В Челябинске открыли завод по переработке упаковки «Тетра пак»

Проект реализовала компания ООО «Производственная компания „Центр упаковки“». В создание завода вложили около 700 млн рублей. Производственный комплекс площадью около 6,5 тыс. кв. м сможет перерабатывать до 900 тонн продукции в месяц.

Из использованной упаковки предприятие будет получать два основных вида сырья: около 660 тонн бумажного волокна и не менее 190 тонн гранулированного полиала в месяц. Бумажное волокно планируется использовать для производства экологичной упаковки, а полиал — материала из смеси алюминия и полиэтилена — может применяться в строительных смесях, асфальтобетоне и изоляционных материалах.

Многослойная упаковка типа «Тетра пак» состоит примерно на 70% из картона, а остальная часть приходится на тонкие слои полиэтилена и алюминия. Именно такая конструкция делает ее удобной для хранения продуктов, но сложной для переработки: разные материалы необходимо разделять.

По данным компании, в России ежегодно образуется около 240 тыс. тонн такой упаковки, однако перерабатывается пока только около 40 тыс. тонн. До запуска челябинского предприятия основная переработка велась на заводе в Ульяновской области.

Новый комплекс станет частью замкнутого производственного цикла: полученное бумажное волокно будет использоваться на соседнем предприятии компании для выпуска упаковки из вторичного сырья, в том числе яичных лотков.

Производство практически полностью автоматизировано, на заводе работают около 35 сотрудников. Предприятие также использует замкнутый водооборот и практически не образует собственных отходов.

Экологи отмечают, что развитие технологий переработки многослойной упаковки позволяет снизить объем захоронения отходов и вернуть ценные материалы в производство. Подобные предприятия становятся одним из ключевых элементов перехода к экономике замкнутого цикла.


Posted in В России, Мусор, События, Технологии by with comments disabled.

Спутник Erendil-1 будет отражать солнечный свет на Землю после захода Солнца

Проект разработала компания Reflect Orbital, которая предлагает использовать космические аппараты с большими отражающими панелями для дополнительного освещения отдельных участков планеты после наступления темноты.

Идея основана на простом принципе: спутник на низкой околоземной орбите будет ловить солнечные лучи, когда сам аппарат уже находится над освещенной частью Земли, а поверхность планеты — в тени. Затем отраженный свет будет направляться вниз, создавая на ограниченной территории дополнительное освещение.

По замыслу разработчиков, такие спутники смогут использоваться для увеличения продолжительности работы солнечных электростанций после заката, освещения удаленных районов или временной поддержки инфраструктуры во время чрезвычайных ситуаций.

Однако специалисты отмечают, что технология пока находится на ранней стадии развития. Количество света, которое сможет доставить один спутник, будет ограниченным: отраженный луч не заменит дневное освещение и не сможет превратить ночь в день. Скорее всего, речь идет о локальных эффектах на отдельных территориях.

Ученые также обращают внимание на возможные экологические последствия. Искусственное увеличение яркости ночного неба может повлиять на живые организмы, особенно на птиц, насекомых и другие виды, которые ориентируются по естественным циклам света и темноты. Кроме того, дополнительные яркие объекты на орбите могут стать проблемой для астрономических наблюдений.

Идея космических отражателей не нова: еще в XX веке рассматривались проекты орбитальных зеркал для освещения городов и борьбы с полярной ночью. Современные технологии производства легких материалов и развитие частной космонавтики сделали такие концепции ближе к реальности.

Erendil-1 станет одним из первых практических экспериментов, который покажет, насколько эффективно человечество сможет управлять естественным солнечным светом с помощью космической инфраструктуры.


Posted in В мире, Земля, События, Технологии by with comments disabled.

Петербург опробовал биоконверсию отходов с помощью личинок

Ключевую роль в процессе играют личинки мухи черной львинки: именно они превращают пищевые остатки в полезное сырье. Проект реализуют совместно городская компания и партнер из Карелии, а научное сопровождение обеспечивает Центр природоохранных инноваций.

По словам Соловейчика, продуктами переработки становятся зоогумус и белковая биомасса. Первый может использоваться как удобрение, вторая — как компонент кормов для сельскохозяйственных животных. Такой подход особенно актуален для города, поскольку доля органики в твердых коммунальных отходах достигает 35–40 процентов, а значит, ее переработка способна заметно снизить объемы захоронения мусора.

