Роль зеленых насаждений в борьбе за чистату атмосферногог воздуха

содержание

введение………………………………………………………………..…..3

1 Роль насаждений в процессе газообмена…………..……..5

2 РОЛЬ НАСАЖДЕНИЙ В БОРЬБЕ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ АТМОСФЕРЫ……………………………………………………………...……..6

3 ФИТОНЦИДЫ РАСТЕНИЙ………………………………………...……13

4 ИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА…………………………………………..…….16

5 ОРГАНИЗАЦИЯ   СИСТЕМЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ Г.  БАРНАУЛА………………………………………………………………………17

заключение….………….….……….…….……………….………….…20

Список использованных источников………………………..21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

введение

 

В городах  создается специфическая и во многом неблагоприятная для жизнедеятельности  человека экологическая обстановка. Если сравнить городской воздух с  воздушной атмосферой пригородной  зоны, то в нем содержится значительно  меньше кислорода, имеется повышенное количество бактерий и микробов.

Степень атмосферных загрязнений зависит  от следующих природных факторов: направления и скорости ветра, температуры  и влажности воздуха, рельефа  местности и характера растительности.

В крупных  промышленных городах в безветренную погоду нередко образуется так называемый смог, или густой туман, содержащий высокую концентрацию промышленных выбросов.

Твердые частицы пыли, находясь во взвешенном состоянии и вступая во взаимодействие с водными парами, также насыщающими атмосферу, являются соединениями, вредно действующими на дыхательные органы человека. Сильная запыленность воздуха снижает освещенность земной поверхности и тем самым уменьшает количество полезных для человека ультрафиолетовых лучей солнца.

Температурный режим в городе и влажность  городского воздуха подвержены более сильным колебаниям, чем на внегородских территориях. Это нередко создает для городского населения дискомфортные условия, особенно в жаркие или холодные дни.

Отрицательное воздействие на человека ряда неблагоприятных  факторов городской жизни значительно  снижается умелым размещением в  городе зеленых насаждений. Зеленые насаждения поглощают из воздуха углекислый газ и обогащают воздух кислородом. За час один гектар зеленых насаждений поглощает 8 литров углекислоты. Один гектар леса выделяет в воздух кислород в количестве, достаточном для поддержания жизнедеятельности 30 человек. Зеленые насаждения существенно влияют на температуру воздуха в городе. Это особенно заметно в жаркую погоду, когда температура воздуха значительно ниже среди зеленых насаждений, чем на открытых местах. Это объясняется тем, что листья имеют большую отражательную способность, чем другие виды покрытий. Пропуская значительную часть лучистой энергии, листья деревьев и кустарников обладают определенной прозрачностью. Кроме того, растения испаряют большое количество влаги, повышая влажность воздуха. Наибольшей эффективностью отличаются растения с крупными листьями, которые значительную часть энергии отражают, не поглощая ее, и, таким образом, способствуют снижению количества солнечной радиации. Зеленые насаждения способствуют образованию воздушных течений. В жаркие дни нагретый воздух городской застройки поднимается вверх, а на его место поступает более холодный воздух с территорий зеленых насаждений. Эти воздушные течения чаще всего бывают на окраине города. В прохладные дни воздушные течения не возникают. Глубина проникновения воздушных течений в городскую застройку зависит от ее характера. При плотной периметральной застройке воздушные течения быстро ослабевают, а при свободной - воздушные течения проникают вглубь города значительно дальше. Важным фактором, влияющим на тепловой режим в городе, является влажность воздуха. Поверхность листьев деревьев и кустарников более чем в 20 раз больше площади, занимаемой проекцией кроны. Нагреваясь, растения испаряют в воздухе большое количество влаги.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 роль насаждений в процессе газообмена

 

Насаждения, как известно, поглощают из воздуха  углекислоту, выделяемую человеком, и  обогащают воздух кислородом. Это  свойство насаждений используется для  улучшения состава воздуха, его  оздоровления. Некоторыми учеными даже выдвигалась теория нормирования количества насаждений в городах применительно  к этому свойству растений.

