[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"site-settings":3,"$fVhiwwa1HNfOT7I_yfwTNhKmdV9rfsNCMqsLeu5xrASE":12,"$ffdNgqNgDfTRqoiuygK7PrcnXdwEF-vPhCCh5RGei2rw":33},{"OrgLogo":4,"OrgName":5,"OrgEmail":6,"OrgPhone":7,"SiteName":8,"parentId":4,"categoryId":4,"RobotsPolicy":9,"TitleTemplate":10,"DefaultOgImage":4,"DefaultMetaDescription":11},null,"ООО «Эпицентр»","info@pen-reg.ru","8 905 551 3136","Пестициды, окружающая среда и регулирование | pen-reg","index, follow","%s — pen-reg.ru  ","\u003Cp>Экологическая оценка и регистрационные испытания пестицидов: лабораторные и полевые исследования, моделирование и нормативная база по защите растений.\u003C\u002Fp>",{"id":13,"data":14,"contentTypeId":27,"createdAt":28,"updatedAt":29,"expectedPath":17,"breadcrumbs":30},69,{"MainContent":15,"PreviewImage":16,"Slug":17,"Title":18,"Widgets":19,"metaDescription":25,"metaTitle":26},"\u003Ch2>Прогноз концентраций действующих веществ и их основных метаболитов в стоке из почв\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Для диких животных риск отравления пестицидами из грунтовых вод минимален, и его оценка не требуется. Загрязнение грунтовых вод пестицидами опасно, в первую очередь, для здоровья людей, которые используют грунтовые воды как источники питьевой воды. Безопасная для человека предельно-допустимая концентрация (ПДК) действующего вещества регистрируемого пестицида в воде устанавливается в рамках его токсиколого-гигиенической экспертизы.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Однако, невозможно оценить риск потребления человеком загрязненной воды только по величине ПДК пестицида, так как отсутствуют данные о его концентрациях в воде. Оптимальным решением, особенно для новых пестицидов, является прогноз концентраций пестицидов в грунтовых водах с использованием моделей их поведения в окружающей среде.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Прогноз концентраций пестицида в грунтовых водах по модели PEARL\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Модель PEARL использует аналогичные входные данные, что и для почв и дает возможность прогнозировать средневзвешенные ежегодные концентрации пестицидов (мкг\u002Fл) в водном стоке из почвы на глубине 1 метр. Такая незначительная глубина используется моделью по умолчанию и характеризует вариант худшего случая, характерного для почв с высоким уровнем залегания грунтовых вод.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Для&nbsp;прогноза концентраций пестицидов в грунтовых водах Российской Федерации с помощью модели PEARL используют российские стандартные почвенно-климатические сценарии, аналогичные вышеописанным для почв. Чтобы учесть влияние временной вариабельности погодных условий на величину прогнозируемых концентраций для каждого из сценариев моделирование проводится в течение периода, равного 20 годам метеонаблюдений. Далее модель ранжирует в порядке возрастания выборку из 20 среднегодовых значений концентраций и определяет год метеонаблюдений с концентрацией пестицида, соответствующей 80% персентили (вариант реального худшего случая). Это значение концентрации используется для оценки риска загрязнения грунтовых вод пестицидами.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Оценка риска загрязнения грунтовых вод пестицидами\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Риск загрязнения грунтовых вод пестицидом оценивают, сравнивая его концентрацию, спрогнозированную в стоке, и безопасную для человека концентрацию в питьевой воде. В Европейском Союзе для любого действующего вещества пестицида и его метаболитов директивно установлена концентрация менее 0,1 мкг\u002Fл, которая считается безопасной&nbsp; и служит триггером при оценке необходимости проведения более детальных экспериментальных исследований. В Российской Федерации в зависимости от токсичности пестицида рекомендуется дифференцированный подход к оценке риска загрязнения грунтовых вод. Он основан на сравнении величин прогнозируемых и предельно допустимых концентраций (ПДК) в воде действующих веществ пестицидов, регистрируемых в России (СанПин 1.2.3685-21).