Статья: Первичное структурообразование буровых шламов с применением гуминового препарата Росток при создании плодородных грунтов для озеленения северных городов

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Использование гуминового препарата «Росток» достоверно увеличивало общую биомассу овсяницы. Максимум был зафиксирован на варианте с концентрацией 6% «Ростка» - 224 грамма, что в 2 раза выше контроля. Столь существенное повышение биомассы овсяницы красной на вариантах с использованием гуминового препарата «Росток» обусловлено совокупным влиянием эффекта от улучшения агрофизических свойств и наличием питательных веществ в «Ростке». На варианте с максимальной концентрацией гуминового препарата урожайность была достоверно ниже предыдущего варианта (НСРо5= 14 г/м2). Это обусловлено ухудшением структурно-агрегатного состояния вследствие формирования глыбистых почвенных отдельностей.

Для стабилизации основополагающих элементов плодородия требуется деятельность живых корней [20]. В наших исследованиях было установлено, что в первый год развития, овсяница красная формирует незначительный объем корней. За 2 месяца на контроле на корни приходилось 19% биомассы, что было минимальным значением в опыте.

Внесение 2 и 4% гуминового препарата «Росток» положительно сказалось на формировании корневой массы, доля которой увеличилась до 25 и 28% соответственно. Дальнейшее повышение концентрации «Ростка» обеспечило рост надземной массы, что уменьшило долю корней в общей биомассе.

Заключение

Изученный гуминовый препарат «Росток», созданный на основе природных биополимеров- структурообразователей, оказывает существенное положительное влияние на агрофизические свойства искусственных почвогрунтов, в основе которых находятся буровые шламы. Наиболее существенные положительные изменения происходят с агрофизическими свойствами искусственной почвосмеси при внесении 6% гуминового препарата «Росток» (0,1% раствор).

Создаваемая почвосмесь характеризуется отличным агрегатным состоянием (Кстр.=3,0 ед.) и хорошей водоустойчивостью - коэффициент водопотребления составляет 44%. Дальнейшее повышение концентрации «Ростка» усиливает прочность формирующихся агрегатов, но оказывает негативное влияние на рост и развитие растений.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что применение гуминового препарата «Росток» совместно с доломитовой мукой для оптимизации свойств малоплодородных бесструктурных грунтов позволяет осуществить первичное структурообразование и получить искусственные почвогрунты, близкие по агрофизическим свойствам к почвам черноземного ряда.

Список источников

0. Иванов А.С., Рашевский В.В. Север в "больших" и "великих" нарративах геологического освоения // Уральский исторический вестник. 2022. № 1 (74). С. 164-172. DOI 10.30759/1728-9718-2022-1(74)-164-172. EDN GFKAIP.

1. Chelovechkova A.V., Komissarova I.V., Eremin D.I. Forecasting water saturation of fill grounds in urban infrastructure conditions by mathematical modeling based on the main hydrophysical characteristic. Journal of Environmental Management and Tourism, 2018, vol. 9, no. 3 (27), pp. 485-490. DOI 10.14505/jemt.v9.3 (27).08. EDN YBLKAP.

2. Eremin D., Eremina D. Creation artificial soil-ground at gardening of objects of landscape architecture in Western Siberia. MATEC Web of Conferences, Saint Petersburg, 15-17 ноября 2016 года. Saint-Petersburg: EDP Sciences, 2017. P. 01044. DOI 10.1051/matecconf/201710601044. EDN XMWEIS.

3. Eremin D., Eremina D. Influence of transport infrastructure on water permeability of soils of Western Siberia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Khabarovsk, 10-13 апреля 2017 года. Khabarovsk: Institute of Physics Publishing, 2017. P. 012111. DOI 10.1088/1755-1315/90/1/012111. EDN XNSVET.

4. Патент № 2491135 C1 Российская Федерация, МПК B09B 1/00. Смесь почвенная шламово-грунтовая (варианты) для рекультивации нарушенных земель и способ рекультивации карьеров и нарушенных земель: № 2011152564/13: заявл. 23.12.2011: опубл. 27.08.2013 / И.Н. Кольцов, Н.Г. Митрофанов, В.С. Петухова, Л.Н. Скипин; заявитель Салым Петролеум Девелопмент Н.В. EDN AAUZAC.

5. Demin E., Eremin D., Skipin L. Water-physical properties of artificial soils of layered composition, used in dumps recultivation of mining and oil industry. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science: International Conference on Innovations and Prospects of Development of Mining Machinery and Electrical Engineering, IPDME 2018 - Mining Ecology, Saint- Petersburg, 12-13 апреля 2018 года. Saint-Petersburg: Institute of Physics Publishing, 2018. P. 092005. DOI 10.1088/17551315/194/9/092005. EDN AWNTKT.

