Quali alberi assorbono maggiormente i gas di scarico? Aria della foresta e salute umana.

Tutti lo sanno gli alberi puliscono l'aria. Essendo in una foresta o in un parco, puoi sentire che l'aria è completamente diversa, non la stessa delle strade polverose della città. È molto più facile respirare all'ombra fresca degli alberi. Perché sta succedendo?

Le foglie degli alberi sono piccoli laboratori in cui, sotto l'influenza luce del sole e avviene la trasformazione del calore diossido di carbonio contenuto nell'aria, nella sostanza organica e nell'ossigeno.
Le sostanze organiche vengono trasformate nel materiale con cui è costruito l'impianto, ad es. tronco, radici, ecc. L'ossigeno viene rilasciato dalle foglie nell'aria. In un'ora, un ettaro di foresta assorbe tutta l'anidride carbonica che duecento persone possono produrre in questo periodo!

Gli alberi purificano l’aria assorbendo gli agenti inquinanti

La superficie delle foglie ha la capacità di catturare le particelle sospese nell'aria e rimuoverle dall'aria (almeno temporaneamente). Le particelle microscopiche presenti nell'aria possono entrare nei polmoni, provocando problemi seri irritazione della salute o dei tessuti. Quindi è molto importante ridurre la loro concentrazione nell'aria, cosa che gli alberi riescono con successo. Gli alberi possono rimuovere sia gli inquinanti gassosi (anidride solforosa, biossido di azoto e monossido di carbonio) che le particelle di polvere. La purificazione avviene principalmente con l'aiuto degli stomi. Gli stomi sono piccole finestre o pori situati sulla foglia attraverso i quali l'acqua evapora e i gas scambiano con l'ambiente. Pertanto, le particelle di polvere, senza raggiungere il suolo, si depositano sulle foglie degli alberi e sotto la loro chioma l'aria è molto più pulita che sopra le chiome. Ma non tutti gli alberi possono tollerare condizioni polverose e inquinate: il frassino, il tiglio e l'abete rosso ne soffrono molto. Polvere e gas possono causare il blocco degli stomi. Tuttavia, la quercia, il pioppo o l'acero sono più resistenti agli effetti nocivi di un'atmosfera inquinata.

Gli alberi riducono le temperature durante la stagione calda

Quando cammini sotto il sole cocente, vuoi sempre trovare un albero ombroso. E quanto può essere bello passeggiare in un bosco fresco in una giornata calda! Stare sotto la chioma degli alberi è più comodo non solo per l'ombra. Grazie alla traspirazione (cioè il processo di evaporazione dell'acqua da parte di una pianta, che avviene principalmente attraverso le foglie), la minore velocità del vento e umidità relativa le foglie cadute sotto gli alberi creano un certo microclima. Gli alberi succhiano molta acqua dal terreno, che poi evapora attraverso le foglie. Tutti questi fattori influenzano collettivamente la temperatura dell'aria sotto gli alberi, dove di solito è di 2 gradi inferiore a quella del sole.

Ma quanto di più bassa temperatura influisce sulla qualità dell'aria? Molti inquinanti iniziano a essere rilasciati più attivamente con l’aumento delle temperature. Un esempio perfetto di ciò è un'auto lasciata al sole in estate. I sedili e le maniglie delle porte caldi creano un'atmosfera soffocante nell'auto, quindi vuoi accendere l'aria condizionata più velocemente. Soprattutto nelle auto nuove, dove l'odore non si è ancora dissipato, diventa particolarmente forte. particolarmente persone sensibili può persino portare all'asma.

Gli alberi emettono composti organici volatili

La maggior parte degli alberi emette sostanze organiche volatili: i fitoncidi. A volte queste sostanze formano una foschia. I fitoncidi sono in grado di distruggere molti microbi patogeni funghi patogeni, hanno un forte effetto sugli organismi multicellulari e uccidono persino gli insetti. Miglior produttore volatili medicinali materia organicaè una pineta. In pino e foreste di cedri l'aria è praticamente sterile. I fitoncidi di pino aumentano il tono generale di una persona, hanno influenza benefica al centrale e simpatico sistema nervoso. Anche alberi come cipresso, acero, viburno, magnolia, gelsomino hanno proprietà battericide pronunciate. acacia bianca, betulla, ontano, pioppo e salice.

Gli alberi sono vitali per mantenere l’aria pulita e l’intero ecosistema sulla Terra. Tutti lo capiscono, anche i bambini piccoli. Tuttavia, la deforestazione non sta rallentando. Le foreste mondiali sono diminuite di 1,5 milioni di metri quadrati. km per il periodo 2000-2012 per ragioni non antropiche (naturali) e antropiche. In Russia . Ora potete consultare il servizio Google e vedere la reale situazione della silvicoltura, il che è molto preoccupante.

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Mappa globale della deforestazione con alta risoluzione da Google
Problemi ecologici oceano. 5 minacce per il futuro Numero di animali domestici e di persone rispetto agli animali selvatici. Diagramma Riserve mondiali falde acquifere esaurirsi molto rapidamente

Il ruolo degli spazi verdi nella pulizia dell’aria delle città è eccezionale. Le piante assorbono anidride carbonica e rilasciano ossigeno. Albero taglia media in 24 ore ripristina abbastanza ossigeno per respirare per tre persone. In una calda giornata soleggiata, un ettaro di foresta assorbe 220-280 kg di anidride carbonica dall'aria e rilascia 180-220 kg di ossigeno. 1 ettaro di verde urbano rilascia fino a 200 kg di ossigeno al giorno.

I risultati dello studio sul ruolo di ritenzione di polvere e gas delle piantagioni di alberi e arbusti indicano che il contenuto di polvere nell’aria negli spazi verdi è 2-3 volte inferiore rispetto alle aree aperte. Le specie di alberi e arbusti con foglie ruvide e pelose (olmo, tiglio, acero, lillà) hanno la maggiore capacità di trattenere la polvere.

Il ruolo di protezione dai gas degli spazi verdi è dovuto alla capacità delle piante di catturare i gas contenuti nell'aria atmosferica e alla loro resistenza ad essi. Le specie più resistenti ai gas includono il pioppo, l'acero canadese e il caprifoglio.

L'influenza delle specie arboree e arbustive sulla riduzione delle concentrazioni di gas nocivi nell'aria avviene principalmente attraverso la dispersione di questi gas negli strati superiori dell'atmosfera da parte delle chiome degli alberi, e in una certa misura attraverso l'assorbimento dei gas da parte delle foglie attraverso gli stomi e la membrana cellulare delle foglie. È noto, ad esempio, che gli spazi verdi catturano da aria atmosferica anidride solforosa e la accumulano sotto forma di solfati nei loro tessuti.