В перспективе технологию планируют интегрировать в региональную систему обращения с отходами. Пока же на мусороперерабатывающих комплексах Петербурга и Ленобласти органику чаще превращают в техногрунт — путем отсева крупных фракций и просушки, а полученный материал используют для отсыпки полигонов и рекультивации карьеров.

Параллельно среди сторонников осознанного потребления набирает популярность и домашняя переработка органики: вермикомпостеры с дождевыми червями позволяют получать гумус прямо на даче или дома.


Posted in В России, События, Технологии by with comments disabled.

Метан — опасный парниковый газ или ключ к решению климатического кризиса

Фото: Ayesha Firdaus / unsplash.com

Проблема глобального потепления традиционно связывается в первую очередь с выбросами углекислого газа (CO2). Уже сейчас глобальная средняя температура Земли на 1,1 градус выше, чем в конце XIX века, а через двадцать лет, весьма вероятно, что этот показатель успешно достигнет 1,5 градусов, сорвав таким образом планы человечества зафиксированные в Парижских соглашениях.

Причиной тому не только медлительность и недостаточность предпринимаемых шагов. Дело еще и в том, что атмосфера и экология Земли устроены крайне сложно и на любой процесс внутри этой системы оказывают влияние множество различных взаимосвязанных факторов. C выбросами углекислого газа и механизмами его сокращения сейчас уже все более-менее понятно и на первом плане в этом вопросе стоят политические решения. Поэтому внимание ученых обращается к еще одному распространенному в атмосфере Земли парниковому газу — метану (СH4).

Обсуждение уже идет на самом высоком уровне: метан стал одной из главных тем 26-ой конференции ООН по изменению климата, прошедшей в ноябре в Глазго. Большинство участников конференции подписали соглашение о сокращение выбросов этого газа на 30% к 2030 году — воздержались только, Китай, Индия, Иран и Россия.

Забытая угроза

Как и любой другой парниковый газ, метан задерживает в атмосфере тепло, не давая планете остыть и превратиться в безжизненный космический объект. Но с ростом человеческой деятельности растут и выбросы метана, что нарушает баланс в атмосфере и повышает температуру планеты.

Процесс исследований метана начался еще несколько десятилетий назад (наличие значительного количества метана в атмосфере было открыто только в 1947 году), но именно сейчас собранных данных оказалось достаточно, чтобы сделать первые выводы: с одной стороны, пугающие, а с другой — вселяющие надежду. Дело в том, что метан гораздо активнее диоксида углерода, что делает его более опасным. Но при этом сокращение метана в атмосфере может стать наиболее быстрым способом снизить темп глобального потепления.

  • На отрезке в 20 лет, метан в 87 раз активнее углекислого газа. На отрезке в 100 лет — в 25 раз.

Выбросы метана сейчас составляют порядка 20% от всех парниковых газов, что делает его вторым по значимости газом после диоксида углерода (70%). Как отмечают ученые, в отличие от углекислого газа, способного оставаться в атмосфере около 100 лет, срок жизни метана значительно короче, всего порядка 10 лет. Однако СН4 гораздо эффективнее удерживает тепло, чем более распространенный СО2, а значит, вносит больший вклад в потепление на единицу массы. По оценкам ученых, Потенциал глобального потепления (Global warming potential, GWP — коэффициент, определяющий степень влияния на глобальное потепление парниковых газов) каждой тонны попадающего в атмосферу метана на отрезке в 20 лет в 87 раз выше, чем влияние углекислого газа того же объема. На протяжении 100 лет этот показатель значительно снижается, но тем не менее оказывается в 25 раз выше, чем у CO2.

На сегодняшний день, концентрация метана в атмосфере уже превысила доиндустриальный уровень в 2,5 раза. Только в период с 2000 по 2017 год выбросы метана увеличились на 9%, то есть более чем на 50 миллионов тонн в год. Даже пандемия коронавируса и последовавшие строгие карантинные меры по всему миру не смогли сократить выбросы, несмотря на оптимистичные ожидания многих ученых.