По соответствующим  расчетам 1 га насаждений поглощает в чае 8 кг углекислоты, которую выделяют за то же время 200 человек. Отсюда получается норма 50 м2 насаждений на одного человека. Но при этих расчетах не было учтено, что выделяемая людьми углекислота составляет всего около 10% всей углекислоты, поступающей в воздух после сгорания топлива и тому подобных процессов. Так как преобладающая часть углекислоты рассеивается в атмосфере и лишь небольшая часть поглощается насаждениями, то определять по этому свойству растительности норму зеленых насаждений нельзя.

В целом  роль насаждений в процессе газообмена в воздушном бассейне имеет громадное  значение. Причем оказалось, что различные  виды деревьев и кустарников поглощают  углекислоты и выделяют в воздух кислорода далеко не одинаковое количество.

Инженером П. Т. Обыденным под руководством проф. А. С. Яблокова проведено одно из последних исследований эффективности  различных видов деревьев в процессе газообмена. Оно показало, что если эффективность ели обыкновенной принять за 100%, то, например, эффективность лиственницы польской составляет 118%, сосны обыкновенной - 164%, липы крупнолистной - 254%, дуба черешчатого - 450% и тополя берлинского - 691%. Поэтому на основе изучения эффективности многих видов растений в процессе газообмена представляется возможным подбирать определенный ассортимент насаждений для озеленения с учетам и этого свойства. Взрослый здоровый лес на площади 1 га поглощает 220 - 280 кг углекислого газа, выделяет в атмосферу 180 - 220 кг кислорода. В среднем 1га зеленых насаждений поглощает за 1 ч около 8 л углекислоты (столько выделяют за это время 200 человек). На выделение кислорода влияют количество листвы дерева и ее состояние. Дерево средней величины может обеспечить дыхание трех человек. Показатели газообмена в течение вегетационного периода у разных деревьев неодинаковы. Если эффективность газообмена у ели обыкновенной принять за 1, то у лиственницы она будет 1,18, у сосны обыкновенной - 1,64, у липы крупнолистной - 2,54, у дуба чешуйчатого - 4,5, у тополя берлинского - 6,91. Зная интенсивность фотосинтеза, а следовательно и эффективность газообмена и количество выделяемого у разных видов растений кислорода, следует подбирать оптимальные сочетания и количество деревьев и кустарников, необходимых, для озеленения городских территорий.

 

2 РОЛЬ НАСАЖДЕНИЙ В БОРЬБЕ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ АТМОСФЕРЫ

 

Атмосфера городов и других населенных пунктов  систематически загрязняется различными примесями. В воздух выбрасывается значительное количество дыма, золы, сажи и газов при сжигании разного рода топлива на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, в двигателях автомобилей, а также при производственный процессах химической, металлургической, текстильной и других отраслей промышленности. Ветер и транспортные средства поднимают в воздух пылевидные частицы почвы, а также золу, сажу и пыль производственного происхождения, осевшие на крышах и стенах домов, на дорогах и тротуарах.

В нашей  стране мероприятия по охране атмосферного воздуха осуществляются на основе широко поставленных научно-исследовательских  работ, посвященных изучению количественной концентрации загрязнений, попадающих в атмосферу, и дальности их распространения. Зеленые насаждения имеют немаловажное значение в очищении городского воздуха от пыли и газов. Пыль оседает на листьях, ветках и стволах деревьев и кустарников, а затем смывается атмосферными осадками на землю. Распространение или движение пыли сдерживается также газонами, которые задерживают поступательное движение пыли, перегоняемой ветром из разных мест. В глубине лесного массива на расстоянии 250 м от опушки содержание пыли в воздухе сокращается более чем в 2,5 раза. Пылезадерживающие свойства различных пород деревьев и кустарников неодинаковы. Лучше всего задерживают пыль шершавая листва вяза и листья сирени, покрытые ворсинками. Листья вяза задерживают пыль примерно в 5 раз больше, чем листва тополя; листья сирени в 3 раза больше тополя и т. д. В некоторых работах специально изучалась роль зеленых насаждений в борьбе за чистоту атмосферного воздуха. Результаты исследований количества пылевых загрязнений в различных районах приведены в табл. 12.

