Jump to content

Торф

(Перенаправлено из торфяной почвы )
Кусок торфа
Стеки торфа в Südmoslesfehn ( район Олденбург, Германия ) в 2013 году
Сборщики торфа в Вестхае , Сомерсет Уровни в 1905 году
Извлечение торфа в Восточной Фризии , Германия

Торф - это накопление частично разрушенной растительности или органического вещества . Он уникален для природных зон, называемых торфянинами , болотами , микроорганизмами , маврами или мусфегами . [ 1 ] [ 2 ] Sphagnum Moss, также называемый торфяным мхом, является одним из наиболее распространенных компонентов в торфе, хотя многие другие растения могут внести свой вклад. Биологические особенности сфагновых мхов действуют, чтобы создать среду обитания, помогающую торфу, явление, называемое «манипуляциями с средой обитания». [ 3 ] Почвы, состоящие в основном из торфа, известны как гистосолы . Торфы образуются в условиях водно -болотных угодий , где затопление или застойная вода препятствует потоку кислорода из атмосферы, замедляя скорость разложения. [ 4 ] Свойства торфа, такие как содержание органического вещества и насыщенная гидравлическая проводимость, могут проявлять высокую пространственную неоднородность . [ 5 ]

Торфяны, особенно болоты , являются основным источником торфа; [ 6 ] Несмотря на то, что другие водно -болотные угодья менее распространены, в том числе фен , покозины и торфяные болотные леса , также вносят торф. Пейзажи, покрытые торфом, являются домом для конкретных видов растений, включая сфагновый мх, эрако -кустарники и уны . [ Примечания 1 ] Поскольку органическое вещество накапливается в течение тысяч лет, торфы обеспечивают записи прошлой растительности и климата, сохраняя остатки растения, такие как пыльца. Это позволяет реконструировать прошлые среды и изучать изменения землепользования. [ 7 ]

Торф используется садовниками и для садоводства в определенных частях света, [ 8 ] Но это запрещено в некоторых местах. [ 9 ] По объему в мире насчитывается около 4 триллиона кубических метров торфа. [ 10 ] Со временем формирование торфа часто является первым шагом в геологическом образовании ископаемого топлива, такого как уголь , особенно угля с низким уровнем качества, такой как лигнит . [ 11 ] торфяна Экосистема покрывает 3,7 миллиона квадратных километров (1,4 миллиона квадратных миль) [ 12 ] и является наиболее эффективной поглотителем углерода на планете , [ 2 ] [ 13 ] Поскольку растения торфяника захватывают углекислый газ (CO 2 ), естественно высвобождаемый из торфа, поддерживая равновесие. В природных торфянях «годовой показатель производства биомассы превышает скорость разложения», но для разработки торфяников требуется «тысячи лет для разработки отложений от 1,5 до 2,3 м [от 4,9 до 7,5 футов], что является средней глубиной бореальных , [северных] торфяни » [ 2 ] который хранит около 415 гигатоннов (GT) углерода (около 46 раз 2019 Global Co 2 выбросов). [ 12 ] Во всем мире торф хранит до 550 GT углерода, 42% всего углерода в почве , который превышает углерод, хранящийся во всех других типах растительности, включая мировые леса, хотя он покрывает только 3% поверхности земли. [ 14 ] [ 15 ]

Торф не является возобновляемым источником энергии из -за его уровня добычи в промышленно развитых странах, намного превышающих его медленный показатель отрастания 1 мм (0,04 дюйма) в год, [ 16 ] и, как сообщается, отрастание торфа происходит только в 30–40% торфяников. [ 17 ] Столетия сжигания и истощения торфа людьми выпустили значительное количество CO 2 в атмосферу, [ 18 ] И многое восстановление торфяных районов необходимо, чтобы помочь ограничить изменение климата . [ 19 ]

