Научная статья на тему 'Повышение биоэнергетики почв России'

Повышение биоэнергетики почв России Текст научной статьи по специальности «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство»

CC BY
45
9
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ПОЧВЫ / SOILS / МОНИТОРИНГ / MONITORING / БИОТЕСТИРОВАНИЕ / BIOTESTING / ГУМИФИКАЦИЯ / HUMIFICATION / РЕКУЛЬТИВАЦИЯ / RECLAMATION

Аннотация научной статьи по сельскому хозяйству, лесному хозяйству, рыбному хозяйству, автор научной работы — Салова Т.Ю., Громова Н.Ю.

Проведена оценка безопасности техногенных почв Тверского региона в рамках биомониторинга методом биотестирования. Предложена модель рекультивации почв, в основе которой лежат методы биоконверсии техногенных отходов, гумификации почв, биотестирования. Метод биотестирования проводится с использованием наиболее устойчивого тест растения. Эффективные гумифицированные продукты используются для повышения содержание органического вещества почв и продуктивности энергетических растений и снижения материальных и энергетических затрат на рекультивацию почв.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по сельскому хозяйству, лесному хозяйству, рыбному хозяйству , автор научной работы — Салова Т.Ю., Громова Н.Ю.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

INCREASING BIOPOWER OF RUSSIAN SOILS

The author has estimated the safety of technogenic soils in the Tver region as a part of biomonitoring with the help of biotesting method. A model of soil reclamation is proposed as well, it is based on bioconversion methods of man-made wastes, humification of soils, and biotesting; the biotesting method includes the most stable tests of plants. Effective humified products are used to increase the organic matter content of soils and the productivity of energy plants and to reduce the material and energy costs for soil reclamation.

Текст научной работы на тему «Повышение биоэнергетики почв России»

Список литературы / References

1. Pornsak S. Chemistry of Pectin and Its Pharmaceutical Uses: A Review [Electronic resource]. URL: http://www.journal.su.ac.th/index.php/suij/article/viewFile/48/48 (Access date: 20.03.2017).

2. Arantzazu V. Natural Pectin Polysaccharides as Edible Coatings / Arantzazu V., Nuria B., Alfonso J. and Maria Carmen G. // Coatings. - 2015. - №5 (4). - P. 865 - 886.

3. All about fiber [Electronic resource]. URL: http://www.precisionnutrition.com/all-about-fibre (Access date: 19.03.2017).

4. Agata Z. Extraction of Green Labeled Pectins and Pectic Oligosaccharides from Plant Byproducts / Agata Z., MarieHelene B., Hanna K., Johanna B., Jean-Francois T., Estelle B. // Agricultural and food chemistry. - 2008. - №56. - P. 8926 -8935.

5. Донченко Л. В. Пектин: основные свойства, производство и применение / Л. В. Донченко, Г. Г. Фирсов - М.: ДеЛи принт, 2007. - 276 с.

6. Риянова Э. Э. Физико-химический анализ свекловичного жома / Э. Э. Риянова, Н. В. Кострюкова [Электронный ресурс] // SCI-ARTICLE.RU. 2017. URL: http://sci-article.ru/stat.php?i=1488193767 (Дата обращения: 30.03.2017).

Список литературы на английском языке / References in English

1. Pornsak S. Chemistry of Pectin and Its Pharmaceutical Uses: A Review [Electronic resource]. URL: http://www.journal.su.ac.th/index.php/suij/article/viewFile/48/48 (Access date: 20.03.2017).

2. Arantzazu V. Natural Pectin Polysaccharides as Edible Coatings / Arantzazu V., Nuria B., Alfonso J. and Maria Carmen G. // Coatings. - 2015. - №5 (4). - P. 865 - 886.

3. All about fiber [Electronic resource]. URL: http://www.precisionnutrition.com/all-about-fibre (Access date: 19.03.2017).

4. Agata Z. Extraction of Green Labeled Pectins and Pectic Oligosaccharides from Plant Byproducts / Agata Z., MarieHelene B., Hanna K., Johanna B., Jean-Francois T., Estelle B. // Agricultural and food chemistry. - 2008. - №56. - P. 8926 -8935.