La capacità delle piante di assorbire anidride carbonica e rilasciare ossigeno è di grande importanza per migliorare la salute dell'aria nelle aree popolate. In media, 1 ettaro di spazio verde assorbe 8 litri di anidride carbonica all'ora. L'intensità di questo processo dipende dalle caratteristiche della fotosintesi varie razze alberi e arbusti.

In 24 ore, un albero di medie dimensioni restituisce tanto ossigeno quanto necessario per la respirazione. tre persone. In una calda giornata soleggiata, un ettaro di foresta assorbe 220-280 kg di anidride carbonica dall'aria e rilascia 180-200 kg di ossigeno. Il pioppo ha la più alta produttività di ossigeno.

Per 1 tonnellata di crescita di legno di betulla viene fornito ossigeno: 1335 kg di CO2, 488 kg di H2O, per un totale di 1823 kg. Ma il legno stesso contiene 430 kg di ossigeno e i restanti 1.393 kg vengono rilasciati nell'atmosfera.

È stato accertato che 1 ettaro di piantagione di pini di 20 anni, con una crescita media annua di legno di 5 m3 per 1 ettaro, assorbe ogni anno 9,35 tonnellate di CO2 ed emette 7,25 tonnellate di O2. Le più evidenti a questo proposito sono le piantagioni di mezza età. Pertanto, 1 ettaro di una pineta di 60 anni dà un aumento annuo medio di 7,51 m3 per 1 ettaro, assorbendo durante questo periodo 14,44 tonnellate di CO2 e rilasciando 10,92 g di O2. La fotosintesi avviene ancora più attivamente nelle piantagioni di querce di 40 anni, dove l'assorbimento di CO2 all'anno per 1 ettaro è di 18 g e il rilascio è di 13,98 tonnellate.

Un ettaro di verde urbano assorbe in 1 ora 8 kg di anidride carbonica, che viene espirata da 200 persone nello stesso tempo. In una città il verde è una fabbrica aria pulita, detergenti e igienizzanti dell'atmosfera insuperabili. Gli spazi verdi non solo assorbono l'anidride carbonica dall'aria, ma ne purificano anche l'atmosfera monossido di carbonio, ridurre la sua concentrazione al naturale - circa 0,00001%.

Alcune piante possono assorbire i gas più nocivi. È stato stabilito che le comunità forestali trattano ogni giorno fino a 500mila metri cubi di aria per 1 ettaro di foresta utilizzando l'apparato di assimilazione. La capacità totale di purificazione dell'aria di alberi pieni, che formano 4 tonnellate di foglie per 1 ettaro, ammonta a circa 10 tonnellate di gas tossici durante la stagione di crescita. Solo un albero durante la stagione di crescita può assorbire fino a 12 kg di anidride solforosa.

Studenti dell'Università del Kazakistan insieme a scienziati giardino botanico L'Accademia repubblicana delle scienze ha studiato il processo di adattamento di oltre trecento specie di piante in condizioni urbane. Come hanno dimostrato gli studi, in una città industriale lo sviluppo degli spazi verdi sta rallentando, ma alcuni individui stanno crescendo rapidamente. Questi sono ginepro, crespino, biancospino. Anche la rosa appartiene alle piante ordinate.

L'effetto della vegetazione legnosa sul contenuto di sostanze nocive composti chimici nell'aria cittadina si manifesta anche nella capacità degli alberi di ossidare i vapori di benzina, cherosene, gasolio, acetone, ecc. nell'aria cittadina. Molte piante possono assorbire dall'atmosfera idrocarburi aromatici, composti carbonilici, eteri e oli essenziali. Esistono informazioni sull'assorbimento dei fenoli da parte delle piante. Il lillà comune, il ligustro e il gelso bianco hanno una grande capacità di accumulare fenoli. Inoltre, gli spazi verdi sono in grado di catturare l'aria sostanze radioattive.

Tabella 1

I migliori filtri verdi per trattamento biologico aria atmosferica nelle città

La ricerca ha dimostrato che il pioppo è il miglior “sanitario” in un'area di forte e costante inquinamento da gas. Per confronto, per 5 mesi estivi Una quercia di 25 anni assorbe 28 kg di anidride carbonica, il tiglio - 16, il pino -10, l'abete rosso - 6 e un pioppo adulto - fino a 44 kg. Anche il tiglio a foglia piccola, il frassino, il lillà e il caprifoglio hanno buone qualità di assorbimento. Nella zona di debole inquinamento periodico da gas, una maggiore quantità di zolfo viene assorbita dalle foglie di pioppo, frassino, lillà, caprifoglio, tiglio e meno da olmo, ciliegio e acero.

Durante la stagione di crescita, un pioppo nero in crescita deposita 44 chilogrammi di polvere, un pioppo bianco - 53 chilogrammi; salice bianco e acero frassino rispettivamente di 34 e 30 chilogrammi. Un ettaro bosco di abeti rossi all'anno deposita 32 tonnellate di polvere, quercia - 54, faggio - 68 tonnellate. Questa funzione è svolta al meglio da alberi e arbusti con foglie pubescenti, viscose, appiccicose e ruvide. L'olmo, ad esempio, trattiene 6 volte più polvere del pioppo.

L'influenza degli spazi verdi sulla polvere dell'aria e la diminuzione della concentrazione di gas dipende dalla natura delle piantagioni: dalla loro densità, configurazione, struttura.


introduzione

Le città sono parte integrante della faccia della Terra. Sebbene occupino solo il 2% della superficie terrestre, oggi vi vive la metà della popolazione del nostro pianeta. Il principale potenziale economico, scientifico e culturale della società è concentrato nelle città, quindi svolgono un ruolo importante nella vita economica, politica e sociale di ciascun paese individualmente e di tutta l'umanità nel suo insieme.

Entro il 2025 la popolazione urbana rappresenterà i 2/3 della popolazione mondiale. Più della metà dei residenti vive in città con una popolazione di oltre 500mila persone e ogni anno cresce la quota della popolazione che vive nelle grandi città.

Le grandi città sono caratterizzate da un'elevata densità di popolazione, densi edifici a più piani (di solito), sviluppo diffuso dei trasporti pubblici e dei sistemi di comunicazione, eccesso della parte edificata e pavimentata del territorio rispetto al giardinaggio, agli spazi verdi e liberi, concentrazione di fonti di impatto negativo su ambiente.

Le città, soprattutto quelle di grandi dimensioni, sono territori con profondi cambiamenti antropici. Le imprese industriali inquinano ambiente naturale polveri, emissioni e scarichi di sottoprodotti e scarti di produzione. Inoltre, le città sono caratterizzate da elevati livelli di inquinamento termico, elettromagnetico, acustico e di altro tipo.

