МЕТОДЫ УЧЕТА СНОСИМОЙ ВЕТРОМ ПОЧВЫ
Перемещение почвенных частиц при ветровой эрозии происходит тремя способами: частицы перекатываются или скользят по поверхности почвы, перемещаются скачкообразно и передвигаются во взвешенном состоянии.
Для учета перекатывающихся частиц наиболее распространен метод ловушек.
Ловушка-цилиндр представляет собой металлический или изготовленный из другого материала цилиндр, который устанавливают в почву так, чтобы края его располагались вровень с поверхностью почвы (рис. 45).
Ловушка-кювет — уловитель, выполненный в виде длинного ящика с прямоугольным или треугольным (вершиной вниз) поперечным сечением (см. рис. 45).
Ловушку устанавливают краями вровень с поверхностью почвы в длинную канавку перпендикулярно направлению ветра. Почвенные частицы, передвигающиеся по поверхности почвы, попадают в ловушку и оседают в ней. После прекращения пыльной бури или при изменении направления ветра на 180° ловушку очищают от почвы и взвешивают почву.
Зная площадь пылесбора и массу скопившейся в ловушке почвы, количество снесенной ветром почвы пересчитывают вначале на площадь пылесбора (площадь ловушки), а затем на 1 га, выражая ее в тоннах или кубических метрах.
Метелемер А. К. Дюнина. Предназначен для определения сне- гопереноса и используется при изучении ветровой эрозии почвы (рис. 46).°
Прибор изготовлен в виде аэродинамического крыла, в лобовой части которого размещена приемная щель размером 20 х 100 мм. Внутри крыла имеется снегосборник (пылесборник).
Прибор вдавливают в почву до совпадения нижнего края щели с поверхностью почвы и затем на определенное время открывают приемную щель.
Собравшуюся в пылесборнике почву взвешивают, пересчитывают на площадь приемной щели и на 1 га пашни с учетом продолжительности экспозиции прибора и длительности пыльной бури.
Следует отметить, что метод ловушек дает значительно заниженные результаты, так как большая часть почвы, перемещающейся скачкообразно и находящейся во взвешенном состоянии, не учитывается. Более точные результаты при изучении ветровой эрозии почвы достигают в исследованиях с применением специальных приборов — пылеуловителей, которые позволяют улавливать частицы, передвигающиеся всеми тремя способами.
Пылеуловитель И. В. Годунова.
Прибор состоит из вращающегося металлического цилиндра-пылеуловителя 1, неподвижного пылесборника 2 и флюгарки 3 (рис. 47). С одной стороны пылеуловителя находится приемная щель 4 размером 30 х 150 мм, а с другой (противоположной приемной щели) — выходное окно 80 х 130 мм, закрытое мелкой металлической сеткой 5. Пылесборник имеет сверху опорную пластинку 6, а в центре — стержень 7, на который надевается трубчатая ось пылеуловителя.
Прибор устанавливают в выкопанное в почве углубление так, чтобы опорная пластинка пылесборника соприкасалась с поверхностью почвы.
После прекращения пыльной бури или через определенный промежуток вре-
мени (например, один или несколько раз в сутки) пылесборник очищают от собравшейся в нем почвы, взвешивают ее и пересчитывают сначала на площадь пылеприемной щели, а затем на 1 га, выражая количество снесенной почвы (т или м3) за весь период пыльной бури или за определенный промежуток времени (часы, сутки и т. д.).
Однокамерный пылеуловитель А. Н. Знаменского. Представляет собой горизонтально расположенную трубу 1 переменного сечения с перегородками 2 в рабочей ее части с приемным отверстием .? диаметром 35 мм и выходным отверстием 4 (рис.
Работу ведут следующим образом. Прибор с помощью колышков и кронштейнов устанавливают на поверхности почвы так, чтобы расстояние от горизонтальной оси прибора до поверхности почвы было 10 см, ориентируя прибор приемным отверстием на ветер. Приборы размещают в нескольких точках на делянке и работают одновременно на всех вариантах опыта в течение 0,5—1 или 3—4 ч в зависимости от скорости ветра. Затем пылесборник очищают от почвы, взвешивают ее и производят соответствующие пересчеты.
Предназначен для улавливания почвенных частиц, движущихся в слое воздуха толщиной 50 см (рис. 49).
Прибор состоит из корпуса пылеуловителя 1, флюгарки 2, резервуара 3, вращающегося штатива с трубчатой осью и стержнем.
