ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОГО

advertisement
УДК 631.445.12 (470.333)
ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
ВОДОРАСТВОРИМОЙ И ОБМЕННОЙ ФОРМЫ МАКРОЭЛЕМЕНТОВ В ТОРФЯНЫХ
ЗАЛЕЖАХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Е. С. Тимошенко, Г. В. Чекин
Исследование проводили на территории Брянской области. Показано, что распределение относительного содержания макроэлементов водорастворимой формы в торфах низинного типа практически совпадает с распределением относительного содержания для обменной формы. Обнаружено различие в профильном распределении
относительного содержания всех рассмотренных элементов в торфах низинного и переходного типа. Отмечено
увеличенное содержание ряда элементов в верхних слоях торфа, что связано с биоаккумуляцией макроэлементов растениями.
Ключевые слова: торфа переходного и низинного типа, макроэлемент, водорастворимая и обменная форма.
Основу резервного торфяного фонда Брянской области составляют месторождения преимущественно низинного и переходного типа [1]. Для комплексного использования таких торфяных месторождений необходимо иметь представления о профильном распределении основных химических элементов [2] и их водорастворимой и обменной формы.
Методика. Исследовано 120 образцов, отобранных в естественных условиях из типичных для
Брянской области торфов низинного и переходного типа. Выбор объектов производился на основе
анализа данных по торфоразведке Росгеолфонда. Анализ образцов проводили по общепринятым методикам в специализированных лабораториях Брянской ГСХА. Рассчитывали процент от запаса данной формы элемента для сопоставления числовых значений макроэлементов водорастворимой и обменной формы.
Результаты и обсуждение. В распределении относительного содержания водорастворимой и
обменной формы макроэлементов по профилю торфов переходного типа (рис. 1) прослеживается
одинаковый ход кривых, за исключением железа.
Рисунок 1. Распределение относительного содержания водорастворимой и обменной формы
макроэлементов по профилю в торфах переходного типа Брянской области.
Относительное содержание водорастворимой формы железа по профилю уменьшается. По
мнению В.Н. Ефимова (1986), верхние слои профиля переходных торфов характеризуются большой
миграционной способностью водорастворимого железа по сравнению с нижней частью профиля. Это
связано с его высвобождением при отмирании растений, а в летний сухой период – и «подтягиванием» из нижних слоев [3]. Для обменной формы железа максимум приходится на горизонт Т1. Повидимому, это связано с накоплением нерастворимых железоорганических комплексов в толще торфяника [4].
Практически ровный ход кривых кальция и магния всех изучаемых форм отражает, повидимому, одинаковый источник поступления этих макроэлементов на разных глубинах, равно как и
в приповерхностном слое профиля. В переходных торфах для обменного магния, а так же для водорастворимой и обменной формы натрия и калия максимумы наблюдаются в верхнем слое, и являются
результатом биологической аккумуляции элементов растениями-торфообразователями. [3].
По профилю низинных торфов прослеживается параллельность между ходом кривых относительного содержания макроэлементов водорастворимой и обменной формы (рис. 2). Это показывает,
по-видимому, что изучаемые формы данных макроэлементов находятся в динамическом равновесии.
Рисунок 2. Распределение относительного содержания водорастворимой и обменной формы
макроэлементов по профилю в торфах низинного типа Брянской области.
В торфах низинного типа распределение относительного содержания кальция, магния и железа водорастворимой и обменной формы отличается от распределения данных элементов для торфов
переходного типа. Для низинного торфа не зафиксировано их накопление в верхних слоях. Вероятно,
это связано с тем, что болотные растения, произрастающие на торфянике, не требовательны к ним.
Постепенно возрастая, кривые дают максимумы в горизонте Т2, ниже которого наблюдается спад относительного содержания данных элементов.
Для низинных торфов наблюдается одинаковый ход кривых в распределении относительного
содержания подвижного фосфора (рис. 3, В) и водорастворимой и обменной формы кальция, магния и
железа, с максимумом на горизонте Т2, что по мнению Ефремовой Т.Т. (1992), связано с нахождением
этих элементов в виде фосфатов различной степени подвижности, фульвофосфатных и фосфогумусовых комплексов [4].