 

Таблица 1 - Результаты исследований количества пылевых загрязнений в различных районах

Авторы 

наблюдений

Точка наблюдения

Количество пыли, г на 1 м3 поверхности в сутки

Р. А. Бабаянц

Промышленный район

1,52

 

Район вокзала

1,16

 

Центр города

0,57

 

Парк культуры и отдыха

0,22

     

Н. М. Томсон и Д. П. Сендерихина

За городом

0,15 - 0,16

Жилой поселок летом

1,02 - 2,25

Жилой поселок осенью

0,6 - 0,64

Жилой поселок зимой

1,16 - 1,78


 

На основании  приведенных данных можно считать, что в городе запыленность воздуха  значительно выше, чем вне города; среди зеленых насаждений - значительно  ниже, чем в жилых кварталах; в  промышленных районах города гораздо  выше, чем в жилых районах. Кроме  того, количество пыли изменяется в  зависимости от влажности воздуха (летом и осенью) и скорости ветра.

В. И. Федынский, Ц. П. Кругликова и Т.В. Дышко выяснили, что разные породы деревьев задерживают листвой неодинаковое количество пыли. Оказалось, например, что запыленность березы в 2,6 раза, а хвойных пород в 30 раз больше запыленности осины.

Даже  в зимние месяцы, когда деревья  лишены листвы, они имеют большое  пылезащитное значение. Запыленность воздуха под деревьями оказалась  меньше, чем на открытой площадке: в  декабре на 13,6%, январе на 37,4%, феврале  на 18%. За весь осенне-зимний период средняя  концентрация пыли в воздухе на открытой площадке составила 0,8 мг/м3 воздуха, а под деревьями - 0,5 мг/м3 воздуха, т. е. меньше на 37,5%.

Изучение  пылезащитных свойств различных  пород показало, что запыленность (в г/м2) поверхности листьев вяза была равной 3,39, сирени венгерской - 1,61, липы мелколистной - 1,32, пелена остролистного - 1,05, тополя бальзамического - 0,55.

По данным Н. В. Бобохидзе, один экземпляр взрослого дерева нижеследующих пород выводит из воздуха пыли за вегетационный период (кг):

Вяз перистоветвистый

Вяз шершавый

Ива белая, плакучая форма

Каштан  конский

Клен  серебристый

Клен  татарский

Клен  полевой

Клен  остролистный

Клен  ясенелистный

Тополь  канадский

Тополь  туркестанский

Тополь  Боле

Шелковица белая

Ясень зеленый

Ясень обыкновенный

а один экземпляр  кустарника:

Акация  желтая,2

Аморфа,2

Бересклет бородавчатый,6

Бирючина обыкновенная,3

Бузина  красная,4

Лох узколистный

Сиренъ обыкновенная,6

Спирея  Ван-Гутта,5

Смородина золотистая,4

Приведенные результаты исследований указывают на большую положительную  роль зеленых насаждений в борьбе с пылью. Это подтверждается резким снижением запыленности воздуха  в садах и парках то сравнению  с запыленностью воздуха на городских  улицах и площадях.

Целесообразно отбирать породы: одни - очищающие воздух от вредных газов, другие - от пыли. Эффективность  пылезащитных свойств растений у  разных пород не одинакова и зависит  от строения дерева, его ветрозащитной  способности. Лучше всего задерживают  пыль деревья с шершавыми, морщинистыми, складчатыми, покрытиями волосками, липкими  листьями. Шершавые листья (вяз) и листья, покрытые тончайшими ворсинками (сирень, черемуха, бузина), лучше удерживают пыль, чем гладкие (клен, ясень, бирючина). Листья с войлочным опушением по пылезадержанию мало отличаются от листьев с морщинистой поверхностью, но они плохо очищаются дождем. Клейкие листья в начале вегетации имеют высокие пылезадерживающие свойства, но их утрачивают. У хвойных пород на единицу веса хвои оседает в 1,5 раза больше пыли, чем на единицу веса листьев, и пылезащитные свойства сохраняются круглый год. Зная пылезащитные свойства растений, варьируя размеры озеленяемой территории, подбирая породы и необходимую густоту посадок, можно добиться наибольшего пылезащитного эффекта. Дожди, освобождая насаждения и воздушный бассейн от пыли, смывают ее на поверхность земли. В городе запыленность воздуха значительно выше, чем в пригороде. Количество пыли в воздухе изменяется в зависимости от влажности воздуха и скорости ветров. Наблюдения В. Ф. Докучаевой показывают, что запыленность воздуха под деревьями меньше, чем на открытой площадке: в мае на 20 %, июне на 21,8 %, июле на 34,1 %, августе на 27,7 % и в сентябре на 38,7 %. Очень хорошим пылеуловителем является вяз. Он задерживает пыль в 6 раз интенсивнее, чем гладколистный тополь. Растительность городских парков и скверов площадью 1 га за вегетационный период очищает от пыли 10 - 20 млн. м3 воздуха. Результаты исследований учитывают большую положительную роль зеленых насаждений в борьбе с запыленностью воздуха.

Количественные  показатели запыленности воздуха находятся  при прочих равных условиях в зависимости  от размеров озелененной территории и степени густоты посадок. В  воздухе большого парка с густыми  насаждениями пыли меньше, чем в  воздухе такого же большого парка, но с разреженными посадками.

Насаждения  играют существенную роль и в вертикальном проветривании. Вследствие разницы  в тепловом режиме озелененных и  застроенных территорий воздух над  застроенной территорией нагревается  сильнее. Этот теплый воздух вытесняется  более холодным, поступающим из зеленого массива, что усиливает вертикальные токи воздуха и способствует перемещению газов в верхние слои атмосферы. Чередуя вокруг точек выброса вредных газов насаждения с открытыми участками, можно значительно усилить проветривание территории в вертикальном направлении.

Растительность  обладает свойством поглощать газообразные отходы промышленного производства. Многолетние исследования Ростовского научно-исследовательского института Академии коммунального хозяйства, показали, что в воздухе участка, защищенного от промышленного предприятия зеленой полосой "ажурного" типа, оказалось меньше загрязнений, чем на не защищенном участке: сернистого газа на 14%, окиси углерода на 37, фенола на 36 и пыли на 23%. На участке, защищенном плотной зеленой полосой, загрязнений оказалось меньше: сернистого газа на 30%, окиси углерода на 35, фенола на 29 и пыли на 64%.

Днепропетровский  университет на основе пятилетних наблюдений установил, что некоторые растения являются не только стойкими к токсичным  загрязнениям воздуха, но и способны улавливать из атмосферы (без повреждений  растений) значительное количество этих загрязнений. Так, айлант высочайший, белая акация, берест перистоветвистый, бузина красная, тополь канадский, шелковица белая и бирючина обыкновенная улавливают соединения серы, а активными поглотителями фенолов оказались: белая акация, берест перистоветвистый, аморфа кустарниковая, бирючина обыкновенная и сумах.

Многочисленными исследованиями установлено, что сернистый  газ повреждает растительность. Так, Р. А. Бабаянц указывает, что на расстоянии 2 - 2,6 км от крупного химического комбината листва липы, лиственницы, ясеня, березы и дуба была сожжена на 75 - 100%, а на расстоянии 2,3 км листья яблони, ивы, жасмина, тополя повреждены на 30 - 75%. На расстоянии 1 - 1,6 км от химического завода другого профиля поверхность листьев смородины, лещины, рябины, липы, яблони, жимолости, ясеня, березы пострадала на 25 - 65%. Поэтому весьма большое значение имеет подбор пород растений, так как не все одинаково реагируют на газы.

