ОХНМХимия твердого топлива Solid Fuel Chemistry

  • ISSN (Print) 0023-1177
  • ISSN (Online) 3034-607X

ВЛИЯНИЕ ОСУШЕНИЯ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТОРФЯНОЙ ЗАЛЕЖИ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТОРФА ВЕРХОВОГО БОРЕАЛЬНОГО БОЛОТА

Код статьи
S3034607XS0023117725030033-1
DOI
10.7868/S3034607X25030033
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том / Номер выпуска 3
Страницы
22-30
Аннотация
Представлены результаты исследования ряда физических, химических и физико-химических показателей торфяной залежи участков верхового бореального болота в естественном и осушенном состоянии. Получены данные о количественном содержании основных групп компонентов органической части торфа (битумов (Б), гуминовых (ГК) и фульвокислот (ФК), легко- (ЛГВ) и трудногидролизуемых веществ (ТГВ) и негидролизуемого остатка (НГО)). Показано, что интенсификация окислительных процессов в результате осушения приводит к некоторому увеличению доли термодинамически устойчивых соединений — гуминовых кислот и битумов, а также негидролизуемого остатка в торфе. Установлено, что наиболее значимые отличия по определяемым в исследовании параметрам характерны для пар участков “естественный–осушенный” и “естественный–повторнозаболоченный”, при этом отличия между нарушенными участками по большинству параметров не существенны, что подтверждается результатами U-теста Манна—Уитни.
Ключевые слова
торф верховое болото осушение физико-химические параметры зольность органическое вещество
Дата публикации
25.12.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
29

Библиография

  1. 1. Tokarz E., Urban D. // Journal of Ecological Engi neering. 2015. V. 16. № 3. P. 20. https://doi.org/10.12911/22998993/2801
  2. 2. Ponomareva T., Zubov I., Shtang A., Orlov A., Selyanina S. // Quaternary. 2024. V. 7. № 2. Art. 19. https://doi.org/10.3390/quat7020019
  3. 3. Zubov I.N., Orlov A.S., Selyanina S.B., Zabelina S.A., Pon omareva T.I. // Mires and Peat. 2022. V. 28. Art. 05. P. 1. https://doi.org/10.19189/MaP.2020.GDC.StA.1987
  4. 4. Husson O. // Plant Soil. 2013. V. 362. P. 389. https://doi.org/10.1007/s11104-012-1429-7
  5. 5. Бамбалов Н.Н. // Природные ресурсы. 2005. № 1. С. 44.
  6. 6. Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2020 г. № 164 “Об Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года” [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45255 (дата обращения 14.01.2025).
  7. 7. Ponomareva T., Selyanina S., Shtang A., Zubov I. // Land. 2021. V. 10. № 7. Art. 670. https://doi.org/10.3390/land10070670
  8. 8. ГОСТ 11305-2013 Торф и продукты его переработки. Методы определения влаги. М., Стандартинформ, 2014. 10 с.
  9. 9. ГОСТ 11306-2013 Торф и продукты его переработки Методы определения зольности. М., Стандартинформ, 2013. 11 с.
  10. 10. Olid C., Diego D., Garcia-Orellana J., Cortizas A.M. // The Science of The Total Environment. 2016. V. 541. P. 1222. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.09.131
  11. 11. Бондаренко А.С., Жигунов А.В. Статистическая обработка материалов лесоводственных исследований: учебное пособие. СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2016. 125 с.
  12. 12. Yakovlev E., Spirov R., Druzhinin S., Ocheretenko // Environmental Science and Pollution Research. 2021. V. 28. P. 25460. https://doi.org/10.1007/s11356-020-12224-7
  13. 13. Косов В.И., Беляков А.С., Белозеров О.В., Гогин Д.Ю. Торф. Ресурсы, технология, геоэкология. СПб.: Наука, 2007. 452 с.
  14. 14. Horn M.A., Matthies C., Kusel K., Schramm A. // Applied and Environmental Microbiology. 2003. V. 69. P. 74. https://doi.org/10.1128/AEM.69.1.74-83.2003
  15. 15. Vaasma T., Karu H., Kiisk M., Pensa M. // Journal of Environmental Radioactivity. 2017. V. 174. P. 78. https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2016.07.027
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека