- •Оглавление
- •Реферат
- •Рэферат
- •Введение
- •Глава 1. Агроэкологический анализ современного состояния земель мелиорированных территорий Полесья
- •1.1 Краткая характеристика условий формирования почвенного покрова в Полесье
- •1.2 Современная структура земельных угодий
- •1.3. Динамика почвенного покрова и характеристика дефляционноопасных почв
- •1.4 Экономические и экологические последствия осушения болот и разрушения торфяного слоя
- •Глава 2. Характеристика объектов агропочвенного мониторинга и методика его проведения
- •2.1 Объекты исследований
- •Дерновые заболоченные почвы
- •Торфяно-болотные почвы
- •Антропогенно-преобразованные почвы
- •2.2 Методика мониторинга
- •2.3 Метеорологические условия проведения мониторинговых наблюдений
- •Глава 3. Результаты агропочвенного мониторинга на дефляционноопасных землях полесья
- •3.1. Оценка неоднородности почвенного покрова
- •3.2 Водно-физические свойства почв объектов мониторинговых наблюдений и уровень их окультуренности
- •3.3 Производительная способность почв мелиорированных территорий
- •3.4 Количественная оценка дефляционной опасности территории ключевых участков
- •Глава 4. Использование результатов агропочвенного мониторинга для оптимизации землепользования
- •4.1 Мероприятия по борьбе с ветровой эрозией
- •4.2 Организация территории в дефляционноопасных агроландшафтах
- •4.3 Формирование севооборотов и структуры посевных площадей в районах распространения ветровой эрозии
- •4.4 Особенности применения удобрений на дефлированных почвах
- •Заключение
- •Список использованных источников
3.4 Количественная оценка дефляционной опасности территории ключевых участков
Одним из факторов, способствующих возникновению дефляции, является относительная влажность воздуха, которая характеризует степень насыщения воздуха водяным паром. Интересной особенностью, влияющей на сезонную динамику дефляционных процессов, является годовой ход относительной влажности. Так, ее наименьшие значения приходятся не на самые теплые месяцы года, а на переходные весенние – апрель-май, когда нарастание температуры над сушей происходит относительно быстрее, чем рост влагосодержания в воздушных массах, приходящих с медленнее прогревающейся поверхности океана. Это приводит к превалированию фактов проявления экстремальной дефляции, выражающейся в возникновении пыльных бурь, в этот период над другими месяцами года. Кроме того в данный период почва практически не защищена растительностью, что еще больше способствует проявлению дефляционных процессов. В целом, в холодную часть года (с октября по март) средние месячные значения относительной влажности находятся в пределах 80-90%, значительных колебаний влажности по территории республики не прослеживается. Весной с увеличением температуры воздуха относительная влажность уменьшается: от 78-83% в марте до 65-70% в мае, достигая, как уже отмечалось, минимума в годовом ходе. В летние месяцы относительная влажность воздуха начинает медленно увеличиваться, в среднем на 2-4% в месяц. Начиная с сентября месяца идет возрастание относительной влажности: в октябре – до 80-86%, а в ноябре – до 87-90%, что способствует уменьшению фактов экстремальной ветровой эрозии в Полесском регионе.
Наблюдения за относительной влажностью воздуха в дефляционноопасный период показали, что наибольшая вероятность возникновения пыльных бурь отмечалась в апреле-мае в Жабинковском, Лунинецком и Ивацевичском районах. Здесь отмечалось от 12 до 16 дней с относительной влажностью воздуха менее 30% (таблица 3.6).
