1. Введение 3
Цели 4
Задачи 4
Объект исследования 5
Предмет исследования 5
Благодарности 5
2. Обзор литературы 6
Сосновые леса в России и Ленинградской области 6
Пожары в лесах России 7
Восстановление леса после пожара 10
Пути миграции углистых частиц в почву 11
Лесная подстилка 13
Влияние пожара на лесную почву 14
3. Объекты работы 17
4. Методы работы 18
5. Результаты и обсуждение 20
Изменение лесной подстилки при нагревании 20
pH и минерализация в лесной подстилке 22
Морфологическое описание пирогенного под-горизонта 24
Формирование пирогенного под-горизонта 26
Запасы органического вещества в лесной подстилке и пирогенном
под-горизонте Eopyr 27
Вклад детрита в запасы ОВ пирогенного под-горизонта 29
Определение С методом Тюрина в модификации Никитина 31
Определение N методом Несслера 32
Обсуждение 34
6. Заключение 35
Публикации 35
Список литературы 36
Приложение 41
Для рационального лесопользования для оценки динамики лесных систем актуально уточнение данных о запасах углерода в лесных почвах. Леса России признаны стоком углерода, но учащающиеся лесные пожары, вызванные человеком, могут перевести лесные системы в источник углекислоты. В последние годы также в связи с теорией глобального потепления из-за роста концентрации парниковых газов в атмосфере возрос интерес к учету запасов органического вещества в наземных экосистемах.
В арктических, бореальных и умеренных экосистемах значительная часть углерода (С) депонирована в почве (Честных и др., 2022). Почвы бореальных лесов являются важнейшим резервуаром почвенного органического вещества, в котором содержится до 30% почвенного углерода экосистем. Около 1% этих лесов ежегодно подвергаются действию пожаров, изменяется структура запасов почвенного С, формируются стабильные соединения пирогенного углерода Сруг (Startsev et al., 2022).
Вклад Сруг в запасы почвенного С, специфика морфологических и физико- химических свойств пирогенных образований в почвенном профиле почти не изучена . В данной работе рассмотрены подзолы иллювиально-железистые в сосновых зеленомошных лесах в поселке Толмачево. Главная лесообразующая порода в данной местности - сосна обыкновенная. Сосняки наиболее пожароопасные леса.
Под действием лесного пожара первые сантиметры почвы нагреваются, а корни растений и деревьев начинают тлеть. Происходит образование древесных углей, сажи и золы, которые с течением времени проникают в почву, изменяя свойства поверхностной толщи. Чаще других горят сосновые леса на песчаных почвах. При этом продуктивность древостоя падает, а количество Сруг, поступающего в почву возрастает. Это неучтенный вклад в депо почвенного углерода.
Сотрудниками кафедр агрохимии и геоботаники при участии студентов СПбГУ проведены комплексные геоботанические и почвенные обследования 6 пробных площадей в сосновых лесах на дренированных песках Ленинградской области. Этот этап работы был поддержан проектом РФФИ «Влияние литогенного фактора на трансформацию органического вещества в почвах сосновых лесов». Составлены геоботанические описания с датировкой лесных пожаров, морфологические описания почв. Отобраны пробы лесной подстилки (по под-горизонтам O’, O”, O’” с площадок 25х25 см), пробы горизонтов минеральной части профиля почв в пятикратной повторности для каждого ключевого участка из ключевых разрезов. По полученным материалам защищены: две магистерские диссертации (Лысков, 2014; Шаяхметова, 2015) по сравнительному изучению трансформации соединений N в подзолах и подбурах, а также бакалаврская (Белолипецкая, 2018) и магистерская (Трунова, 2020) диссертации по изучению рекреационных изменений растительности и почв сухих сосновых лесов (подбуров). Данные по содержанию и запасам пирогенного Gpyr в изученных почвах уточняются в работе аспиранта Б. Мухиева и в текущем проекте РНФ «Запасы и функции пирогенного углерода в почвах сухих сосновых лесов Ленинградской области».
В ходе проделанных работ установлено, что в верхнем наиболее темноокрашенном слое подзолистого горизонта запасы органического вещества составляют 10-40% от запасов в лесной подстилке. Это значительная величина, поскольку сами подстилки дают вклад в запасы метровой толщи лесных почв 20-30% (Алексеев, Бердси, 1994).