В верхней части пылеуловителя расположены эжекторные отверстия. Пылеуловитель выполнен в виде щели размером 1 х 50 см, разделенной на пять равных частей, переходящих в пять прямоугольных каналов. К каждой части пылеуловителя подходят отражательные пластинки, изменяющие направление движения частиц.
Частицы почвы собираются отдельно по каждой секции в мешочки или пробирки.
Методика и техника работы с этим прибором ясны из рисунка и мало отличаются от работы с прибором И. В. Годунова. Разница заключается в том, что улавливание и учет почвенных частиц происходят послойно через каждые 10 см.
Стержневой метод (метод реперов). Разработан А. Н. Киселевым на кафедре земледелия и методики опытного дела МСХА. Он применим для учета сноса и наноса почвы в опытах, не требующих точных сравнений.
Сущность метода заключается в следующем. На учетных площадках вколачивают в почву металлические стержни с делениями 1 мм. Заметив глубину, до которой был забит стержень, после прекращения ветровой эрозии замеряют толщину снесенной или нанесенной почвы.
Зная слой снесенной (или нанесенной) с единицы площади почвы и ее плотность, легко пересчитать снос (нанос) в тоннах или кубических метрах с 1 га.
Метод расчета и моделирования прогноза ветровой эрозии. В основе метода используют данные изучения ее факторов. Часто для этих целей применяют уравнение ветровой эрозии
где Q — возможные потери почвы от ветровой эрозии за год с единицы поверхности, т/га; Е— дефлируемость почв, зависящая от ее комковатости, гранулометрического состава, наличия почвенной корки и др.; I — коэффициент крутизны склона; К — коэффициент бороздковой шероховатости; С — климатический индекс ветровой эрозии почв, зависящий от скорости ветра и влажности почв; L — длина незащищенной части поля в направлении ветра, м; К— почвозащитный эквивалент растительного покрова и растительных остатков.
Источник
Основная образовательная программа; ок общекультурные компетенции; пк
Факторы ветровой эрозии почв
Климатические. Скорость ветра, продолжительность ветра, атмосферные осадки (количество, время выпадения). Засушливость климата, температурный режим почвы, режим ветра (повторяемость ветров, преобладающее направление дефляционноопасных ветров).
Топографические. Макрорельеф, мезорельеф, микрорельеф, нанорельнф. Влияние крутизны, длины, экспозиции склона. Ветровые «коридоры». Неоднозначность влияния нанорельефа на интенсивность дефляции почв.
Биогенные. Механизм почвозащитного действия растительности: снижение скорости ветра в приземном слое, аккумуляция наносов. Влияние количества и качества растений и растительных остатков на противодефляционную стойкость почвенной поверхности и на интенсивность выдувания почвы.
Почвенные. Свойства почв, прямо влияющие на противодефляционную стойкость: агрегатный состав, межагрегатное сцепление, плотность агрегатов. Свойства почв, опосредованно влияющие на их противодефляционную стойкость: гранулометрический состав; количество и качество органического вещества; плотность твердой фазы; влажность; водопрочность, связность, пористость агрегатов; поглощенные основания; растворимые соли; почвенная корка.
Антропогенный. Достижения и недостатки в деле охраны почв от ветровой эрозии в нашей страны и за рубежом.
Оценка опасности эрозии почв
Потенциальная опасность эрозии почв. Метод моделирования, его возможности и ограничения. Виды моделей. Использование их для оценки опасности водной эрозии почв (эмпирическое «универсальное уравнение потерь почвы» Уишмайера-Смита, теоретическое уравнение Мирцхулавы). Прогнозирование дефляции почвы («уравнение ветровой эрозии почв» Вудрафа-Сидовэя).
Методы изучения эрозии почв
Пассивный эксперимент в природе. Оценка интенсивности смыва, размыва, выдувания почвы и аккумуляции наносов. Метод замера объема водороин, почвенно-морфологический метод, метод реперов, изотопный метод, стереофотограмметрический метод. Методы наблюдения за стоком и смывом почвы на естественных водосборах. Методы измерения переноса почвы ветром. Активный эксперимент в природе. Метод стоковых площадок (методика заложения площадок, организация измерений, оборудование площадок, виды дождевателей, стокоприемное оборудование). Определение интенсивности дождя и размера капель. Метод полевых аэродинамических установок (устройство, методика работ, круг решаемых задач).
