Бесплатный автореферат и диссертация по геологии на тему
БИОГРАФИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ СЕРЫ, КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ В ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ (НА ПРИМЕАХ ФОНОВЫХ И ЗАГРЯЗНЕННЫХ БИОГЕОЦЕНОЗОВ)
ВАК РФ 04.00.03, Биогеохимия
Автореферат диссертации по теме "БИОГРАФИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ СЕРЫ, КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ В ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ (НА ПРИМЕАХ ФОНОВЫХ И ЗАГРЯЗНЕННЫХ БИОГЕОЦЕНОЗОВ)"
МОСКОВСКИЙ ОРДЬНА ДШША, ОРД£НА ОКТЯБРЬСКОЙ РШШЩИИ И ОРДЕНА ТРУДОвОГО КРАСНОГО ЗНАШЗМ ГОС/ДАРСТВШНЫЙ УШШЕРОГГЕГ имени М.В.ЛОМОНОСОВА.
Факультет почвоведения
На правах рукогааж
КОСТЙІКО Анна Воеволодовна
УДК 631.416:631.44Ь
БШГШОШЩЙКИЕ ЦИКЛЫ CEF«, КАЛЬЦИЯ И МШШ В ДЕРНОВО-ПСЩЗСШИЛЩ вошх -
(НА ПРИШИВ ФОНОВЫХ И ЗАГРЙЭНЫШХ БИОГВОЦЕНОЗОВ)
Специальность 04.00*03 - 0вогешашия
*
АВТОРЕФЕРАТ диооертецкл на оошзкашн ученой отепвня кандидата вюогячтккх кауж
Иовква- 1985
Работа выполнена на кафедре общего почвоведения факультете почвоведения Московского государственного университета «меня М.В. Ломоносова
Научный руководитель - член-корр. АН СССР, профессор
Ковда В.А.
Официальные оппоненты - доктор биологических наук, доцент
Дмитриев Б.А.
кандидат биологических наук, старенії научный оотрудник Сердюкова А.В.
Ведущее учреждение - Государственный НИИ земельных ресуроо^
Защита состоится "у&Г" Ші/іЛМІ^ 1986 г. на заседаний Специализированного совета по Оиогеохимни Д053.05.67 при
Московском государственном университете им. М.Э. іомонооова
*
С диссертацией мокко оанакомжтьоя в бийгаотеке факультета
*
почв ведения МГУ.
Автореферат разослан 'Ь&Г" иііШїїРЙ^ 1986 г.
Приглашаем Вас принять участие в обсуждении диссертации на ■аседшин Специализированного совета, а отзыва на автореферат ц 2-х экземплярах, заверенные печатал, просим направлять до ■дресу: 119899, Москва, ГСП, Ленинские горы, МГУ, факультет почвоведения, Учений совет.
Ученый секретарь Специализированного совета
Л.А.Гришина
•.; Актуальность теш. Про<иеш баогеопш11Чвсы1Х1шклов (ЕПЩ) алиментов является одной жз наиболее важных в ойхаств охрани оврухаг-щеа срвдм/ Совреакнвая хозяаотвониая деятеаыюо«* человека суцзст-: ввнвв варушвт коркшоаый ход круговорота веществ в природе, вовлекая в вектисложишдвсяпрдодм^ огромные коытства продуктов техногенного проасхсждеаш».
. К настоящему времени накошен бельков фактический иатеряах о разлачии аьеЕьях Ы1Ц овры, кашдо а каган ш почвах незигряэ-неяянх раДоаов. Тем яе мвяао двиыыв о наруяени* природных ЗПСЦ под вджяняеи атмосферного загрчэнендя разрозненны, требуется «х сясте-' штвэашш в допою< ел е. Прахтячески отсутствуют оввденхя о скорости жэменедая основных ввенъев £1X1 под влитием цромлиедоогэ загрязнения, а табаке о ышапи атмосферного загряэыецкл различного качественного ш количественного ооставана количественные «эмвце-ыжя Ы'ЗСЦ меменгов. Вакнов ваутаов к прикладное »начете представляет тявление иаж<5оде» ■ чувствительных к атмосфера ому загрязнению звеньев БГЩ сер«-,; кашам - л магшщ. о^енкавозмошиостж жспольз*.-вавхя.кх » качестве индикаторных признаков нарушений БИЦжкак вокаэатйдьй почвенного: • V ^ ; ;.: ;
- Цеуо;, ц' ^«д^ча исследована^. Цашп настоят®! работ является нэучевжв основных эвзньвв НГ1Д серы, кдяьцая ж патова я лесьых дериово-сяавоподаоляотых оочвах фоновых лаядзафтов и я условиях атмосфераого загрязнения различного качественного * калачествекно-гх> состава ддя мивженжя наиболее чувствительных к адрозагрязне'пш звеньев, оценка воаможностажсваимовааияих в качестве кндшагор-ных признаков наруиенлч ШЦ я опредвлониеохорости изиеяения ЫЗД сор«; прж втмосфедаом загрязнезии серньстыы ангидридом малымя доза. ш метедои матеяатачесяого модвджроэаявя. -
В свя8в 0 атв1би1(а го0тавжеш сдедутаа« гадачйг
аятосферывфоповыхЕ
сачъцая я магпвяиа
I. Определение нчт ®вивнЫййШ(в*йяв»яь«р1,
■НАУЧНАЯ В'мЗЛИОТГКЛ.... „
ье^КШЛ^/КЗ^Й«^^ аэроэедряэнена»
1С А./Химир^^рва
Инв.
дяогєацеаазах*
2* Определена» влияния промышленного атмосферного загрязнения на содержание серы, кальция я магяия о почвеншх растворах и поч-веідао-грунтовкх вода* дервэво-'аявОоподзодистюспота. ■
3. Выявление изменения содержания в соотношения различных форм соединений сери, каяьіия я ьагння з исследуемых почвах пря атыос-"Чряом загрязните.
4. Исследование поступления иэучаетщхадеиентоввннэеыдаеор-ганы. основных ввдов древесной я традяністоЗ растительности в фоновых в эагцязнзяша биогеоценозах.
5. Поотроекве математической модели круговорота серн в дерново-псдзсдаклгас почвах десной экосистема с целью определения скорости ненспдоняя серы в осноэюсс почвенных компонента: к степеня кшеав-ш»я бсогвоваяпезгаи потоков между оный цри дополнительном поступ-леют с«рк яз стмосфера.-
Веочв&я новизна. Вперше осущестаяено комплексное исследование влияния прошиишшого аэрозагряэнепяя различного состава на основные звенья БСЩ сери, кальция ж нагвкя ь дерново-подзалнстах почвах лесьых биогеоценозов, научена роль разлнчшдпочвенныхкскпо-нентов в закреааегаш, траноформапди в ииградив техвогевных оеры» калыри а капле.