5. Dochenko L. V. Pectin: osnovnye sboystva, proizvodstvo i primenenie [Pectin: main properties, production and application] / Donchenko L. V., G. G. Firsov. - Moscow: DeLi print, 2007. - 276 p. [in Russian]

6. Riianova E.E. Fiziko-chimicheskiy analiz sveklovichnogo ghoma [Physic-chemical aanalysis of sugar beet pulp] / E. E. Riianova, N. V. Kostryukova [Electronic resource] // SCI-ARTICLE.RU. 2017. URL: http://sci-article.ru/stat.php?i=1488193767 (accessed: 30.03.2017).

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.58.023 Салова Т.Ю.1, Громова Н.Ю.2

1 Доктор технических наук,

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (ФГБОУ ВО СПбГАУ),

2

кандидат технических наук, Тверской государственный технический университет (ФГБОУ ВО ТвГТУ) ПОВЫШЕНИЕ БИОЭНЕРГЕТИКИ ПОЧВ РОССИИ

Аннотация

Проведена оценка безопасности техногенных почв Тверского региона в рамках биомониторинга методом биотестирования. Предложена модель рекультивации почв, в основе которой лежат методы биоконверсии техногенных отходов, гумификации почв, биотестирования. Метод биотестирования проводится с использованием наиболее устойчивого тест растения. Эффективные гумифицированные продукты используются для повышения содержание органического вещества почв и продуктивности энергетических растений и снижения материальных и энергетических затрат на рекультивацию почв.

Ключевые слова: почвы, мониторинг, биотестирование, гумификация, рекультивация.

Salova T.Yu.1, Gromov N.Yu.2

1PhD in Engineering, Saint-Petersburg agrarian University,

2PhD in Engineering, Tver state technical University INCREASING BIOPOWER OF RUSSIAN SOILS

Abstract

The author has estimated the safety of technogenic soils in the Tver region as a part of biomonitoring with the help of biotesting method. A model of soil reclamation is proposed as well, it is based on bioconversion methods of man-made wastes, humification of soils, and biotesting; the biotesting method includes the most stable tests ofplants. Effective humified products are used to increase the organic matter content of soils and the productivity of energy plants and to reduce the material and energy costs for soil reclamation.

Keywords: soils, monitoring, biotesting, humification, reclamation.

Производство энергии из возобновляемых источников, включая биомассу, динамично развивается в большинстве европейских стран. Значительное внимание в мире уделяется проблеме переработки биомассы с целью получения биотоплива с использованием биоэнергетического сырья (высокопродуктивных неприхотливых к выращиванию растений). Выращивание таких культур (многолетние травы, рапс, соя, подсолнечник, кукуруза,

мискантус, свитчграс, ива, тополь и другие) зависит от типа почв, местонахождения участка и доступа к влаге, вида ландшафта и его плодородия. Энергетические растения используются в системах (Швеции и Дании) отопления комбинированного производства тепловой и электрической энергии.

Почвы являются универсальным регулятором состояния стабильности природных экосистем, качество которых оценивается ее плодородием, индексом биологического разнообразия, продуктивностью растений.

Антропогенная деятельность приводит к интенсивному накоплению токсичных отходов в поверхностном слое почвы, где происходит постепенное их депонирование, что в свою очередь, приводит к изменению химических и физико-химических свойств почвенно-биотического комплекса, к изменению видового разнообразия, гибель или угнетению наиболее чувствительных видов, нарушению миграции подвижных элементов питания, угнетению (изреженности) растительного покрова.

Оценку безопасности функционирования техногенных систем во многих странах (Германии, Франции, Великобритании, Канаде, США, Японии и других) проводят методом биотестирования. При длительном воздействии токсичных веществ, живые организмы испытывая стресс, суммируют все без исключения биологически важные изменения. Выявить начало снижения защитных функций живых организмов бывает чрезвычайно трудно.

Возобновление органического вещества почв в естественных биоценозах за счет эффективных гумифицированных продуктов позволит ускорить процесс гумификации, повысить продуктивность энергетических растений и снизить материальные и энергетические затраты на гумификацию почв [1, С. 32].