Формация

[ редактировать ]
Торф в Льюисе , Шотландия

Торф формирует, когда растительный материал не полностью распадается в кислых и анаэробных условиях. Он состоит в основном из растительности водно -болотных угодий: в основном болото растений, включая мхи , уделы и кустарники. Когда он накапливается, торф держит воду. Это медленно создает более влажные условия, которые позволяют расширять площадь водно -болотных угодий. Функции торфяни могут включать в себя пруды, хребты и поднятые болоты . [ 6 ] Характеристики некоторых болотных растений активно способствуют формированию болота. Например, сфагновые мхи активно секретируют танины , которые сохраняют органический материал. Sphagnum также имеет специальные воды для воды, известные как гиалиновые клетки, которые могут высвобождать воду, обеспечивая постоянную влажную болоту, что помогает способствовать выработке торфа. [ Цитация необходима ]

Большинство современных торфовых болотов образовались 12 000 лет назад в высоких широтах после того, как ледники отступили в конце последнего ледникового периода . [ 20 ] Торф обычно медленно накапливается со скоростью около миллиметра в год. [ 16 ] Предполагаемое содержание углерода составляет 415 гигатоннов (457 миллиардов коротких тонн) (северные торфяни), [ 12 ] 50 GT (55 миллиардов коротких тонн) ( тропические торфяни ) и 15 GT (17 миллиардов коротких тонн) (Южная Америка). [ 21 ]

Типы торфа

[ редактировать ]

Торфянный материал является либо фибром, гемиком или ясным. Фибровые торфы наименее разлагаются и состоят из неповрежденного волокна. Хемик -торф частично разложены, а ясные являются наиболее разложенными. [ 22 ]

Торф Phragmites состоит из тростниковой травы, Phragmites Australis и других трав. Это плотно, чем многие другие виды торфа.

Инженеры могут описать почву как торф, которая имеет относительно высокий процент органического материала. Эта почва проблематична, поскольку она демонстрирует плохие свойства консолидации - ее нельзя легко уплотнять, чтобы служить стабильной основой для поддержки нагрузков, таких как дороги или здания.

Peatlands distribution

[edit]

In a widely cited article, Joosten and Clarke (2002) described peatlands or mires (which they say are the same)[Notes 2][1] as

the most widespread of all wetland types in the world, representing 50 to 70% of global wetlands. They cover over 4 million square kilometres [1.5 million square miles] or 3% of the land and freshwater surface of the planet. In these ecosystems are found one third of the world's soil carbon and 10% of global freshwater resources. These ecosystems are characterized by the unique ability to accumulate and store dead organic matter from Sphagnum and many other non-moss species, as peat, under conditions of almost permanent water saturation. Peatlands are adapted to the extreme conditions of high water and low oxygen content, of toxic elements and low availability of plant nutrients. Their water chemistry varies from alkaline to acidic. Peatlands occur on all continents, from the tropical to boreal and Arctic zones from sea level to high alpine conditions.

PEATMAP is a GIS shapefile dataset that shows a distribution of peatlands that covers the entire world

A more recent estimate from an improved global peatland map, PEATMAP,[23] based on a meta-analysis of geospatial information at global, regional and national levels puts global coverage slightly higher than earlier peatland inventories at 4.23 million square kilometres (1.63 million square miles) approximately 2.84% of the world land area.[24] In Europe, peatlands extend to about 515,000 km2 (199,000 sq mi).[25] About 60% of the world's wetlands are made of peat.

Peat deposits are found in many places around the world, including northern Europe and North America. The North American peat deposits are principally found in Canada and the Northern United States. Some of the world's largest peatlands include the West Siberian Lowland, the Hudson Bay Lowlands, and the Mackenzie River Valley.[26] There is less peat in the Southern Hemisphere, in part because there is less land. The world's largest tropical peatland is located in Africa (the Democratic Republic of Congo).[27] In addition, the vast Magellanic Moorland in South America (Southern Patagonia/Tierra del Fuego) is an extensive peat-dominated landscape.[26] Peat can be found in New Zealand, Kerguelen, the Falkland Islands, and Indonesia (Kalimantan [Sungai Putri, Danau Siawan, Sungai Tolak], Rasau Jaya (West Kalimantan), and Sumatra). Indonesia has more tropical peatlands and mangrove forests than any other nation on earth, but Indonesia is losing wetlands by 100,000 hectares (250,000 acres) per year.[28] A catalog of the peat research collection at the University of Minnesota Duluth provides references to research on worldwide peat and peatlands.[29]

About 7% of all peatlands have been exploited for agriculture and forestry.[30] Under certain conditions, peat will turn into lignite coal over geologic periods of time.

