Название: Влияние фитоценоза на эмиссию диоксида углерода черноземом обыкновенным в Каменной степи
Вид работы: статья
Рубрика: Экология
Размер файла: 52.76 Kb
Скачать файл: referat.me-375143.docx
Краткое описание работы: Одной из основных экологических функции почв является регулирование газового режима. В почве осуществляется процесс аккумуляции, разложения органического вещества, замыкаются природные круговороты основных биогенных элементов и, прежде всего углерода.
Влияние фитоценоза на эмиссию диоксида углерода черноземом обыкновенным в Каменной степи
Влияние фитоценоза на эмиссию диоксида углерода черноземом обыкновенным в Каменной степи
Т.А. Девятова, А.А. Авксентьев, Воронежский государственный университет, Россия
Одной из основных экологических функции почв является регулирование газового режима. В почве осуществляется процесс аккумуляции, разложения органического вещества, замыкаются природные круговороты основных биогенных элементов и, прежде всего углерода. Ключевые слова: эмиссия диоксида углерода, чернозем обыкновенный, ценоз, растительность, ферментативная активность.
Цель нашей работы – оценить интенсивность эмиссии диоксида углерода черноземом обыкновенным в Каменной степи.
Образцы почвы отбирались на опытных полях НИИ СХ ЦЧП им. В.В. Докучаева (Каменная степь, Воронежская область).
Для исследования использовали варианты чернозема обыкновенного, находящегося под залежью некосимой, залежью косимой, пашней более 15 лет и пашней более 80 лет. Чернозем обыкновенный относится к тяжелосуглинистойй среднемощной среднегумусной на карбонатном лессовидном суглинке почве. Содержание гумуса в слое 0-40 см колеблется от 8, 7% в залежи некосимой, 8, 1% – в залежи косимой до 6, 1 – в 15 летней пашне, 5, 8 – в 80 летней пашне. рН водной в среднем составляет 6, 9.
Образцы почвы отбирали с глубины 0-20 см, просеивали через сито с диаметром ячеек 3 мм, освобождали от корней и крупных растительных остатков, хранили при естественной влажности в холодильнике (10 °С) до использования в эксперименте.
Эксперименты проводили в почвенной навеске массой 2 г (в трехкратной повторности) помещали в пенициллиновые флаконы объемом 15 мл. Инкубировали в течении 24 часов, после чего отбирали газовые пробы с помощью шприца для анализа газовой фазы на содержание диоксида углерода.
Концентрации выделившегося парникового газа определяли на газовом хроматографе CHROME 5. Объем газовой пробы составлял обычно 1 см3.
Как показали результаты наших исследований, эмиссия парниковых газов зависит от типа ценоза (рис.). Так, в черноземе обыкновенном максимальное количество диоксида углерода наблюдалось под естественным ценозом (залежь некосимая).
Длительное использование почвы в пашне приводит к ухудшению физико-химических свойств почвы – обеднению ее доступными для растений элементами питания и, как следствие, снижению микробиологической активности почвы (таблица 1).
Одним из факторов определяющих интенсивность эмиссии парниковых газов можно назвать растительность. Даже среди естественных ценозов наблюдаются различные объемы эмиссии СО2. Так, в залежи некосимой дернина менее выражена, чем в залежи косимой, и, как следствие, выделение диоксида углерода меньше. Кроме того растительная биомасса на косимом участке более доступна для микроорганизмов, чем на некосимой залежи. Это подтверждается анализом фондовых материалов по ферментативной активности чернозема обыкновенного в Каменной степи (таблица 2) [6].
Таким образом, выделение диоксида углерода в пределах одного типа почвы различается в зависимости от фитоценоза. Интенсивность эмиссии диоксида углерода зависит от многих факторов, одним их которых является растительный покров, непосредственно регулирующий микробную биомассу и все иные микробиологические процессы, происходящие в почве.
Полученные данные свидетельствуют о том, что перевод пахотных почв в залежи, имеющий место во многих регионах РФ в последние десятилетия, может сопровождаться увеличением эмиссии СО2 в атмосферу.
Список литературы
1. Бабьева И.П. Биология почв / И.П. Бабьева, Г.М. Зенова. – М.: Изд-во МГУ, 1983. – 250 с.
2. Благодатская Е.В. Характеристика состояния микробного сообщества почв по величине метаболического коэффициента / Е.В. Благодатская, Н.В. Виноградский // Микробиология почв / Н.В. Виноградский. – М.: Наука, 1952.