Биотестирование природных и техногенных почв Твери проводили в соответствие с Международным стандартом ИСО 11269-2 с помощью тест растений, типичных для данного региона и оценка миграции основных биогенных элементов (азота) методом меченых атомов.

В качестве объектов исследования использовали следующие варианты почв Тверского региона: строительный песок (контроль 1), почвы известного состава (ТУ 0391-030-57302407-05) (контроль 2), техногенные почвы неизвестного состава: санитарно-защитные зоны ТЭЦ-1 (зона 3), Механического завода (зона 4), природные дерново-подзолистые почвы. Основные агрохимические показатели контроля 2 рН = 5,5-6,5, содержание азота - 300-550 мг/кг, фосфора (Р205) - 300-550 мг/кг, калия (К20) - 450-850 мг/кг. Биотесты почв - семена растений ячменя, кресс - салата.

При мониторинге почв Тверского региона интегральную оценку изменений в почвенно-биотическом комплексе природных и техногенных систем проводили методом биотестирования (Рис. 1).

Длина,

см

3,5

2,5

1,5

0,5

Корень

Стебель

3

2

1

0

□ Контроль 1 ■ Контроль 2 □ Зона 3 □ Зона 4

Рис. 1 - Изменение длины корней и стеблей салата при поливе: а - дистиллированной, б- водопроводной водой

В контрольных субстратах развитие корневой системы и надземной вегетативной массы салата при поливе дистиллированной и водопроводной водой происходит равномерно (Рис. 1 а, б). Длина корней и стеблей в контроле 2 в два раза больше, чем в контроле 1, что связано с присутствием как минеральной, так и органической составляющей почвы. В техногенных зонах 3 и 4 при поливе дистиллированной водой рост корней замедляется ~ в 1,5 раза, а стеблей не изменяется. При этом замедление роста корней в зоне 4 больше, чем в зоне 3 (Рис. 1а). При поливе водопроводной водой длина корне в зоне 4 увеличивается, а в зоне 3 уменьшается. Длина стеблей изменяется незначительно (Рис. 1б). Присутствие минеральных солей в воде стимулирует рост корней и тем самым снижает негативное действие техногенной зоны 4. При поливе водой из реки Тьмака наблюдается уменьшение длины корневой системы ячменя. На рост корней и стеблей салата смена водопроводной воды на речную воду не оказывает влияния.

В связи с тем, что влияние антропогенного фактора не одинаково на рост корней и стеблей тест растений в работе было изучено влияние типа воды на степень прироста (Рис. 2 а, б).

Анализируя данные, представленные на рисунке 2 а можно заметить, что степень прироста салата во всех зонах меньше, чем в контрольных субстратах и уменьшается в ряду при поливе речной водой: Зона 3 > зона 4 > зона 1. Таким образом, при биотестировании техногенных зон г. Твери в данной работе выявлено, что наибольшую опасность для здоровья людей представляют зоны, расположенные вблизи тепловых электростанций (ТЭЦ-3 или ТЭЦ -1). Наиболее загрязнена река Тверца в устье р. Волга, что согласуется с санитарно-токсикологическими показателями качества.

1,2 Р 1

о 1 о

s 0,8 CL

с 0,6 л

ш 0,4

с

ш

5 0,2

0 --- 01 2 3 Вода

-^э— Контр.1 —•— Контр.2

й Зона 1 —А—Зона 2

-■—Зона 3 (ТЭЦ1) —о— Зона 4 (Мех. З-д)

0,8

га

£ 0,6

0 а s а

с 0,4 л

1 ф

I 0,2

О

2

Вода

■ Контр.1 ■Зона 3 (ТЭЦ1)

■Контр.2

■Зона 4 (Мех. З-д)

4

0

0

1

3

4

а) б)

Рис. 2. Изменение степени прироста тест растений а) салата, б) ячменя при поливе водой: 1 -дистиллированной, 2 - водопроводной, 3 - речной.

