ISSN 0137-0944
eISSN 2949-6144
En Ru
ISSN 0137-0944
eISSN 2949-6144
Acid-base buffering capacity of soils in the taiga zone of the Komi Republic

Acid-base buffering capacity of soils in the taiga zone of the Komi Republic

Abstract

Anthropogenic factors of soil acidification/alkalinization change the natural protolytic balance of soils. The degree and direction of such changes are determined by the magnitude of the acid/alkaline load and soil stability - acid-base buffering capacity. The article summarizes the results of a study of the sources of buffering capacity of taiga soils in the European north-east of Russia. It is shown that the buffering capacity of soils developing in the same climatic conditions, as well as similar in lithological features, depends on the hydrological conditions of the microrelief elements, and accordingly on the composition and functioning of biocenoses. The variability of the nature and structure of soil buffering is revealed in the thickness of the most active action of biotic factors - in organogenic and eluvial horizons. The similarity of illuvial horizons of genetically different and geographically isolated soils is due to their insignificant transformation by soil processes, which is manifested in the absence or reduced content of direct products of soil formation - organic, Al-, Fe-organic compounds, minerals of the soil chlorite group. The materials can be used for soil-chemical monitoring and for predicting soil changes under the influence of pollution by acidic and alkaline compounds.

References

1.    Алексеева С.А., Дронова Т.Я., Соколова Т.А. Роль отдельных гранулометрических фракций в формировании буферности к кислоте элювиальных горизонтов торфянисто-подзолисто-глееватой почвы // Почвоведение. 2005. № 11.
2.    Атлас почв Республики Коми / Под ред. Г.В. Добровольского, А.И. Таскаева, И.В. Забоевой. Сыктывкар, 2010.
3.    Василевич М.И., Василевич Р.С., Шамрикова Е.В. Поступление загрязняющих веществ с зимними атмосферными осадками на территорию воркутинской агломерации // Водные ресурсы. 2018. Т. 45, № 3. https://doi.org/10.7868/S0321059618030033
4.    Дмитриев Е.А. Математическая статистика в почвоведении. М., 1995.
5.    Забоева И.В. Почвы и земельные ресурсы Коми АССР. Сыктывкар, 1975.
6.    Егоров В.В., Фридланд В.М., Иванова Е.Н. и др. Классификация и диагностика почв СССР. М., 1977.
7.    Иванова С.Е., Соколова Т.А., Ладонин Д.В. Экспериментальное изучение некоторых буферных реакций, протекающих при титровании подзолистой почвы кислотой и основанием // Почвоведение. 2002. № 1.
8.    Калабин Г.В., Моисеенко Т.И. Эмиссия, перенос и выпадение кислотных осадков в Арктических регионах // Известия РАН. Сер. географическая. 2011. № 5.
9.    Костенко И.В. Состав обменных катионов и кислотность почв горного Крыма // Почвоведение. 2015. № 8. Kostenko I.V. Composition of exchangeable bases and acidity in soils of the Crimean Mountains // Eurasian Soil Science. 2015. Vol. 48(8).
10.    Кузнецов Н.Б., Алексеева С.А., Шашкова Г.В. и др. Буферность подзолистой и подзолисто-глееватой почв к серной и азотной кислотам // Почвоведение. 2007. № 4.
11.    Максимова Ю.Г., Маряхина Н.Н., Толпешта И.И. и др. Кислотно-основная буферность подзолистых почв и ее изменение под влиянием обработок реактивами Мера – Джексона и Тамма // Почвоведение. 2010. № 10.
12.    Максимова Ю.Г., Русакова Е.С., Толпешта И.И. и др. Специфика кислотно-основной буферности почв в ризосфере ели и в горизонте АЕ подзолистой почвы // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 17. Почвоведение. 2012. № 2.
13.    Одум Ю. Основы экологии. М., 1975.
14.    Русакова Е.С., Ишкова И.В., Толпешта И.И. и др. Кислотно-основная буферность почв транзитных и транзитно-аккумулятивных ландшафтов южной тайги // Почвоведение. 2012. № 5.
15.    Соколова Т.А., Дронова Т.Я., Толпешта И.И., Иванова С.Е. Взаимодействие лесных суглинистых подзолистых почв с модельными кислыми осадками и кислотно-основная буферность подзолистых почв. М., 2001.
16.    Соколова Т.А., Степанов А.А., Толпешта И.И. и др. Кислотно-основная буферность подзолистых почв и ее экологическое значение // Информационный бюллетень РФФИ. 1998. Т. 6.
17.    Соколова Т.А., Толпешта И.И., Трофимов С.Я. Почвенная кислотность. Кислотно-основная буферность почв. Соединения алюминия в твердой фазе почвы и почвенном растворе. Тула, 2007.
18.    Соколова Т.А., Толпешта И.И., Максимова Ю.Г. Соединения Al, Fe и Si в вытяжках Тамма и Мера – Джексона в перегнойно-торфянисто-подзолисто-глеевой почве: содержание, запасы, распределение по профилю и гранулометрическим фракциям // Почвоведение. 2014. № 5.
19.    Торлопова Н.В., Робакидзе Е.А. Влияние поллютантов на хвойные фитоценозы (на примере Сыктывкарского лесопромышленного комплекса). Екатеринбург, 2003.
20.    Флора споровых растений СССР. Т. I. Листостебельные мхи (1). М.–Л., 1952.
21.    Хабибуллина Ф.М. Почвенная микобиота естественных и антропогенно нарушенных экосистем северо-востока Европейской части России: Автореф. дис. … д-ра биол. наук. Сыктывкар, 2009.
22.    Шамрикова Е.В., Груздев И.В., Пунегов В.В. и др. Водорастворимые низкомолекулярные органические кислоты в автоморфных суглинистых почвах тундры и тайги // Почвоведение. 2013. № 6.
23.    Шамрикова Е.В., Соколова Т.А., Забоева И.В. Буферность к кислоте минеральных горизонтов подзолистых и болотно-подзолистых почв Республики Коми // Почвоведение. 2005. № 5.
24.    Шамрикова Е.В., Соколова Т.А., Забоева И.В. Идентификация буферных реакций, протекающих при титровании целинных и пахотных почв кислотой и основанием // Почвоведение. 2002. № 4.
25.    Шамрикова Е.В., Соколова Т.А., Забоева И.В. Кислотно-основная буферность органогенных горизонтов подзолистых и болотно-подзолистых почв Республики Коми // Почвоведение. 2003. № 7.
26.    Шамрикова Е.В., Соколова Т.А., Забоева И.В. Формы кислотности и буферность к основанию минеральных горизонтов подзолистых и болотно-подзолистых почв Республики Коми // Почвоведение. 2003. № 9.
27.    Wu Y., Clarke N., Mulder J. Dissolved organic waters at level II monitoring plots in Norway: short- and long-term variations // Water Air Soil Pollut. 2010. Vol. 205.
PDF, ru

Received: 07/12/2024

Accepted: 07/12/2024

Accepted date: 02/27/2025

Keywords: model laboratory experiment; soil hydromorphism; reserves of buffer components

DOI: 10.55959/MSU0137-0944-17-2025-80-1-90-97

Available in the on-line version with: 27.02.2025

  • To cite this article:
Issue 1, 2025