанесения почвогрунта на подстилающую породу). Далее в течение не менее 3 лет дважды за сезон (см. п. 3.5.3) делаются повторные определения из тех же точек (отмеченных заранее на специальной картосхеме отбора образцов). Только что завезенный грунт должен содержать указанные вещества в допустимом диапазоне, иначе грунты признаются негодными для определения их устойчивости (таблица 4).
ВЕЩЕСТВА И ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПОЧВОГРУНТАХ
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?Показатель ?Органическое?P O , мг/кг?K O , мг/кг?
? ?вещество, % ? 2 5подв. ? 2 обм. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?Оптимальное значение?> 4 ?> 150 ?> 170 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?Интервал нормы ?4-20 ?>= 100 ?>= 100 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????
Если исследуемые показатели не изменяются во времени (в пределах погрешности измерений), то почвогрунт за исследуемый период считается невосприимчивым к данному воздействию (инертная устойчивость), если вариабельность показателей лежит в пределах допустимого интервала, то почвогрунт проявляет буферность (самокомпенсацию внешнего воздействия).
Степень устойчивости в пределах указанного допустимого диапазона устойчивости рекомендуется определять по уровню снижения содержания указанных выше показателей относительно исходного содержания и в дальнейшей динамике. Уровень снижения принимается: для фосфора - на каждые 10-15%, для калия - на каждые 15-20%, для органического вещества - в полтора - два раза (таблица 5).
ПО АГРОХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
????????????????????????????????????????????????????????????
?Уровень снижения показателя ?Устойчивость?
??????????????????????????????????????????????? ?
?Органическое ?P O , %?K O , % ? ?
?вещество, % ? 2 5подв. ? 2 обм. ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????
?Менее чем в 1,5 раза?До 10 ?До 15 ?Высокая ?
????????????????????????????????????????????????????????????
?В 1,5-2 раза ? 10-25 ? 15-30 ?Средняя ?
????????????????????????????????????????????????????????????
?В 2-4 раза ? 25-40 ? 30-50 ?Слабая ?
????????????????????????????????????????????????????????????
Уровень снижения показателя определяется из сопоставления последнего и предшествующего ему определения в пробах, отобранных из одних и тех же точек с соблюдением одинаковой методики.
Степень устойчивости оценивается за период исследований: за год, за два. Окончательный вывод о степени устойчивости почвогрунта можно делать только по истечении трех лет. При продолжении наблюдений выводы уточняются.
3.5.4.2. Оценка степени устойчивости почвогрунтов по гранулометрическим показателям.
При потере устойчивости почвогрунтами их физико-механические характеристики также изменяются. Наблюдается вынос вниз по профилю слоя почвогрунта илистых частиц и закономерное увеличение в верхней части доли песка. Данный процесс, как правило, связан с обеднением органическим веществом, разрушением минеральной части почвогрунта.
Для оценки степени устойчивости почвогрунта определяется гранулометрический состав (содержание физической глины) в слое 0-5 см и слое толщиной 5 см, нижняя граница которого лежит на подстилающей породе.
Отбор проб производится как при определении агрохимических показателей (табл. 3).
Для почвогрунтов нормой является содержание физической глины (частиц меньше 0,01 мм) в пределах 10-35%. При меньшем содержании почвогрунт считается неустойчивым, при большем он приобретает неблагоприятные свойства.
Степень устойчивости в пределах указанного оптимального диапазона устойчивости рекомендуется определять по кратности снижения содержания физической глины в верхнем 0-5 см слое или по разнице в содержании физической глины в верхнем и нижнем слое почвогрунта (таблица 6).
ПО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Кратность снижения показателя определяется из сопоставления последнего и предшествующего ему определения в пробах, отобранных из одних и тех же точек с соблюдением одинаковой методики.
Степень устойчивости оценивается за период исследований: за год, за два. Окончательный вывод о степени устойчивости почвогрунта можно делать только по истечении трех лет. При продолжении наблюдений выводы уточняются.
3.5.4.3. Оценка степени устойчивости почвогрунтов по микробиологическим показателям.
Степень биогенности определяет устойчивость почвогрунтов по другим показателям. Биологическая активность почвогрунтов определяется в основном жизнедеятельностью микроорганизмов. Интенсивность биологической активности влияет на скорость деградации органического вещества в почвогрунте, разрушение минералов, образование подвижных форм фосфора и обменного калия и пр.
Потенциальную биологическую активность характеризует пул микроорганизмов, традиционно определяемый методом посева на твердые (агаризованные) питательные среды методом разведений.
Образцы отбираются с участка площадью 25 кв. м методом конверта (пять повторностей по 200 г, из которых формируется средняя проба (таблица 3).
Максимальное количество аэробных бактерий учитывают на питательной среде МПА (мясо-пептонный агар), для подсчета количества грибной микрофлоры используют питательную среду (агар) Чапека. Количество колоний пересчитывают на 1 г почвогрунта с учетом влажности, определяемой весовым методом.
В ходе определения для достоверности получаемых результатов необходимо проводить не менее четырех параллельных посевов из каждого образца.
Результаты выражают в КОЕ (колоний образующие единицы) в 1 г почвогрунта.