General uses

[edit]

Fuel

[edit]
Peat fire

Peat can be used as fuel once dried. Traditionally, peat is cut by hand and left to dry in the sun. In many countries, including Ireland and Scotland, peat was traditionally stacked to dry in rural areas and used for cooking and domestic heating. This tradition can be traced back to the Roman period.[31] For industrial uses,[citation needed] companies may use pressure to extract water from the peat, which is soft and easily compressed.

Agriculture

[edit]
Worked bank in blanket bog, near Ulsta, Yell, Shetland Islands

In Sweden, farmers use dried peat to absorb excrement from cattle that are wintered indoors.[citation needed] The most essential property of peat is retaining moisture in container soil when it is dry while preventing the excess water from killing roots when it is wet. Peat can store nutrients although it is not fertile itself – it is polyelectrolytic with a high ion-exchange capacity due to its oxidized lignin.[citation needed] Peat is discouraged as a soil amendment by the Royal Botanic Gardens, Kew, England, since 2003.[32] While bark or coir-based peat-free potting soil mixes are on the rise, particularly in the UK, peat is still used as raw material for horticulture in some other European countries, Canada, as well as parts of the United States.

Drinking water

[edit]

Peatland can also be an essential source of drinking water, providing nearly 4% of all potable water stored in reservoirs. In the UK, 43% of the population receives drinking water sourced from peatlands, with the number climbing to 68% in Ireland. Catchments containing peatlands are the main source of water for large cities, including Dublin.[33]

Фолклендские островитяне ссыпают торф в 1950 -х годах

Metallurgy

[edit]

Peat wetlands also used to have a degree of metallurgical importance in the Early Middle Ages, being the primary source of bog iron used to create swords and armour.

Flood mitigation

[edit]

Многие торфяные болота вдоль побережья Малайзии служат естественным средством смягчения наводнений, при этом любое переполнение поглощается торфом, при условии, что леса все еще присутствуют, чтобы предотвратить торф. [ 34 ] [ 35 ]

Пресноводная аквариума

[ редактировать ]

Торф иногда используется в пресноводной аквариуме . Его чаще всего можно увидеть в мягкой воде или речных системах Блэкуотера, таких как те, которые имитируют бассейн реки Амазонка . В дополнение к мягкому и, следовательно, подходящим для видов деместальных (нижних), таких как Corydoras Catfish, торф, как сообщается, имеет множество других полезных функций в пресной водой. Это смягчает воду, действуя как ионообменник ; Он также содержит вещества, которые полезны для репродуктивного здоровья растений и рыб. Торф может предотвратить рост водорослей и убивать микроорганизмы. Торф часто окрашивает воду желтой или коричневой из -за выщелачивания танинов . [ 36 ]

Торф широко используется в бальнеотерапии (использование купания для лечения заболевания). [ 37 ] Многие традиционные спа -процедуры включают торф как часть пелоидов . Такое лечение в области здравоохранения имеет постоянную традицию в европейских странах, включая Польшу, Чехию, Германию и Австрии. Некоторые из этих старых спа -салонов датируются 18 -м веком и до сих пор активны сегодня. Наиболее распространенными типами применения торфа в бальнеотерапии являются торфяные рамки , припасы и ванны подвески . [ 38 ]

Торфяные архивы

[ редактировать ]

Авторы Ридин и Джеглум в биологии мест обитания описали концепцию архивов торфа, фразу, придуманную влиятельным ученым -ученым -торфянином Гарри Годвином в 1981 году. [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ]

В профиле торфа существует окаменелая запись изменений со временем в растительности, пыльце, спорах, животных (от микроскопических до гигантского лося и археологических останков, которые были отложены на месте, а также пыльца, споры и частицы, привезенные по ветру и погоде. Эти останки коллективно называются торфящими архивами.

- Ридин, 2013

В четвертичной палеэкологии , впервые опубликованной в 1980 году, Биркс и Биркс описали, как палеоэкологические исследования »можно использовать для выявления того, какие растительные сообщества присутствовали (местно и на региональном уровне), в какой период занимает каждое сообщество, как изменялись условия окружающей среды и как окружающая среда Повлиял на экосистему в то время и в месте ». [ 40 ] [ 42 ]

Ученые продолжают сравнивать показатели накопления современного ртутью (HG) в болотах с историческими записями природных архивов в торфяных болотах и ​​озерах, для оценки потенциального воздействия на человека на биогеохимический цикл ртути. например, [ 43 ] На протяжении многих лет были использованы различные модели и технологии знакомств для измерения отложений даты и профилей торфа, накапливаемых за последние 100–150 лет, включая широко используемое вертикальное распределение 210PB, индуктивно связанную масс-спектрометрию плазмы (ICP-SM), индуктивно связанная с плазменной спектрометрией (ICP-SM), индуктивно связанная плазма (ICP-SMS) [ 44 ] и совсем недавно начальное проникновение (IP). [ 45 ]

Болотные тела

[ редактировать ]

Естественно мумифицированные человеческие тела, часто называемые « болотными телами », были обнаружены в различных местах в Шотландии, Англии, Ирландии и особенно в Северной Германии и Дании. Они почти идеально сохраняются со стороны загара кислой воды, а также антибиотическими свойствами органического компонента сфагнана. [ 46 ] Знаменитым примером является человек Tolllund в Дании. Будучи обнаруженным в 1950 году после того, как его приняли за недавнюю жертву убийства, он был эксгумирован в научных целях и датируется, что он жил в течение 4 -го века до нашей эры. До этого другое тело болота, женщина Эллинг , было обнаружено в 1938 году в том же болоте около 60 м (200 футов) от мужчины Толланда. Считается, что она жила в конце 3 -го века до нашей эры и стала ритуальной жертвой. В бронзовых и железных веках люди использовали торфяные болоты для ритуалов для богов и духов природы. [ 47 ]

Экологические и экологические проблемы

[ редактировать ]
Увеличение и изменение по сравнению с предыдущим годом атмосферной концентрации углекислого газа .

Отличительные экологические условия торфяных водно -болотных угодий обеспечивают среду обитания для отличительной фауны и флоры. Например, гнездо копейки в североамериканских торфянях, в то время как сибирские краны гнездо в западном сибирском торфяне. Mires Palsa имеют богатую птичью жизнь и представляют собой среду обитания, перечисленной в ЕС, [ 48 ] А в Канаде прибрежные торфяные банки используются в качестве беременных для белых медведей. [ 49 ] Природные торфяни также имеют много видов диких орхидей и плотоядных растений. Для получения дополнительной информации о биологических сообществах см. Водно -болотные угодья , болото или фен .

Около половины площади северных торфяных районов подвергается вечной мерзлоте , и эта область представляет собой около десятой части общей площади вечной мерзлоты, а также десятую (185 ± 66 гт) от всего углерода для вечной мерзлоты, что эквивалентно примерно половине углерода, хранящегося в атмосфера. [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] Сухой торф - хороший изолятор (с теплопроводностью около 0,25 Вт. −1 K −1 ) и, следовательно, играет важную роль в защите вечной мерзлоты от оттаивания. [ 53 ] Изоляционный эффект сухого торфа также делает его неотъемлемой частью уникальных рельефов вечной мерзлоты, таких как Palsas и вечная мерзлота торфяных плато. [ 54 ] [ 51 ] [ 52 ] Оттаивание вечной мерзлоты торфяных районов имеет тенденцию привести к увеличению выбросов метана и небольшому увеличению поглощения углекислого газа , что означает, что он способствует обратной связи с углеродами вечной мерзлоты . [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] Менее 2 ° C Глобальное потепление , 0,7 миллиона км 2 вечной мерзлоты торфяна могла оттаивать, и с потеплением от +1,5 до 6 ° C совокупный от 0,7 до 3 PGC метана может быть высвобожден в результате оттаивания торфяных районов к вечной мерзлоты к 2100 году. [ 50 ] На воздействие этих потенциальных выбросов было бы приблизительно эквивалентно 1% прогнозируемых антропогенных выбросов.