Эксперимент в лаборатории. Задачи лабораторного эксперимента. Устройство лабораторных лотков и аэродинамических установок. Связь полевого и лабораторного экспериментов.
Свойства, классификация и картографирование эродированных и дефлированных почв
Изменение свойств почв в результате смыва, сдувания и аккумуляции наносов. Снижение урожая и качества продукции на эродированных почвах. Классификации смытых и дефлированных почв (Соболева, Сурмача, Заславского, Гаеля-Смирновой). Классификация, опубликованная в работе «Классификация и диагностика почв СССР» (1977). Классификация намытых и погребенных почв.
Особенности картографирования эродированных почв. Цели картографирования, выбор эталона неэродированных почв, выделение комплексов почв разной степени эродированности. Методики составления карт крутизны склонов и местных базисов эрозии. Приближенный расчет длины склонов. Применение аэрокосмических методов при почвенно-эрозионном картографировании.
Предупреждение поверхностной эрозии почв
Агротехнические противоэрозионные мероприятия. Глубокая и своевременная вспашка, обработка почвы и посев сельскохозяйственных культур вдоль горизонталей, ступенчатая вспашка, кротование, щелевание; приемы водозадерживающей обработки почвы: лункование, прерывистое бороздование, устройство микролиманов, фигурное обвалование. Безотвальная, плоскорезная и минимальная обработки почвы. Правильное размещение на склоне сельскохозяйственных культур с учетом их биологических особенностей и почвозащитных свойств; почвозащитные севообороты, их место в рельефе, набор культур. Создание буферных полос, полосное размещение культур. Мульчирование. Правильное использование и улучшение естественных кормовых угодий (поверхностное и коренное). Регулирование снегораспределения и снеготаяния путем создания лесополос, кулис, снегопахоты, полосного уплотнения и зачернения снега.
Агролесомелиоративные мероприятия на склонах. Водорегулирующие лесные полосы, их конструкция, набор пород. Сочетание водорегулирующих полос с простейшими гидротехническими сооружениями. Расчет ширины водорегулирующих лесных полос и расстояния между ними.
Гидротехнические мероприятия по охране почв от поверхностной эрозии почв. Валы-террасы с широким основанием, расчет допустимого расстояния между ними. Ступенчатые (напашные и выемочно-насыпные) террасы, их типы и устройство. Траншейные террасы.
Организационно-хозяйственные мероприятия. Противоэрозионная организация территории землепользования. Выделение эрозионных фондов по А.С.Козменко. Регулирование интенсивности использования почвы.
Предупреждение линейной эрозии почв
Классификация размывов по положению их в рельефе (донные, вершинные, склоновые), по степени развития (водороина, промоина, овраг; вымоина, донная промоина, донный овраг) и интенсивности процесса денудации. Механизм развития вершины оврага. Роль явлений солифлюкции, суффозии и оползней в оврагообразовании.
Меры борьбы с линейной эрозией. Полная засыпка и выполаживание откосов оврагов. Устройство и расчет водозадерживающих валов и водоотводных канав. Приовражные и прибалочные лесные полосы. Вершинные (быстротоки, перепады, консоли) и донные водосбросные сооружения.
Особенности защиты почв от ирригационной эрозии
Закономерности распределения смытых и несмытых почв при поливах по полосам и бороздам. Противоэрозионная технология полива по бороздам и полосам. Повышение допустимых (по условию неразмываемости почв) расходов воды путем окультуривания почв, обработки их полимерами-структурообразователями, предполивной замочки борозд. Уменьшение скорости течения поливной воды путем нарезки «скошенных», контурных и извилистых борозд.
Особенности эрозии почв при орошении дождеванием. Противоэрозионная технология полива. Способы повышения допустимой нормы полива дождеванием.
Предупреждение ветровой эрозии почв
Агротехнические мероприятия. Почвозащитные севообороты. Почвозащитная эффективность полевых культур. Полосное размещение посевов. Мульчирование. Посев промежуточных культур. Создание кулис. Травосеяние. Почвозащитная система механической обработки (основная обработка, борьба с сорняками и закрытие влаги, предпосевная обработка и посев). Совмещение операций и минимальная обработка.
Агролесомелиоративные мероприятия. Механизм взаимодействия лесной полосы с воздушным потоком. Расчет системы полезащитных лесополос. Создание полезащитных лесных насаждений.
Организационно-хозяйственные мероприятия, их содержание и способы реализации.