Известно, что как слабая, так и гипертрофированная микробиологическая активность негативно сказываются на устойчивости почв и торфопесчаных смесей. Это справедливо и для почвогрунтов.
Оптимальное значение биологической активности достигается при средних
5 9
значениях численности микроорганизмов (10 -10 КОЕ/г), если определенная
численность микроорганизмов выходит за пределы данного оптимального
диапазона, развиваются негативные процессы, снижающие устойчивость
почвогрунтов (таблица 7).
ПО ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ (КОЕ) МИКРООРГАНИЗМОВ
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Количество ?Оценка устойчивости?Характеристика состояния ?
?микроорганизмов, ? ?почвогрунта ?
?КОЕ/г почвогрунта? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 5 ?Потеря устойчивости?Снижение самоочищающей способности ?
?Менее 10 ? ?почвы, снижение способности ?
? ? ?противостоять патогенам ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 5 9 ?Устойчивое ?Оптимальная скорость деструкционных?
?10 -10 ?функционирование ?процессов, поддержание "здоровья ?
? ? ?почвогрунта" ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 9 ?Потеря устойчивости?Усиление деструкционных процессов -?
?Более 10 ? ?биодеградация органического ?
? ? ?вещества, вынос зольных элементов ?
? ? ?в грунтовые воды и пр. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Соотношение между бактериальными и грибными сообществами является важным критерием при оценке устойчивости почвогрунта.
Доля грибов из учитываемой микрофлоры не должна превышать 5%. Иначе грибы, являющиеся гидролитиками, получают преимущество в процессах разложения органических веществ, выщелачивания зольных элементов (таблица 8).
ПО ДОЛЕ ГРИБОВ В МИКРОБНОМ СООБЩЕСТВЕ
При оценке устойчивости почвогрунтов во времени исходят из того положения, что вышеприведенные показатели потенциальной биологической активности и доли грибных сообществ должны сохранять свои оптимальные значения на протяжении не менее трех лет. Степень устойчивости в указанном оптимальном диапазоне определяется по величине снижения биологической активности за год (таблица 9).
ПО СТЕПЕНИ СНИЖЕНИЯ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ
Изменение микробиологических показателей во времени определяется из сопоставления последнего и предшествующего ему определения в пробах, отобранных из одних и тех же точек с соблюдением одинаковой методики.
Степень устойчивости оценивается за период исследований: за год, за два. Окончательный вывод о степени устойчивости почвогрунта можно делать только по истечении трех лет. При продолжении наблюдений выводы уточняются.
Для правильной трактовки полученных результатов делают определение микробного пула вышеуказанными методами на контрольном участке с городской почвой в сходных по расположению, рельефу и удалению от изучаемых источников воздействия.
3.6. Заключение о степени устойчивости почвогрунтов во времени.
Заключение о степени устойчивости исследуемых почвогрунтов дается на основании результатов проведенных исследований по вышеприведенным показателям (табл. 2, 3, 4, 5, 6) с учетом:
- степени воздействия изучаемых факторов на почвогрунты;
- общих закономерностей воздействия данного вида на свойства почвогрунта.
Устойчивым к данному воздействию может считаться почвогрунт, который в течение не менее трех лет сохраняет установленные определяемые параметры в границах установленного диапазона значений, согласно экологическим требованиям к однородности и устойчивости во времени почвогрунтов.
сертифицированных почвогрунтов
4.1. Понятие однородного почвогрунта.
Однородным можно назвать почвогрунт, сохраняющий свои свойства в определенных пределах. Однородность почвогрунта устанавливается по ряду показателей. Наиболее показательным в плане однородности является содержание обменного калия, позволяющее судить об однородности минеральной части массы почвогрунта. Однородность по содержанию физической глины позволяет судить о качестве смешивания почвогрунта при его приготовлении на заводе. Однородность по кислотности свидетельствует о благоприятных свойствах данного почвогрунта для произрастания растений.
4.2. Оценка степени однородности почвогрунтов.
4.2.1. Определение степени однородности гетерогенных смесей - аналогов почвогрунтов.
Анализ экологических и иных требовании к сыпучим материалам, применяемым в условиях городских экосистем, которые можно рассматривать в качестве аналогов почвогрунтов заводского изготовления, приводит к выводу, что ближайшим аналогом почвогрунтов в городских экосистемах является бетонная смесь.
Существует определенное количество государственных стандартов, регламентирующих состав, технологию изготовления и качество бетонов. Из различных видов бетонов наиболее близки по своим физическим характеристикам легкие бетоны.
Однородность бетонной смеси определяет качество легкого бетона, поэтому разработана методика ее определения.
Объемный вес бетонной смеси является одной из важных характеристик, определяющих ее однородность, а следовательно, и постоянство свойств затвердевшего бетона - его объемный вес и прочность. На объемный вес смеси оказывают влияние относительное содержание и свойства крупного и мелкого заполнителей, объем межзерновых пустот смеси, степень последующего уплотнения бетона. Эти факторы влияют и на расход вяжущего в бетонной смеси.
Для оценки однородности легкого бетона по объемному весу (плотности) определяют показатель изменчивости и коэффициент однородности в соответствии с ГОСТ 11050-64 "Бетон легкий на пористых заполнителях. Методы определения прочности и объемного веса".