Одной из характеристик торфа является биоаккумуляция металлов, сконцентрированных в торфе. Накопленная ртуть вызывает значительную экологическую проблему. [ 58 ]

Большие площади органических водно -болотных земель (торф) в настоящее время осуществляются для сельского хозяйства, лесного хозяйства и извлечения торфа (то есть через каналы [ 59 ] ) Этот процесс происходит во всем мире. Это не только разрушает среду обитания многих видов, но и сильно подпитывает изменение климата. [ 60 ] В результате торфяного дренажа органический углерод, который построен за тысячи лет и обычно находится под водой, внезапно подвергается воздействию воздуха. Он разлагается и превращается в углекислый газ (CO 2 ), который выпускается в атмосферу. [ 61 ] Глобальные выбросы CO 2 из дренированных торфяных средств увеличились с 1058 Mton в 1990 году до 1298 Mton в 2008 году (увеличение на 20%). Это увеличение особенно произошло в развивающихся странах, из которых Индонезия , Малайзия и Папуа-Новая Гвинея являются самыми быстрорастущими топ-излучателями. Эта оценка исключает выбросы из торфяных пожаров (консервативные оценки составляют не менее 4000 мтонов/CO 2 -EQ./YR для Юго -Восточной Азии). С 174 мтоном/CO 2 -EQ./YR, ЕС после Индонезии (500 мтонов) и до России (161 мтон), второго по величине излучающегося в мире эмиттера торфяни, связанного с дренажом ( исключает извлеченный торф и пожары) Полем Всего выбросов CO 2 от мирового 500 000 км 2 У деградированного торфяна может превышать 2,0 GTON (включая выбросы из торфяных пожаров), что составляет почти 6% всех глобальных выбросов углерода. [ 62 ] [ устаревший источник ]

Торфяные пожары

[ редактировать ]
Загрязнение дыма и озона от индонезийских пожаров, 1997

Торф может быть серьезной опасностью пожара и не погашается легким дождем. [ 63 ] Торфяные пожары могут сгореть в течение большого количества времени, или тлеть под землей и царствовать после зимы, если присутствует источник кислорода.

Торф имеет высокое содержание углерода и может гореть в условиях низкой влаги. После воспламенения присутствием источника тепла (например, лесной пожар, проникающий в подповерхность), он имеет нормы . Эти тлеющие пожары могут сжигать незамеченные в течение очень длительных периодов времени (месяцы, годы и даже столетия), распространяющиеся в ползучесть через подземный слой торфа.

Несмотря на ущерб, который может вызвать сжигание сырого торфа, болоты, естественно, подвергаются лесным пожарам и зависят от лесных пожаров, чтобы не допустить, чтобы древесная конкуренция от снижения стола воды и затенения многих болотных растений. Несколько семейств растений, включая плотоядную сарацену (кувшин-труба), Дионаей (Венера Флайтрап), Утрикулярность (мочевые мочевые растительные ткани) и неядные растения, такие как песчаная лилия , зубная боль и многие виды орхидей. Объединенные силы человеческого дренажа, халатности и отсутствия огня. [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ]

Недавнее сжигание торфяных болот в Индонезии, с их большими и глубокими ростами, содержащими более 50 миллиардов тонн (55 миллиардов коротких тонн; 49 миллиардов тонн) углерода, способствовало повышению уровня мирового диоксида углекислого газа . [ 67 ] Торфы в Юго -Восточной Азии могут быть уничтожены к 2040 году. [ 68 ] [ 69 ]

По оценкам, в 1997 году торф и лесные пожары в Индонезии высвобождались от 0,81 до 2,57 гигатонны (0,89 и 2,83 млрд. Тонн; 0,80 и 2,53 млрд. Тонн) углерода; эквивалентно 13–40 процентам от количества, выпущенного глобальным сжиганием ископаемого топлива, и больше, чем поглощение углерода мировой биосферы. Эти пожары могут быть ответственны за ускорение в повышении уровней углекислого газа с 1998 года. [ 70 ] [ 71 ] Более 100 торфовых пожаров в Калимантане и Восточной Суматре продолжают гореть с 1997 года; Каждый год эти торфы разжигают новые лесные пожары над землей.