Таблица 3.6 – Число дней с относительной влажностью воздуха менее 30% по данным метеостанций (2007-2008 годы)
Станция |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
ВСЕГО |
2007 год |
|||||||
Пинск |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Брест |
10 |
2 |
3 |
2 |
0 |
0 |
18 |
Полесская болотная |
11 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
16 |
Ивацевичи |
13 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2008 год |
|||||||
Пинск |
1 |
|
1 |
|
|
|
2 |
Брест |
|
3 |
10 |
1 |
2 |
|
16 |
Полесская болотная |
5 |
1 |
3 |
|
1 |
|
10 |
Ивацевичи |
6 |
2 |
8 |
1 |
1 |
|
18 |
В 2008 году в районах размещения стационарных площадок мониторинговых наблюдений за дефляционноопасный период (апрель-сентябрь) отмечалось 36 дней с влажностью воздуха менее 30%. В такие дни, особенно при высокой температуре воздуха, происходит иссушение верхнего слоя торфяной почвы и существует высокая вероятность возникновения пыльных бурь. Особенно это актуально в наиболее дефляционноопасный период: в апреле-мае и сентябре. В сентябре 2008 года не отмечалось дней с влажностью воздуха менее 30%. Максимальное количество таких дней отмечено в апреле-мае на метеостанции Ивацевичи, характеризующей ключевой участок «Мичуринск» – 8.
В ряду перечисленных показателей, непосредственно способствующих развитию дефляции, важное место занимают особенности ветрового режима, которые могут значительно усиливать или, наоборот, ослаблять угрозу развития ветровой эрозии. Эти особенности были учтены нами посредством расчета интегрального показателя, каким является «дефляционный потенциал ветра» (ДПВ).
Исходными данными для расчета ДПВ послужили фактические наблюдения метеорологическими станциями за особенностями ветрового режима (таблица 3.7). Среднемноголетние значения ДПВ рассчитаны по материалам многолетних наблюдений за 53-летний период.
На стационарных объектах мониторинговых наблюдений в наиболее дефляционноопасный период преобладали ветры со скоростными градациями 3-5 м/с.
В 2008 году наибольшее количество ветров со скоростью 6-11 м/с отмечено в апреле месяце – 45 случаев. В географическом отношении такие ветры преобладали в пределах ПОСМЗиЛ Лунинецкого района. Здесь же в апреле отмечен единственный случай возникновения ветра со скоростью 12-15 м/с.
Таблица 3.7 – Повторяемость скорости ветра по градациям, число случаев [19]
год |
Метео-станция |
Скорость ветра |
||||||||
3-5 м/с |
6-11 м/с |
12-15 м/с |
||||||||
апрель |
май |
сентябрь |
апрель |
май |
сентябрь |
апрель |
май |
сентябрь |
||
2007 |
Ивацевичи |
88 |
83 |
79 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Полесская |
68 |
72 |
82 |
34 |
32 |
15 |
3 |
0 |
0 |
|
Пинск |
79 |
77 |
75 |
3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Брест |
75 |
80 |
85 |
16 |
8 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
2008 |
Ивацевичи |
38 |
11 |
24 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Полесская |
72 |
49 |
62 |
28 |
7 |
8 |
1 |
0 |
0 |
|
Пинск |
16 |
4 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Брест |
39 |
20 |
31 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Число случаев |
240 |
248 |
240 |
240 |
248 |
240 |
240 |
248 |
240 |
|
Расчет дефляционного потенциала ветра для пороговых скоростей 5, 10 и 15 м/с показал, что в 2008 году этот показатель практически повсеместно был ниже, чем в 2007 году (таблица 3.8). Максимальные величины ДПВ при пороговой скорость 5 м/с пришлись на апрель и сентябрь, при скорости 10 м/с – на май.