Повышение плодородия эродированных почв
Пути обогащения эродированных почв органическим веществом: землевание эродированных почв, посев сидеральных культур, внесение органических удобрений (навоза, торфа, компоста, сапропеля, углегуминовых удобрений и органо-минеральных отходов промышленности). Применение полимеров-структурообразователей и других мелиорантов.
Особенности применения минеральных удобрений на эродированных почвах (нормы, сроки и технология их внесения). Известкование кислых эродированных почв. Защита почв от эрозии и охрана окружающей среды от загрязнения.
Охрана почв от эрозии в системе народного хозяйства
Организация работ по защите почв от эрозии. Основные принципы проектирования противоэрозионных и противодефляционных мероприятий (стадийность, комплексность, зональность, охват почвозащитными мероприятиями всей территории водосбора или района проявления дефляции, экономическая целесобразность). Этапы проектирования: Генеральная схема на область, край или республику, межхозяйственная схема, проект противоэрозионных и противодефляционных мероприятий на отдельное хозяйство.
Кузнецов М.С., Глазунов Г.П. Эрозия и охрана почв. М., Изд-во Моск. ун-та, 1996, 334 с.
Гудзон Н. Охрана почвы и борьба с эрозией почв. М.: Колос, 1974. 304 с.
Добровольский Г.В., Гришина Л.А. Охрана почв. М.: Изд-во Моск. ун-та. 1985. 224 с.
Заславский М.Н. Эрозиоведение. М.: Высш.шк. 1983. 320 с.
Заславский М.Н. Эрозиоведение. Основы противоэрозионного земледелия. М.: Высш.шк., 1987. 375 с.
Захаров П.С. Эрозия почв и меры борьбы с ней. М.: Колос, 1978. 176 с.
Каштанов А.Н. Защита почв от ветровой и водной эрозии. М.: Россельхозиздат, 1974. 207 с.
Классификация и диагностика почв СССР. М.: Колос, 1977. 233 с.
Кузнецов М.С. Противоэрозионная стойкость почв. М.: Изд-во Моск.ун-та, 1981. 136 с.
Кузнецов М.С., Глазунов Г.П., Зорина Е.Ф. Физические основы эрозии почв. Изд-во Моск. ун-та, 1992. 95 с.
Кузнецов М.С., Григорьев В.Я., Ким А.Д. Ирригационная эрозия почв сероземной зоны и ее предупреждение. М.: Наука, 1985. 82 с.
Кузнецов М.С., Григорьев В.Я., Хан К.Ю. Ирригационная эрозия почв и ее предупреждение при поливах дождеванием. Наука. 1990. 119 с.
Мирцхулава Ц.Е. Инженерные методы расчета и прогноза водной эрозии. М.: Колос, 1970. 239 с.
Моргун Ф.Т., Шикула Н.К., Тарарико А.Г. Почвозащитное земледелие. Киев: Урожай, 1988. 253 с.
Смирнова Л.Ф. Ветровая эрозия почв. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. 136 с.
Соболев С.С. Развитие эрозионных процессов на территории Европейской части СССР и борьба с ними: В 2-х т. М.: Л.: Изд-во АН СССР. Т.1 1948. 307 с.; Т.2. 1960. 248 с.
Толчельников Ю.С. Эрозия и дефляция почв. Способы борьбы с ними. М.: Агропромиздат, 1990. 158 с.
Программу составили: проф. М.С.Кузнецов, проф. А.Д.Воронин, доц. Г.П.Глазунов,
Программа летней учебной практики по эрозии и охране почв
Задача 1. Диагностика и картографирование эродированных почв.
1. Ознакомление с материалами по характеристике эрозионной опасности рельефа южной окраины Клинско-Дмитровской гряды и закономерностям распространения на этой территории эродированных почв.
2. Выбор характерного склона и заложение на нем и почвенно-геоморфологического профиля от водораздела до местного базиса эрозии. Полуинструментальным методом замеряется длина и крутизна участков склона, на каждом из которых закладываются и описываются почвенные разрезы и прикопки с целью выявления зависимости степени смытости (намытости) почв от морфометрических показателей рельефа. Отмечаются диагностические признаки, характеризующие ту или иную степень смытости (намытости) почв, которая определяется по классификации, предложенной в «Классификации и диагностике почв СССР» ( 1977 ).
3. Камеральная обработка полевых материалов.