Впервые выявхенн устойчивые ■ веустоЙчише 8Веніл ЕПЦ серн> кальция и иапая на.основе' сопряженного изучения ояноташшх фонг^ шх н загряэневных биогеоценозов, определены показатели, которые могут Літі реяомездовани как ддагиосттчдсхиопризнал загрязнения пот. ' ■.'''■'■'.■'■.■■.'" ' '
На основа обработки литературных давшие и результатов сойствон-ішх Еайлюдеъ^И методом аатадаоаного моделирования состроена модель ШЩ сера в лериово-оодзйяастш потаах лесных (Звогеоценозоэ, созвохизшая оцеязть ¿зменевие- йаогеохишпесюгх потоков и скорость накошеная серы в основных, яскпонектазс почв« при атмосферном
аагрйзиения 802 шлымн дозами.
Практическая декность. Нашученные результаты даю? возможность прогноз яроьать изменение ЮСЦ сьрн, кажьция и нагеля в дерново-псдаолистыхпотаахлесш« биогеоценозов при -атмосферном загрязнении различной интенсивности, Ваяндена индикаторгав празнани нару-оения Ы^Д свру, яальцня н магыяя, показателя дан почвенного но-ниторвнга.
Ашюбадат работа. Ооиовша положена*, изложенные в дяосертадин, бшш даіагенн в овсуадены 'на ВоесоганоЙ школа "Е&някяа проышыэв-іщ Аредарадтай «а оіаджа^^ ІУ34) а на коп-
. фврвацш шлодах у чеша на факультете почвоведения МГУ (Ііосхва,
I&85). .-/-.^Vv- V *
-УДуСУсткадид. По теыа диссертации опу Лшеовано 3 статьи п 4 етапи сданы в печать, .
■ ууруктур^ а bfocH диооеотацця. Ддоооїиадвд соотоит из введеная, 6 глав, шводов и приложении. Она включает ^/"страниц текста,
оунков. Сшісок литературы почитывает на
pyocxàt яиооеи на 1, ■.
С О Д З Р S à H И К Р'А Б О Т Ы Обіактн и методи иослеповакщи Объектом исследований послухади дерцово-оладоподзахИстыв ао^вы лесных Заогеоценвзов подзоны южаой Tfllto трехпробшиплощадей (ПП) как чистые, тал и подвергавшиеся атмоофероому загрязнению. '
■ Пробная, вяопщдь I расположена в Московской области я средотаз-
. дает, собой участок SO-^яетнего ельника резнотравного,гіодвержекного . атиоофервому загрязнение окислами овры її оргааическими соеданенля-ш ($виады, утд0ведорода). Лочвы Ш I - дврновсичяшЗоподзояяотые легкосугаїаиотав яа покровном суглігняв. На ПП I на оеввр от Источника вабросоваьдокане 6 оштшпе участков на раоотояняи Є0» ?50, ■ 500 н, X | Э км.'• .. ".. ■/''-■""'■'
. ¿v Ofodsai игаздъ П, рам^жтозинаяо Москсаской о^жаста в ьеяа ■
воздействия предприятии -химической промышленности, представлена. ельниками слозкыдо 90-летнего возраста. В составе атмосферных выбросов - окислы серы, сероводород, тяжелые металлы и органические соединения. Почвы Ш П - дерново-слабоподэшшстае средаесугляние-тые «а покровной суглинке. На Щ П заяо»ено:2 оттоле участка» загрязненный участок в черта сосредоточения промышленных предприятий в фоновцй - в 10 м вз юго-восток от первого. /'...... ...
Кровная шгавддь Ш находится в Новгородской области в сфере влв-якля комбината но производству минеральных удобрений и представлена оеттнк тстмя разнотравво-злакотмл 60-летнего возраста, подверженных атмосферному загрязнению окислами серы, аээта, органаческэ-ии соединениями, а также шиью нитрофоски, аммиачной селитри, ада-тига и др. Почвы ПП1Й - дерноэо-слабоподзолистые легкосугликистыв ' кентактно-оглеешшв на дв/членаой породе (легких суглинках» подстилаемых озерными глинами). На ПП М на север о* источника загрязнения заложено 5 опытных участков в 0,5; 1,0; 1,5; 5 а 40 км.
Кокзлексдаэ исследования состояния растительных- сообществ около источников загрязнения, состава дождевых и снеговых осадков гозводшш подразделять атмосферное загрязнена« но интенсивности на слабое (Ш 1), среднее (ПП П) а сильное (ПП Ш). ■■'.
При выполнения работы использовала широкий набор іієтодові методу определения динамика влашоста, температур» почв; метода определении сери, колыхая и магния в атмосферних осадках, почвенных растворах с почвекво-грунтовнх водах; методы оцргделения разладах фор* соединения соры, кальцид н иагтм в почвах; метода определении сери, кальцин а ыагявя & растениях; метод имитационного ыатэ-иатаческога моделирования (Аринушгоша, 1970; Галшанов, 1Э7Э; Гршпнна, Са-оЗлева, 1974; Дроздова в др., Комарова, 1963;
Програмка в методика бяогеоценологачеекзх исследований,.Ї97і; ' Itasooä, 1980; Шилова, 1955; Ohaa «V." &1., 1962; Hees«, tnbai, Вм/пшег,1970). оЗузсїетмі ;ПГ>ЯЕІГТ -
ЛаСЬ ПО Е.А.ДіШТрийну (1972).
Сева, калыстй а магний в я^^ричз; „осадка^. Постуъденаа серы, калыщя и иагкия с атмосферными осадками сод полог леса, характо-ризуетодну нз важнейших сторон круговорота »тих элементов ь лес-іішс биогеоценозах. Дня получения количественной характеристики ето-го авеяа ШСЦз, Са, и$ изучали состав доляэгах а сяеі-ошх осадков, совранных на фоновых а загрязненных участках (тайд. X),
Тайюша I.
Влияние атмосферного загрязнения на содержанке ссры, кальция и . цагши в атмосферных осадках, мг/л (данныэ ІУ83-І984 г. Г.)