\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Прогноз концентраций действующих веществ и их основных метаболитов в поверхностных водах\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Чтобы оценить риски пестицидов для водных организмов, необходима информация об их концентрациях в поверхностных водах. Однако данные полевых опытов по определению концентраций новых пестицидов в водоемах малодоступны из-за технической невозможности проведения широкомасштабных регистрационных испытаний такого рода, а регулярные мониторинговые исследования зарегистрированных пестицидов охватывают их узкий круг на ограниченных территориях. Решение этой проблемы – в использовании математических моделей прогноза концентраций пестицидов в воде водных объектов. Такие модели учитывают свойства и регламенты применения пестицидов, а также, в той или иной степени, разнообразие почвенно-климатических условий, водоемов и выращиваемых культур. \u003C\u002Fp>\u003Cp>Математические модели являются основными инструментами прогноза концентраций пестицидов в водной среде в Европейском Союзе, США, Бразилии, Китае&nbsp;и применяются в Российской Федерации. Для прогноза обычно используют пошаговый подход. Если уровень риска пестицида для гидробионтов оказывается низким, то достаточно прогноза с использованием простых расчетов с ограниченным количеством исходных данных (например, STEP1-2 модели FOCUS). При высоких уровнях риска рекомендуется переход на более сложные и точные детерминированные модели (STEP3 комплекса моделей в программной оболочке SWASH).&nbsp;\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Модели и сценарии STEP1-2\u003C\u002Fh2>\u003Cp>STEP1-2 представляют собой простые и универсальные процедуры расчета концентраций пестицида и его метаболитов в воде и донном осадке условного водоема. Они не учитывают особенностей климата, рельефа, свойств почв и сельскохозяйственной культуры и, поэтому, применимы к любой территории, где используются пестициды.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Модели и сценарии STEP3\u003C\u002Fh2>\u003Cp>В отличие от упрощенных расчетов и маловероятных сценариев входных данных STEP1-2, процедура STEP3 использует физически-обоснованные модели поведения пестицидов в системе почва-водоем MACRO, PRZM, TOXSWA&nbsp;и реалистичные сценарии природных условий и сельскохозяйственной практики. В STEP3 удобная для пользователей компьютерная программа-оболочка SWASH объединяет несколько моделей, инструментов, баз данных и позволяет прогнозировать концентрации пестицидов в воде и донном осадке поверхностных водоемов. SWASH выполняет следующие функции: 1) рассчитывает снос пестицидов на поверхность водоемов с помощью калькулятора сноса; 2) подготавливает входные данные моделей MACRO, PRZM, TOXSWA; 3) содержит базы данных десяти&nbsp; сценариев почвенно-климатических условий и рельефа, трех видов водоемов, большого количества сельскохозяйственных культур\u003C\u002Fp>","\u002Fstatic\u002Fimages\u002Fmodelirovanie\u002Fvoda\u002FSurface_water_step3_4_3_1773787240319_f701347d.webp","prognoz-koncentracij-v-vode","Прогноз концентраций в  воде",[20],{"componentName":21,"props":22},"FolderGalleryWidget",{"folderPath":23,"title":24},"images\u002Fmodelirovanie\u002Fvoda","Интерфейс моделей","Прогноз концентраций действующих веществ пестицидов в стоке и грунтовых водах для оценки риска загрязнения источников питьевой воды.","Прогноз концентраций пестицидов в