Составление отчета, включающего следующие пункты:
а) основные факторы эрозии, действующие на данной территории;
б) распространение эродированных почв в пределах хозяйства и в целом по территории южной части Клинско-Дмитровской гряды (по литературным данным);
в) построение почвенно-геоморфологического профиля и на его примере выявление зависимости распределения почв разной степени эродированности от морфометрических показателей рельефа;
г) характеристика морфологических, физических и химических свойств эродированных почв (по полевым и литературным данным). Описание типичных разрезов почв разной степени смытости (намытости).
Защита отчета с демонстрацией почвенно-геоморфологического профиля.
Задача 2. Определение и оценка противоэрозионной стойкости почв.
1. Ознакомление студентов с основными целями работы; подготовка полевого и лабораторного оборудования, личных и общебригадных рабочих мест; инструктаж по технике безопасности.
2. Освоение методики отбора образцов, необходимых для определения свойств почвы, обусловливающих ее противоэрозионную стойкость.
2.1. Описание опытного участка с указанием местоположения в рельефе, его основных параметров; характера растительности; состояния угодья; названия почвы, включая степень эродированности.
2.2. Отбор образцов почвы.
а) ненарушенного строения (монолиты) в специальные кассеты и в бурики для определения плотности почвы;
б) нарушенного строения (насыпные) – средние пробы для опытного участка, в которых затем определяются параметры, необходимые для расчета размывающей скорости водного потока.
3. Лабораторные исследования и определения.
3.1. Плотность почвы по Качинскому.
3.2. Комковатость и водопрочность почвы по Саввинову.
3.3. Влажность нижней границы пластичности по Аттербергу.
3.4. Сцепление почвы методом вдавливания сферического штампа (по Цытовичу).
3.5. Содержание корней растений диаметром менее 1 мм.
4. Обработка полученных экспериментальных данных. Расчет величин размывающих скоростей – донной и средней (при глубине потока , равной 1 см). Классификация почв опытных участков по противоэрозионной стойкости.
5. Написание отчета по задаче.
6. Защита отчета.
Задача 3. Проектирование противоэрозионных мероприятий на территории хозяйств южно-таежной подзоны в крупном масштабе).
3. 1. Изучение результатов ранее выполненных проектно-изыскательских почвенно-эрозионных обследований и материалов по экологической и экономической эффективности применения различных противоэрозионных мероприятий в данной подзоне.
3.2. Составление по топографической основе, почвенно-эрозионной карте и проекту землеустройства почвенно-геоморфологических профилей, пересекающих основные элементы рельефа изучаемой территории и их описание.
3.3. Составление картограммы категорий земель хозяйств по степени эродированнсти и характеру намечаемых противоэрозионных мероприятий.
3.4. Разработка плана противоэрозионной организации территории хозяйства (или его части) и размещения противоэрозионных мероприятий (М: 1:10 000).
3.5. Составление пояснительной записки к плану, аргументирующей предлагаемые изменения и дополнения к плану землеустройства и рекомендуемый комплекс противоэрозионных мероприятий.
3.6. Защита проекта противоэрозионных мероприятий на хозяйство и передача его заинтересованным организациям или лицам.
Жилко В.В. Эродированные почвы Белоруссии и их использование. Минск, «Ураджай», 1976, 168 с .
Классификация и диагностика почв СССР. М., 1977, 230 с.
Кочетов И.С. Эродированные почвы Центрального Нечерноземья и их интенсивное использование. Учебное пособие. М., 1988, 147 с.
Кузнецов М.С., Глазунов Г.П. Эрозия и охрана почв. М., Изд-во МГУ, 1996, 334 с
Лидов В.П. Процессы водной эрозии в зоне дерново-подзолистых почв. М., Изд-во МГУ, 1981, 167 с.
Почвозащитное земледелие на склоновых землях Нечерноземной зоны РСФСР. (Рекомендации). М., Россельхозиздат, 1984, 39с.
Трегубов П.С., Зверхановский Н.В. Борьба с эрозией почв в Нечерноземье. Л., 1981, 160 с.
Соболев С.С. Эрозия почв в СССР и борьба с нею. М., 1973, 97 с.
Указания по проектированию противоэрозионных мероприятий М., Изд-во «Колос», 1970, 49 с.
Авторы программы – проф. М.С. Кузнецов, доц. В.К. Орлова, снс А.Д. Флёсс
Экономические и правовые основы оценки почв.