Le città influenzano la situazione ecologica di vasti territori attraverso il trasporto di sostanze inquinanti da parte delle acque superficiali e delle correnti d'aria. Diretto impatto negativo le città in alcuni casi si manifestano entro un raggio di 60-100 km. In Russia, secondo le stime esistenti, circa 1,2 milioni di abitanti urbani vivono in condizioni di forte disagio ambientale e circa il 50% della popolazione urbana vive in condizioni di inquinamento acustico.

Gli spazi verdi svolgono un ruolo significativo nel neutralizzare e mitigare gli impatti negativi delle zone industriali cittadine sulle persone e sulla fauna selvatica in generale. Gli spazi verdi impiantati nelle strade e nelle piazze cittadine, oltre alle finalità decorative, progettuali e ricreative, svolgono un importantissimo ruolo protettivo, sanitario e igienico.

1. Il ruolo degli spazi verdi nella purificazione dell'aria

Gli spazi verdi in città migliorano il microclima dell’area urbana, creano buone condizioni per attività ricreative all’aperto e proteggono il suolo, i muri delle costruzioni e i marciapiedi dal surriscaldamento eccessivo. Ciò può essere ottenuto preservando gli spazi verdi naturali nelle aree residenziali. Una persona qui non è separata dalla natura: è, per così dire, dissolto in essa, quindi lavora e riposa in modo più interessante e produttivo.

Il ruolo degli spazi verdi nella pulizia dell’aria delle città è eccezionale. In 24 ore, un albero di medie dimensioni restituisce tanto ossigeno quanto è necessario per respirare a tre persone. In una calda giornata soleggiata, un ettaro di foresta assorbe 220-280 kg di anidride carbonica dall'aria e rilascia 180-200 kg di ossigeno. Da 1 m2 di prato evaporano fino a 200 g/h di acqua, umidificando notevolmente l'aria. Nelle calde giornate estive, su un sentiero vicino a un prato, la temperatura dell'aria all'altezza dell'altezza di una persona è inferiore di quasi 2,5 gradi 0 C rispetto a quella su una pavimentazione in asfalto. Il prato trattiene la polvere portata dal vento e ha un effetto fitoncida (distrugge i germi). È facile respirare vicino al tappeto verde. Non è un caso che negli ultimi anni nella pratica del paesaggismo si sia sempre più data preferenza allo stile paesaggistico o di progettazione libera, in cui il 60% o più dell'area paesaggistica è destinato a prato. In una calda giornata estiva, correnti ascendenti di aria calda si formano sopra l'asfalto riscaldato e i tetti di ferro rovente delle case, sollevandosi minuscole particelle polvere che rimane nell'aria per lungo tempo. E sul parco si formano correnti d'aria verso il basso, perché la superficie delle foglie è molto più fresca dell'asfalto e del ferro. La polvere, portata via dalle correnti d'aria verso il basso, si deposita sulle foglie. Un ettaro di conifere trattiene fino a 40 tonnellate di polvere all'anno e alberi decidui - circa 100 tonnellate.

La pratica ha dimostrato che un mezzo abbastanza efficace per combattere le emissioni nocive dei veicoli a motore sono le strisce di spazio verde, la cui efficacia può variare in un intervallo abbastanza ampio, dal 7% al 35%.

Grandi cunei di parco forestale possono essere conduttori attivi di aria pulita nelle zone centrali della città. Qualità masse d'ariaè significativamente migliorato se passano sopra parchi e parchi boscosi, la cui superficie è di 600-1000 ettari. Allo stesso tempo, la quantità di impurità sospese viene ridotta del 10-40%.

A seconda delle dimensioni della città, del suo profilo economico, della densità edilizia, delle caratteristiche naturali e climatiche, la composizione delle specie delle piantagioni sarà diversa. Nei grandi centri industriali, dove si crea la maggiore minaccia per le condizioni sanitarie del bacino aereo, per migliorare la salute dell'ambiente urbano in prossimità delle fabbriche, si consiglia di piantare acero americano, salice bianco, pioppo canadese, olivello spinoso , ginepro cosacco e della Virginia, quercia peduncolata e sambuco rosso.

Alberi e arbusti hanno una capacità selettiva rispetto alle impurità nocive e, quindi, hanno una resistenza diversa nei loro confronti. La capacità di assorbimento del gas delle singole rocce varia a seconda delle diverse concentrazioni di gas nocivi nell'aria. La ricerca condotta da Yu.Z. Kulagin (1968), ha dimostrato che il pioppo balsamico è il miglior "ordinato" in un'area di forte inquinamento gassoso costante. Il tiglio a foglia piccola, il frassino, il lillà e il caprifoglio hanno le migliori qualità di assorbimento. Nella zona di debole inquinamento periodico da gas, più zolfo viene assorbito dalle foglie di pioppo, frassino, lillà, caprifoglio, tiglio e meno - da olmo, ciliegio e acero.

Le funzioni protettive delle piante dipendono dal grado di sensibilità ai vari inquinanti. V.M. Ryabinin (1965) ha stabilito che la concentrazione media giornaliera massima consentita di anidride solforosa per il larice siberiano è 0,25 mg/m3, il pino silvestre - 0,40 mg/m3, il tiglio a foglie piccole - 0,60 mg/m3 e l'abete rosso e l'acero norvegese - 0,70 mg/m3 ciascuno. Se la concentrazione di gas nocivi supera il massimo standard accettabili, quindi le cellule vegetali vengono distrutte e ciò porta all'inibizione della crescita e dello sviluppo e talvolta alla morte delle piante.

2. Ionizzazione dell'aria da parte delle piante

Esistono ioni leggeri dell'aria, che possono portare cariche negative o positive, e ioni pesanti, che possono avere carica positiva. Gli ioni negativi leggeri hanno l'effetto più benefico sull'ambiente. I trasportatori di ioni pesanti caricati positivamente sono solitamente molecole ionizzate di fumo, polvere d'acqua e vapori che inquinano l'aria. Di conseguenza, la pulizia dell'aria è in gran parte determinata dal rapporto tra la quantità di ioni leggeri che curano l'atmosfera e gli ioni pesanti che inquinano l'aria.

Una caratteristica qualitativa essenziale dell'ossigeno prodotto dagli spazi verdi è la sua saturazione con ioni che trasportano una carica negativa, dove si manifesta l'effetto benefico della vegetazione sullo stato del corpo umano. Per avere un'idea più chiara della capacità delle piante di arricchire l'aria con ioni luminosi negativi, si possono citare i seguenti dati: il numero di ioni leggeri in 1 cm 3 di aria sopra le foreste è 2000-3000, in un parco cittadino - 800, in una zona industriale - 200-400, in un locale chiuso e affollato - 25-100.