Однако объемный вес как критерий для оценки устойчивости во времени почвогрунтов заводского изготовления не может быть применен из-за своей низкой временной вариабельности. Определение актуальной временной устойчивости должно базироваться на подборе показателей с относительно высокой амплитудой изменений.
4.2.2. Основные положения. Выбор объектов. Отбор проб.
Целью определения однородности почвогрунтов, используемых для озеленения и благоустройства города, является определение их способности иметь заданные свойства в пространстве.
Определение однородности должно производиться однократно по показателям, отражающим основные свойства почвогрунта: агрохимические и гранулометрические.
Из буртов хранения почвогрунта на производственной площадке предприятия-производителя однократно отбирается проба объемом 1 л (1 куб. дм) в четырех повторностях. Повторности берут из различных мест бурта, выбираются визуально наиболее неоднородные участки массы почвогрунта.
Пробы затариваются в полиэтиленовые пакеты и направляются в испытательную лабораторию.
Каждый образец почвогрунта делится перед анализом на четыре равные части без нарушения структуры произвольным образом.
Подготовка каждой части образца к анализу проводится в соответствии с видом анализа (ГОСТ 174402-84). В лаборатории каждая из четырех частей пробы освобождается от посторонних примесей, доводится до воздушно-сухого состояния, тщательно перемешивается и также делится на части для проведения анализа. Отдельно оставляется контрольная часть от каждой анализируемой четверти образца (около 150 г) и хранится 2 недели на случай арбитража.
Определение концентраций химических веществ в почве проводится методами, использованными при обосновании ПДК (ОДК), или методами, метрологически аттестованными (НД).
4.2.3. Оценка степени однородности почвогрунтов по выбранным показателям.
Различные компоненты почвогрунтов имеют различную природную вариабельность агрохимических, гранулометрических показателей. Однако содержание элементов питания в торфе, песке, компосте или котлованном грунте может различаться на порядок, это относится и к pH водной вытяжки (среднекислая реакция у низинных торфов, нейтральная - у песка, слабощелочная - у компоста).
Качество смешивания компонентов на заводе при производстве почвогрунта определяет его однородность, многое зависит также от рецептуры, технологической цепочки. Отсюда определение степени однородности почвогрунта может служить показателем и условий его приготовления.
Для оценки степени однородности целесообразно использовать показатели
вариационной статистики. Наиболее часто применяется коэффициент вариации.
Коэффициент вариации рассчитывается как отношение среднего квадратического
отклонения выборки ("дельта") к среднему значению (X ) показателя,
ср.
выраженное в процентах:
V = ("дельта" / X ) x 100%
ср.
или
_______________
/ 2
/SUM (x - x )
/ i ср. 1
V = +/- \/ ---------------- x ---- x 100%,
n - 1 x
ср.
где:
n - число повторностей проб;
X - значение одной из повторностей измерения показателя;
i
X - среднее значение показателя.
ср.
С учетом предельной случайной ошибки конечное значение коэффициента
вариации примет вид:
"дельта"
V = ------------------- x 100%.
x +/- "эпсилон"
x
ср.
При расчете предельной ошибки принимается число повторностей n = 5 и доверительный уровень вероятности 0,95.
По величине коэффициента вариации судят о степени варьирования признака и соответственно об однородности изучаемого показателя. При величине коэффициента вариаций до 33% совокупность считается относительно однородной, свыше 33% - неоднородной по данному показателю.
Для определения однородности используются наиболее простые
и вариабельные показатели - кислотность, определяемая из солевой вытяжки
(pH ) (ГОСТ 26483-85), обменный калий (K O, мг/кг) (ГОСТ 26207-91),
H O 2
2
содержание физической глины, % (метод пипетки с пирофосфатной подготовкой
пробы).
Коэффициент вариации рассчитывается в процентах для данной пробы по показателям, определенным в каждой из его четырех частей. Затем рассчитывают среднее значение коэффициента вариации по четырем повторностям (см. табл. 10).
??????????????????????????????????????????????????????????????
?Среднее значение коэффициента ?Оценка однородности ?
?вариации V, % ?почвогрунта ?
????????????????????????????????????? ?
?pH , ед. pH?K O, мг/кг?физическая? ?
? H O ? 2 ?глина, % ? ?
? 2 ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????
?Менее 33 ?Менее 33 ?Менее 33 ?Относительно однороден ?
??????????????????????????????????????????????????????????????
?Более 33 ?Более 33 ?Более 33 ?Относительно неоднороден?
??????????????????????????????????????????????????????????????
4.3. Заключение о степени однородности почвогрунтов.
Заключение о степени однородности исследуемых почвогрунтов дается на основании результатов проведенных испытаний по вышеприведенным показателям (табл. 10) с учетом:
- условий и технологий производства почвогрунта на грунтовом заводе;
- состава и рецептуры оцениваемого почвогрунта заводского изготовления и пр.
Однородным может считаться почвогрунт, который по всем определяемым параметрам имеет вариацию в пределах допустимых значений (см. экологические требования к однородности и устойчивости во времени почвогрунтов).
