Ssylka

Революционный подход к спасению океана: биоразлагаемое рыболовное снаряжение

Рыболовное снаряжение, брошенное в океане, представляет серьезную экологическую угрозу. Морские птицы строят гнезда из выброшенных сетей и веревок, а их желудки заполнены микропластиком. Брошенные ловушки и сети продолжают бесконечно ловить рыбу и других морских обитателей – явление, известное как «призрачная рыбалка».
Революционный подход к спасению океана: биоразлагаемое рыболовное снаряжение
Изображение носит иллюстративный характер

Ситуация усугубляется тем, что современное рыболовное снаряжение изготавливается из крайне долговечных материалов. Нейлоновая леска может сохраняться на морском дне до 600 лет. Основные виды пластика в снаряжении – полиэтилен, полипропилен, полиэстер и полиамид (нейлон) – медленно разлагаются путем фотодеградации и термоокислительной деградации, превращаясь в микропластик.

Для решения этой проблемы запущен проект D-Solve, в рамках которого тестируются биоразлагаемые материалы в различных морских условиях – от Скагеррака до Норвежского моря, при температурах от 4°C до 27°C. Исследования проводятся не менее трех лет или до полного разложения материалов.

Профессор Роджер Ларсен из Норвежского колледжа рыбного хозяйства при Арктическом университете Норвегии возглавляет центр D-Solve. По данным Норвежского директората рыболовства, только в 2022 году было извлечено 40 километров веревки для датского невода, найденной случайно.

Международное сотрудничество включает исследования в водах Дании, Германии, Хорватии, Южной Кореи, а также полевые испытания в США, Индии и Китае. Параллельно реализуется проект SHIFT plastics, направленный на решение проблем переработки смешанных отходов.

Уже достигнуты значительные успехи в разработке биоразлагаемых материалов. Для ярусного лова созданы альтернативы, не уступающие по эффективности нейлону, что подтверждено исследованием К. Цербуле (2022). Современные ярусные линии достигают 90 км в длину с 70000 крючков, и тысячи поводков ежегодно теряются только в Норвегии.

Особое внимание уделяется донному тралению и датскому неводу – методам, наносящим наибольший ущерб. Голландская компания SENBIS разрабатывает биополиэфир для износостойких матов, а также тестируются альтернативные материалы – древесное волокно, шкуры животных и хлопок. Несмотря на более высокую стоимость биоматериалов, исследователи уверены в существовании решений, способных обеспечить эффективность использования и быстрое разложение без образования микропластика.


Новое на сайте

9497Экологические риски добычи лития в крупнейшем месторождении мира 9496Где искать топологическую сверхпроводимость: новый теоретический прорыв 9495Как управлять терагерцовым излучением в воздухе? 9494Прорыв в квантовых вычислениях: успешное моделирование рассеяния частиц 9493Прорыв в квантовой акустике: ученые впервые связали массивные звуковые резонаторы 9492Загадка космических фонтанов: новое исследование бросает вызов теории формирования... 9491Как физики научились стабилизировать сверхпроводимость при обычном давлении? 9490Революционный прорыв: фотонные детекторы научились распознавать протоны высоких энергий 9489Как физики впервые определили верхний предел в поисках гибридных мезонов? 9488Как квантовая запутанность экситонов меняет будущее органических полупроводников? 9487Как устроена загадочная двойная система пульсара M53A? 9486Революционный подход к спасению океана: биоразлагаемое рыболовное снаряжение 9485Как микролазер размером с чип изменит будущее квантовой криптографии? 9484Почему пожары, вызванные человеком, становятся главной угрозой для западных штатов США? 9483Прорыв в оптике: атомные решетки открывают путь к невидимости