La ionizzazione dell'aria è influenzata sia dal grado di inverdimento che composizione naturale impianti. I migliori ionizzatori d'aria sono piantagioni miste di conifere e latifoglie. Le piantagioni di pino solo nella maturità hanno un effetto benefico sulla sua ionizzazione, poiché a causa dei vapori di trementina rilasciati dalle giovani erbacce, la concentrazione di ioni leggeri nell'atmosfera diminuisce. Anche le sostanze volatili delle piante da fiore contribuiscono ad aumentare la concentrazione di ioni leggeri nell'aria. Secondo V.N. Vlasyuk (1976), la ionizzazione dell'ossigeno forestale è 2-3 volte superiore rispetto all'ossigeno marino e 5-10 volte superiore rispetto all'ossigeno atmosferico nelle città. Pertanto, le foreste che formano una cintura verde intorno alle città hanno un effetto benefico significativo sul miglioramento della salute dell'ambiente urbano, in particolare arricchiscono il bacino aereo con ioni leggeri. Quelli che maggiormente contribuiscono ad aumentare la concentrazione di ioni luminosi nell'aria sono l'acacia bianca, la betulla della Carelia, il pioppo e il giapponese, la quercia rossa e peduncolata, il salice bianco e piangente, l'acero argentato e rosso, il larice siberiano, l'abete siberiano, il sorbo selvatico, lilla, pioppo nero.

Le piante assorbono anche l'energia solare e creano carboidrati e altre sostanze organiche dai minerali presenti nel suolo e nell'acqua attraverso il processo di fotosintesi.

3. Fitoncidi vegetali

Le proprietà sanitarie e igieniche delle piante includono la loro capacità di rilasciare speciali composti organici volatili chiamati fitoncidi, che uccidono i batteri patogeni o ne ritardano lo sviluppo. Queste proprietà diventano particolarmente preziose in condizioni urbane, dove l'aria contiene 10 volte più piante patogene rispetto all'aria nei campi e nelle foreste. Nelle pinete pure e nelle foreste con predominanza di pino (fino al 60%), l'inquinamento atmosferico batterico è 2 volte inferiore rispetto alle foreste di betulle. Da specie arboree e arbustive con proprietà antibatteriche che hanno un effetto positivo sulla condizione ambiente aereo città, dovremmo nominare l'acacia bianca, il crespino, la betulla verrucosa, il pero, il carpino, la quercia, l'abete rosso, il gelsomino, il caprifoglio, il salice, il viburno, il castagno, l'acero, il larice, il tiglio, il ginepro, l'abete, il platano, il lillà, il pino, il pioppo, ciliegia di uccello, melo Anche le piante erbacee - erbe dei prati, fiori e viti - hanno attività fitoncida.

L'intensità del rilascio di phytoncides da parte delle piante è influenzata dalla stagionalità, dalle fasi di vegetazione, dalle condizioni pedoclimatiche e dall'ora del giorno.

La maggior parte delle piante mostra la massima attività antibatterica in estate. Pertanto, alcuni di essi possono essere utilizzati come materiale medicinale.

4. L'influenza dei fattori antropici sul paesaggio.

Non tutte le piante sono in grado di sopravvivere in condizioni urbane. Alberi e arbusti piantati su strade polverose devono resistere al potente assalto della civiltà. Vogliamo che le piante non solo soddisfino i nostri occhi e ci diano freschezza in una giornata calda, ma anche arricchiscano l'aria con ossigeno vivificante. Non tutte le piante possono farlo.

Piante che crescono in condizioni grande città, sono dei veri “Spartani”. La crescita degli alberi qui è molto difficile a causa dell'inquinamento ambientale. Ogni anno cadono fino a 30 tonnellate per 1 km2 di una grande città. varie sostanze, che è 4-6 volte superiore a quello delle zone rurali. Gli scienziati ritengono che gran parte dei decessi nelle città di tutto il mondo siano associati all’inquinamento atmosferico.

La causa principale della nebbia fotochimica sono i gas di scarico delle automobili. Per ogni chilometro di viaggio, un'autovettura emette circa 10 g di ossido di azoto. La nebbia fotochimica si forma nell'aria inquinata a seguito di reazioni che avvengono sotto l'influenza della radiazione solare.

Ai gas di scarico delle automobili si aggiungono anidride solforosa, acido fluoridrico, ossidi di azoto, metalli pesanti, vari aerosol, sali e polvere, che entrano negli stomi delle foglie e impediscono la fotosintesi. Pertanto, nelle strade di Mosca, i tigli di 20-25 anni hanno una fotosintesi circa due volte più debole rispetto ad alberi simili in un parco suburbano. Lungo le autostrade centrali, di norma, si osserva più spesso l'indebolimento e il parziale essiccamento delle chiome degli alberi sia di latifoglie che di conifere. A causa del rallentamento della fotosintesi, gli alberi urbani hanno ridotto la crescita annuale dei germogli. Nella corona si formano germogli più corti. L'inquinamento atmosferico può anche causare altri disturbi nella crescita e nella ramificazione. Ad esempio, i tigli a volte formano doppi germogli. Con l'abbondanza di tali disturbi, gli alberi sviluppano brutte forme di crescita.

Anche il regime termico del suolo è insolito nelle città. Nelle calde giornate estive, la superficie dell'asfalto, riscaldandosi, cede calore non solo allo strato d'aria del terreno, ma anche al suolo. Ad una temperatura dell'aria di 26–27 oC, la temperatura del suolo a una profondità di 20 cm raggiunge 34–37 oC e a 40 cm di profondità – 29–32 oC. Sono questi i veri orizzonti caldi, proprio quelli in cui si concentra il grosso delle radici delle piante. Non per niente gli strati più superficiali dei suoli urbani praticamente non contengono radici viventi. Per le piante da esterno si crea una situazione termica insolita: la temperatura dei loro organi sotterranei è spesso più alta di quella di quelli fuori terra. In condizioni naturali, al contrario, i processi vitali della maggior parte delle piante alle latitudini temperate avvengono in condizioni di temperatura inversa.

A causa della rimozione delle foglie cadute in autunno e della neve in inverno, durante il freddo periodo invernale, i terreni urbani si raffreddano maggiormente e congelano più in profondità rispetto alle aree boschive. Tutto ciò influisce negativamente sulle condizioni del sistema radicale delle piante.