Научной группой проекта РНФ предложено выделение верхнего слоя подзолистого горизонта как пирогенного органоминерального под-горизонта Eopyr (Nadporozhskaya et al., 2022)...
В результате выполнения выпускной квалификационной работы были освоены как полевые, так и лабораторные методы исследования.
Изучены закономерности изменения лесной подстилки в ходе лесных пожаров - на примере лабораторного опыта с прокаливанием органических проб.
Получены дополнительные оценки запасов лесной подстилки и ОВ изучаемого пирогенного под-горизонта.
Впервые изучен состав и качество пирогенного под-горизонта, оценен вклад детрита и особенности мелкозема (обедненность азотом из-за наличия мелких древесных углей). Для доказательства последнего предположения требуется провести определение углистых соединений (методом с Н2О2).
1. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. - М.: издательство Московского университета, 1970. - 487 с.
2. Архипов Е.В, Залесов С.В. Горимость сосновых лесов Казахского мелкосопочника // Вестник АГАУ. 2016. №9 (143).
3. Бахмет О.Н., Медведева М.В., Мошкина Е.В., Ткаченко Ю.Н., Мамай А.В., Новиков С.Г., Мошников С.А., Тимофеева В.В., Карпечко А.Ю. Пространственная вариабельность свойств подзолов в зависимости от растительных микрогруппировок в сосняке брусничном // Лесоведение. - 2022. - № 1. - с. 47-60.
4. Богатырев Л.Г., Телеснина В.М.; под ред. Владыченского А. С./ Словарь терминов и показателей, используемых при изучении биологического круговорота // Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. почвоведения. - Москва: МАКС Пресс, 2010.
5. Большая советская энциклопедия. в 30-ти т. / Гл. ред. А. М. Прохоров. Издание 3-е. — М.: Сов. энцикл., 1969-1978.
6. Водяницкий Ю.Н, Кириллова Н.П. Перевод цветовых показателей почвы из системы Манселла в систему Cie-L*a*b*: таблицы и примеры расчета // Вестник Московского университета. Серия 17. Почвоведение. 2016. №4.
7. Второй оценочный доклад РОСГИДРОМЕТа об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. - Москва: Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (РОСГИДРОМЕТ), 2014. - 94 с.
8. Габбасова И. М., Гарипов Т. Т., Сулейманов Р. Р. [и др.] Влияние низовых пожаров на свойства и эрозию лесных почв Южного Урала (Башкирский государственный природный заповедник) // Почвоведение. - 2019. - № 4. - С. 412-421. - DOI 10.1134/S0032180X19040075. - EDN ZADCVF^.
9. Гаврилова О.И.; Пак, К.А. Естественное восстановление леса после пожаров в республике Карелия / О.И.; К.А. Гаврилова, Пак // Аdvances in current natural sciences. - 2017. - № 12. - С. 38-44.
10. ГОСТ 5180-2015 "Грунты. Методы лабораторного определения физических
характеристик. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://files.stroyinf.ru/Data/610/61055.pdf.
11. Грязькин А. В., Беляева Н. В., Кази И. А. [и др.]. Запасы углерода в сосняках и ельниках Лениградской области // The Scientific Heritage. - 2021. - № 64-2(64). - С. 3-6. - DOI 10.24412/9215-0365-2021-64-2-3-6. - EDN FINUGT.
12. Давлатшоев С.К., Сафаров М.М. Кондуктометрический способ и аппаратура измерения уровня минерализации в пьезометрических сетях // Вестник Казанского технологического университета. 2017. №18.
13. Егоров В.В., Иванова Е.Н., Фридланд В.М. Классификация и диагностика почв СССР. - М.: Колос, 1977. - 225 с.
14. Журавлева В.И. Определение потерь при прокаливании в пробах из лесных подстилок:
500 или 900 °С? // Материалы Международной научной конференции XXV Докучаевские молодежные чтения «Почва - жизнь». Под ред. Б.Ф. Апарина. СПб., 2022. С. 97-98.
15. Забоева И. В. Почвы и земельные ресурсы Коми АССР / И. В. Забоева; под ред. и с вводной ст. И.П. Герасимова; АН СССР. Коми филиал. Институт биологии. Всесоюзное общество почвоведов АН СССР. Коми отделение. [X Международный конгресс почвоведов. Москва. 1974]. - Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1975, 202-215...(43)