Наиболее  стойкие к газам деревья и  кустарники: клен пенсильванский, древогубец плетевидный, каркас южный, лещина манчжурская, гледичия трехколючковая, крыжовник (все виды), плющ обыкновенный, можжевельник казацкий, луносемянник канадский и даурский, тополь крупнолистный, серый, черный (осокорь), тополь канадский, гранат, айлант высочайший, акация белая, аморфа кустарниковая, берест перистоветвистый, бирючина обыкновенная, шелковица белая.

Нестойкие к газам деревья и кустарники: клен остролистный, каштан конский  обыкновенный, барбарис обыкновенный, береза пушистая, акация желтая, ломонос  фиолетовый, ясень обыкновенный, ясень  манчжурский, облепиха, ель обыкновенная, сосна обыкновенная, вязовик (кожанка), рябина обыкновенная, сирень обыкновенная.

Листья  способны выполнять важную санитарно-гигиеническую  роль, поглощая токсические газы, накапливая вредные вещества в покровных, а  затем и внутренних тканях. Часть  токсических веществ оттекает из листа и локализуется в побегах, растущих листьях, плодах, клубнях, луковицах, корнях. Древесная растительность может выполнять эти функции только при условии, что концентрация аэрозолей, особенно в жидкой или газовой фазах, не достигают пределов, губительно действующих на их живые клетки.

Зимой лиственные деревья лишены листьев. Хвойные  растения, сохраняющие зелень и зимой, в меньшей степени устойчивы  против вредных промышленных выбросов. Загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами приводит к их накоплению в растениях. Некоторые растения могут ограничивать поступление, регулировать аккумуляцию металлов на уровне организма, отдельных его органов, тканей клеток и регулировать передвижение из корней в стебли и листья. Определенная избирательная способность корневого поглощения позволяет растению избегать избыточной аккумуляции металлов. Устойчивые виды древесных растений, как правило, накапливают больше металлов в корнях, чем в надземной части. У травянистых растений в некоторых случаях защитная реакция к избыточному содержанию металлов проявляется в увеличении соотношения между корневой системой и надземной частью, а при оптимизации питания она снова выравнивается. Основными компонентами выбросов металлургических предприятий являются окислы железа. По мере удаления от доменного цеха аккумуляция железа понижается при 250 - 300 м в 1,5 - 2 раза, 1 км - в 3 раза, 3 км - 4 - 5 раз, 7 - 10 км в 7 - 9 раз.

В парках жилых районов концентрация свинца в среднем в 2 раза, а в парке  промышленного района в 4 - 8 раз выше, чем в лесопарке в 43 км от города. Концентрация свинца в уличных посадках еще выше - в 8 - 12 раз (в зависимости от вида растений). Среди кустарников больше свинца накапливает древовидная карагана (желтая акация), а из листопадных деревьев - обыкновенная липа и береза. У акации белой содержание металлов от весны к осени повышается в 3,5 раза, у вяза перистоветвистого - в 4 - 5 раз. Канцероген 3, 4 - бензопирен является опасным загрязнителем воздуха - он может из воздуха перейти в почву, а оттуда в растения и пищу человека. Растения с высокой способностью расщеплять 3,4 - бензопирен используют для очистки окружающей среды от канцерогенных полициклических углеводородов. Учитывая, что зеленые насаждения за счет задерживающей и поглощающей способности способствуют оздоровлению окружающей среды, при подборе ассортимента растений для озеленения в техногенных регионах необходимо отдавать предпочтение растениям, обладающим максимальной емкостью поглощения и устойчивым к выбросам данного предприятия в данных природоклиматических условиях. При этом следует иметь в виду, что широкие, плотные массивы гасят ветер, и на территории промышленных предприятий возникает ситуация, способствующая концентрации вредных газов.

 

 

3 ФИТОНЦИДЫ РАСТЕНИЙ

 

Профессор Б. П. Токин в 1928 г. открыл, что растения вырабатывают особые летучие и нелетучие вещества, называемые фитонцидами, причем фитонциды некоторых растений (из числа изученных) обладают бактерицидными свойствами. Фитонциды одних растений убивают болезнетворные бактерии, других же растений не убивают, а только задерживают развитие микроорганизмов. Исследованиями установлено, что эффективность фитонцидов различных видов растений неодинакова. Так, фитонциды коры пихты убивают бактерии дифтерита; листья тополя убивают дизентерийную палочку. Особенно много фитонцидов выделяют хвойные породы. Один гектар можжевельника выделяет за сутки 30 кг летучих веществ. Много летучих веществ выделяют сосна и ель. В воздухе парков содержится в 200 раз меньше бактерий, чем в воздухе улиц.