пробная ¡Рвсстоя—і ^ : в . : ^ : •
плоаадь* :яие от і ■- ' Б ' д*а . ?, , ,
учаоток Гисгощш-j ц t tf sv.jC; U : яг,*і U : * :v,s£: И : <f ;y,S
I.I . 0,05 5,9 0.4 7 6,8 1,6 23 10,7 4,2 33 3,7 0,9 25
1.5 3 5,7 0,3 6 1,9 0,3 17 4,9 1,6 36 1.5 0,6 : 41
0.1 0,5 5.2 0,6 И 14.2 2.2:16 4,3 1.7 40 1.3 0,6 45
0.2 10 .5,7 0,4 7 3,8 0,6 16 3,8 1,7 44 1,3 0,6 46
\ Ш.І 0,5 6,b 0.6 9 20,8 7,1 й4 11,9 3,1 26 6,8 6.9 102 : Ш.5 40 5,5 0,4 7 1,3 0,8 64 3,3 3,2 96 0,5 0.1 20
Примечание: U - среднее арифметическое; среднее квадратичес-коа отклонение; у - коэффициент вариашш
Величина рН осадков является водным источником информации о соотношении »шве кислотных и основних компонентов. рйосацков фоновых участков варьирует незиачяталыю, составляя в среднем 5,5-5,7 ед. Слабое атмосферное загрсзненже (Ш I) практически ве повлияло нареавдип атмосферных осадко», выпадающих около источника выбросов. Аэрозвгрязвекже соединениями сери я тяязлід металлов (1П) привело к незначительного (а среднш на 0,5 ед. рН) подкясленио осадков. Реавдяя осадков около источи ока EucipoooD иа ППЕ. напроти», бохео нейтральная но сравяеїшз о "фоновой Чв средаси иа 1,0 ед. рН), что о£уокг£а*£Э Ьрнс^стшиы & проишиешшх шбросах більшого количества &,*,оаака s о;слочпей сила. _
Содержание исследуемых элементов в осадках фоновых участков не превышает приводимых в литература для осадков незагрязнен-
ных районов евролеЗохой терркториа СССР (Дроздова а др.» 1964;. Селезнева, 1У?3). КсличествегсшЗсостав атмосферных осадков и зона адшашя промышленных предприятий претерпевает существенные изменения. Содержание а восадпах участков, важашадьно праблвзейных а предприятия!!, повышается по сравнюдо в фоновш в 3,6 раза (ПП I), 3,7 (ШЩ в 16 раз <Ш Ш>. УБеллчеш9КошеятрвцийСааЫ6 в ' осадках около яоточвюсо» промышленных выбросов происходит па ДИ I я Ш. где содержание Са возрастает оо сравнению с фоновым уровнем в 2,2 а 3,6 раза соответственно, а Ыв - в 2,5,и 13,6 раза. - ■ ;
Осадки теплого периода года, но налим давным, практически не окпчастся от зшнях оо содержании г в Са. Содержание новытает-сл а осадках тешого периода но сраваешш с зимника на всех последу сшсс участках. ■*'
Суммарные количества s^ Са и %, поступавшие ва поверхность почэы фоновых а загрязненных участков за год, предстямекы на рва* I. В среднем за гол почва загрязненных участков всех оробпнх площадей получзцш о осадками повышенные количества й до сравнении в фоаошюи участок 1.1 - в 3,6 раза больше, участок 0.1 - в 6 раз' и участок Ш.1 - в 17 раз* Погашенные количества Са в Ме поступили о осадками ва почвы участков Х.Х и Ш.Х. в то время какпочш фонового в загрязненного участков второй пробной площади получал» .о ' осадками прямерв© равны* количества Са в % * '
Влияние птаюсФешого загрязнения на содержание сеш. вальсу ц магния » до^с^орц растворах и почвеиЕо-готнт^ви^ родах. Атмоофер-ннв осадки принимают непосредственное участие в формирование почвенного. раствора- следующего звена биогеохпшчвской цагрвдил е г Са а Ыя в дврвово-подзоластах почвах, Кокцватрадан $ , Са и 1?е л нстоенкшс. растворах лссннХ биогеоценозов определяются миоаямвтг ■ процессов фвзяко-хрмлчеогиЛ, й^хлчпчоспсй
гичесхой природы* При »том характер осада имеет решаодее значение s формирование состава почвенных растворов поверхностных горизонтов ШЧВ. В 9OH0 влияния прошшенных предприятий одшш вэ главных факторов* обушювливавщши концентрации s, Са в Hg в оочвешшх растворах, является состав атмосферных осадков.
О содержании в, Са в Це в жидкой Фазе пота на пробных ыощадях Подаосковья (СП I и Л) судили по составу почвенных растворов, витесавших этанолом (Комарова, ІУ68), ваШШ - по составу дизн-ыатрическдх вед, полученных с помощь» плосковреэанных лизиметров коцструкции Е;И.Шиловой (1955) (тайн. 2).
Дязииетрическае воды я почвенные растворы фоновых участков характеризуйся невысокими концентрациями S, Са н tig , которые согласуются с приводимыми в литературе данными дія лесных дерново* подзолистых почв (Сіцаднжкова, 1959; Шилова, 1959; Пономарева и , др.,-1968; Даулюкявачюо, 1972; Первова, Евдокимова, IS84 и др.).
В условиях атмосферного загрязнения содержание изучаемых элементов в жидкой фазе почв увелачаваетс". Максимальний рост концентраций найдвдаетея при аэрозагрвзнеаип иісокой интенсивности (Ш tit) - среднее содержал и е 6, Са н Me s лазиыетричвекгх водах увеличивается по сравнение о фоновым на порядок. Более низкими концентрациями в, Са н Ug характеризуются почвенные раствори ори атмосферной загрязнении средней и слабой интенсивности (Ш I л П). Довыаеялце концентрации Са и Ug в почвенных растворах загрязненного участка ПП П по сравнение о фоновыми обусловлены, очевидно, не поступлением этих элементов о атмосферою« осадками, а боксе кисло а реакцией осадков и дочвеннкх растворов. В »том случае возмос-но поступление в почвешшйрастворобменнчх Са х Ug пзпочвенного погдощапцего комплекса вследствае штеснети ішш Н* в дрзтима
* ■ ■ J- '■ ' •, . '
катионами техногенного крон схождения, а также вследствие увпяича-еня растворимости соединений Са и tig , входящих в состав игнераль-ной часта почт ( Orortwia , !972ї stuaiwe , IS83 я др.). 9
' ■ Іайгаца 2
Вшюю атыосфераого загрязнения sa оодврзанге з, Ca в Не в почвенных растворах и . дазкызтричесгах водах дерноэо-сааЛмэдрояисмх почв (данные 1963-1984 г.г.)(цг/л)
Ш, Ірасст.'.гсрл-
уадскот а«;зонт ток .: ни ■ „ -
■;му- : ;0ана, :су : .t.-—
je."
s
: 6 -J ¿ : ц : ■ * ¡Л5(
Ca
Mg
к
d : *,s
Д 0,05 Aj
■ в
1.5 3
■ V в
П.Х 0,5 Aj
П.2 IQ
Ш.І Q,5
,5 '40
В
Л: ¿i
К h
3-Ю ЗQ-4Û SO-TO
3-Ю 30-40 60-70
З -10 30-40 €0-70
3-Ю ЗО-ffl 60*70
. 0-5 5-ао
0-ß "5-Ю..