Ma non è solo il microclima a peggiorare la vita delle piante in città. Il fattore ambientale più importante nella vita vegetale è l’acqua. Nelle città, le piante spesso mancano di umidità nel suolo a causa dello scarico nella rete fognaria.

Ciò spiega il fatto che la composizione delle specie degli alberi piantati più spesso lungo strade e strade non è molto diversificata. Le principali razze in corsia centrale sono tiglio, pioppo, acero, castagno, betulla, larice, frassino, sorbo, abete rosso, quercia e circa 30 specie di arbusti. Questi ultimi vengono spesso utilizzati per creare siepi.

La situazione ambientale più difficile ha un effetto negativo su tutta la natura vivente e inanimata, compreso l'uomo. Poiché il livello di inquinamento è più elevato nelle città, l’impatto sulla natura è maggiore.

Gli effetti diretti sulle piante possono assumere varie forme:

1) cambiamenti genetici;

2) cambiamenti di specie;

3) causando danni diretti alla vegetazione.

Naturalmente, a seconda della sensibilità della specie e dell'entità del carico, l'entità dell'impatto può variare dal danno riparabile (reversibile) alla morte completa della pianta.

Le proprietà protettive delle piante dipendono in gran parte dalle condizioni ambientali in cui si trovano. In condizioni urbane, i parchi con una superficie di 50-100 ettari e i giardini sono ottimali per la crescita e lo sviluppo di molte piante, i viali e le piazze sono un po' peggio e le strade asfaltate sono sfavorevoli. Nelle piantagioni dei parchi, le piante mostrano processi di fotosintesi e respirazione più intensi rispetto a quelle che crescono sulle strade asfaltate e vicino alle autostrade.

Man mano che gli inquinanti si accumulano nel suolo e nei tessuti vegetali, le piantagioni forestali perdono la loro stabilità biologica e, pur mantenendo il livello esistente di emissioni industriali e dei veicoli a motore nelle città, possono degradarsi come ecosistemi forestali in breve tempo.

Sotto l'influenza di fattori tecnogenici (vicino alla metallurgia ferrosa e non ferrosa, all'ingegneria meccanica e alle imprese di stampa, i composti di piombo, stagno, vanadio, cobalto, rame, zinco, ecc. Si accumulano nelle piante), il contenuto di clorofilla nella massa verde di la vegetazione diminuisce. I tessuti vegetali cambiano colore in giallo, ocra e la pianta soffre di clorosi. Danni più gravi causano la necrosi dei tessuti. Le foglie acquisiscono un colore ocra e giallo e sono ricoperte di macchie rosso-marroni o marroni. Il grado di danno agli spazi verdi varia significativamente nelle diverse aree.

Le foreste di conifere - foreste di pini e abeti rossi - sono nello stato più indebolito. Molti alberi subiscono imbrunimento e perdita degli aghi, assottigliamento delle chiome e disseccamento nella parte superiore.

Si possono rintracciare diverse fonti di influenza sulle piante: dall'atmosfera, dal suolo, durante l'irrigazione, dall'esposizione alle radiazioni e dall'influenza umana diretta.

1) Esposizione dall'atmosfera. L'atmosfera ha una delle influenze più forti sulle piante. Può essere nella forma precipitazione acida, deposizione di polvere, esposizione diretta ai gas. La pioggia acida ha un effetto estremamente negativo sulle piante. L’esempio più eclatante di questo impatto è il degrado delle foreste. Il termine degrado forestale ha due significati. Può significare semplicemente un rallentamento della crescita dell'albero, che si riflette in una diminuzione dello spessore degli anelli di crescita al taglio del tronco. Formalmente suona così: “diminuzione della produttività delle foreste”. Un altro significato del termine degrado forestale è il danno reale agli alberi o addirittura la loro morte.

Attualmente la superficie delle foreste danneggiate dalle piogge acide ammonta a milioni di ettari.

Il biossido di zolfo è particolarmente colpito. Questo composto viene adsorbito sulla superficie della pianta, principalmente sulle foglie, e ha su di essa un effetto dannoso. L'anidride solforosa, penetrando nel corpo vegetale, prende parte a vari processi ossidativi. Questi processi avvengono con la partecipazione di radicali liberi formati dal biossido di zolfo a seguito di reazioni chimiche. Ossidano gli acidi grassi insaturi delle membrane, modificandone così la permeabilità, che successivamente influisce negativamente su molti processi (respirazione, fotosintesi, ecc.).

Nelle città pioggia acida si verificano più spesso che in altri luoghi, quindi l’impatto sugli spazi verdi è maggiore. L'oppressione si verifica in modo abbastanza evidente: nelle città industriali, dove si verificano le emissioni di ossidi di zolfo e di azoto, le piante non vengono quasi mai trovate, e intorno a tali città si estendono terre desolate artificiali per molti chilometri.

In tutte le città si registra un rallentamento della crescita delle piante. Ciò è particolarmente evidente negli alberi e negli arbusti che crescono vicino alle autostrade. I gas di scarico, cioè i sali dei metalli pesanti in essi contenuti, in particolare il piombo, depositandosi sulle foglie, opprimono tutti gli esseri viventi e le piante. Il meno sensibile al piombo è l'acero, mentre i più sensibili sono il noce americano e l'abete rosso. Il lato degli alberi rivolto verso le autostrade è del 30-60% più metallico. Gli aghi di abete rosso e di pino hanno le proprietà di un buon filtro contro il piombo. Lo accumula e non lo scambia con l'ambiente. La “strada” ha un impatto estremamente negativo sulle piantagioni situate lungo i suoi lati. Sono tra i primi a considerare l'impatto dei veicoli sull'ambiente.

La polvere causa gravi danni (asfalto e cemento stradale spruzzati nell'aria, gomma dei pneumatici delle automobili) e la fuliggine indebolisce notevolmente lo scambio di gas, i processi di respirazione e assimilazione, provoca l'oppressione delle piante e ne indebolisce la crescita, impedisce i processi di fotosintesi e respirazione, che inoltre non può che influenzare lo stato della vegetazione.

Il motivo della caduta delle foglie estive è l'alto contenuto di piombo nell'aria. Gli alberi sono difficili da tollerare l'avvelenamento da piombo. Concentrando il piombo purificano l'aria. Durante la stagione di crescita, un albero neutralizza i composti di piombo contenuti in 130 litri di benzina.

Un effetto notevole sulle piante si verifica in aree con alti livelli di ossidi di azoto nell'atmosfera. In essi, il "rinverdimento" dei tronchi degli alberi e dei rami inferiori avviene quasi ovunque. L'aumento del contenuto di ossidi di azoto nell'aria cittadina contribuisce alla crescita intensiva di piccole alghe verdi sulla corteccia degli alberi. Ricevono l'abbondante nutrimento azotato di cui hanno bisogno direttamente dall'aria.