I. Организационно-методический раздел.
1. Цель курса: дать представление о принципиальных основах и основных правилах проведения сертификации и стандартизации в области природопользования и использования земельных ресурсов.
ознакомление студентов с целями, задачами и процедурой экологической сертификации и стандартизации в области природопользования, а также – с современным отечественным и зарубежным опытом в решении данной проблемы,
развитие навыков системного подхода в сфере управления, рационального использования и охраны земельных ресурсов.
3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника.
Данный курс относится к завершающей фазе профессиональной подготовки студентов кафедры земельных ресурсов и оценки почв и направлен на выработку навыков самостоятельной научно-исследовательской и научно-практической деятельности в области оценки, охраны, рационального использования и воспроизводства почвенно-земельных ресурсов.
4. Требования к уровню освоения содержания курса.
Прослушав курс, студенты должны ориентироваться в законодательной и нормативно-правовой базе по вопросам сертификации и стандартизации земельных ресурсов, иметь представление о правилах, условиях и схемах сертификации, грамотно использовать положительный отечественный и зарубежный опыт в данной области.
II. Содержание курса
1. Разделы курса
Курс не разбит на разделы.
2. Темы и краткое содержание.
Тема 1 (2 часа). Сертификация и стандартизация в области природопользования (основные термины и понятия). Область применения. Цели и задачи.
Определение терминов и понятий, применяемых в области сертификации и стандартизации природных ресурсов. Принципиальные основы, регламентирующие деятельность по сертификации и стандартизации почв и земель (приоритетность предупреждения негативных воздействий различных видов деятельности, системный подход к решению вопросов охраны и ресурсосбережения, сочетание использования почв и земель с экологическим управлением, ландшафтный подход и).
Тема 2 (4 часа). Нормативно-правовая база в сфере сертификации и стандартизации.
Земельный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, Федеральные Законы «Об охране окружающей среды», «О сертификации продукции и услуг» «О стандартизации», «Об обеспечении единства измерений», «О техническом регулировании», «Правила по проведению сертификации в Российской федерации», «Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации», Постановления Госстандарта РФ.
Международное законодательство в области метрологии, сертификации и стандартизации: Руководство ИСО/МЭК 2:1996 «Общие термины и определения в области стандартизации и смежных видов деятельности», Руководство ИСО/МЭК 16 «Свод правил по системам сертификации третьей стороной на основе соответствующих стандартов», Руководство ИСО/МЭК 28 «Общие правила для модели системы сертификации третьей стороной», Руководства ИСО-9 000 и ИСО-14 000.
Тема 3 (2 часа). Метрология в области землепользования, оценки и охраны земельных ресурсов.
Обеспечение единства и точности измерений, метрологическая служба, единый информационный фонд стандартных образцов.
Тема 4 (4 часа). Обязательная и добровольная сертификация. Экологическая маркировка.
Ресурсопользование как юридически обоснованная деятельность, связанная с изучением, использованием, воспроизводством и охраной природных ресурсов. Системы сертификации. Структура Систем сертификации. Системы обязательной и добровольной сертификации, действующие в Российской Федерации. Отечественный и зарубежный опыт применения систем обязательной и добровольной сертификации. Экологическая сертификация. Экологическая маркировка.
Тема 5 (6 часов). Сертификация земельных ресурсов.
Система добровольной сертификации почв и земель по экологическим требованиям. Объекты сертификации. Процедура проведения сертификации почв и земель. Земельный сертификат. Зарубежные и международные Системы сертификации земель.
Тема 6 (4 часа). Стандартизация в области землепользования, оценки и охраны земельных ресурсов.
Развитие и совершенствование стандартизации в области природопользования и охраны окружающей среды. Применение международных стандартов в области землепользования, оценки и охраны земель в РФ. Стандарт ИСО 8402 «Управление качеством и обеспечение качества».
3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы.
Студенты получают комплект документации (заявка на проведение сертификации, решение о проведении испытаний, сведения об объекте, данные анализов и др.) на проведение испытания одного из объектов Системы добровольной сертификации почв и земель (земельный участок, почвогрунт, торф), анализируют имеющиеся сведения и самостоятельно принимают одно из возможных решений (объект соответствует или не соответствует экологическим требованиям).
4. Примерная тематика рефератов, курсовых работ.
5. Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу.