Таблица 3.8 – Дефляционный потенциал ветра (ДПВ) при его различных скоростных градациях [19]
Метеостанция |
ДПВ при пороговой скорости 5 м/с |
ДПВ при пороговой скорости 10 м/с |
ДПВ при пороговой скорости 15 м/с |
|||||||
апрель |
май |
сентябрь |
апрель |
май |
сентябрь |
апрель |
май |
сентябрь |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
2007 год |
||||||||||
Ивацевичи |
5,25 |
4,79 |
4,73 |
0,31 |
0,00 |
0,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Полесская |
4,05 |
4,17 |
4,93 |
3,46 |
3,15 |
0,10 |
0,42 |
0,00 |
0,00 |
|
Пинск |
4,73 |
4,47 |
4,49 |
0,31 |
0,10 |
1,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Брест |
4,47 |
4,63 |
5,11 |
1,63 |
0,79 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2008 год |
||||||||||
Ивацевичи |
5,19 |
4,57 |
4,79 |
0,61 |
1,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Полесская |
4,21 |
3,84 |
4,79 |
2,85 |
4,82 |
0,79 |
0,14 |
0,00 |
0,00 |
|
Пинск |
4,77 |
4,42 |
4,79 |
0,10 |
0,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Брест |
4,59 |
4,40 |
5,13 |
1,02 |
1,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Среднемноголетнее значение |
||||||||||
Ивацевичи |
4,36 |
4,23 |
3,76 |
0,69 |
0,36 |
0,48 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
|
Полесская |
5,58 |
5,61 |
5,35 |
1,79 |
0,81 |
1,50 |
0,02 |
0,00 |
0,01 |
|
Пинск |
5,59 |
5,37 |
5,43 |
1,57 |
0,77 |
0,90 |
0,20 |
0,01 |
0,11 |
|
Брест |
4,76 |
4,99 |
4,65 |
1,04 |
0,35 |
0,57 |
0,26 |
0,01 |
0,00 |
|
Наибольшие потери почвы в 2007 году отмечены в пределах ключевых участков ПОСМЗиЛ и «Мичуринск» (6,74-5,08 т/га), для которых были самые высокие показатели ДПВ (рисунок 3.10).
В 2008 году потери почвы на указанных участках были в 1,9 раз ниже и составили 2,6-3,5 т/га.
Рисунок 3.10 – Темпы дефляции на стационарных объектах мониторинговых наблюдений (за апрель, май, сентябрь месяцы) [19]
Самыми низкими потерями почвы с дефляцией характеризовался ключевой участок «Перелумье» Жабинковского района, где потери составили менее 1 т/га. Ключевой участок «Парохонское» характеризуется средними величинами потерь почвы с дефляцией – около 4 т/га.
Согласно исследованиям В.В. Жилко и Л.М. Ярошевича, на территории Полесья можно выделить пять категорий земель, характеризующихся различной степенью развития дефляции (рисунок 3.11).
Степень опасности: 1 – высокая; 2 – средняя; 3 – слабая; 4 – отсутствует; 5 – осушенные торфяники
Рисунок 3.11 – Вероятность дефляции почв на Полесье [18]
Категории земель, характеризущиеся различной степенью развития дефляции:
1) сильнодефляционноопасные – автоморфные рыхлопесчаные почвы;
2) среднедефляционноопасные – автоморфные почвы рыхлосупесчаного и связнопесчаного механического состава;
3) слабодефляционноопасные – автоморфные почвы супесчаного механического состава с близким залеганием суглинков и полугидроморфные связнопесчаные почвы;
4) недефляционноопасные – автоморфные почвы тяжелого механического состава, неосушенные торфяники, полугидроморфные почвы суглинистого и супесчаного механического состава;
5) осушенные торфяники.
Таким образом, наиболее благоприятные предпосылки для развития дефляции сложились на осушенных торфяно-болотных, песчаных и супесчаных минеральных почвах. Наблюдается чаще в апреле-мае в форме повседневной или местной эрозии (возникает под воздействием воздушных потоков) и пыльных бурь (образуется при сильных ветрах, охватывающих значительную территорию и вовлекающих в воздушный поток большие массы почвы). В Гомельской области дефляционноопасными являются 27% пашни, в Брестской – около 20%. Серьезную опасность представляет ветровая эрозия в районах крупных торфоразработок, складирования отходов промышленных производств, в загрязненных радионуклидами районах.