В Северной Америке могут возникнуть пожары в торфы во время сильных засух на протяжении всего их возникновения, от бореальных лесов в Канаде до болот и овощей в субтропических южных Флориде Эверглейдс . [ 72 ] После того, как огонь сгорел через область, в торфе выжжены впадины, а кожушки высыхают, но могут способствовать реколонизации сфагнума . [ 73 ]

Летом 2010 года необычайно высокая тепловая волна до 40 ° C (104 ° F) зажгла большие отложения торфа в центральной России, сжигая тысячи домов и покрывая столицу Москвы токсичным одеялом для дыма . Ситуация оставалась критической до конца августа 2010 года. [ 74 ] [ 75 ]

В июне 2019 года, несмотря на некоторые методы профилактики лесных пожаров , торфы [ 76 ] В Арктике излучали 50 мегатоннов (55 миллионов коротких тонн; 49 миллионов длинных тонн) CO 2 , что равна общим годовым выбросам Швеции. [ 77 ] Торфы связаны с изменением климата, так как в настоящее время они гораздо чаще встречаются из -за этого. [ 78 ] [ 79 ]

Торфяные гаги в начале Big Fogroy Syn

Эрозия: торфяные гаги

[ редактировать ]

Торфу «хаг» - это форма эрозии, которая возникает по бокам оврагов, которые врезаются в торф или иногда в изоляции. [ 80 ] Хагс может привести к возникновению вода, проникающая вниз в торф, а когда огонь или избыточный выпадок обнажают поверхность торфа. После того, как торф выставлен таким образом, он подвергается дальнейшей эрозии ветром, водой и домашним скотом. Результатом является нависание от растительности и торфа. Хагс слишком крутые и нестабильные, чтобы растительность была установлена, поэтому они продолжают разрушаться, если не предпринят восстановительных действий. [ 80 ]

Конвенция о биологическом разнообразии Организации Объединенных Наций выделяет торфяни как ключевые экосистемы, которые будут сохранены и защищены. Конвенция требует, чтобы правительства на всех уровнях представят планы действий по сохранению и управлению средами водно -болотных угодий. Водно -болотные угодья также защищены в рамках Рамсарской конвенции 1971 года . [ 81 ]

В июне 2002 года Программа развития Организации Объединенных Наций запустила экосистему водно -болотных угодий и проект по реабилитации по болотным лесам тропии. Этот проект был предназначен для длительного времени в течение 5 лет и объединяет усилия различных неправительственных организаций.

В ноябре 2002 года Международное Общество торфяни (ранее торфяство) (IPS) и Международная группа по сохранению Mire (IMCG) опубликовали руководящие принципы «мудрый использование MIRES и PEATLANDS-фон и принципы, включая основу для принятия решений» . Эта публикация направлена ​​на разработку механизмов, которые могут сбалансировать противоречивые требования к глобальному наследию торфяней, чтобы обеспечить его мудрое использование для удовлетворения потребностей человечества.

В июне 2008 года IPS опубликовал книгу «Торфянины» и изменение климата , суммируя доступные в настоящее время знания по этой теме. В 2010 году IPS представила « стратегию ответственного управления торфянинами », которая может применяться по всему миру для принятия решений.