Метан в экосистемах

Метан — газ, не имеющий ни вкуса ни запаха — был обнаружен, описан и классифицирован еще в 1776 году знаменитым итальянским физиком Алессандро Вольта (именно его именем названа единица измерения электрического напряжения — вольт). Заинтригованный статьей Бенджамина Франклина о «горючем воздухе», Вольта собрал газ выделяемый со дна болот и выделил из него чистый метан, крайне пригодившийся человечеству в дальнейшем. Сегодня этот газ используется в качестве топлива для обогрева и приготовления еды, а также в автомобильных и ракетных двигателях. Не удивительно, что его масштабное применение повлияло на концентрацию метана в атмосфере. Только 40% выбросов этого газа вырабатывается в результате естественных природных процессов, остальные же имеют антропогенный характер.

При этом до 80% от природных выбросов (25–32% всех выбросов) приходится на болота, особенно тропические. Здесь, в увлажненных почвах, хорошо себя чувствуют метаногенные бактерии, ответственные за естественное производство поступающего в атмосферу метана. Не случайно, что другое название метана — болотный газ. Похожим образом образуется метан в донных отложениях озер (это при том, что их биопродуктивность в 10 раз ниже, чем у болот). Вырабатывают метан и океаны, хотя и меньше, чем пресноводные водоемы. Еще один источник метана — лесные пожары, во время которых газ образуется из-за неполного сгорания биологического материала. Также метан выделяется в атмосферу в ходе процессов в желудочно-кишечном тракте жвачных животных и пищеварение некоторых насекомых, например, термитов.

Болото в тундре в Ямало-Ненецком автономном округе. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Наконец, важным но недостаточно изученным источником СH4 является таяние вечной мерзлоты, вызванное потеплением. Мерзлота занимает на нашей планете впечатляющие 35 млн. км2 (более 30% которых приходятся на Россию). Постепенно оттаивающие почвы богаты как самим газом, так и органическими веществами, перерабатываемыми в метан бактериями. По прогнозам ученых, даже если удастся остановить глобальный рост температуры на отметке 2 градуса, все равно к 2100 году четверть приповерхностного слоя мерзлоты растает, а к 2200 году и вовсе исчезнет до 60% площади вечной мерзлоты.

(Не только) природный газ 

Большая часть метана вырабатывается в ходе хозяйственной деятельности человека. В первую очередь (порядка 30%) это разведение сельскохозяйственных животных — так же как и дикие, домашние жвачные животные производят в процессе пищеварения метан (каждая корова, например, ежедневно отправляет в атмосферу порядка 300 литров газа). Ради обеспечения растущего населения планеты мясом и роста прибылей животноводческих компаний, увеличивается и поголовье крупного рогатого скота, впервые превысившее в этом году 1 миллиард голов. Лидером здесь выступает солнечная Бразилия, с более чем 220 млн. голов при населении в 213 млн. человек: то есть коров в этой стране больше, чем людей. Значительная часть бразильской говядины уходит на экспорт, а для расширения пастбищ ежегодно вырубаются тысячи квадратных километров амазонских тропических лесов.

Коровы на территории животноводческого хозяйства в Крыму. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Еще одним интенсивным источником метана являются рисовые поля, залитые водой. Искусственно увлажненная почва хороша не только для риса, но и для бактерий, активно вырабатывающих метан. Этот процесс схож с тем, что происходит в болотах, только более интенсивен. Корни риса активно вырабатывают вещества, служащие пищей для бактерий, поэтому поля становятся идеальной средой для сытой жизни выделяющих метан микроорганизмов.

Наконец, четверть выбросов метана приходится на добычу, транспортировку и переработку нефти и природного газа, а также, в меньших степени, на добычу угля. Частично он выпускается в атмосферу в качестве сопутствующего газа, но также значительные объемы высвобождаются при поломках и утечках. Буквально этим летом, в июне, крупная утечка произошла в Татарстане, на обслуживаемом «Газпромом» трубопроводе. По данным самой компании, в атмосферу тогда утекло 2,7 млн. куб. метров газа, что эквивалентно использованию 40 000 автомобилей в течение года. Обнаружить эту утечку удалось благодаря передовой системе спутникового наблюдения за выбросами метана.

Нельзя забывать и про все разрастающиеся полигоны, собирающие отходы жизнедеятельности мегаполисов, где органический мусор разлагается под воздействием вырабатывающих метан бактерий. И сжигание мусора тут никак не поможет — при горении снова и снова образуется отправляющийся в атмосферу газ.