L'effetto dell'inquinamento atmosferico sulle piante dipende direttamente dalle fonti di inquinamento e dalla distribuzione dell'inquinamento. La dispersione delle impurità provenienti da fonti locali di inquinamento dipende da molte ragioni, che includono principalmente le caratteristiche dell'impurità e della fonte, la natura della miscelazione atmosferica, la velocità di trasferimento del vento e il terreno. La combinazione di fattori meteorologici consente infatti di valutare il potenziale di inquinamento atmosferico e le ricadute da esso derivanti.

Lo studio delle direzioni dei venti dominanti consente di valutare l'apporto di elementi tecnogenici sia da fonti di inquinamento locali che da centinaia di chilometri di distanza. Il territorio della penisola di Kola è caratterizzato da un cambiamento stagionale nelle direzioni dei venti dominanti dall'inverno all'estate. Per periodo invernale I venti tipici sono quelli provenienti da sud-ovest e, in estate, da nord-est. Questa direzione dei venti determina l'accumulo stagionale di impurità di origine antropica dall'inverno all'estate a causa del passaggio di masse d'aria sulle aree industrializzate della parte europea della Russia e dell'Europa occidentale.

2) Esposizione dal suolo. Nelle città tutti gli scarichi industriali finiscono nel suolo. Tutti gli inquinanti raggiungono le piante attraverso l'apparato radicale, insieme ai sali minerali, e cominciano a distruggerle dall'interno; la crescita delle radici è indebolita e l'esistenza degli alberi è messa in pericolo.

Grandi quantità di cloruri vengono sparse nelle strade delle città per combattere il ghiaccio. Il sale ha un effetto negativo sulle piante. Pertanto, per combattere la salinità del suolo, è necessario intonacarli. Inoltre, poiché le foglie degli alberi accumulano sali, in autunno è opportuno raccogliere le foglie dalle zone saline e distruggerle. Inoltre, devono essere sepolti, poiché quando vengono bruciati, tutte le sostanze nocive accumulate nelle foglie entreranno nell'atmosfera. Le specie vegetali tolleranti al sale possono essere piantate su terreni salini. Questi includono pioppo balsamico, olmo, frassino e betulla verrucosa.

Un aumento del contenuto di piombo nel suolo, di norma, ma non sempre, porta al suo accumulo da parte delle piante sia in terreni incontaminati che in terreni con anomalie geochimiche naturali.

Di conseguenza, il contenuto di piombo nelle piante coltivate su terreni di composizione meccanica leggera (sabbiosi e sabbiosi) varia da 0,13 a 0,96 μ/kg; in terreni pesanti e argillosi (con pH 5,5) entro un intervallo più ampio di 0,34 - 7,0 μ/ha.

Concentrazioni più elevate di piombo (fino a 1000 μ/gk) sono tipiche della vegetazione in aree tecnogenicamente contaminate: in prossimità di imprese metallurgiche, miniere di polimetalli e principalmente lungo le autostrade.

L'acidificazione del suolo è determinata da diversi fattori. A differenza dell'acqua, il suolo ha la capacità di equalizzare l'acidità dell'ambiente, vale a dire in una certa misura resiste all'aumento dell'acidità. Gli acidi che entrano nel terreno vengono neutralizzati, il che porta alla conservazione di una significativa acidificazione. Tuttavia, insieme ai processi naturali, i fattori antropici influenzano il suolo delle foreste e dei seminativi. La stabilità chimica, la capacità livellante e la tendenza dei terreni ad acidificarsi sono variabili e dipendono dalla qualità del sottosuolo, dal tipo genetico del terreno, dal metodo di coltivazione (coltivazione), nonché dalla presenza di una fonte significativa di inquinamento nelle vicinanze. Inoltre, la capacità del suolo di resistere agli effetti dell'acidità dipende da fattori chimici e

Proprietà fisiche

strati sottostanti.

4) Influenza umana. L’aumento dei carichi ricreativi ha un impatto negativo significativo sulla vegetazione delle foreste e dei parchi. La compattazione eccessiva del suolo nei luoghi di celebrazioni di massa peggiora le sue proprietà acqua-aria ed è accompagnata dalla morte delle piante, compresi gli alberi. Per proteggere le piante da tali influssi, nelle foreste e nei parchi dovrebbero essere tracciati sentieri asfaltati. Ricevono il flusso principale di vacanzieri e quindi proteggono la vegetazione dai danni.

A livello di popolazione-specie, l’impatto negativo dell’uomo sulle comunità biotiche si manifesta nella perdita della diversità biologica, nella riduzione numerica e nell’estinzione di alcune specie. Secondo i botanici, si osserva un impoverimento della flora in tutte le zone vegetali.

Il verde di giardini, foreste e parchi può essere preservato e sviluppato solo se lo stato complessivo dell'ambiente è favorevole. Pertanto, tutte le misure volte a migliorare la qualità ambientale dell'aria, dell'acqua e del suolo hanno un effetto benefico sugli spazi verdi.

Conclusione

Pertanto, gli spazi verdi sono di grande importanza nella vita umana. Uno dei modi per migliorare l’ambiente urbano è il paesaggio. Gli spazi verdi assorbono polvere e gas tossici. Partecipano alla formazione dell'humus del suolo, che ne garantisce la fertilità. La formazione della composizione gassosa dell'aria atmosferica dipende direttamente da flora: le piante arricchiscono l'aria con ossigeno, fitoncidi e ioni leggeri benefici per la salute umana e assorbono l'anidride carbonica. Le piante verdi moderano il clima. Le piante assorbono l'energia solare e creano carboidrati e altre sostanze organiche dai minerali presenti nel suolo e nell'acqua attraverso il processo di fotosintesi. Senza flora, la vita umana e animale è impossibile. Le piante non solo svolgono la loro funzione biologica ed ecologica, ma la loro diversità e vivacità “soddisface sempre l’occhio umano”.

Le piante, soprattutto nelle città, sono soggette alla dura influenza dell'uomo: l'inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua inibisce l'esistenza di alberi e arbusti e talvolta ne porta addirittura la morte. Inoltre, le persone spesso distruggono deliberatamente gli spazi verdi, ad esempio liberando aree per la costruzione di bancarelle e padiglioni commerciali. I bambini distruggono le piante mentre giocano e scherzano. E prima ogni persona si renderà conto della propria responsabilità nei confronti della natura, prima scomparirà la potenziale minaccia di morte di tutta l'umanità e apparirà la possibilità di una vita piena in armonia con il mondo circostante.