Ниже  приведены сравнительные данные действия фитонцидов различных растений на один и тот же простейший вид  бактерий.

Таблица 13

Растение

Продолжительность экспозиции, мин, вызывающая гибель бактерии

Клен остролистный

12

Клен татарский

20

Береза бородавчатая

22

Граб европейский

7

Тисс ягодный

6

Дуб пушистый

6

Орех грецкий

18

Лавр благородный

15

Кедр атласский

3

Тополь серебристый

25

Черемуха обыкновенная

5

Чубушник

5

Смородина черная

10

Можжевельник казацкий

10


 

Однако  фитонциды некоторых растений - боярышника кроваво-красного, яблони ягодной, розы коричной, малины обыкновенной, таволги  иволистной - не оказали заметного влияния на микроорганизмы. Поэтому при подборе растений для озеленения необходимо учитывать и эффективность фитонцидности различных пород.

Фитонциды дубовой листвы уничтожают возбудителя  дизентерии, а фитонциды можжевельника - возбудителей брюшных заболеваний. Сосна крымская, кипарис вечнозеленый, кипарис гималайский задерживают  рост туберкулезной палочки. Фитонциды  черемухи, рябины, можжевельника используют для борьбы с вредными насекомыми. В сосновом бору, находящемся в  хорошем состоянии и благоприятных  условиях, произрастания болезнетворных бактерий в 2 раза меньше, чем в лиственном. Туя обладает способностью уменьшить  загрязненность воздуха болезнетворными микроорганизмами на 67 %. Хвойные породы за сутки способны выделить летучих веществ: 1 га можжевельника - 30 кг, сосны и ели - 20 кг, лиственных пород - 2 - 3 кг. Однако сосновым насаждениям свойственны повышенные радиация и температура воздуха, пониженная влажность, поэтому для отдыха наиболее благоприятными будут территории смешанных хвойно-лиственных насаждений. Большинство растений проявляет максимальную антибактериальную активность летом, когда воздух парков содержит в 200 раз меньше бактерий, чем воздух улиц. При подборе растений для озеленения городов необходимо учитывать их бактерицидные свойства. Насаждения следует размещать с наветренной стороны по отношению к месту пребывания человека. Санитарно-гигиеническая эффективность зеленых насаждений в ряде случаев зависит от метеорологических условий. Известно более 500 видов растений, обладающих в разной степени фитонцидными свойствами. Среди них: акация белая, багульник болотный, барбарис обыкновенный, береза карельская, граб обыкновенный, дуб черешчатый, ель обыкновенная, ива плакучая, каштан конский, кедр сибирский, клен красный, лиственница сибирская, липа мелколистная, можжевельник казацкий, осина, пихта сибирская, платан восточный, райграс пастбищный, сосна обыкновенная, софора японская, тополь серебристый, туя западная, чубушник, черемуха, эвкалипт.

 

4 ИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА

 

Значительная  роль в улучшении состояния воздуха  отводится ионам. Ионы бывают легкие и тяжелые. Легкие могут нести  отрицательный или положительный  заряды, тяжелые - только положительный. При благоприятных условиях развития растения повышают в воздухе и  на прилегающей территории число  легких отрицательно заряженных ионов - материальных носителей электрических  зарядов, характеризующих состояние  чистоты воздуха. Умеренно повышенная ионизация воздуха (до 2 - 3 тыс. ионов  на 1 см3) сказывается положительно на здоровье и самочувствии человека. Растительность влияет на ионизацию воздуха в зависимости от породного состава, полноты, возраста насаждений и некоторых других характеристик. Лучше ионизируют воздух смешанные насаждения. Загрязнение атмосферы и как следствие плохое состояние растительности ведут к увеличению количества вредных для здоровья человека тяжелых ионов. Научными исследованиями установлено, что существенное гигиеническое значение имеет электрическое состояние воздуха. Воздушные ионы, подразделяющиеся на легкие и тяжелые, влияют на самочувствие человека. Причем как те, так и другие бывают с положительным и отрицательным зарядом. Считается, что ионизация воздуха тем лучше в гигиеническом отношении, чем больше содержится в воздухе легких ионов и меньше тяжелых, а также меньше отношение числа отрицательных ионов к числу положительных (так называемый коэффициент униполярности).