Как сократить выбросы метана?

Метан сейчас — ключевой фактор в борьбе за ограничение потепления отметкой в 1,5–2 градуса, но действовать нужно прямо сейчас. По оценкам экспертов ООН, именно значительное сокращение выбросов СH4 на 45% к концу десятилетия помогло бы уменьшить рост температуры на планете на 0,3 градуса к 2045 году, предотвратив 260 000 преждевременных смертей, 775 000 связанных с астмой обращений в больницы и 25 млн. т. потерь урожая.

  • Сокращение выбросов СH4 на 45% к концу десятилетия снизит рост температуры на планете на 0,3 градуса к 2045 году

Хорошая новость заключается в том, что технологии, способные привести к сокращению выбросов метана, уже существуют. При этом они, как правило, недороги и способны себя окупить. Вот самые распространенные из них:

1) Корма и пищевые добавки для коров

Для сокращения выбросов метана производимого во время пищеварения коров и других домашних жвачных животных можно, с одной стороны, использовать более качественные корма. Так, если бы все коровы в мире в течение года получали пищевую добавку Mootral Ruminant, сокращение выбросов метана было бы эквивалентно удалению с дорог 330 млн. автомобилей. А добавление в рацион коров морских водорослей, как указывают ученые Калифорнийского университета, способно сократить выбросы на целых 82%. С другой стороны, можно собирать выделяемый газ в специальные хранилища и использовать его потом, например, в качестве топлива, как предлагают делать аргентинские ученые, разместившие баки для метана прямо на спине парнокопытных.

2) Новые виды удобрений и сорта растений

Специальные удобрения и способы выращивания риса без затопления почв, а также внедрение новых сортов, позволит сократить выбросы метана производимого бактериями в почве. Например, еще в 2015 году шведские ученые разработали генно-модифицированный сорт, добавив ген ячменя. Такой рис стал более питательными, а в корнях его, наоборот, запасается меньше питательных веществ необходимых бактериям.

3) Улавливание на шахтах и угольных месторождениях

CH4 находящийся в угольных шахтах, а также сопровождающий нефтяные месторождения и залежи природного газа также можно и нужно не выбрасывать в атмосферу, а собирать и в дальнейшем использовать в качестве топлива для производства электричества. Газотурбинные электростанции, работающие на полученном из шахт метане уже сейчас действуют в Австралии, Германии, Китае и ряде других стран. Кроме того, переработка мусора поможет разгрузить загрязняющие атмосферу свалки. Рецепты эти уже известны и требуют скорейшего внедрения.

***

То, что 105 стран договорились снизить выбросы метана на треть к 2030 году — очень важный шаг. Даже при том, что многие природозащитные организации выступили с критикой решений, назвав их недостаточными. Остается надеяться, что Россия, один из мировых лидеров по выбросам метана, тоже вскоре присоединится к соглашению. Чем быстрее политики России, Китая и Индии придут к пониманию важности ограничения выбросов метана, тем больше у нас шансов выйти из климатического кризиса. 


Posted in Взгляд, воздух, Климат, Технологии by with comments disabled.

Цветущие обочины оказались ловушкой для шмелей

Команда во главе с докторанткой Софией Блумквист обследовала 60 придорожных участков на юге Швеции, сравнивая число живых и погибших шмелей вдоль дорог с разной загруженностью. Для поиска шмелиных гнёзд учёные привлекли специально обученных собак — метод, редко используемый в энтомологических исследованиях, но позволяющий находить подземные гнёзда с высокой точностью.

На малозагруженных дорогах погибших шмелей почти не находили. Но уже при потоке около 4 000 автомобилей в сутки число погибших насекомых превысило число живых. Гнёзда шмелей при этом обнаруживались почти исключительно вдоль частных дорог без движения либо трасс с потоком не более нескольких сотен машин в день.

По словам Юхана Рюдлёва, национального координатора по биоразнообразию шведского транспортного ведомства, дорожная сеть занимает значительную долю потенциальных мест обитания диких видов на большей части территории Европы. Понимание того, какие условия делают такие участки полезными, а какие — опасными, позволяет выстраивать инфраструктуру так, чтобы она действительно приносила пользу биоразнообразию, а не создавала для него скрытые риски.