Основные принципы, цели и задачи сертификации и стандартизации в области природопользования
Нормативно-правовая база в сфере сертификации и стандартизации земельных ресурсов
Международное законодательство в области метрологии, сертификации и стандартизации
Метрология в области землепользования, оценки и охраны земельных ресурсов
Обязательная и добровольная сертификация
Экологическая сертификация и экологическая маркировка
Система добровольной сертификации почв и земель по экологическим требованиям
Объекты сертификации. Земельный сертификат. Процедура проведения сертификации почв и земель.
Зарубежные и международные Системы сертификации земель
Стандартизация в области землепользования, оценки и охраны земельных ресурсов
Рекомендуемая литература
Земельный кодекс РФ.
Лесной кодекс РФ.
Закон РФ «Об охране окружающей среды».
Закон РФ «О стандартизации».
Закон РФ «Об обеспечении единства измерений».
Закон РФ «О техническом регулировании».
«Правила по проведению сертификации в Российской федерации».
«Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации».
Руководство ИСО/МЭК 2:1996 «Общие термины и определения в области стандартизации и смежных видов деятельности».
Руководство ИСО/МЭК 16 «Свод правил по системам сертификации третьей стороной на основе соответствующих стандартов».
Руководство ИСО/МЭК 28 «Общие правила для модели системы сертификации третьей стороной».
Автор программы к.б.н. Н.Ю. Гончарук
МОДУЛЬ НАУК О ПОЧВЕ
Модуль наук по почве включает следующие дисциплины: Физика почв, Биология почв, Управление земельными ресурсами, Мелиорация почв, Химия почв, География почв. Этот модуль формирует соответствующие компетенции в области генезиса и эволюции почв, физических, химических, биологических свойств и процессов в почвах, рационального использования почв и управление земельными ресурсами. В этом модуле формируются знания и умения, связанные с управлением почвенными процессами, мелиорацией почв, с технологиями создания искусственных почв.
Программы дисциплин, входящих в модуль наук о почве.
Введение
Содержание, методы, задачи и области применения физики почв. Взаимосвязь с почвоведением, агрофизикой, инженерной геологией, мелиорацией, экологией. Основные этапы становления физики почв как самостоятельной научной дисциплины в области почвоведения.
Почва как природное дисперсное пористое физическое тело.
Различные уровни рассмотрения физических свойств и процессов. Масштабы рассмотрения “молекулярный – текстура (базовая структура) – структура (пед) – горизонт – педон (точка) – полипедон (поле) – катена (ландшафт) – водосбор – регион – континент – планета” (по Hoosbeek & Bryant, 1992). Задачи физики почв на каждом из уровней.
Почва как дисперсное, гетерогенное, многофазное природное тело. Соотношение твердой, жидкой и газообразной фаз. Плотность твердой фазы, плотность почвы и плотность агрегатов. Равновесная и оптимальная плотность почвы. Порозности почв, агрегатов, межагрегатная (дифференциальная порозность). Единицы измерения, расчетные формулы. Агрономическая и экологическая оценка порозности почв. Связь дифференциальной порозности почв с распределением корней растений и биоты.
Характеристики дисперсной фазы: линейные размеры частиц и удельная поверхность. Элементарные почвенные частицы (ЭПЧ), определение. Размеры ЭПЧ, их группировка во фракции; принципы выделения фракций. Российская и международные (по Аттербергу) градации фракций ЭПЧ. Минералогический и химический составы и свойства фракций ЭПЧ.
Гранулометрический состав почв. Распределение ЭПЧ по размерам, классификация почв по гранулометрическому составу. Принципы подготовки почв к гранулометрическому анализу. Седиментационный принцип гранулометрического анализа почв. Формула Стокса, расчеты времени отбора проб. Интегральная и дифференциальная кривые распределения частиц по размерам. Интерпретация данных гранулометрического анализа. Вероятностные подходы к оценке гранулометрического состава почв.
Удельная поверхность почв, принципы ее определения, расчета. Методы определения по десорбции воды и азота. Использование данных об удельной поверхности почв.
Структура почвы. Условия и механизмы связывания ЭПЧ и образования агрегатов (педов). Микроагрегатный состав почв. Понятие о диспергированном и структурообразующем иле. Коэффициент дисперсности (по Качинскому), структурности (по Бэйверу). Агрегатный состав: принципы методов изучения агрегатного состава почв, его значение в плодородии почв. Оптимальный состав пахотного слоя почв. Опыты В.В.Медведева по оптимизации состава и строения пахотного слоя почв. Водоустойчивость агрегатов.
Источник