5 Д 0,9
5.0 . 0,9 6,0 0,8
4.8 0,5 5,2 0.F
5.4 0,7
4.1 0,$ 4,7 0,5
4.9 0,7
4,9 0,7
5.2 0,в $.4 0,6
4.5 0,3 4,2 0,3
5,7 ОД
5,0 0,3
18 16 ІЗ
Ю Ю
13
15 Ю
14
14
16 10
7 . 7
4
5
. 6,6 6,8 . И,6
1.9 1.8
3,9
-29,6 24,4 20,1
. 4Д 4.6 "6,2
$9,5 79,3
1.9 i.?
1,4 1,4 2.7
• 0,4 0,5 1,2
17,2 Х2.0 9,6
0,9 1.3 0,7
32,6 22,6
Q.7 0.7
21 20 Я
23 26 ЗІ
50 49 48
22 &
12
■55 29
37. 41
25Д
14.5 16,8
12,7 7,5
10.6
41,7 28,9 20,6
13.2 9,4
: И,і
104,5 130,2
23 Д
15.3
13.2 53
6.0 41
9.5 67
7.1 56
4.6 61
.5,5 52
24,9 60
15.3 53
7.7 37
5, $ 44
4.8 SI 3,6 36
іегл 36
26,9 21
4.5 20
3.6 24
4.6
4.7
M
2,5 2Д 2,3
15,3 7,9 7,0
2,0 3,3 3,5
65.2
67.3
- в.а
• Лз
2,3 2,9 2,2
1,6 1,2 1,2
16,3 ■ 7,7 4,9
1.6
2,5 2,7
35,3 85,1
-5,4 4,2
50 62
54
64
55 53
106 96 '69
68 76 76
146. 126
79 , .98-
Определенна значимости различий между средними за вегетационный период комцентрацшша а в Са в лизиметрически водах а псчвен-нкх растворах фоновых а загрязненных участков показало наличие достоверного различия о уровнем значимости Р«0,95 и выше. Концентрации 1% почти всегда выше в почвенных водах загрязненных участкоз, но варьирование величин и&отоаько велико, что разница в оодержанкя Мк между фоноиыа и загрязненными участками статистически недостоверна. Таким образом, изменение количества з в Са в почвенных растворах по сравнению с фоновым уровней могно рассматривать как один из ранних диагностических признаков загрязнения почв.
Сезонная динамика содержания а, Са а Ы£ в яидкой фаза почв фоновых участков характеризуется, как правело, вэоение-осеннама кйк-сдауыаия. При атмооферцом загрязнении средней и высокой интенсивности {Щ П и Ш) максимальные концентрации всех элементов найлада-ются<в апреле, когда в почву с тапшш снегом поступают 8, Са я запасенные в снеговом покрове. В мае концентрации атах элементов резко снижаются и\остаются относительна невысокими в течение лег* него периода. Увеличение концентраций наблюдается также осенью, когда в почвенные води поступают водорастворимые веществаиз опа-да. Аарозагрязиеиие машин дозами (Ш I) приводит к незначительному (в среднем в 2-4 раза) повышена» концентраций изучаемых элементов, на изменяя характера сезонкой динамика, свойственного частому участку.
. В условиях промывного водного режима почвенные раствор« генетически связана с ночвеяно-грунтовымв водами» На пробных площадях Московской а Новгородской областей роль гочвенно-груытоеых вод в процессах почвообразования различна. Уровень грунтовых вод на участках Подмосковья большуо часть года находится за пределами . Еэчвгнного профиля в покрывается разрез ом на глубйне 1,2-1,5 ы по^чч снеготаяния. На участках Новгородской облаете Еочвевяо-грун-тотш? ео»1!.рт»олятсн в пределах еочвоепоГо'профйлл на гауйОГ! 0,5-
I м большую часть года за искажением нескольких сухих месяцев конца лета - начала occ:îh, что связано о натачаем тяжелых по механическому составу подотшащих пород - озерных ленточных глин. Эта особенность водного режима почв Ш Ш обусловливает значительное накопление техногенных веществ d почвепно-грунтовых водах в почвах около источника атмосферных выбросов. Содержание s в оочвеы-"о-грунтовнх водах загрязненных участков Ш Ш (Ш.1 и Ш.2)' в 30-60 раз больше, чем в ночвенно-грунтовых водах фоновых участков (И. 4 а И.5). Содержание Са в Ы g повышается по сравнена» о фоновым в 013 раз. В условиях промывного водного рокшча (ПЦ I и П) фоиовие и загрязненные участка практически не отличаются по содержанию Са а Mq в сочвеяло-грунтошх водах, тогда как содержание сери выше в почвеюю-грунтовых водах загрязненных участков, что, по-видимому, объясняется более интенсивной водной миграцией сери по сравнению ; о Са и île (таба. 3). ' ' ; Таблада 3.
Содержание s, Са ц Ug в почвензо-грунтовых водах, иг/л
по, участок ;расстоя£пэ ; •от истсч.,км; |É : 8 і ; Са Î ■ ■ - І ue
I.X 0,05 ■M , s,6 15,1 .3,0
1.5 з 4,8 2,7 15,8 2,6
П.І 0,6 4,3 20,3 14,7 5,8
П. 2 10 5,2 .. 4,Є 8,4 3,8
Ш.І 0*5 4,1 95,0 121,8 33,9
Ш.2 1»о 6.» 42,0 130,6 19,6
. Ш.Э 1.8 3,4 23,2 62,8 7,6
Ш.4 s 6,9 2.9 17,4 7.5
Ш.5 40 6,0 1,0 15,5 2,6.