Авторы работы подчёркивают: меры по озеленению обочин имеют смысл прежде всего вдоль малозагруженных дорог. При этом такие участки не должны рассматриваться как замена традиционным местам обитания опылителей — например, суходольным пастбищам и разнотравным лугам, — а лишь как дополнительный, ограниченный по возможностям инструмент поддержки насекомых. Исследование опубликовано в журнале Biological Conservation.


Posted in Биоразнообразие, В мире, События, Технологии by with comments disabled.

Горшок, который растёт вместе с растением

Новинка называется Helix и работает по простому принципу: корпус способен постепенно увеличиваться в диаметре и в глубину вслед за тем, как разрастаются корни растения. Форма горшка складчатая, оригами-подобная — это фирменный почерк POTR, известной именно такими компактными самополивающимися конструкциями. По сути, один горшок проходит вместе с растением весь путь от ростка до взрослого куста, вместо привычной цепочки из трёх-четырёх ёмкостей разного размера.

Система полива тоже продумана без лишней сложности: вода поступает в почву только тогда, когда та подсыхает, что снижает риск переувлажнения и загнивания корней — частой причины гибели комнатных растений у не самых опытных цветоводов.

Helix изготовлен из переработанного полипропилена. Идея в том, чтобы избавиться от целой категории пластиковых отходов — тех самых горшков разных размеров, которые обычно копятся на балконах и в кладовках по мере роста коллекции комнатных растений. Один горшок на всю жизнь растения — это и есть заявленный принцип «вечного дома».

К комплекту прилагаются съёмные модули для проращивания семян и черенкования, так что весь цикл — от зерна до взрослого растения — можно пройти в одной системе, не покупая отдельные лотки и стаканчики.

Благодаря угловатой геометрии горшки Helix стыкуются друг с другом, образуя целые композиции из нескольких растений — приём, знакомый всем, кто пытался красиво расставить обычные круглые горшки и понимал, что удобной геометрии там нет. Разработка уже успела попасть в шорт-лист премии Product of the Year на выставке RHS Chelsea Flower Show 2026 — одной из самых авторитетных садовых выставок мира, что говорит скорее в пользу продуманности решения, чем о случайном маркетинговом успехе.

Для основательницы линейки самополивающихся горшков это не первый опыт: предыдущая модель компании уже разошлась тиражом более 100 тысяч экземпляров, что подтверждает интерес аудитории к идее «умного», но не электронного цветоводства.


Posted in Среда, Технологии by with comments disabled.

Как текстильные отходы превращаются в камень

Итальянский дизайнер Давиде Бальда, работающий под именем Archeomaterico, вместе с компанией Chroma Composites предложил другой сценарий: превратить ненужную ткань в материал, похожий на камень, и сделать из него мебель.

Так появилась коллекция Chromaterico Textile Objects — предметы интерьера, в основе которых лежит материал под названием Textilite.

Технология начинается с механического измельчения текстильных отходов: в переработку идёт смесь синтетических и натуральных волокон — то, что осталось от одежды, тканевых обрезков и бракованных партий. Затем измельчённое сырьё проходит через фирменную технологию Chroma Composites под названием Mersus — композитный процесс, разработанный компанией для повышения прочности и механических характеристик материала.

Результат — Textilite, гибридный материал, который ведёт себя как камень, но по составу остаётся текстилем. Он достаточно прочен для мебельного производства, при этом сохраняет декоративную фактуру исходных тканей — разводы, оттенки и текстуру, характерные для переработанного материала, а не для однородного камня.

Chroma Composites развивает подобные композитные технологии с 2008 года, работая изначально с отходами мраморного производства в Италии. За это время компания собрала коллекцию из более чем двух десятков материалов на основе переработанного сырья — от строительных отходов до текстиля. Философия компании созвучна японской концепции кинцуги: не маскировать несовершенство исходного материала, а превращать его в эстетическое достоинство готового изделия.

Коллекция Chromaterico Textile Objects — это, по сути, демонстрация того, что текстильные отходы можно встроить в производственный цикл не как вынужденную уступку экологии, а как полноценный источник дизайнерской выразительности: каждый предмет получает уникальный узор, который зависит от того, из каких тканей он изготовлен.