Рисунок 3. Распределение относительного содержания подвижного фосфора по профилю в торфах Брянской области: А - переходного, В - низинного.
Таким образом, распределение относительного содержания макроэлементов в торфах переходного и низинного типа имеют свои особенности, которые необходимо учитывать при выборе
направления их использования в сельскохозяйственном производстве.
Заключение. Обнаружено различие в профильном распределении относительного содержания
всех рассмотренных макроэлементов в торфах низинного и переходного типа. В торфах низинного
типа прослеживается параллельность между ходом кривых водорастворимой и обменной формы макроэлементов. Для торфов переходного типа сохраняется та же закономерность в параллельности кривых, исключение составляет железо. Водорастворимая и обменная форма макроэлементов в торфах
переходного и низинного типа, вероятно, находятся в динамическом равновесии. Для низинных торфов максимумы относительного содержания макроэлементов, кроме натрия и калия, приходятся на
горизонт Т2. Отмечено увеличенное содержание водорастворимой и обменной формы калия и натрия
в верхних слоях торфа переходного и низинного типа. Это связано как с поступлением пыли на поверхность болота, так и с биоаккумуляцией макроэлементов растениями.
Research spent in territory of the Bryansk region. It is shown that distribution of the relative maintenance of macroelements’ of a water-soluble form in peat of low-lying type practically coincides with distribution of the relative contents
for an exchange form. Distinction in profile distribution of the relative maintenance of all considered elements in peat of
low-lying and transitional type is revealed. The increased maintenance of some elements in the top layers of peat that is
connected with bioaccumulation of macroelements’ by plants is noticed.
The key words: peat of transitional and low-lying type, macroelements, water-soluble and exchange form.
Список литературы
1. Торфяные месторождения Брянской области. М.: 1977. 577 с.
2. Лиштван И.С., Базин Е.Т, Косов В.И. Физические процессы в торфяных залежах. - Мн.:
Наука и техника, 1989.289 с.
3. Ефимов В. Н. Торфяные почвы и их плодородие. Л: Агропромиздат. Ленинградское отдние, 1986.264 с.
4. Ефремова Т.Т. Структурообразование в торфяных почвах. Новосибирск: Наука. Сиб. отдние, 1992.191 с.
5. Природа болот и методы их исследований. Наука. Ленинградское отд-ние, 1967.290 с.
Об авторах
Тимошенко Е.С. - ФГБОУ ВПО «Брянская государственная сельскохозяйственная академия»,
243365, Брянская область, Выгоничский район, п. Кокино, кафедра химии, биотехнологии и физиологии растений; e-mail: GB-swamp@yandex.ru
Чекин Г.В.- ФГБОУ ВПО «Брянская государственная сельскохозяйственная академия»,
243365, Брянская область, Выгоничский район, п. Кокино, кафедра химии, биотехнологии и физиологии растений; e-mail: GB-swamp@yandex.ru
FEATURES OF DISTRIBUTION OF THE RELATIVE MAINTENANCE
OF MACROELEMENTS IN PEAT DEPOSITS OF WATER-SOLUBLE AND
EXCHANGE FORM OF THE BRYANSK REGION
Timoshenko E.S, Chekin G.V.
Literature
1. Peat deposits of the Bryansk region. М: - 1977. - 577 p.
2. Lishtvan I.S., Bazin E.T., Kosov V.I. Physical processes in peat deposits – Мn.: Science and
equipment, 1980.-289 p.
3. Efimov V.N. Peat soils and their fertility. L. Leningrad separation, 1986.-264 p.
4. Efremova T.T. Structurization in peat soils. Novosibirsk: Science. Sib. sep-tion, 1992.-191 p.
5. The nature of bogs and methods of their research. Science. Leningrad separation, 1967.-290 p.
ФГБОУ ВПО «Брянская государственная сельскохозяйственная академия», 243365, Брянская
область, Выгоничский район, п. Кокино, кафедра химии, биотехнологии и физиологии растений;
e-mail: GB-swamp@yandex.ru
1
– аспирант
2
– кандидат с.-х. наук, доцент
Download