Как Москва испытывает биосорбционные модули для защиты городских водоемов

Москва перешла от лабораторных тестов к полевым испытаниям плавучих биосорбционных модулей, предназначенных для борьбы с сине‑зелеными водорослями в городских водоемах.
Редакция сайта
Редакция сайта
Как Москва испытывает биосорбционные модули для защиты городских водоемов
Архив пресс-службы

Если вы заметили на поверхности реки или пруда пленки или пену, если вода имеет странный оттенок и неприятный запах, то, скорее всего, дело в так называемом цветении сине‑зеленых водорослей – цианобактерий.

Эти микроорганизмы вызывают дефицит кислорода в воде, ухудшают ее состояние, вредят экосистемам и мешают судоходству.

Цветение мирового масштаба

Проблема сине‑зеленых водорослей типична для крупных городских и пригородных водоемов в умеренном и теплом климате. Аномальный масштаб их цветения отмечен в Великих озерах США и Канады, водохранилищах Китая, прудах и озерах Европы, Ближнего Востока и Австралии. В большинстве случаев драйверы их распространения одни и те же – эвтрофикация, то есть избыток азота и фосфора из стоков сельского хозяйства и городской инфраструктуры, плюс потепление климата.

Архив пресс-службы

В мировой практике борьба с цианобактериями в природных водоемах строится преимущественно на ограничении поступления азота и фосфора. Кроме того, применяют «реактивные» меры: аэрацию и перемешивание воды, удаление со дна иловых масс и заливку убивающих сине‑зеленые водоросли альгицидов. Однако ограничение эвтрофикации требует масштабных мер и дает результат в долгосрочной перспективе, а остальные методы не вполне эффективны в больших реках.

Особенности столичного подхода

Новизна московской разработки – в интеграции различных природных агентов воздействия в единую плавучую конструкцию. Работа над технологией началась в 2024 году и отдельные элементы системы (сорбенты, растительность, подавляющие рост вещества) ранее испытывали в лабораторных условиях, в замкнутых водоемах или на небольших участках. В 2025 году всё объединили в биосорбционный модуль. Это позволило перейти к тестам на реальной проточной акватории крупного городского водоема.

Архив пресс-службы
Архив пресс-службы

Важный для столицы проект реализуют совместно Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Мы работаем по всей цепочке. В случае с сине-зелеными водорослями изначально были научные наработки Академии наук. Мы разрабатывали методы измерения результата, определяли, как должны выглядеть модули и на какую площадь водоема может воздействовать каждый из них», – рассказала Юлия Урожаева, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Всего было изготовлено 45 модулей, которые разместили в пяти затонах Москвы‑реки: Строгинском, Спасском, Кожуховском, Нагатинском и затоне Новинки; еще два затона использовали для контрольных замеров. Общая площадь экспериментальных участков составила около 10% акватории Москвы‑реки в границах города. Всего за время исследований проведено более 5 тыс. измерений и свыше 1 тыс. лабораторных анализов.

Принцип работы биосорбционного модуля

Биосорбционный модуль представляет собой квадратное плавучее биоплато площадью 9 м². На нем размещена высшая водная и погружная растительность: роголистник, эйхорния. Почему именно эти виды?

Роголистник конкурирует с фитопланктоном за те же растворенные вещества, создает тень, препятствуя фотосинтезу, и меняет гидрохимию в толще воды, снижая доступность ресурсов для цианобактерий.

Эйхорния же, будучи плавающим растением, формирует густой «ковер» корней в воде. На нем развиваются биофильмы – пленки из микроорганизмов, работающих как фильтр для приповерхностного слоя воды. Они способствуют переходу азота в газообразное состояние и удалению его из воды, а также накапливают фосфор.

узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы перевернуть ее
Архив пресс-службы
Архив пресс-службы

Кроме того, в конструкцию модуля входят емкости для природных сорбирующих материалов, каждая из которых вмещает до 12 кг.

Суммарно в ходе всего исследования в Москву‑реку было внесено почти 500 кг природных сорбентов, высажено 4,5 тыс. единиц высшей водной растительности и 7 тыс. единиц погружной растительности.

Предварительные результаты и долгосрочный эффект

По предварительным данным, биосорбционные модули подавляют рост сине-зеленых водорослей в среднем на 70%, а их концентрация снижается в 2,5–3 раза.

Эти результаты получены в ходе полевого эксперимента на открытой воде; для окончательных выводов потребуется дополнительная валидация в разных гидродинамических условиях и сезонах.

Ну а для оценки долгосрочного эффекта потребуется системный мониторинг качества воды, содержания кислорода, численности и видового состава цианобактерий, а также влияния модулей на биоразнообразие и гидробионтов. Важно отследить сезонную динамику, устойчивость эффекта после снятия модулей и возможные изменения в структуре экосистемы затонов.

Архив пресс-службы

Дальнейшие шаги по внедрению биосорбционных модулей подразумевают патентование технологии, завершение подготовки сопроводительной документации и запуск промышленного производства. Ну а затем технология может быть масштабирована для применения на других водоемах города, страны, мира.

Почему это важно для Москвы

Исторически Москва‑река имеет большое значение для столицы и как транспортная артерия, и как рекреационный элемент города. По ней с 2023 года курсируют электрические суда, которые только за первую половину 2026 года перевезли более 700 тыс. пассажиров. На ней оборудованы ступенчатые набережные, спускающиеся к воде, и зоны отдыха – в том числе нового формата, с настилами и шезлонгами у воды. Поэтому чистота воды критически важна для москвичей и гостей столицы и с точки зрения экологии, и в эстетическом смысле.

Загружаем