Мода — одна из самых ресурсоёмких отраслей, и переработка текстиля остаётся одной из самых нерешённых задач циркулярной экономики: смешанные волокна сложно разделять и перерабатывать привычными методами. Проекты вроде Textilite показывают альтернативный путь — не тонкая переработка обратно в ткань, а превращение отходов в совершенно новый материал с собственной областью применения: мебель, архитектурные поверхности, декоративные объекты.


Posted in Мусор, Сознание, Среда, Технологии by with comments disabled.

Учёные надели на голубей крошечные рюкзаки, чтобы улучшить дронов будущего

Долгое время считалось, что птицы с расположенными по бокам головы глазами — а именно так устроены голуби — держат взгляд неподвижным во время полета. Логика простая: любое движение глаз может «смазать» картинку и помешать птице ориентироваться в пространстве по оптическому потоку — тому самому эффекту, когда мир проносится мимо на скорости.

Чтобы проверить эту теорию, ученые оснастили более десяти голубей крошечными камерами, которые крепились на голову с помощью специального «капюшона», а также рюкзаком с блоком измерения движения и ориентации и миниатюрным компьютером. Все устройство весило всего 27 граммов — сущий пустяк для птицы, но настоящий прорыв для науки о зрении.

Результаты, опубликованные в журнале Current Biology, перевернули представления о голубином зрении. Оказалось, что птицы вовсе не держат глаза неподвижными — вместо этого они совершают медленные, едва заметные движения, компенсируя визуальное смещение, возникающее при полете вперед. По мнению исследователей, это может помогать голубям различать мелкие детали окружения и собирать дополнительную информацию, полезную для навигации.

Еще один сюрприз обнаружился при посадке: приближаясь к насесту, голуби начинают сводить взгляд к центру — похожим образом работает стереоскопическое зрение, при котором мозг сопоставляет изображения от обоих глаз, чтобы точнее оценить расстояние. Раньше такую способность фиксировали в основном у хищных птиц, а не у голубей.

Оказывается, зрение голубя устроено сложнее, чем система большинства современных летающих роботов. У беспилотников камеры обычно жестко закреплены и фиксируют только оптический поток — то есть скорость, направление движения и возможные препятствия. Птицы делают то же самое и даже больше, активно «управляя» взглядом, чтобы получать дополнительные данные о пространстве вокруг.

Ученые считают, что этот принцип можно перенести и на технику: сделать автономные дрены более «зрячими» и приспособленными к сложным условиям — вдохновляясь тем, как устроено зрение обычного городского голубя.


Posted in Среда, Технологии by with comments disabled.

Парусные суда Drift Energy будут производить чистый водород прямо на борту

Программа рассчитана на привлечение свыше 500 миллионов долларов инвестиций на уровне отдельных проектов, которые планируется финансировать через специальные проектные компании.

Drift Energy разрабатывает парусные суда, которые улавливают энергию ветра в открытом море и производят экологически чистый водород прямо на борту, доставляя его затем в порты, на острова и прибрежным потребителям. По словам компании, такие суда работают как мобильная морская энергетическая инфраструктура и позволяют обойти часть ограничений, характерных для традиционных проектов возобновляемой энергетики — привязку к электросетям, разрешительные процедуры и необходимость стационарных сооружений. В рамках проекта Drift отвечает за судовые технологии, интеллектуальную собственность, системы производства водорода и программное обеспечение для планирования маршрутов.

Commenda Capital Partners выступит эксклюзивным партнёром по привлечению капитала и реализации программы — от структурирования финансирования и работы с инвесторами до создания проектных компаний. Для самой Commenda, основанной в конце прошлого года специалистами с опытом в судоходной отрасли, это соглашение стало первым публичным мандатом. Партнёры компании подчёркивают, что, несмотря на инновационный характер концепции, суда должны финансироваться с учётом морских рисков, свойственных отрасли судоходства.

Ранее в этом году проект Drift получил принципиальное одобрение классификационного общества RINA — организация назвала его первым проектом судна для сбора энергии, получившим подобное одобрение. Это стало дополнительным подтверждением технической состоятельности концепции перед запуском программы привлечения инвестиций.


Posted in В мире, События, Технологии, Энергия by with comments disabled.

PFAS. Что это такое и чем опасны вечные химикаты?

Что это?

