нормального прорастания высшей водной растительности. Скорость течения воды в коллекторе на участке биоплато принималась 0,10 - 0,30 м/с. Для руслового биоплато, имеющего трапециидальное сечение средняя ширина трапеции определялась по формуле: О В = — ИЙ ( где: В - средняя ширина трапеции, м; 9 -заданный расход коллектора, м’/с К- скорость течения воды, м/с; Й - глубина воды в коллекторе, м. Ширина бермы берегового биоплато для сложного очертания сечения коллектора, определялась расчетным путем с условной разбивкой поперечного сечения коллектора на верхние и нижние ярусы. По заданным параметрам биоплато, т.е. его ширины (В), скорости течения воды (У), концентрации загрязняющих веществ (К), предельно допустимые концентрация загрязняющих веществ (ПДК), а также очистительную способность высших водных растений & находили длину биоплато по формуле: г=130.и. (— НАК -В (2) 5 где: & - очистительная способность отдельного вида высшего водного растения. Для наших климатических условий водоочистительная способность тростника и рогоза принимается равной: 2 = 2107 пм’с. Как известно, высшая водная растительность, которая растет на откосах и на берегах крупных и внутрихозяйственных коллекторов сохраняет их устойчивость от разрушений под действием выклинивающихся грунтовых вод. Поэтому в период эксплуатации биоплато очистка русла предлагается производит только по днище коллектора, оставив растительность на его откосах. Уборка высшей водной растительности биоплато, в зависимости от назначения биомассы, производилась два раза в год. На участках биоплато, где содержание ядохимикатов в биомассе тростника ниже ПДК для корма животных, то уборка производилась весной (апрель-май месяцы) и осенью (сентябрь-октябрь месяцы).