Bibliografia

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2) Lunts L. B., Edilizia del verde urbano.

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    Nel 1989, la NASA ha avviato uno studio per determinare le migliori piante da interno per purificare l’aria circostante. Gli scienziati hanno scoperto che l'aria interna contiene costantemente particelle volatili dannose. composti organici- tricloroetilene, benzene, ammoniaca e altri. Per pulire l'aria dall'ambiente, gli esperti consigliano di posizionarli nelle stanze. Le piante da interno possono neutralizzare fino all’85% degli inquinanti atmosferici interni.

    L’aria interna contiene cinque sostanze nocive:

    • Formaldeide. Contenuto in mobili in truciolare, pannelli di fibra, moquette e materiali per tappezzeria, fumo di tabacco, piatti di plastica, gas domestico. Chiamate reazioni allergiche, irritazione della mucosa, asma, malattie della pelle.
    • Tricloroetilene. Contenuto in detergenti per tappeti e tessuti, acqua clorata, cartucce per stampanti e prodotti vernicianti. Il tricloroetilene è un forte cancerogeno, irrita gli occhi e la pelle, colpisce il fegato e i reni e provoca agitazione psicomotoria.
    • Benzene. Si trova nel fumo di tabacco, nei prodotti per la pulizia e nei detergenti, compresi saponi, vernici e prodotti vernicianti e nei prodotti in gomma. Una sostanza cancerogena che può causare la leucemia si accumula nel tessuto adiposo,
      provoca agitazione simile all'alcool, mancanza di respiro e convulsioni,
      abbassa la pressione sanguigna.
    • Ammoniaca. Contenuto in informatica, fumo di tabacco, prodotti prodotti chimici domestici. Provoca secchezza e mal di gola, tosse, provoca dolore al petto, provoca gonfiore della laringe e dei polmoni.
    • Xilene. Viene utilizzato per produrre molti tipi di plastica, prodotti vernicianti e vernici, adesivi e si trova anche nei gas di scarico delle automobili, nella pelletteria e nel fumo di tabacco. Provoca irritazione pelle, tratto respiratorio e mucosa dell'occhio.

    sito web Ho raccolto in un post 15 piante che non solo decoreranno la casa, ma lavoreranno anche fedelmente e ininterrottamente per purificare l'aria 24 ore al giorno.

    Anthurium Andre ("giglio fenicottero")

    Umidifica perfettamente l'aria e la satura con vapore acqueo purificato. Assorbe attivamente xilene E toluene e li trasforma in composti innocui per l'uomo.

    Gerber Jameson

    Scindapsus ("loto dorato")

    Il suo principale vantaggio è l'enorme tolleranza al colore. Purifica efficacemente l'aria da formaldeide E benzene. Pianta velenosa, che deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini e degli animali.

    Aglaonema

    Cinese albero sempreverde - pianta da interno, che cresce in condizioni di scarsa illuminazione e ama aria umida. Purifica efficacemente l'aria da toluene E benzene. Il succo e le bacche della pianta sono velenosi.

    Chlorophytum ("ragno")

    Una pianta ragno con fogliame ricco e piccoli fiori bianchi combatte attivamente benzene, formaldeide, monossido di carbonio E xilene. Un altro motivo per acquistare questa pianta è la sicurezza per bambini e animali.

    edera rampicante

    Azalea

    Sansevieria (“lingua della suocera”)

    Una pianta molto resistente, devi sforzarti di ucciderla. Combatte gli agenti inquinanti come formaldeide, benzene, tricloroetilene. Di notte assorbe anidride carbonica e rilascia ossigeno.

    Secondo Organizzazione Mondiale assistenza sanitaria, mortalità e durata delle malattie sono inversamente proporzionali alla superficie verde della città. Spazi verdi- i “polmoni” delle città, contribuiscono a migliorare il microclima, a ridurre i livelli di rumore e a pulire notevolmente l'aria inquinata da germi e polveri.

    Ettaro foreste Nel giro di un'ora assorbe circa 8 kg di anidride carbonica; questa quantità viene espirata da 200 persone. L'effetto di protezione dell'aria degli spazi verdi dipende dalla loro età, composizione, condizione, natura delle piante (schiera, fila), posizione in relazione alla fonte di inquinamento. In particolare, una fascia arborea ed arbustiva multifilare realizzata con specie resistenti ai gas garantisce un'efficace protezione dell'ambiente aereo delle zone residenziali dall'inquinamento provocato dai veicoli a motore.

    Gli scienziati hanno condotto studi che mostrano impatto delle foreste sull’inquinamento aria– fino al 30-40% in meno di inquinamento sotto gli alberi. Si stima che un ettaro foreste durante l'anno assorbe almeno una tonnellata di gas nocivi e purifica fino a 18 milioni di m 3 di aria. La foresta è in grado di catturare fino al 22% delle sostanze nocive in sospensione contenute nell'aria.

    In prossimità delle autostrade, l'assorbimento del piombo da parte delle piante con foglie pelose avviene circa dieci volte più velocemente che con foglie lisce, e il tasso di deposizione di piombo sull'erba è 4 volte maggiore che sul terreno nudo. Si stima che un ettaro di pineta possa legare fino a 30 kg di anidride solforosa per ettaro all’anno, foresta decidua– fino a 72 kg, abete rosso – fino a 150 kg.

    La foresta purifica l'aria da sostanze nocive, da polveri, aerosol. Si scopre che un ettaro foreste di conifere capace di depositare fino a 30-35 tonnellate di polvere all'anno, foreste decidue - fino a 70 tonnellate.

    In una città industriale, 1 cm 3 di aria contiene da 10 a 100mila minuscole particelle di polvere; in una foresta, in montagna, in un campo - circa 5mila batteri nell'aria della foresta che nell'aria della città. Nelle piantagioni di betulle in un cubo d'aria ci sono fino a 450 pezzi batteri diversi, e questo è inferiore alla norma per le sale operatorie, dove sono ammessi 500 microrganismi non patogeni. Ci sono ancora meno microrganismi nelle foreste di pini, abeti rossi e ginepri.

    L'effetto di produzione di ossigeno di un albero che cresce dentro condizioni favorevoli, equivale all'effetto di dieci condizionatori d'aria in una stanza, e la quantità di ossigeno prodotta è pari alla quantità necessaria per respirare per 3 persone.