почвогрунтов заводского изготовления
Разработанная методика оценки устойчивости почвогрунтов во времени и критерии для ее оценки были успешно опробованы на почвогрунтах заводского изготовления компании ООО "БИОгрунт" (группа компаний "ПИКСА") на территории Государственного музея-заповедника "Царицыно". Для этого в 2006 году был выбран участок, расположенный на выположенном склоне с уклоном до 5°, подверженный риску проявления эрозионных процессов. В 2006 году был произведен отбор образцов до его применения в соответствии с приведенной методикой из буртов хранения почвогрунта на территории производства. На объекте на выбранной в соответствии с правилами, приведенными в работе, пробной площадке отбор проб производился после применения почвогрунта в октябре 2006, апреле, июле и октябре 2007 и феврале 2008 года. Полученные результаты показали, что несущественное изменение (снижение) устойчивости по принятым показателям наблюдалось, как и следовало ожидать, в первый год применения. В последующем показатели оставались стабильными, за исключением небольшого дальнейшего снижения содержания органического вещества.
По результатам проведенных исследований (см. приложение 2) можно заключить, что почвенный многокомпонентный грунт оказался устойчивым в условно неблагоприятных условиях (склон, подверженный риску эрозии) по всем показателям.
к постановлению Правительства
Москвы
от 17 июня 2008 г. N 514-ПП
К ПОЧВОГРУНТАМ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ В ЧАСТИ
ИХ ОДНОРОДНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ВО ВРЕМЕНИ
Однородность и устойчивость во времени грунтов заводского изготовления как экологические характеристики при их функционировании в условиях городских экосистем до недавнего времени выпадали из поля зрения специалистов.
Устойчивость определяет время эффективного срока эксплуатации, необходимость мелиорации или замены почвогрунта на объекте озеленения. Степень однородности почвогрунта влияет на качество озеленительных работ, сбалансированность питания и внешний вид зеленых насаждений.
Задача оценки степени устойчивости во времени и пространственной однородности почвогрунтов является актуальной.
В работе предложены требования к почвогрунтам заводского изготовления в части их однородности и устойчивости во времени. При разработке требований использовались агрохимические, физические и микробиологические показатели, доступные для определения по стандартным методикам в любой испытательной лаборатории. Требования к однородности почвогрунтов разработаны на основе методов вариационной статистики.
- ГОСТ 10180-67 "Бетон тяжелый. Методы определения прочности";
- ГОСТ 11050-64 "Бетон легкий на пористых заполнителях. Методы определения прочности и объемного веса";
- ГОСТ 12071-84 "Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов";
- ГОСТ 12536-79 "Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) состава";
- ГОСТ 174102-83 "Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения";
- ГОСТ 174301-83 "Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб";
- ГОСТ 174402-84 "Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического и гельминтологического анализа";
- ГОСТ 26204-91 "Почвы. Определение подвижных форм фосфора и калия по методу Чирикова в модификации ЦИНАО";
- ГОСТ 26207-91 "Почвы. Определение подвижных форм фосфора и калия по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО";
- ГОСТ 26213-91 "Почвы. Методы определения органического вещества";
- ГОСТ 26423-85 "Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, pH и плотного остатка водной вытяжки";
- ГОСТ 26483-85 "Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее pH по методу ЦИНАО";
- Закон города Москвы от 04.07.2007 N 31 "О городских почвах";
- постановление Правительства Москвы от 10.09.2002 N 743-ПП "Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений";
- постановление Правительства Москвы от 27.02.2007 N 121-ПП "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Москвы от 10.09.2002 N 743-ПП "Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений";
- распоряжение Правительства Москвы от 02.10.2007 N 2185-РП "Об организации производства и поставок почвогрунтов в городе Москве";
- СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы".
Качество почвогрунтов - соответствие почвогрунтов по основным характеристикам и показателям установленным нормативным требованиям, которые должны обеспечивать оптимальные свойства почвогрунтов для целей озеленения.
Устойчивость почвогрунта - способность почвогрунта быть невосприимчивым к внешнему воздействию, компенсировать его или обратимо восстанавливать свои структуру и функции после его прекращения.
Согласно различным источникам устойчивость почв и почвогрунтов может пониматься в трех аспектах:
- инертность - невосприимчивость к внешнему воздействию;
- упругость (буферность) - способность компенсировать внешнее воздействие; флуктуации параметров в пределах механизмов компенсации;
- пластичность (регенерация) - способность восстанавливаться, приходить в исходное состояние.
Различают устойчивость структурную (потенциальную), которую характеризуют консервативные параметры, и функциональную (актуальную, текущую), последняя определяется набором лабильных параметров. Для получения отчетливой картины динамики выбранных показателей при мониторинге устойчивости и экспрессности ее сценки необходимо выбирать лабильные показатели.
Однородность почвогрунта - сохранение пространственного варьирования основных показателей почвогрунта в установленных пределах.
и почвогрунтам, предъявляемые в нормативно-правовых
документах Правительства Москвы
Правительством Москвы принято постановление "О повышении качества почвогрунтов в городе Москве" от 27.07.2004 N 514-ПП, которое функционирует с изменениями и дополнениями (в редакции постановлений Правительства Москвы от 09.08.2005 N 594-ПП и от 27.11.2007 N 1018-ПП).
ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПОСТАВКУ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЧВОГРУНТОВ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Постановление Правительства Москвы N 514-ПП устанавливает физические, физико-химические, агрохимические, санитарно-эпидемиологические и эколого-токсикологические нормативные показатели (на основании СанПиН 2.1.7.1287-03) почвогрунтов и их отдельных компонентов, а также биокомпостов, производимых и применяемых при проведении работ по благоустройству и озеленению территорий города Москвы.
Данное постановление устанавливает также порядок контроля качества почвогрунтов и их компонентов. В пункте 2.1 данного постановления указывается на то, что почвогрунты и их компоненты, используемые на объектах благоустройства и озеленения в городе Москве в качестве основы для создания почвенного покрова, должны пройти контроль на соответствие экологическим требованиям, предъявляемым по химическим, санитарно-эпидемиологическим, агрохимическим показателям, а также исследования на радиологическую безопасность.
В соответствии с данным постановлением контроль качества почвогрунтов должен осуществляться на следующих этапах:
- при формировании городского заказа на проведение работ по благоустройству и озеленению;
- на магистралях города при въезде в Москву;
- в процессе выполнения работ по благоустройству и озеленению;
- при определении качества и приемке проведенных работ по благоустройству и озеленению.
В постановлениях от 27.07.2004 N 514-ПП и от 09.08.2005 N 594-ПП указанные показатели качества и безопасности почвогрунтов устанавливались дифференцированно в зависимости от вида проводимых работ по благоустройству и озеленению города:
- для посадки древесных и кустарниковых пород;
- для создания газонов;
- для создания цветников.
При этом указанные интервалы допустимых значений агрохимических показателей (подвижный фосфор, органическое вещество), установленные для разных видов работ по благоустройству и озеленению города, практически не пересекались, а их верхняя граница часто оставалась не вполне обоснованной.
Также не совсем был обоснован, по мнению специалистов, и размер интервалов допустимых значений показателей для древесных насаждений, цветников и газонов.
Постановление Правительства Москвы от 27.11.2007 N 1018-ПП "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Москвы N 514-ПП" учло существовавшие в прежних редакциях постановления недостатки.
Верхние, необоснованные, границы интервалов допустимых значений
(установленные ранее для обменного калия, подвижного фосфора) были сняты.
Для кислотности почвогрунта, определенной из солевой вытяжки (реакция среды
pH ), нижняя граница интервала допустимых значений была установлена
KCl
на уровне 5 единиц pH, что исключает применение низового торфа
и торфопесчаных смесей на его основе.
Кроме того, для предотвращения штрафов, вызванных пограничными значениями определяемых нормируемых показателей в почвогрунтах, в постановлении N 1018-ПП все нормируемые показатели имеют дельту, которая соответствует инструментальной ошибке (погрешности) соответствующего метода определения. Одновременно в этом постановлении установлены критерии для замены почвогрунтов.
Постановление Правительства Москвы от 27.07.2004 N 514-ПП, действующее в настоящее время в редакции постановления Правительства Москвы от 27.11.2007 N 1018-ПП с внесенными изменениями, унифицировало требования к почвогрунтам для создания газонов, цветников, посадки деревьев и кустарников и установило необходимый перечень нормируемых показателей, которые должны подлежать контролю на объектах озеленения города и при производстве почвогрунтов.
Нормируемые показатели являются прежде всего показателями качества и безопасности почвогрунтов для человека и живых объектов города, однако не позволяют оценить почвогрунты заводского изготовления с точки зрения их экологичности в условиях функционирования урбоэкосистем (таблица 2). Для оценки качества и экологичности почвогрунтов заводского изготовления должны быть разработаны показатели устойчивости и однородности почвогрунтов.
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
ОТ 27.07.2004 N 514-ПП
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Категория ?Нормируемый показатель ?Единицы ?Методы контроля ?
?показателей ? ?измерения ? ?
? ? ?показателя ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Физическая ?Гранулометрический состав ?% ?Метод пипетки ?
? ?(по Н.А. Качинскому) ? ?с подготовкой пробы ?
? ?(содержание частиц < 0,01 мм)? ?пирофосфатным методом ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Физико-химическая ?Электропроводность (ЕС) ?mSm/см 25 °C? ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?Реакция среды pH ? + ?ГОСТ 26483-85 ?
? ? KCl ?-log H ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Агрохимическая ?Содержание: ? ? ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?органического вещества ?% с.в. ?ГОСТ 26213-91 ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?обменного калия (K O) ?мг/кг ?ГОСТ 26207-91 ?
? ? 2 ? ? ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?подвижного фосфора (P O ) ?мг/кг ?ГОСТ 26207-91 ?
? ? 2 5 ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Эколого- ?Содержание хлоридов: ?мг/кг с.в. ? ?
?токсикологическая ???????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?Мышьяк (As) ?мг/кг ?ГН 2.1.7.020-94 ?
? ???????????????????????????????????????????? ?
? ?Кадмий (Cd) ?мг/кг ? ?
? ???????????????????????????????????????????? ?
? ?Медь (Cu) ?мг/кг ? ?
? ???????????????????????????????????????????? ?
? ?Ртуть (Hg) ?мг/кг ? ?
? ???????????????????????????????????????????? ?
? ?Свинец (Pb) ?мг/кг ? ?