На содержание легких ионов в воздухе влияет также породный состав насаждений. Причем установлена (в убывающем порядке) следующая эффективность различных пород: сосна обыкновенная, береза карельская, береза японская, береза тополелистная, ива плакучая, рябина обыкновенная, дуб красный, туя западная, ель венгерская, лиственница сибирская, ель обыкновенная, пихта одноцветная, дуб черешчатый, граб, липа мелколистная, клен серебристый, клен красный, тополь черный, пихта сибирская, сирень обыкновенная, акация белая.

Следовательно, породы, занимающие в этом списке первые места, увеличивают количество легких ионов в значительно большей  степени, чем породы, помещенные в  конце списка.

Приведенные результаты исследований свидетельствуют  о том, что и в отношении ионизации воздуха насаждения обладают положительными свойствами.

 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ   СИСТЕМЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

Г. БАРНАУЛА

 

Одним из основных направлений градостроительной  политики нового Генерального плана  города Барнаула является реконструкция  жилого фонда, уменьшение производственных территорий в селитебных зонах, благоустройство  и озеленение городских территорий.

Существующая  площадь зеленых насаждений общего пользования составляет 15% от требуемой  площади общегородского зеленого фонда.

Генеральным планом проектируется создание единой системы озеленения, что предусматривает  сохранение всех существующих лесных участков левобережной селитебной зоны и включение их в объекты общегородского значения, как лесопарковых и парковых зон общегородского рекреационного значения.

Для дальнейшего  развития планировочной структуры  общегородских зеленых насаждений предлагается:

- архитектурно-планировочными  методами восстановить пространственную  непрерывность пригородного комплекса  путем формирования разветвленной системы зеленых «связок», объединяющих отдельные территории города с лесными массивами;

- сформировать  чередованием парков и водоохранных зон экологические коридоры по долинам рек Пивоварка, Барнаулка, ручей и р.Обь;

- в новых  районах капитальной реконструкции  (Центральный, Западный, Новый Западный  планировочные районы) сохранять  и благоустраивать существующие  и организовывать новые объекты  насаждений общего пользования;

- организация  зеленых зон вокруг общественных  центров во всех районах города;

- методами  озеленения подчеркивать восстанавливаемую  историческую планировку;

- средствами  ландшафтного дизайна изменить  не только облик, но и экологическую  ситуацию в целом на многих  транспортных, бывших промышленных  территориях;

- организация  лесопарков с благоустройством  территории городских лесов, с  прокладкой пешеходных и лыжных  освещенных трасс; спортивных  площадок»

- для  сохранения наиболее ценных объектов  озеленения общегородского значения  придать им природоохранный статус, как особо охраняемых территорий (ООПТ);

В соответствии с проектным планом из расчета  численности городского населения  и равномерном размещении озелененных  территорий общего пользования, сохранения существующих (193га) зеленых насаждений - площадь зеленых насаждений общего пользования составит на расчетный  срок 1480,0га - 24 м2/чел без учета лесопарков (по существующему состоянию приходится - 3,2 м2/чел.). Резкое увеличение зеленых насаждений общего пользования возможно за счет включения лесных массивов в объекты общегородского озеленения.

Приоритетными градостроительными задачами, обеспечивающими  сохранение городских ландшафтов и  восстановление их как природно-экологического каркаса г.Барнаул, являются:

Роль зеленых насаждений в борьбе за чистату атмосферногог воздуха