Баланс а. Са н «я с петаово-олабоа?дз<цшстнх почвах * a^g» и аагррденнкх. Цри раочете баланса 8, Са и Me <РЗС. I) и изучав-ынх почвах былз продеты во внимание поступление алементов о <]ершіуа осодквма и п^розошшп за год, определенное па основе со-12
держания элементов в атмоофвраііх осадках в количества осадков, и вынос алементов о вцутрашчвешши стоком, оцененный на основе количества. з, Са в Ма • вынесенных о почвенными водами на слоя почни 0-20 си. Величніш поступлений следует рассматривать как нвхнп» границу возможных значений, так как не учитывалось поступление ц , Са и ив о пшскт). которое, по литературным данный (ГлаэовокиД, /чватов, 1981), мохег составлять 10-30^ от поступления в растворенном виде в фонових районах н совпадать но порядку величин в про-
Рис. І. Баланс а, Са в ив в дерново-слабоподзолястих почвах
фоновых в загрязненных участков (кг/га в год) В цйлом для почв Ш I характерен положительный баланс з • Са а Ыв. На а&гряэншлом учаотка Ш Д наблодается вынос Са в Н6 за првдеш корнеюОитаемого слоя, тогда как & накапливается & нем. . Аля фонового участка по всем меиентзы баланс положительны а. На загрязненном участке Ш В вннос Са н ВЛ^ за пределы корнеоОитаеїлзго слоя достигает вначгтельнах веиигаш. Очевидно, что поотуплекаа втих элементов вэ атмосферы на загрязненной учаотко ШИЗ во иного* определяется осуждением техногенной шиш. Креме того, не учвтнва-
лиоь восходяще миграционные потоки, направленные от водоупорного слоя я ^рхним горизонтам почв. Для фонового участка Ш*5 характерен незначительный вынос Ся и Ug за пределы корнеобитоемогослол, бадане сери положительны*,
Ьияяние атиоофвоного загрязнения на содержание различных фор» ¡одедкгеняй а. Сщ а М* и лесных дерново-сдабоподэатистых почвахt
Поступал в почву, техногенное вещества образуют многочисленные овяэя различной црочноота с почвенники компонентами. Наличие и прочнооть втих связеЯ определяют, о конечном ечбте, накопление техногенных вещеотв в почве, лабо вымы ванне с внфильтрациошшкд водами. При втом запас водорастворимых и обменных форм соединений. з, Са и Мв является наиболее ваюшм звеном ШЦ, так как втя соединения является основным источником питания растений« ",
Содержание различных форм соединение з, Ca и Ms в почвах фо-^ новых я загрязненных рассмотрим на примере Ш Ш (рао. 2, 3, 4), _
» to t о jtf м » о ю іа і» на fa о а so ю щ го
глубина, см
- фоновый участок Y////A - зогряапевдый участок Рис. Z. влияние атмоо>5ер«ого загрязнения на запасы форм соединений серы: водорастворимых (а), раствсряшх в I u HCl (б) и валовых (в) в слое почвы 0-50 см. . ■ ч ■ ..'.., г ." ■ . Содержали» серы водорастворимых соединений (сульфатов) в дер-нозо-олобосодзолипочвах фоношх участков кезиачзгадшоэ: ■ • (несколько мгДОО г цсчвы), что составляет 1-2% от Белового со-
держания серы в подстилках в десяти« дожи процента в минеральных
і
горизонтах. В почвах участков, максимально приближенных к источник выбросов (Ш.І н Ш.2), количество водорастворимых сульфатов увеличивается в 2-3 раза, а в подстилках примерно в 10-20 раз. Несколько мекывдй рост запасов водорастворимых сульфатов наблюдается в почвах загрязненных участков Ш Подмосковья, где количество сере водорастворишх сульфатов в подстилках и гу^сово-а «кумулятивных горизонтах увеличивается ло сравнению о фоновым лишь.в 2-4 раза. Наибольшие нагрузки атмосферної« загрязнения пракниавт на сейч подстидкн в А^. горлзонты. В более глубоких оаодэоденных в иллювиальных горизонтах не наблюдается существенной разницы между фоновыми и загрязненными участками на содержанию подвижных -форы соединений s, : Ca a U в .
Изучение содержания сери водорастаоршщх соединений в ночвах и' подстилках на различном раоотоании от источников выбросов поз воли- . ло выявить зони аккумуляции сульфатов в почвах.* При атмооферноьі загрязнении слабой интенсивности (Ш X? повышенное количество сульфатной серы в оочсах и Подстилках обнаружено на расстоянии SO а £50 м (участки ІД а 1.2)от источника выбросов. Выбросы предприятия во производству минеральных удобрений (Ш. Ж) оказываю? сущзот-вэнное вдиянве на содержание водорастворимой серы в подстилках н Aj горизонтах на раоотоянии до 1,5 км. Аналогичные результаты получены дяя подаижных форм соединений Са и Ug.
Изучений сезонной динамика содержания серы водорастворимых соединений в почвах загрязненных я фоновых учаотков показало; что в весенне-летний период запаси серы водорастворшмх соединений в загрязненных почвах значимо отличаются от фоновых при атмосферном загрязнения шсокой а средней интенсивности, тогда как при аэро-загрязнеаии дозаыг различие между фоновими и загряэнеюшмч
учгстк»а преимущестьеяно недостоверно. Осень» различии меняу »аг-рязяетмш к^-ояовдк? участкама недостоверны даже при- сдлькоп
стмосфераом загрязнения. Таким образом, содержание S водорастворимых соединений в верхних горизонтах почв может служить достоверным индикатором загрязнения почв лишь гри аэрозагрязпении средней и высокой интенсивности.
Способность исследуемых дерново-слабоподзагастых почв адсорбировать сульфаты обменно, которая определялась о помощью фосфатной вытяжки (0,01 н Kd^Fûj), незначительна. Небольшие количества адсорбированных сульфатов обнаружены лишь в иллювиальных горизонтах (1-1,5 иг r/IOQ г почвы),- тогда как верхние органогенные горизонты практически не адсорбировали сульфаты. Бели иллювиальные горизонты опесчанены, как на участке ПД, адсорбция сульфатов практически отсутствует и количество фосфат-экстрагнруемшс сульфатов равно количеству водорастворкшх, При этом ее обнаружено различия по содержанию адсорбированных сульфатов между фоновама и загрязненными почвами.
Дня определения количества сери более прсчно связанной о твердей фазой почв использовали гаслотну» вытяжку (I в HCI)i Серу соединений, растворимых в «той ватяжке, условно отнесли к минеральной (хотя в нее, очевидно, переходит некоторая часть серы легкогидро-■гаэуешх органических соединений), i серу соединений нерастворимых в I а НС1 отнесли к органической (в минеральных горизонтах почв езда, очевидно, попадав* сера трудворветворимых сульфидов).,
Сера соединений, нерастворимых в солянокислой вытяххе, со на-шм дашшм, составляет s минеральных горизонтах 20-80Ï, à в под- -стилках - Ш-905( от валовой. Количество ее снижается шиз по профилю. В подстилках загрязненных участков количество серы минеральных соедхненай возрастает, в основной, за счет серы водорастворимых соединение, а танке серы техногенной минеральной пыли.
Валовое содержание серы в минеральных горизонтах исследуемых почв практически пе изменилось под влиянием атмооферпого загрязнения я отражает особенности минералогического состава почвообра-; 16 . '
зуитах пород. Валовое содержание сери в подстилках ара сальном ' атмосфера ст загрязнении достоверво 7 воли тал ось по сравнению о фоновым примерно в 2 раза. Тенденция к увеличению содержания серы в подстилках вра атмооферном вагрязыеаия иалой в средней интенсивности (1Ш X н Q);статистичесет недостоверна.