? ???????????????????????????????????????????? ?
? ?Никель (Ni) ?мг/кг ? ?
? ???????????????????????????????????????????? ?
? ?Цинк(Zn) ?мг/кг ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Санитарно- ?Санитарно-микробиологические показатели ?
?эпидемиологическая???????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?Коли-индекс ?кл./г ?МУК 4.2.796-99. Методы?
? ????????????????????????????????????????????санитарно- ?
? ?Яйца гельминтов ?шт. ?паразитологических ?
? ?(жизнеспособные) ? ?исследований ?
? ???????????????????????????????????????????? ?
? ?Патогенные энтеробактерии ?шт. ? ?
? ?клеток, в т.ч. сальмонеллы ? ? ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?Пестициды ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?Гептахлор ?мг/кг ?ГОСТ 174102-83 ?
? ???????????????????????????????????????????? ?
? ?Алдрин ?мг/кг ? ?
? ???????????????????????????????????????????? ?
? ?ДЦТ и его метаболиты ?мг/кг ? ?
? ???????????????????????????????????????????? ?
? ?ГХЦГ (сумма изомеров) ?мг/кг ? ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?Радионуклиды ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?Удельная активность природных?Бк/кг ?Методика измерения ?
? ?радионуклидов ? ?активности ?
? ? ? ?радионуклидов ?
? ? ? ?в счетных образцах ?
? ? ? ?на сцинтилляционном ?
? ? ? ?гамма-спектрометре ?
? ? ? ?с использованием ?
? ? ? ?программного ?
? ? ? ?обеспечения прогресс ?
? ? ? ?ГП ВНИИФТРИ, 1996 ?
? ???????????????????????????????????????????? ?
? ?Удельная активность ?отн. ед. ? ?
? ?техногенных радионуклидов ? ? ?
? ?A / 45 + A / 30 ? ? ?
? ? Cs Sr ? ? ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?3,4-бенз(а)пирен ?мг/кг ?МУ 1424-76 ?
? ? ? ?и МУ 1425-76 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Основным руководством по применению почвогрунтов на объектах озеленения и благоустройства в городе Москве являются Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы. В данных Правилах указано, что физико-механические, агрохимические свойства почвогрунтов при использовании их на объектах озеленения и благоустройства города должны определяться лабораторным путем и быть оптимальными.
показателей однородности искусственных почвогрунтов
заводского изготовления
Однородность почвогрунта - это сохранение пространственного варьирования основных показателей почвогрунта в установленных пределах. Для почвогрунта однородность может рассматриваться в разном масштабе:
- при сравнении разных партий почвогрунта;
- при определении вариации свойств почвогрунта внутри одной и той же партии;
- при определении вариации свойств почвогрунта в объеме отобранного образца из данной партии.
В зависимости от выбранного масштаба и показателей, характеризующих свойства почвогрунта, однородность может сильно различаться.
Очевидно, что при разработке критериев и методики определения степени пространственной однородности почвогрунта необходимо решить следующие задачи:
- выбор наиболее вариабельных показателей;
- определить оптимальный физический объем почвогрунта, где будет определяться однородность почвогрунта по данным показателям.
Однородность зависит от особенностей исходных компонентов почвогрунта и их собственной однородности, а также от технологии, использующейся при создании почвогрунта на грунтовом заводе, различных производственных условий. Однако если принять состав и свойства исходных компонентов примерно постоянными, равно как и производственные условия, тогда основным фактором, определяющим однородность почвогрунта заводского изготовления, будет являться качество его смешивания.
Однородность почвогрунта является важным показателем его качества и экологичности, поскольку обеспечивает равномерное развитие растений зеленых насаждений и облегчает его применение в рамках разработанной технологии на объектах благоустройства и озеленения города.
Для решения поставленных задач проанализируем экологические и иные требования к сыпучим материалам, применяемым в условиях городских экосистем и которые можно рассматривать в качестве аналогов почвогрунтов заводского изготовления.
Ближайшим аналогом почвогрунтов в городских экосистемах является бетон.
Существует определенное количество государственных стандартов, регламентирующих состав, технологию изготовления и качество бетонов. Из различных видов бетонов наиболее близки по своим физическим характеристикам легкие бетоны.
Объемный вес бетонной смеси является одной из важных характеристик, определяющих ее однородность, а следовательно, и постоянство свойств затвердевшего бетона - его объемный вес и прочность. На объемный вес смеси оказывают влияние относительное содержание и свойства крупного и мелкого наполнителей, объем межзерновых пустот смеси, степень последующего уплотнения бетона. Эти факторы влияют и на расход вяжущего в бетонной смеси.
Для оценки однородности легкого бетона по ГОСТ 10180-67 определяют показатель изменчивости по прочности, а по ГОСТ 11050-64 "Бетон легкий на пористых заполнителях. Методы определения прочности и объемного веса" - показатель изменчивости и коэффициент однородности легкого бетона по объемному весу. Если значение показателя изменчивости по объемному весу получается больше 12%, то однородность бетона признают низкой и коэффициент однородности по нему не вычисляют.