PFAS — это группа примерно из 9 тысяч пер- и полифторалкильных химических веществ, которые с 1940-х годов активно используются в промышленности за их уникальные способности — отталкивать воду и жир, не изменяя свою структуру даже при нагреве и с течением времени. Пищевая упаковка и бумажные стаканчики, пена для огнетушителей и лакокрасочные материалы, водоотталкивающие ткани и антипригарное покрытие, ковры и ткани, косметика ведущих брендов, игрушки, удобрения — все это оказывается начинено веществами, устойчивость которых просто запредельна. 

Круговорот вечных химикатов

Даже воздух квартир и школ содержит эти вещества, как показывает исследование Род-Айлендского университета в США. Замеры проводились в лабораториях, офисах, классах и подсобных помещениях университета. Самая высокая концентрация PFAS оказалась в магазинах ковров. 

Но наиболее распространено загрязнение полифторалкильными веществами воды. В США этой проблемой занимается Агентство по охране окружающей среды США (EPA), и как можно увидеть на карте на сайте организации, масштаб заражения питьевых вод в стане огромен. А в июле 2022 года в журнале the Guardian была опубликована статья с печальным прогнозом: скорее всего, «вечных химикатов» в питьевой воде в разы больше, чем считалось ранее. Метод тестирования EPA рассчитан на выявление лишь 30 видов соединений, при этом тысячи других, не менее токсичных, остаются «за кадром».

Продукция, содержащая PFAS:

Компании, использующие PFAS в производстве, тоже не отстают и постоянно совершенствуют формулы таким образом, чтобы химические соединения, находящиеся под запретом, заменялись новыми полифторалкильными веществами. Экологи просто не успевают за индустрией, и вечные химикаты продолжают свое стремительное вторжение в жизнь людей.

Вторжение это происходит разными способами. Например, отработанный воздух с химических производств или дым от сжигаемых отходов попадает в ближайшие реки и почву. Ветер разносит их дальше, на огромные расстояния — сегодня PFAS обнаруживают во льдах в Арктики. Загрязняются сточные воды и почвы вблизи военных баз и мест, где использовалась противопожарная пена. Далее вечные химикаты путешествуют вместе с рыбой и морскими млекопитающими, заражая собой целые пищевые цепочки и добираясь до жителей удаленных, экологически чистых уголков планеты (например, Фарерских островов).

Фото: Canva

PFAS в нас

Неудивительно, что годами соприкасаясь с этими веществами, мы и сами становимся их носителями. Как показывают исследования американских ученых, практически все жители Соединенных Штатов так или иначе взаимодействуют с PFAS, и серьезные последствия этого отмечают 6,5 миллионов людей. Скорее всего, то же самое относится и к жителям других стран — просто в таких масштабах, как в США, эти исследования больше нигде не проводятся. 

Достаточно сказать, что в июне этого года Агентство по охране окружающей среды США (EPA) выделило 1 млрд. долларов в виде безвозмездного финансирования для борьбы с последствиями загрязнения GenX, PFBS, PFOA, PFOS (все эти вещества относятся к соединениям PFAS).

Именно в США «вечные химикаты» впервые вызвали массовые протесты и стали поводом для многомиллионных судебных исков к их производителям. Связана эта история с именем Роберта Билотта, адвоката, который первым заговорил о проблеме. К Билотту, который до этого в основном занимался защитой интересов крупных химических компаний, обратился фермер из города Паркерсбург в Западной Вирджинии, у которого массово гибли коровы. Фермер утверждал, что ответственность за это лежит на производителе знаменитой посуды с покрытием Teflon. Адвокат сумел доказать, что компания DuPont десятилетиями отравляла воду в реках штата Западная Вирджиния, зная о негативном воздействии вечных химикатов и скрывая эту информацию. 

Невероятная сага о том, как бывший «адвокат дьявола» превратился в народного героя легла в основу сюжета фильма «Темные воды» Марка Руффало (интересно, что после выхода фильма в 2019-м году акции DuPont обрушились в цене). 

https://youtu.be/XoJEvIcddl8

После того, как DuPont признали виновниками экоцида, в США обнародовали список из 120 тыс. локаций, зараженных вечными химикатами. Такой резонанс привел к тому, что о проблеме заговорили и в Евросоюзе.

В 2013-м году в Италии, в Венето выявили массовое отравление PFAS через питьевую воду: заражены оказались сотни тысяч людей. Больше всего пострадали фермеры, живущие рядом с фабрикой химикатов Miteni: уровень перфтороктановой кислоты в крови у них один из самых высоких в мире. 