Соотношение различных фор« осдвнениВ Са в Ы g (pao. 3 и 4) в ясахедуешх фоновых почвах имеет о оОхлх чертах сходный характер*
глуСпна, см
- фоновый участок V////A - эпгрязиешша участок Рио. 3». Вааязи* атмосферного загрязнения па sanaca форм соединений хашдаг водорастворимых (а), обменных (б) ■ валошх ■ (в) в свое сочде 0-50 см* Водораотворшаие соединенна Са и 11е составляют десятое доли процента от валового содержания в нанераиьних *ч>рааоятех и 2-15$ в подстилка* Содержание обменных форм Са в Ме в минеральных горизонтах фоновых пота колеблется от нескольких процентов до от валового количества в зависимости отгорлзонта а механического ооо- „ тава почв. В подстил*« содеряаваеобменного Са увеличивается а . составляет от 14 до £22 от валового. Обменный % составляет в подстилке от 30 до 9QÍ от ottqero содерааядя, что обусловлено относительной легкостьо его выкавшая из растительных ткалеЛ.
Са а И® соединений, растхюржих в раотэорах разбавленных кислот, , относятся п категории резервных, потенциально доступных растения».1 ■/) ■/"■ ■ . ' ' ' . 17
шшиикЮД&и -----" -уч ШГАи^шЛАШк
а я го je « « о ю го м ы м о ю го ta se Глубина, ом
- фоиошй участок £2222 - загрязненный учаотас
Pío. 4. Влияние атмосферного загрязнения на запасы форм соедане-ний иагызя: водорогво1ашы* (а), обменных (0) н валовых -(в) в сдое почви 0-50 см. Са a llg соединений, переходящих в X я HCl вытгсхку, составляют до
от общего содержания в минеральных горизонтах в до 9S¡£ в падо-шш. Нерастворимые в солянокислой штнжке Са н Ц^ оредсгавке-ни малодоотувныыи растениям соединениям!, прочно связанныш в решетках первичных и вторичных глинистых минералов. г ; Присутствие кажьщгй- а магнййоодерхащих соединений в «оотаве газо-пилевше выбросов (Ш X и Ш) привело к достоверному увеличена» содержания водорастворимых соединений Са и Mg в верхней чаотк почвенного профиля - аодстшгке a гумусово-ажукудяти им оы горизонте. Содержание обменных Са й líe доотоверяо увеличивается лэяь aja сильном аткоофераом загрязнении (Ш Ш). Тенденция и увалячениэ ' количества о<5мешшг Са в Ув. найлпдаемая около аоточннка юброссэ Ш I, не подтверждается статистически. Такав обрезом, наабодеэ бсстро реагируют аа атмосферное загрязнение вздася додважнше tue— дорествортачх а обменных) фор* соедвлэнаЯ о, Са в тогда кек . валовое содержание атих влемонтов является отиосатедьио уотоРла.-шм к авроззгрязнешго в веном ЕГХЦ.
14
Влияние а^морФешрго загрязнение ■ нц с^дэтшанае серы, кальция р магния в основних видах растений. Известно, что меаду содержанием элементов, точнее их подвижной форми, в почва и произрастапцей на Beit растатадьиоста существует тесная связь, которая овидетатастяу-ет орэахцаи растений на геохимическую среду. В почвах, подверженных воздействию промшменных выносов, как Шлю показано выше, запасы иояввьчкх форі' соединений о -, Са. a Mg суыэотвекно изменяются, в,связио ч«» изменяются условие витания раотений. Это отражается на интенсивности поступлення химических элементов в растения, a следовательно, на содержания этих элементов в тканях растений. - Вами изучалось влияние атмосферного загрязнения различной интенсивности на содержание с, Са в U& в вегетативных органах преобладающих гадов растительного покрова (тайл. 4).
Присутствие в составе прошил еаных выбросов серосодержашкх соединений правело к увеличение содержания S в листьях древесных в травянистых растений. При атмосферном загрязнения "дабой в средней интенсивности содержание 8 в хвое ели увеличилось в 1,2-1,6 раза, в Наземных частях травянистых раотений (оделнци, коштня, сныти)-в 1,2-2,8 раза по сравнению о фоновый, что* в основном, подтверждается статистически. Не обнаружено увеличения содержания б в лно-тьях вейаика тростниковидного и осока волосистой.
Значительная аккумуляция сери происходит в листьях преобладавших древеошх пород па загрязненной участке Ш El. Содеряанзе s в листьях.березы, осины и ольха достоверно увеличилось в 2-3 раза. Обогащение листьев серой ысхет иметь двоякое происхождение: за счет корневого латаная я эч счет поглощения газообразных соединений сеоы непосредственно из воздуха (Кулагин, 1974; Гудерааи, 1379 а др.). Богатый,серой листовой спад ежегодно вносит сущест-Еошне количества элемента иа поверхность почвы, что оаосоСствуст о^сгіденил подстилка еерої.
.'. На хустках Ш І.в И на поверхность почеч гоступа-
■ Тайядда 4
^ ' Содержание сери, кадыка я магнгя s растениях, % (август 1964 г., а » 10)
Ш, участок :расст. от.істоч- : . " . Г fs Ca : H(t
*ншса ш0рооо9(іш il » • ■y.í a : v î ÏÎ : * it
ІЛ 0,05. . хвол еяж ішгііи'ія юоітень 0,19 о »U 0*X7 29 25 35 1,25 I 21 х'хв 32 26 25 0,12 0І27 0,22 25 15 18
■ 1.5 ; ,■ з хвояеш Wff О- її U п хоштснь ; 0,1« 0,20 0*06 P 20 17 o.sg: 1,09 Сов. 30 . 23 22 0,11 0,24 0*23 27 13 . 13
. ал 0,5 хяоя ела шпшц , копытвяь - . 0,23 0¡27 0^25 Ш 24 . : 0,74 086 0¡79 : 19 20 13 . 0,09 . 0,23 0¡2I 22 13 : 14 ■ .