Поскольку почвогрунт в отличие от бетона не теряет своей рассыпчатости после своего применения, показатель прочности к нему не применим. Объемный вес (плотность) почвогрунта зависит от его рецептуры и может служить показателем однородности. Однако объемный вес почвогрунта не регламентируется нормативными документами, данный показатель не отражает степень влияния на состояние зеленых насаждений.
Так как свойства почвогрунта существенным образом отличаются от свойств легких бетонов (почвогрунт обладает плодородием), то требуется выбор иных показателей.
При создании зеленых насаждений прежде всего учитываются показатели плодородия (агрохимические) и безопасности, а также физические и физико-химические. Агрохимические, физические и физико-химические показатели отражают природу почвогрунта, по этим показателям и следует определять однородность.
Наиболее показательным в плане однородности почвогрунта является содержание обменного калия, позволяющее судить об однородности минеральной части массы почвогрунта. Однородность по содержанию физической глины позволяет судить о качестве смешивания почвогрунта при его приготовлении на заводе. Однородность по кислотности свидетельствует о благоприятных свойствах данного почвогрунта для произрастания растений.
При испытаниях качества бетонной смеси используют призматический образец с минимальной длиной ребра 100 мм (минимальный объем - 1 дм).
Исходя из близкой дисперсности частиц у бетона и почвогрунта, объем пробы для испытаний также можно принять 1 л, то есть в пересчете на массу (при плотности грунта 1,3-1,4) - 1,3-1,4 кг.
Определение степени однородности почвогрунта в образце объемом 1 л позволит судить о качестве смешивания, которое в свою очередь зависит от уровня технической оснащенности предприятия - производителя почвогрунтов.
Однородность почвогрунта по выбранным показателям можно установить по значению коэффициента вариации, который широко используется в математической статистике (таблица 3).
????????????????????????????????????????????
?Показатель ?Среднее значение ?
? ?коэффициента вариации?
? ?(V), % ?
????????????????????????????????????????????
?pH , ед. pH ?До 33 ?
? H O ? ?
? 2 ? ?
????????????????????????????????????????????
?K O, мг/кг ?До 33 ?
? 2 ? ?
????????????????????????????????????????????
?Физическая глина, % ?До 33 ?
????????????????????????????????????????????
Почвогрунт должен быть однородным по всем трем показателям. В случае несоответствия установленным требованиям однородности по одному или нескольким приведенным показателям грунт культивируют на глубину, на 5 см меньшую слоя почвогрунта.
показателей устойчивости искусственных почвогрунтов
заводского изготовления
Устойчивость почвогрунта - это способность почвогрунта быть невосприимчивым к внешнему воздействию, компенсировать его или обратимо восстанавливать свои структуру и функции после его прекращения.
Устойчивость почвогрунта зависит от состояния компонентов экосистемы, являющихся факторами почвообразования.
При применении почвогрунт может находиться в относительно благоприятных условиях с минимальным негативным воздействием на него или же оказаться в стрессовых условиях с комплексом негативно воздействующих на его структуру, агрофизические, агрохимические и микробиологические свойства факторов.
Поэтому экологические требования к качеству почвогрунта должны учитывать условия среды на объекте озеленения. В благоприятных условиях с течением определенного времени свойства примененного на объекте озеленения почвогрунта будут изменяться, что неизбежно приведет к снижению его качества. В неблагоприятных условиях (переувлажнении, вытаптывании, загрязнении и т.п.) скорость и глубина неблагоприятных процессов, инициированных неблагоприятными условиями городской среды, будут проявляться сильнее (приложение 1).
При различной степени увлажнения, различном химическом и гранулометрическом составе подстилающих пород, разном положении в рельефе, на разном удалении от стационарных и передвижных источников загрязнения, при различном уровне вытаптывания различаться будет и устойчивость одного и того же грунта.
Из вышесказанного следует, что при разработке критериев для оценки устойчивости почвогрунтов во времени необходимо решить следующие задачи:
- учитывать возможные различия в условиях городской среды;
- установить продолжительность контрольного периода наблюдений;
- определить исследуемые показатели почвогрунта;
- установить и обосновать допустимые интервалы изменений этих показателей за контрольный период времени при благоприятных и неблагоприятных условиях городской среды.
Для простоты оценки почвогрунта на соответствие требованиям устойчивости во времени разделим все условия городской среды на условно благоприятные и условно неблагоприятные (характеристика последних приведена в приложении 1).
Продолжительность контрольного периода наблюдений должна составлять не менее трех лет. За этот период все слабоустойчивые компоненты почвогрунта успевают разрушиться или разложиться. Например, торфопесчаная смесь за три - четыре года после применения практически полностью теряет свою органическую часть.
Для определения устойчивости почвогрунта во времени необходимо выбрать показатели, отражающие его природу и являющиеся наименее устойчивыми. По выбранным показателям должны быть установлены нормативы и должны быть известны оптимальные диапазоны значений.
Показателями, отвечающими вышеприведенным требованиям, являются содержание питательных веществ (органического вещества, подвижного фосфора, обменного калия), содержание физической глины и микробиологические показатели (количество колоний образующих единиц (КОЕ) и доля микроскопических грибов в микробном сообществе). Последние два показателя являются рекомендуемыми к определению, однако не являются нормированными.