6. Опыт рекультивации песчаных карьеров в северной подзоне тайги / Р.А. Осипенко, Ю.В. Зарипов, Л.А. Белов, А.Е. Морозов // Леса России и хозяйство в них. 2020. № 4 (75). С. 12-19. EDN TAQSME.

7. Интерполимерные комплексы и проблема захоронения полимерных отходов (обзор) / А.А. Ярославов, И.Г. Панова, М.С. Аржаков, А.Р. Хохлов // Журнал прикладной химии. 2022. Т. 95. № 4. С. 422-436. DOI 10.31857/S0044461822040028. EDN DGMQYW.

8. Еремин Д.И. Особенности динамики структурно-агрегатного состояния и плотности сложения выщелоченного чернозема в Северной лесостепи Тюменской области // Аграрный вестник Урала. 2008. № 3 (45). С. 62-64. EDN IJERLZ.

9. Эффективность влияния коагулянтов на физические свойства буровых шламов / Л.Н. Скипин, Д.Л. Скипин, В.С. Петухова, И.Н. Кустышева // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 4-3(64). С. 88-92. EDN VAUGMF.

10. Патент № 2491135 C1 Российская Федерация, МПК B09B 1/00. Смесь почвенная шламово-грунтовая (варианты) для рекультивации нарушенных земель и способ рекультивации карьеров и нарушенных земель: № 2011152564/13: заявл. 23.12.2011: опубл. 27.08.2013 / И.Н. Кольцов, Н.Г. Митрофанов, В.С. Петухова, Л.Н. Скипин; заявитель Салым Петролеум Девелопмент Н.В. EDN AAUZAC.

11. Идентификация органического вещества торфа с целью апробации метода окситермографии в полевых условиях для оценки содержания углерода / Б.К. Зуев, А.Е. Сараева, И.В. Фадейкина [и др.] // Геохимия. 2022. Т. 67. № 4. С.394-400. DOI 10.31857/S0016752522030104. EDN BFTIVY.

12. Еремин Д.И. Роль илистой фракции и гумуса в формировании наименьшей влагоемкости пахотных черноземов // Вестник Омского государственного аграрного университета. 2017. № 4 (28). С. 19-25. EDN ZXGTMJ.

13. Сравнительный анализ фракций при производстве гуминового препарата росток / О.В. Федотова, И.В. Грехова, Ю.М. Дерябина, В.Д. Тихова // Аграрный вестник Урала. 2017. № 5(159). С. 12. EDN ZhDAVX.

14. Гильманова М.В., Грехова И.В. Оценка применения гуминовых препаратов для биологической рекультивации // Мир Инноваций. 2018. № 1-2. С. 4-9. EDN XQDDVZ.

15. Станков Н.З. Корневая система полевых культур. М.: Колос, 1964. 280 с.

16. Шеин Е.В. Курс физики почв: Учебник. М.: Издательство Московского государственного университета, 2005. 432 с. EDN RBBKEB.

17. Игловиков А.В., Моторин А.С. Биологическая рекультивация нарушенных земель в условиях Крайнего Севера // Агропродовольственная политика России. 2014. № 3 (27). С. 26-30. EDN SXJEPF.

18. Якобюк Л.И., Еремина Д.В., Еремин М.Д Создание искусственного почвогрунта с использованием оптимизационной модели плодородия черноземных почв // АПК России. 2017. Т. 24. № 2. С. 360-365. EDN YUPJKB.

19. Кененбаев С.Б. Роль биологических средств в органическом земледелии // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 2020. Т. 50. № 3. С. 103-110. DOI 10.26898/0370-8799-2020-3-11. EDN HDJHDV.

References

1. Ivanov, A.S. and V.V. Rashevsky. North in the "big" and "great" narratives of geological exploration. Ural Historical Bulletin, 2022, no. 1 (74), pp. 164-172. DOI 10.30759/1728-9718-2022-1(74)-164-172. EDN GFKAIP.

2. Chelovechkova, A.V., I.V. Komissarova and D.I. Eremin. Forecasting water saturation of fill grounds in urban infrastructure conditions by mathematical modeling based on the main hydrophysical characteristic. Journal of Environmental Management and Tourism, 2018, vol. 9, no. 3 (27), pp. 485-490. DOI 10.14505/jemt.v.9.3 (27).08. EDN YBLKAP.

3. Eremin, D. and D. Eremina. Creation artificial soil-ground at gardening of objects of landscape architecture in Western Siberia. MATEC Web of Conferences, Saint-Petersburg, November 15-17, 2016. Saint-Petersburg: EDP Sciences, 2017. P. 01044. DOI 10.1051/matecconf/201710601044. EDN XMWEIS.

4. Eremin, D. and D. Eremina. Influence of transport infrastructure on water permeability of soils of Western Siberia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Khabarovsk, April 10-13, 2017. Khabarovsk: Institute of Physics Publishing, 2017. P. 012111. DOI 10.1088/1755-1315/90/1/012111. EDN XNSVET.