Для повышения качества техногенных почв используют травянистые растения семейства бобовых. По результатам исследований были выбраны наиболее опасные почвы (санитарно-защитных зон ТЭЦ-3, ТЭЦ-1, экскаваторного завода, механического завода) для формирования стабильного фитоценоза.

Биологический этап рекультивации этих почв предложено проводить с помощью гумифицированной почвы, полученной анаэробной ферментацией эффективными микроорганизмами целлюлозо-лигниновых отходов (ЭМ-технологии) [2, С. 233].

Для получения гумифицированного продукта по инновационной технологии (ЭМ-технологии) использовали сообщество эффективных микроорганизмов, которые содержатся в биологически активном препарате «Тамир», и целлюлозо- лигнинсвые отходы:пищевые отходы, промышленные (опилки), сельскохозяйственные (солома ячменя).

Препарат «Тамир» разработан на основе японского аналога ЭM Waste Treatment и предназначен для ускоренной утилизации бытовых и сельскохозяйственных отходов (остатков пищи, ботвы, сорных растений), а также для восстановления дренажа, устранения неприятных запахов [3, С. 270]. Основным преимуществом анаэробной ферментативной переработки целлюлозо-лигниновых отходов от других систем утилизации является минимальная затрата энергии на процесс ферментации и производство дополнительной энергии в виде биогаза. Установка получения гумифицированных продуктов занимает небольшую площадь и, благодаря герметичности ферментаторов, в атмосферный воздух не выделяются токсичные выбросы. Для перемешивания субстрата при ферментации используется гидравлическая система, система подачи биомассы в реактор в зависимости от влажности гумифицированного продукта осуществляется при помощи насосов (при 85 - 98 %-й влажности) или шнекового устройства (при 75 - 80%-й влажности). Получаемый биогаз - побочный продукт производства, собирается во внешних газгольдерах и используется виде топлива на технологические нужды (подогрев воды в теплообменнике), что позволяет снизить долю энергетических затрат в себестоимости готовой продукции. В основе методологии количественной оценки факторов риска лежат принципы безопасного и стабильного функционирования экосистем путем регулярных наблюдений (мониторинга биосферы или техносферы) в пространстве и времени по приоритетным стандартным показателям безопасности [4].

По проведенным результатам исследования предложена модель рекультивации почв, в основе которой лежат методы биоконверсии техногенных отходов, гумификации почв, биотестирования.

165

1 Оценку безопасности функционирования техногенных систем целесообразно проводить методом биотестированием с использованием наиболее устойчивого тест растения, затем провести подготовку техногенной почвы к посеву тест культур внесением гумификатора.

2. Внесение гумифицированной почвы в техногенную почву ускоряет корнеобразование, всхожесть, цветение, плодоношение. Эффективность действия гумификатора почв оценивается приростом урожая тест культур. Процесс рекультивации заканчивается формированием стабильного фитоценоза.

Список литературы / References

1. Салова Т.М. Основная обработка почвы и урожай / Т.М. Салова, Ю.С. Адомяко // Земледелие. - 1985. - №7. -С. 31-32.

2. Громова Н.Ю., Салова Т.Ю. Техногенные системы и экологический риск / Н.Ю. Громова, Т.Ю. Салова // Санкт-Петербург: Политехнический университет. - 2011. - 305 с.

3. Громова Н.Ю. Влияние гумифицированного продукта на рост и развитие тест растений в техногенных системах / Н.Ю. Громова // Энергетический вестник Санкт-Петербургского аграрного университета. - Санкт-Петербург. - 2010. - C. 259-272.

4. Способ получения гумифицированной почвы / Салова Т.Ю., Громова Н.Ю., Громова Е.А. // Бюллетень изобретений и полезных моделей. - 2014. - № 6. - Пат. РФ № 2508281.