Согласно естественнонаучным данным по почвам и исходя из органо-минерального строения многокомпонентных почвогрунтов, наиболее существенные изменения агрохимических и физических свойств почвогрунта будут наблюдаться в первый год после его применения на объекте озеленения. Это справедливо и для микробиологических показателей. Поэтому при оценке устойчивости почвогрунтов во времени следует особо выделять первый год их функционирования в городских экосистемах после применения, принимая, что за этот год названные показатели могут измениться на 50% от возможного изменения за контрольный период.
ПО АГРОХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
?????????????????????????????????????????????????????????????
?Контрольный период ?Изменение исходных агрохимических ?
? ?показателей в слое почвогрунта 0-10 ?
? ?см не более чем на ?
? ???????????????????????????????????????
? ?органическое?P O , % ?K O , %?
? ?вещество, % ? 2 5подв. ? 2 обм. ?
?????????????????????????????????????????????????????????????
?Благоприятные условия ?
?????????????????????????????????????????????????????????????
?За 1-й год применения?15 ?10 ?15 ?
?????????????????????????????????????????????????????????????
?За 3 года применения ?30 ?15 ?20 ?
?????????????????????????????????????????????????????????????
?Неблагоприятные условия <*> ?
?????????????????????????????????????????????????????????????
?За 1-й год применения?20 ?15% ?20% ?
?????????????????????????????????????????????????????????????
?За 3 года применения ?На 40 ?20% ?30% ?
?????????????????????????????????????????????????????????????
--------------------------------
(pH < 4) реакция среды, проявление эрозии и плоскостного смыва грунтов
на склонах, обедненность подстилающего грунта органическим веществом
(< 4%), низкое содержание питательных веществ (P O < 50 мг/кг и K O < 80
2 5 2
мг/кг).
Определение агрохимических показателей проводят по утвержденной методике:
- определение содержания органического вещества - ГОСТ 26213-91;
- определение подвижного фосфора - ГОСТ 26207-91;
- определение обменного калия - ГОСТ 26207-91.
ПО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ
--------------------------------
<*> Песчаный состав подстилающего грунта, щелочная (pH > 8) или кислая (pH < 4) реакция среды, проявление эрозии и плоскостного смыва грунтов на склонах.
Определение гранулометрического показателя проводят по Н.А. Качинскому методом пипетки с подготовкой пробы пирофосфатным методом (определяют содержание частиц менее 0,01 мм).
Учет почвенных микроорганизмов проводят по стандартной методике на элективных средах.
Требования к показателям устанавливались в приведенных таблицах исходя из положения, что за контрольный период в три года показатели почвогрунта должны оставаться близкими к оптимальным с учетом их ежегодного изменения (как правило, снижения) на определенную величину.
ПО МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
--------------------------------
среды, обедненность подстилающего грунта органическим веществом (< 4%),
низкое содержание питательных веществ (P O < 50 мг/кг и K O < 80 мг/кг),
2 5 2
загрязнение грунта органическими и минеральными токсикантами свыше 1 ПДК,
вторичное засоление грунтов при концентрации водорастворимых солей свыше
1 мг/л (0,25% по массе).
Кроме того, при разработке критериев устойчивости во времени для почвогрунтов была учтена возможная нагрузка на водные и иные компоненты городской экосистемы при выносе из почвогрунта элементов питания и илистых частиц.
Требования к интегральной оценке устойчивости почвогрунтов.
Для интегральной оценки устойчивости почвогрунтов необходимо установить соответствие установленным требованиям по шести отдельным показателям, характеризующим агрохимические, физические и микробиологические свойства почвогрунта (таблица 7).
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ АГРОХИМИЧЕСКИЕ, ФИЗИЧЕСКИЕ
И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВОГРУНТА
К КОМПЛЕКСНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПОЧВОГРУНТОВ
--------------------------------
<*> См. прил. 3.
В зависимости от количества показателей, удовлетворяющих требованию устойчивости, почвогрунт относится к той или иной категории устойчивости. Для категорий устойчивости устанавливается перечень мероприятий, необходимых для повышения устойчивости почвогрунта (таблица 8).
Требования в таблице 8 распространяются как на первый, так и на третий год после применения почвогрунта.
После проведенных мероприятий через год проводят повторное определение устойчивости почвогрунта.
Почвогрунт, относящийся на первый год после применения к неустойчивой категории, должен подлежать замене.
При определении устойчивости во времени почвогрунтов определяемые агрохимические, физические, микробиологические показатели должны находиться в допустимом диапазоне значений (приложение 2). Почвогрунты, определяемые параметры которых находятся вне допустимого диапазона значений, считаются изначально неустойчивыми, определение устойчивости во времени таких почвогрунтов не допускается.
Результаты испытаний искусственных почвогрунтов на озелененных территориях города Москвы.
Теоретические положения работы в части определения и оценки устойчивости почвогрунтов во времени были успешно апробированы на почвогрунтах заводского изготовления компании ООО "БИОгрунт" (группа компаний "ПИКСА") на территории Государственного музея-заповедника "Царицыно".
Использование общепринятых методик обеспечивает сравнительно простую и доступную процедуру определения и оценки устойчивости почвогрунта во времени, а выбранный спектр показателей применим для почвогрунтов различного состава и технологии изготовления.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/dop_documents/26/gost_70794/0/posta.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||