ял ■ Ю хвоя ела . , іпфїіігсір ■ копитень 0,15 .0 17 ОДО 20 20 0,85 0,90 о! 84 19 . 21 XI • o,n. 0¡26 0,20 15 15 15
IUI 0,5 дастья0ер€зк '■ ' ' осшш ■ ' ' ^ ' onza 0,63 0¡78 Qj50 : 33 23 2Ê 1,55 I:!? . 28 24 '28- 0 28 0І24 20 25 . 21
Ш.5 -V ' '■'■.'-. 40 ' дгсгъя верезы осины 0.3S 0,30 0,29 22 20 Vf 0,89 r Я : 0,24 0,28 0,f2I 17 14 10
ьг поведенные количества Са в Ы& Это приводит к незначительному увеличению содержания Са в листьях к хвое основных видов древесной и травчнмстой раститачьности» обуслоаяенноцу, очевидно, повышением запасов доступных растениям форы соединений Са в загрязненных почвах. В хвое ела в в травянистых растениях загрязненного участка Ш II» напротив, найвдается тенд ицгя к снижению содержания Са, связанная, по-ващшому, о обеднение» этих почв подвижными формами соединений Са,- Концентрации Мв в ассшшлирупиах органах растений на фоновых в загрязненных участках всех трех пробных площадей практически одинаковы.
. Доя целей якцимиргц загрязнения наиболее информативны растения с"высоким порогом накопления химических элементов, то есть наиболее отзывчивые на геохимические условия среды. При хроническом загрязнении серосодержащими соединениями в качестве индикаторов загрязнения могут быть рекомендованы хвоя ели, листья березы в осины, некоторые травянистые растения: кишшда, кслтевь, сныть. Содержание Са в листьях растений ня загрязненных участках изменяется белее слабо в достоверно увеличивается лишь при сильном .атмосферном загрязнении в листьях осиян н ольхи. Дня Ме такой эажеиетмрвооти не обнаружено.
■ Молелйтхзвание процессов ипевпзшеяяя сем в лесных лешово-додзолястых вочв^ Донових и тетногеяных ланшаДтоа. Балывой штерео'представляет определение изменения интенсивности бкогео-яштеошх потоков серн в почве, а такие скорость накопления сери в основных почвенных яомпонентах при атмосферном загрязнении серооодвркадгмя соадинендаля малыми дозами. Одним кз перспехтив-пых м^тодои решения этой задача является метод имитационного мо-деяяроваапл. С «той целью била предпринята попытка построения ^тематической модели БГ2Ц мри в леоаах дерново-подзолистих по'^ех (за аркнбре елышков Московской ойяастп). .. ; • Пра пос.тр$«та модели испсдьзозалз данные собственных набяю-
денна и средние многолетние данные по динамике почвенной влажности и температури дія почв Московское. с<Зльсти (Васильев, 1958; 1359; Роде, 1965 и др.), количеству оседкоа (Почвы Московской области, . 1974), а тагам количеству опада по сезонам года в запасам подстилки в ельнаках разнотравных Московской ос!лосгн (Градусов, 1958; Кароачевский, ЇУЬО и др.)
Віші выявлены основные компоненты - носители седо внутри pao* сматриваек-.ой почвенной системы, установлено наличие связей меадг ними и в результате составлена потоковая диаграмма, онвсыващая круговорот серы в почвах деетшх биогеоценозов (рис,
Среди почвенных компонентов - носителей сери рассмотрены следуйте: мертвая наземная Затомасоа (осад В подстилка), почвенная макроЗиая биомасса, гумус,:подземный корневой опад, а также соя- , венный раствор в слое почвы 0-20 cu. Екегпішля по отвоьешш к системе источниками сери являются атмосферные' осадки и растительный спад, а стоком - вынос серы в грунтовые вода.
Потоковой днаграше соответствует система диїферешгаальншс уравнений, описывшздих зависимости потоков серы от ее sanacos в различных компонентах почвы а факторов окружающей среди (температуры, влажности, отношения С/за др.)* В основу составления системы уравнений (Зил соложен закон сохранения вещества.
Систему уравнений решали методом численного инхегрированал о вагом по времени 10 суток, прої„озированиа велось на 10 лет*.
Решение системы уравнений о использованием внешних аерекекюх, -соответствующих чистое участку, позволило проследить сезсннус да-
содержания серы в основных почвенных компонентах, определить интенсивности штоков серы макду mura за вегетационный сера-од. Проверка адекватности модели проводилась в конгрегной' гг.осзс",. теме ельника реанотравного (участок 1.5)» Дашая проверка iioxasa-да правомерность использования модели для ггогнозирозакгя сведения сзстеш оря пошшепком поступлении s из вчсшнйх истсзгакос.;
гг ■ ■ • *
0,45-1,53 увгоше вода^
Pao, S Сима круговорота etры в почве леской экосистема : ; (зога?н в г сери/^ в корнеобнтаемомслод С-20 см;
аоїока в г сера/и" эа вегетастошша пзраод). Грйусчаипез чаша перед чертой оготт«тоте<лот часто*? участку; . соаіе черти - загрязненному, прл допазятельвом ,ссзтуплениа cejpu нзатдас$ери.
гз
Яра рассмотрении случая повышенного посту плетя серы константа скоростей протекания процессов бшш выбрани то же, что н длячио- ' того участка на основании предположения об относительной устойча-, вости экосистемы к небольшим отклонениям в окружающей среде, а также согласно результатам опытов по разложении опада в подстилки, проведенных на фоновом ц загрязненном участках Ш I (Гришина, Фомина, 1984).
Увеличение поступления серы из атмосферы и с спадом при тех же начальных условиях, что и для чистого участка привело к росту запасов серы в основных почвенных компонентах,.Прирост содержания 8 . в подстилке за 10 лет составил 25£, в биомассе микроорганизмов - ' 22:С, а в гумусе - 2,5^ от первоначального запаса.
Заметна тенденция к стабилизации почвенной системы на более высоком количественном уровне через характерное для. каждого компонента время. Наиболее быстро дополнительные поступления сер! изменяет запасы в в микробной биомассе в подстилке. Например, прирост запаса сери в подстилке максимален в первые 5 лет и значительно снижается к десятому году. Для стабилизации запаса седа в
гумусе требуется большее время - несколько десятков лет, поскояь-
4 ' - * •
гу процесс обновления гуцуса птесходит относительно медленно. Атмосферное загрязнение серосои^ржааими соединениями влияет на запас оеры в почвенном раотворе, который увеличивается примерно в 3 раза.
Дополнительное поступление сери сказывается на увеличении нп-тенсивностей ее потоков между основными компонеятамя почвы а особенно на увеличении потока серы из почвы в грунтовые вода. Это ... связано с отсутствием физико-химических механизмов закрепления серы в верхних горизонтах деряово-подзолястой почвы.
Сравнение поступления сери в почвенный раствор за счет шшера-лязациоюшх процессов в атмосферных осадков показало, что увеличение запасов серы в почвешом растворе происходя? на за счэт 24
• увеличения потоков шшераллаованной серн п На за счет воотуп-леаияо атиоофернымн осадками. При втом отношение запасов оери органических соединений к сере сульфатов*почвенного раствора в верхней 20-<автіиіетровЬк слое почва составило 10:1, тогда как на чистом участі» ¿то отношение , равно 32:1.