воде",0,"2026-03-17T22:12:24.799559Z","2026-09-23T19:13:31.397749Z",[31],{"label":18,"slug":32},"\u002Fprognoz-koncentracij-v-vode",{"currentPath":34,"files":35,"folders":96},"static\u002Fimages\u002Fmodelirovanie\u002Fvoda\u002F",[36,43,49,55,61,67,73,79,84,90],{"date":37,"name":38,"originalName":38,"path":39,"size":40,"type":41,"url":42},"2026-05-20T20:22:52.711Z","PEARL_3_1773787239878_dcaea8c6.webp","static\u002Fimages\u002Fmodelirovanie\u002Fvoda\u002FPEARL_3_1773787239878_dcaea8c6.webp",89564,"file","\u002Fstatic\u002Fimages\u002Fmodelirovanie\u002Fvoda\u002FPEARL_3_1773787239878_dcaea8c6.webp",{"date":44,"name":45,"originalName":45,"path":46,"size":47,"type":41,"url":48},"2026-05-20T20:22:52.763Z","PEARL_4_1773787240006_e456a2d8.webp","static\u002Fimages\u002Fmodelirovanie\u002Fvoda\u002FPEARL_4_1773787240006_e456a2d8.webp",55934,"\u002Fstatic\u002Fimages\u002Fmodelirovanie\u002Fvoda\u002FPEARL_4_1773787240006_e456a2d8.webp",{"date":50,"name":51,"originalName":51,"path":52,"size":53,"type":41,"url":54},"2026-05-20T20:22:52.773Z","Surface_water_step1_2_1_1773787240638_9fae1ef.webp","static\u002Fimages\u002Fmodelirovanie\u002Fvoda\u002FSurface_water_step1_2_1_1773787240638_9fae1ef.webp",249204,"\u002Fstatic\u002Fimages\u002Fmodelirovanie\u002Fvoda\u002FSurface_water_step1_2_1_1773787240638_9fae1ef.webp",{"date":56,"name":57,"originalName":57,"path":58,"size":59,"type":41,"url":60},"2026-05-20T20:22:52.768Z","Surface_water_step1_2_2_1773787240767_11b42bf2.webp","static\u002Fimages\u002Fmodelirovanie\u002Fvoda\u002FSurface_water_step1_2_2_1773787240767_11b42bf2.webp",74602,"\u002Fstatic\u002Fimages\u002Fmodelirovanie\u002Fvoda\u002FSurface_water_step1_2_2_1773787240767_11b42bf2.webp",{"date":62,"name":63,"originalName":63,"path":64,"size":65,"type":41,"url":66},"2026-05-20T20:22:52.776Z","Surface_water_step1_2_3_1773787239774_d68625fe.webp","static\u002Fimages\u002Fmodelirovanie\u002Fvoda\u002FSurface_water_step1_2_3_1773787239774_d68625fe.webp",26904,"\u002Fstatic\u002Fimages\u002Fmodelirovanie\u002Fvoda\u002FSurface_water_step1_2_3_1773787239774_d68625fe.webp",{"date":68,"name":69,"originalName":69,"path":70,"size":71,"type":41,"url":72},"2026-05-20T20:22:52.786Z","Surface_water_step3_4_1_1773787240109_ea6f23fb.webp","static\u002Fimages\u002Fmodelirovanie\u002Fvoda\u002FSurface_water_step3_4_1_1773787240109_ea6f23fb.webp",38870,"\u002Fstatic\u002Fimages\u002Fmodelirovanie\u002Fvoda\u002FSurface_water_step3_4_1_1773787240109_ea6f23fb.webp",{"date":74,"name":75,"originalName":75,"path":76,"size":77,"type":41,"url":78},"2026-05-20T20:22:52.825Z","Surface_water_step3_4_2_1773787240215_f0cbd60b.webp","static\u002Fimages\u002Fmodelirovanie\u002Fvoda\u002FSurface_water_step3_4_2_1773787240215_f0cbd60b.webp",101798,"\u002Fstatic\u002Fimages\u002Fmodelirovanie\u002Fvoda\u002FSurface_water_step3_4_2_1773787240215_f0cbd60b.webp",{"date":80,"name":81,"originalName":81,"path":82,"size":83,"type":41,"url":16},"2026-05-20T20:22:52.82Z","Surface_water_step3_4_3_1773787240319_f701347d.webp","static\u002Fimages\u002Fmodelirovanie\u002Fvoda\u002FSurface_water_step3_4_3_1773787240319_f701347d.webp",50914,{"date":85,"name":86,"originalName":86,"path":87,"size":88,"type":41,"url":89},"2026-05-20T20:22:52.849Z","Surface_water_step3_4_4_1773787240418_fce6f606.webp","static\u002Fimages\u002Fmodelirovanie\u002Fvoda\u002FSurface_water_step3_4_4_1773787240418_fce6f606.webp",43938,"\u002Fstatic\u002Fimages\u002Fmodelirovanie\u002Fvoda\u002FSurface_water_step3_4_4_1773787240418_fce6f606.webp",{"date":91,"name":92,"originalName":92,"path":93,"size":94,"type":41,"url":95},"2026-05-20T20:22:52.855Z","Surface_water_step3_4_5_1773787240524_33a3b18.webp","static\u002Fimages\u002Fmodelirovanie\u002Fvoda\u002FSurface_water_step3_4_5_1773787240524_33a3b18.webp",99720,"\u002Fstatic\u002Fimages\u002Fmodelirovanie\u002Fvoda\u002FSurface_water_step3_4_5_1773787240524_33a3b18.webp",[]]