Вечные химикаты токсичны и имеют свойства накапливаться в окружающей природе и в организмах животных и людей, вызывая заболевания щитовидной железы, печени, почек, язвенный колит, снижение иммунитета, бесплодие, различные виды рака и болезнь Альцгеймера.

А исследования Гарвардской школы общественного здравоохранения показывают, что возможно именно PFAS в ответе за самые тяжелые случаи заболевания COVID-19. Пациенты, которые попадали в реанимацию с диагнозом «коронавирус», имели более высокую концентрацию PFAS в крови по сравнению с теми, кто переносил заболевание легко. 

Закон молчит

Долгие годы соединения PFAS не считались токсичными, да и сейчас нет какого-либо единого закона, ограничивающего или запрещающего их использование. В США с 2016-го года действуют рекомендации в отношении самых распространенных из этих соединений: перфтороктановой кислоты (PFOA) и перфтороктановой сульфоновой кислоты (PFOS). 

Несколько стран — Россия не в их числе — тоже готовят запреты на использование продуктов с этими химическими соединениями. Но на практике это оказывается совсем не просто: в 2019 году страны-участники Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях договорились запретить производство перфтороктановой кислоты. Но еще до того, как закон вступил в действие, производители заменили это вещество «более безопасным» аналогом GenX. Однако новые исследования показывают, что GenX оказывается куда более токсичным, чем его предшественник ПФОК.

Фото: canva

Экологи говорят о том, что единственным решением в отношении вечных химикатов является полный запрет всех соединений группы PFAS. Это решение поддерживают правительства 5 европейских стран: в прошлом году Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Дания объявили о своем намерении запретить эти вредные химические вещества. 

Проблема в том, что даже если в Европе запретят эти вещества, их все равно скорее всего будут производить в странах Третьего мира. Именно такая ситуация сложилась в США после запрета перфтороктановой кислоты: это вещество в стране не производят, но ввозят в составе разнообразных товаров из-за границы. 

Кроме того, выявление вечных химикатов — сложный и дорогостоящий процесс, учитывая количество этих соединений и постоянное появление новых, незарегистрированных веществ. Чаще всего ученые «улавливают» эти вещества уже после того, как они попадают в почву и атмосферу. 

С огромными сложностями связан и процесс очистки окружающей среды от PFAS. Разработано несколько способов удаления PFAS из питьевой воды: сорбиционный (когда загрязняющие вещества оседают на фильтрующих элементах), метод окисления и очищение с помощью специальных полимеров. Беда в том, что в небогатых регионах еще нескоро появится возможность обеспечить такими фильтрами все население, чтобы очистить воду из рек, источников и колодцев.

И так как негативные последствия «вечных химикатов» по-прежнему мало исследованы (или не преданы огласке), в большей части планеты все еще закрывают глаза на эту проблему. 

Пока до глобальных запретов и масштабных проектов по очистке воды еще далеко. Первый шаг в решении этой проблемы – обязать производителей отмечать на этикетках содержание «вечных химикатов» в составе своей продукции.

Как можно защитить себя от вечных химикатов?

Фото: canva

1. Откажитесь от покупки посуды с непригораемым покрытием — не только ради того, чтобы оградить себя и близких от вредного воздействия веществ, который выделяются при нагревании такой посуды, но и чтобы не спонсировать недобросовестных производителей.

2. Откажитесь от фаст-фуда, одноразовой посуды и покупной еды в контейнерах: в пищевой упаковке чаще всего содержится PFAS.

3. Покупайте органическую косметику, откажитесь от влагоустойчивой туши, помады и теней. Следуйте принципу минимализма в выборе beauty-средств.

4. Не покупайте одежду из водоотталкивающих искусственных тканей, лучше остановиться на натуральных материалах.

5. Пока что единственный способ снизить уровень перфторированных химических веществ в крови — это… донорство. Получается прямо какая-то мистическая история: чтобы победить невидимое зло, проникающее в нас, нужно просто регулярно делать добрые дела.

https://ecosphere.press/2022/06/22/ne-tolko-borshhevik-10-invazivnyh-rastenij-ugrozhayushhih-ekosistemam-v-rossii/
Posted in PFAS, Взгляд, Загрязнение, Промышленность, Технологии by with comments disabled.
Яндекс.Метрика