    Un componente dell'aria atmosferica è ozono. Impedisce il passaggio delle radiazioni a onde corte dannose per gli organismi viventi sulla superficie terrestre. La più alta densità di ozono si trova ad un'altitudine di 20-25 km. Entra negli strati superficiali dell'atmosfera a seguito del movimento delle masse d'aria; la sua densità media sulla superficie terrestre, a seconda dell'ora del giorno e del periodo dell'anno, va da 10 a 40 μg/m 3 . Per quanto riguarda il contenuto ozono nell'aria della foresta si esprimevano opinioni contrastanti, studi anni recenti ha confermato la sua presenza, in particolare, nell'aria foresta di conifere. Concentrazione di ozono nella foresta varia a seconda dell'attività biologica delle piante, della densità e dell'età del gruppo arboreo, del clima e della stagione. In una giovane pineta è 2 volte più alto che in una vecchia, in orario invernale ozono nella foresta importo minimo, forse per niente, in primavera - più di tutto. Quanto più alta è la temperatura dell'aria, tanto più intensamente le piante rilasciano sostanze volatili, tanto più attivamente i terpeni vengono ossidati e si forma ozono. Concentrazione ozono nella foresta aumenta durante i temporali, anche se questo aumento è di breve durata. Sul corpo umano ozono a concentrazioni molto basse (meno di 0,1 mg/m3) ha un effetto benefico: il metabolismo migliora, la respirazione diventa più profonda e fluida e la capacità lavorativa aumenta.

    Aria atmosferica contiene ioni positivi e negativi, entrambi suddivisi in pesanti e leggeri, l'arricchimento dell'aria con ioni negativi leggeri è benefico per l'uomo; Quando si inala tale aria, il contenuto di ossigeno nel sangue aumenta, il livello di zucchero e fosforo diminuisce notevolmente, il mal di testa e l'affaticamento vengono alleviati e il benessere e l'umore migliorano.

    Aria di foresta differisce da ogni altro per l'aumentata ionizzazione (è stato calcolato che un centimetro cubo di aria forestale contiene fino a 3mila ioni leggeri). I fattori ionizzanti sono sostanze resinose e aromatiche rilasciate dalle piante durante la stagione di crescita. Tutti creano un certo ambiente biochimico e determinano una certa composizione dello strato d'aria fondamentale.

    Tutto organismi vegetali(dai batteri alle piante da fiore) rilasciano nell'ambiente secrezioni gassose, liquide, solide, volatili, non volatili, intravitali, post mortem da organi danneggiati e non danneggiati. Queste secrezioni sono un importante fattore ecologico e fitocenotico. Vengono chiamati quelli che hanno un effetto dannoso su vari microrganismi patogeni fitoncidi. Quercia, ginepro, pino, abete rosso, ciliegio, muschio e noce emettono quantità particolarmente elevate di phytoncides. In una calda giornata estiva, un ettaro di bosco di querce (boschetto di querce) rilascia fino a 15 kg di phytoncides, una pineta - il doppio. La quantità di fitoncidi rilasciati da una foresta di ginepri della stessa area è sufficiente a distruggere tutti i microrganismi presenti nell'aria grande città.

    Oltre a pino, abete rosso, quercia, ginepro e altre specie , elevata fitoncidità caratteristico di betulla, acero, pioppo tremulo, lampone, nocciola (nocciola), mirtillo. Frassino, ontano, sorbo, lillà, caprifoglio e caragana hanno un'attività fitoncida media.

    pianta di caragana

    L'attività fitoncida più bassa si riscontra nell'olmo, nel sambuco rosso, nell'euonymus e nell'olivello spinoso. Dipende da molti fattori: la razza delle piante, la loro età, il tempo, l'ora del giorno. L'aria in una foresta giovane è più satura di sostanze volatili rispetto a una vecchia foresta. sostanze volatili viene rilasciato maggiormente nelle giornate calde di fine primavera e inizio estate, il massimo si verifica nella seconda metà della giornata, il minimo di notte.

    Fitoncidi stimolare i processi vitali, migliorare il metabolismo. Quando si inala aria satura di phytoncides di pino, la pressione sanguigna dei pazienti aumenta e con phytoncides di quercia diminuisce. I fitoncidi di abete rosso, pioppo balsamico e larice sopprimono la crescita di E. coli. Fitoncidi le foglie di alloro, ciliegia, radice nera e sambuco sono tossiche per i ratti. I fitoncidi volatili della ciliegia di uccello uccidono un ratto in media in 1,5 ore. I ratti lasciano i luoghi in cui giacciono la radice nera essiccata o il sambuco. I piccoli roditori non sopportano l'odore kanufera (tanaceto balsamico).

    Sotto l'influenza di sostanze volatili, non solo si verifica l'ozonizzazione dell'aria e aumenta il numero di ioni leggeri in essa contenuti, ma cambia anche lo sfondo radioattivo.

    Ha un effetto positivo sul corpo umano microclima forestale- aria e suolo calmi e freschi, radiazione solare moderata. Quando ci si avvicina alla foresta, la velocità del vento diminuisce del 20-50%, nella foresta stessa dell'80-90%. Sotto le chiome degli alberi, a seconda della composizione, dell'età, della densità del tronco, nonché del tempo, dell'ora del giorno, della stagione, l'umidità dell'aria è del 10-20% superiore a quella spazio aperto, l'ampiezza delle fluttuazioni di umidità è minore, l'umidità minima si osserva di notte, sulla superficie del suolo è più alta che nelle chiome degli alberi, in pineta inferiore rispetto a quello deciduo. L'illuminazione sotto la chioma forestale può essere inferiore del 30-70% rispetto allo spazio aperto. Illuminazione totale dentro estate in città è del 3-15% in meno rispetto alla foresta, in inverno del 20-30%. 2 volte meno qui raggi ultravioletti, la forza del vento viene ridotta del 20-30%. Ma c'è il 10% in più di precipitazioni, il doppio delle giornate nebbiose, 10 volte più polvere, 25 volte più monossido di carbonio, 10 volte più anidride carbonica, 5 volte più anidride solforosa. Il pennacchio di polvere di una grande città può causare una diminuzione radiazione solare nel raggio di 40 km.

    foresta normalizza le fluttuazioni di temperatura nelle diverse stagioni e livella anche le fluttuazioni di temperatura giornaliere.

    La temperatura media annuale nella foresta è di 1 - 3° C più alta che nelle aree prive di alberi. In inverno fa molto più caldo nella foresta che in un luogo aperto, ad esempio in un campo, in un prato, in estate fa più fresco nella foresta durante il giorno e molto più caldo di notte; Durante il giorno fa più caldo nelle chiome; sono riscaldate maggiormente dal sole. In una foresta senza foglie fa più caldo sulla superficie del suolo, qui il calore viene trattenuto sottobosco. Il bosco è come un condizionatore universale, biologico e naturale, senza effetti collaterali sul corpo umano (se si comporta correttamente nel bosco).