3. Добровольский Г.В. Структурно-функциональная роль почвы в устойчивости наземных экосистем / Г.В. Добровольский // Экология и почвы. – Пущино: ОНТИ, 1998. – Т. 1. – С. 9-15.
4. Заварзин Г.Я. Почва как главный источник и резервуар органического углерода на территории России / Г.Я. Заварзин, В.Н. Кудеяров // Вестник РАН. – 2006. – Т. 76, №1. – С. 4-24.
5. Звягинцев Д.Г. Биология почв / Д.Г. Звягинцев, И.П. Баьева, Г.М. Зенова. – М.: Изд-во МГУ, 2005. – 445 с.
6. Крамарева Т.Н. Ферментативная активность почв при различных антропогенных воздействиях / Т.Н. Крамарева: дис. к.б.н. – Воронеж, 2003. – 163 с. 7. Курганова И.Н. Эмисиия и баланс диоксида углерода в наземных экосистемах: автореф. ... д-ра биол. наук / И.Н. Курганова. – М., 2010. – 50 с.
8. Ларионова А.А. Дыхание корней и его вклад в эмиссию СО2 из почвы / А.А. Ларионова [и др.] // Почвоведение. – 2003. – №2. – С. 183-194.
Похожие работы
-
Использование информации о почвах для восстановления ландшафтного разнообразия степей
Важной частью практического решения декларируемых задач должно стать восстановление степных биогеоценозов на месте непродуктивной пашни.
-
Гидрохимический режим прудов
Вода пруда, как и любого другого естественного водоема, представляет собой раствор всевозможных неорганических солей и органических соединений, попадающих в воду с дождями, талыми водами, за счет смыва с окружающей площади водосбора, размыва грунта.
-
Экологическое состояние Челябинской области
СОДЕРЖАНИЕ Введение I. Географическое положение Челябинской области II. Оценка выбросов газообразных веществ кислотного характера в атмосферу как показателя загрязнения окружающей среды Челябинской области
-
Выбросы от котельной
Расчет выбросов от котельной очистных сооружений, работающей на угле Провести оценку воздействия на окружающую среду котельной, находящейся на территории очистных сооружений. Котельная оснащена двумя котлами ДКВР- 10-13 с расходом твердого топлива 10886,400 т/год, работающей на угле марки «ГР» и имеющей дымовую трубу высотой 20м.
-
Расчёт выброса загрязняющих веществ при сжигании топлива в паровых котлах паропроизводительностью до 30 т/ч и водогрейных котлах теплопроизводительностью до 19,2 МВт
Расчет выбросов твердых частиц, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота. Определение концентраций, обусловленных выбросами одиночного источника. Опасная скорость ветра. Вычисление предельно допустимого выброса вредных веществ в атмосферу.
-
Геоэкология гидроморфных почв и ландшафтов лесостепи Русской равнины, их мониторинг и оптимизация
Гидроморфные ландшафты и почвы широко распространены на Окско-Донской, Бу-зулукской, Приднепровской низменностях и отличаются большим своеобразием, связанным с пятнистым и колебательным во времени переувлажнением земель.
-
Цикл углерода
Цикл углерода, круговорот углерода, – циклическое перемещение углерода между миром живых существ и неорганическим миром атмосферы, морей, пресных вод, почвы и скал.
-
Круговорот в природе
Реферат на тему: "Круговорот веществ в природе." Деятельность живых организмов сопровождается извле- чением из окружающей их неживой природы больших ко- личеств минеральных веществ. После смерти организмов составляющие их химические элементы возвращаются в окружающую среду. Так возникает биогенный круговорот веществ в природе, т.е. циркуляция веществ между атмо- сферой, гидросферой, литосферой и живыми организмами.
-
Использование торфяных мелиорантов для реабилитации нефтезагрязненных почв Нефтеюганского района
Загрязнение почв нефтью и нефтепродуктами в районах нефтедобычи и транспорта нефти является серьезной экологической проблемой. Ликвидация нефтяных загрязнений осуществляется засыпкой почвы песком, грунтом, выжиганием, вывозом почвы в отвалы.
-
Физико-химическая модель генерации и эмиссии метана на донных осадков озера Байкал
Эмиссия углеводородных газов из донных отложений озера Байкал известна давно. Наиболее многочисленные потоки метана в виде грифонов фиксируются на Селенгинском мелководье, вблизи устья р. Селенги и залива Провал).