Список литературы на английском языке / References in English

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

1. Salova T.M. Osnovnaya obrabotka pochvy i urozhay [Basic Soil Cultivation and Harvest] / T.M. Salova, Yu.S. Adomyako // Zemledeliye [Agriculture] - 1985. - No 7. - P. 31-32. [in Russian]

2. Gromova N.Yu., Salova T.Yu. Tekhnogennye sistemy i ekologicheskiy risk [Technogenic Systems and Environmental Risk] / N.Yu. Gromova, T.Yu. Salova // St. Petersburg: Polytechnic University. - 2011. - 305 p. [in Russian]

3. Gromova N.Yu. Vliyaniye gumifitsirovannogo produkta na rost i razvitiye test rasteniy v tekhnogennykh sistemakh [Influence of Humified Product on Growth and Development of Test Plants in Technogenic Systems] / N.Yu. Gromova // Energeticheskiy vestnik Sankt-Peterburgskogo agrarnogo universiteta [Enegretic Bulletin of the St. Petersburg Agrarian University] - St. Petersburg. - 2010. - P. 259-272. [in Russian]

4. Sposob polucheniya gumifitsirovannoy pochvy [Method for Obtaining Humified Soils] / Salova T.Yu., Gromova N.Yu., Gromova E.A. // Bulleten izobreteniy i poleznykh modeley [Bulletin of Inventions and Utility Models]. - 2014. - No. 6. - Pat. No. 2508281. [in Russian]

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.58.136 Шеуджен А.Х.1, Гуторова О.А.2, Хурум Х.Д.3, Лебедовский И.А.4, Осипов И.А.5, Есипенко С.В.6

1 Академик РАН, доктор биологических наук, профессор, Кубанский государственный аграрный университет

имени И.Т. Трубилина; 2кандидат биологических наук, Всероссийский научно-исследовательский институт риса,

3доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 4,5,6кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина ФИЗИЧЕСКИЕ, ВОДНО-ФИЗИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЧЕРНОЗЕМА

ВЫЩЕЛОЧЕННОГО

Аннотация

В статье рассматриваются физические, водно-физические и физико-химические свойства чернозема выщелоченного, используемого в 11-польном зерно-трвяно-пропашном севообороте. Установлено, что для формирования высокопродуктивного биоценоза почва обладает благоприятными физическими (плотность сложения 1,30 г/см3, плотность твердой фазы 2,67 г/см3, общая пористость 51,9 %, пористость аэрации 27,8 %) и водно-физическими (полная влагоемкость 34,0 %, наименьшая влагоемкость 29,8 %, максимальная гигроскопичность 9,49 %, влажность завядания 14,2 %, диапазон активной влаги 15,6 %) свойствами. Почва имеет неплохие запасы гумуса в толще А+В, равные 468,2 т/га, а также большую сумму поглощенных оснований в горизонте Апах - 42,8 мг.-экв./100 г с преобладанием в почвенно-поглощающем комплексе катиона Ca2+, высокую намагниченность пахотного слоя х= 1,045у-10'3 ед. СИ и хорошо обеспечена оксидами кремния, алюминия и железа.

Ключевые слова: чернозем выщелоченный, гранулометрический состав почвы, плотность почвы, пористость почвы, гумус, магнитная восприимчивость.

Sheudzhen A.Kh1, Gutorova О.А.2, Hurum H.D.3, Lebedovskiy I.A.4, Osipov M.A.5, Yesipenko S.V.6

Academician of Russian of Russian Academy of Science, PhD in Biology, professor, Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, 2PhD in Biology, All-Russian Rice Research Institute, 3PhD in Agriculture, professor, Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, 5,6,7PhD in Agriculture, associate professor, Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin

PHYSICAL, HYDROPHYSICAL, PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF LEACHED CHERNOZEM

Abstract

The physical, hydrophysical, psysical and chemical properties of leached chernozem, used in 11-field grain-grass-tilled crop rotation, are considered in the paper.It is found that in order to form the highly productive biocenosis, the soil has favorable physical (bulk density - 1.30 g/cm3, solid phase density - 2.67 g/cm3, total porosity - 51.9%, aeration porosity -27.8%) and hydrophysical (total moisture capacity - 34.0%, lowest moisture capacity - 29.8%, maximum hygroscopicity -9.49%, wilting moisture - 14.2%, active moisture range 15.6%) properties. The soil has good reserves of humus in the depth of A + B, equal to 468.2 tonnes/hectare, as well as a large amount of absorbed bases in the horizon Acult - 42.8 mg-eq/100 g, with

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.