5. Patent No. 2491135 C1 Russian Federation, IPC B09B 1/00. Soil slurry-soil mixture (variants) for recultivation of disturbed lands and method of recultivation of quarries and disturbed lands: No. 2011152564/13: application 23.12.2011: publ. 27.08.2013 / I.N. Koltsov, N.G. Mitrofanov, V.S. Petukhova, L.N. Skipin; applicant Salym Petroleum Development N.V. EDN AAUZAC.

6. Demin, E., D. Eremin and L. Skipin. Water-physical properties of artificial soils of layered composition, used in dumps recultivation of mining and oil industry. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science: International Conference on Innovations and Prospects of Development of Mining Machinery and Electrical Engineering, IPDME 2018 - Mining Ecology, Saint-Petersburg, April 12-13, 2018. Saint-Petersburg: Institute of Physics Publishing, 2018. P. 092005. DOI 10.1088/1755-1315/194/9/092005. EDN AWNTKT.

7. Osipenko, R.A., Yu.V. Zaripov, L.A. Belov and A.E. Morozov. Experience of recultivation of sand pits in the northern taiga subzone. Forests of Russia and agriculture in them, 2020, no. 4 (75), pp. 12-19. EDN TAQSME.

8. Yaroslavov, A.A., I.G. Panova, M.S. Arzhakov and A.R. Khokhlov. Interpolymer complexes and the problem of polymer waste disposal (review). Journal of Applied Chemistry, 2022, vol. 95, no. 4, pp. 422-436. DOI 10.31857/S0044461822040028. EDN DGMQYW.

9. Eremin, D.I. Features of the dynamics of the structural-aggregate state and the density of the addition of leached chernozem in the Northern forest-steppe of the Tyumen region. Agrarian Bulletin of the Urals, 2008, no. 3 (45). pp. 62-64. EDN IJERLZ.

10. Skipin, L.N., D.L. Skipin, V.S. Petukhova and I.N. Kustysheva. The effectiveness of the effect of coagulants on the physical properties of drilling sludge. Bulletin of Kemerovo State University, 2015, no. 4-3 (64), pp. 88-92. EDN VAUGMF.

11. Patent No. 2491135 C1 Russian Federation, IPC B09B 1/00. Soil slurry-soil mixture (variants) for recultivation of disturbed lands and method of recultivation of quarries and disturbed lands: No. 2011152564/13: application 23.12.2011: publ. 27.08.2013 / I.N. Koltsov, N.G. Mitrofanov, V.S. Petukhova, L.N. Skipin; applicant Salym Petroleum Development N.V. EDN AAUZAC.

12. Zuev, B.K., A.E. Saraeva, I.V. Fadeikina et al. Identification of peat organic matter for the purpose of testing the method of oxythermography in the field to assess the carbon content. Geochemistry, 2022, vol. 67, no. 4, pp. 394-400. DOI 10.31857/S0016752522030104. EDN BFTIVY.

13. Eremin, D.I. The role of silty fraction and humus in the formation of the lowest moisture capacity of arable chernozems. Bulletin of Omsk State Agrarian University, 2017, no. 4 (28), pp. 19-25. EDN ZXGTMJ.

14. Fedotova, O.V., I.V. Grekhova, Yu.M. Deryabina and V.D. Tikhova. Comparative analysis of fractions in the production of humic preparation rostock. Agrarian Bulletin of the Urals, 2017, no. 5 (159), pp. 12. EDN ZHDAVX.

15 Gilmanova, M.V. and I.V. Grekhova. Evaluation of the use of humic preparations for biological reclamation. The World of Innovation, 2018, no. 1-2, pp. 4-9. EDN XQDDVZ.

16 Stankov, N.Z. The root system of field crops. M.: Kolos, 1964. 280 p.

17 Shein, E.V. Course of soil physics: Textbook. Moscow: Moscow State University Press, 2005. 432 p. EDN RBBKEB.

18 Iglovikov, A.V. and A.S. Motorin. Biological recultivation of disturbed lands in the conditions of the Far North. Agrofood policy of Russia, 2014, no. 3 (27), pp. 26-30. EDN SXJEPF.

19 Yakobyuk, L.I., D.V. Eremina and M.D. Eremin. Creation of artificial soil using the optimization model of fertility of chernozem soils. Agroindustrial Complex of Russia, 2017, vol. 24, no. 2, pp. 360-365. EDN YUPJKB.

20 Kenenbayev, S.B. The role of biological agents in organic farming. Siberian Bulletin of Agricultural Science, 2020, vol. 50, no. 3, pp. 103-110. DOI 10.26898/0370-8799-2020-3-11. EDN HDJHDV.

Источник: https://otherreferats.allbest.ru/download/1471470/