/ Такам образом, расчеты' подтверждают, что при атмосферном sar-рязнегад серосодержащима соединениями количество минеральной оери . растет биотрее органической и эапаз сера в почвенном раотворе uo-' яет. сязгашть ранним индикатором поступления серы в почну.
. . ВЫВОДЫ .'■.■'.
1. Вштааено парушенла основных звеньев биогеазошичесхих циклов серы, кальция а маппзя в дерново-слабоподзолнстнх почвах, лесных биогеоценоэоа пря атмосферном загрАзнения. Степень нарушения ЕГХЦ »тих элементов одределяотоя качественным и количественным соста-
- вой атмосферных промышленных выбросов.
2. Пострс зна (¿атеиата^вскал иоделъ, виитнрзгсдал цроцесси превращения серы в дерноэо-подзслистнх почвах лесных биогеоценозов. Предложенная модель использована для прогнозирования нарушения ' ЕГ2Ц сери прп атмосферном загрязнении серосодержаящми соединениями матами дозами. '...'-■.. ■.-■■'
3.*Атыосфврное загрязнение серооодержалщми соединениями высокой интенсивности привело к достоверному увеличению содержания серы з почвенных растворах и дочвеннэ-грунтовкг водах, возраста- * шго содержания водорастворимых сульфатов а подстилка и гуиусово-акгуыулятивясм горизонте и общей серы в подстилке. - : , ■
4. Пря ат«осферном захрлзнении серосодеркаі5иші соединениями слабой инт'; ясавности единственным достоверным индикатором загрязнения Ъочв яаляется содержание серы в почвенном растворе. При
. ;атмосферном загрязнении средней интенсивности к кндикаторнкч прин-' каязм относится также'содержание водорастворимых сульфетоз в
ropsncHTtx почр (подотияке я гумуоово-агс^улятиэзсы roj/г-
ьолте).
5. Дополнительное поступление кальций- и ыагняёсодержащих соединений о аглооферными осадками привело к достоверному увеличению содержащая водорастворимых фор« соединений кальция и магния в верхних горизонтах поив. Содержание обменных форы кальция н магния достоверно увеличивается лиль зри сальном атмосферном загрязнении.
¿.Дополнительное поступление кальций- и магний содержащих сое-. данений из атмосфера, а также кислая реакция атмосферных осадков : без увеличения содеряанкя в них калышя и магния по сравнения с фоновым обусловила увеличение концентрации кальция в почвенном растворе. Увеличение содержания магния статистически недостоверно.
7. Обцее количество серы, кальция и магния в дерново-слабоаод-эсластых почвах следует отнести к устовчишм и атмосферному заг-ряэнещт звеньям НГХЦ «тих алементов. Способность дерново-адабо-подзодастых почв адсорбировать сульфати незначительная, обменная адсорбция не играет роли в удержании техногенной серы исследуе-ыымн почвами.
6.Некоторые воды растений реагирует на атмосферное загрязнение серосодержащими соединениями увеличением содеряания серы в тканях асснмшшруюеих органов. Повышенное поступление кальция в шгшя кз атмосферы привело к доотоверноцу увеличению содержания калыщя в листьях осины и ольхн лишь яри сильном атмооферком загрязнении. Доя магния такая заксіомерность но обнаружена.
д. Б целом дай исслехуешх незагрязненных дерново-слебоподзо-диотнх почв характерно примерное равновесие между поступлением , кальция и магния с атыоофзркыш осадками и виносок: о внугрізпоч— ценным стоком за пределы корнеобитаемого слоя 0-20 ш. Баланс сери при этом положительный. Ори атдооферном загрязнении мслой шгзлсавноста баланосеры, кальция с магния положительный. При а<»роэагр«энояаи средней интенсивности - подотатеяышГ. по'сере я отрицательный со кальцію я магнию. При садьком загряэненап м.эйда-
дается преобладание выноса седа, кальция и магния из слоя 0-£0 сч по сравнению с их поступлением о атмосферными осадками.
~ Список работ, осуйишкованнчх по теме диссертациях
1. Прогнозирование нарушения биогеохимического цикла серь в дерново-подзолистых почвах методом математического моделирования, В кн.; Влияние проишленных предприятий на окружающую среду. Пущино, 1984, о. 99-101.
2. Влияние атмосферного загрязнения зог на основные звенья биогеохямического цйіиа сери в лесных биогеоценозах. Віол, науки, МВ я ССО СССР. М., '1985, 18 о. (Рукописьдеп. в ВІЗііґШ) Соавт. Л.А.Гришина.
3. Некоторые, особенности круговороте кальция и магния в почвах лесных биогеоценозов в условиях аэроэагрязнекия. Биол. науки, МВ л ССО СССР. М., 1.985, 13 с. (рукопись дсп. в ¿МИТЯ).
• 4. Моделирование процессов превращения серы в дерново-подзо-лнетых почвих фоновых и техногенных ландшафтов. В п.: Вяиянле промышленных предприятий на окруж^тацуп среду (в почати), '■ : 5. Исследование влияния аэроэагрязнения на почвы о целью поиска показателей для фонового мониторинга. Там же (в соавторстве, в печати).
• 6. Основные звенья миграции соединений серы, кальция в магния в дерново-подзшястых почвах фоновых в техногенных ландшафтов. В сб. докладов научной конференции молодых ученых ф-та ясчьове-■дения МГУ (в печати). -
7. Условия миграции в оценка запасов доступных раотенияк сое-дшений серы в дерново-подэолястых почвах* Там же (в соавторстве, в печати),■
асеїовмнв ордем Трудоіего Краоюгв Зівмвж* вауи*-ивсдедомївльохмй іесї»т/і лаооводоіва в ііехаімаояя
мойого хоажїЬма г. Пумио и.о.
Нвдпиоаво:: к нечем 8.І.8ЙГ. Закав 26 Тира* 100.
- Костенко, Анна Всеволодовна
- кандидата биологических наук
- Москва, 1985
- ВАК 04.00.03
- Кислотность и катионообменные свойства почв лесных экосистем таежной зоны
- Трансформация кислотно-основного состояния хорошо окультуренных дерново-подзолистых почв северо-запада России при интенсивном использовании и факторы его оптимизации
- Факторы окультуривания песчаных и супесчаных дерново-подзолистых почв и их эколого-агрохимическая оценка
- Биогеохимические циклы минеральных элементов в лесах Севера в условиях аэротехногенного загрязнения
- Устойчивость свойств дерново-подзолистых почв подзоны южной тайги к антропогенному воздействию