Извлечение торфа запрещено в Чили с апреля 2024 года. [ 82 ]

Восстановление

[ редактировать ]

Часто восстановление осуществляется путем блокирования дренажных каналов в торфяни и позволяя естественной растительности восстанавливаться. [ 83 ] Реабилитационные проекты, осуществляемые в Северной Америке и Европе, обычно фокусируются на повторном поступлении торфяни и повторной деятельности местных видов. Это действует для смягчения выброса углерода в краткосрочной перспективе, прежде чем новый рост растительности обеспечивает новый источник органического мусора для питания формирования торфа в долгосрочной перспективе. [ 81 ] UNEP поддерживает реставрацию торфяни в Индонезии. [ 84 ]

Извлечение торфа запрещено в Чили с апреля 2024 года. [ 85 ]

Характеристики и использование нации

[ редактировать ]
Кемри болот на закате

Латвия была крупнейшим экспортером торфа в мире по объему, обеспечивая более 19,9% мирового объема, за которым следуют только Канада с 13% в 2022 году. [ 86 ] В 2020 году Латвия экспортировала 1,97 млн. Тонн торфа, а затем Германия с 1,5 и Канадой с 1,42 млн. Тонн. [ 87 ] Тем не менее, хотя в первую очередь в мире по объему, в денежном выражении, Латвиан занимает второе место в мире за Канадой . Например, доход Латвии от экспорта составлял 237 миллионов долларов США. [ 87 ]

По оценкам, торфы Латвии были оценены в 1,7 млрд. Тонн. [ 88 ] Латвия, как Финляндия из -за его климата, имеет несколько торфяных болот, на которые приходится 9,9% территории страны. [ 89 ]

Более двух третей лицензированных районов для извлечения торфа принадлежат государству; 55% принадлежат к государству, а 23% принадлежат к муниципалитетам [ 90 ]

Болоты в Латвии считаются важными средами обитания из -за их экологических ценностей, и до 128 тысяч гектаров, или 40% районов на территории защищены экологическими законами. [ 90 ] Самыми известными национальными парками и заповедниками являются Национальный парк Гемери , Кенас Тирелис и заповедник Тейчи .

Финляндия

[ редактировать ]
Электростанция Toppila , торфяниковый объект в Улу , Финляндия

Климат, география и окружающая среда Финляндии способствует формированию болота и торфяного болота. Таким образом, торф доступен в значительных количествах. Он сожжен для производства тепла и электричества . Торф обеспечивает около 4% годового энергетического производства Финляндии. [ 91 ]

Кроме того, сельскохозяйственные и лесоводные торфяные болоты активно выпускают больше CO 2 в год, чем выпускается в производстве энергии торфа в Финляндии. Однако средний показатель роста одного торфяного болота действительно является медленной, с 1000 до 5000 лет. Кроме того, это обычная практика в лесах, используемых торфяными болотами, вместо того, чтобы дать им возможность обновить. Это приводит к более низким уровням хранения CO 2 , чем оригинальное торфяное болото.

На 106 г CO 2 / MJ , [ 92 ] Выбросы углекислого газа торфа выше, чем у угля (при 94,6 г CO 2 /MJ) и природного газа (при 56,1). Согласно одному исследованию, увеличение среднего количества древесины в топливной смеси с нынешних 2,6% до 12,5% снизит выбросы до 93 г CO 2 /MJ. Тем не менее, предпринимаются небольшие усилия для достижения этого. [ 93 ]

Международная группа по сохранению Mire (IMCG) в 2006 году призвала местные и национальные правительства Финляндии защитить и сохранить оставшиеся нетронутые экосистемы торфяников. Это включает в себя прекращение дренажа и экстракции торфа в неповрежденных местах Mire, а также отказа от тока и запланированного добычи подземных вод, которые могут повлиять на эти участки. Правительство было представлено правительству в 2011 году, после продолжительного этапа консультаций было представлено предложение о финской стратегии управления торфянинами. [ 94 ]

Торфянный слой, показывающий типичный темный цвет богатых органических веществ.

Около 15% земли в Швеции покрыты торфянинами. [ 95 ] Хотя в настоящее время основное использование таких почв является для лесного хозяйства , исторически эксплуатировались, богатые торфяними земли для производства энергии, сельскохозяйственных земель и садоводческих подложков. [ 95 ] Наиболее распространенным методом извлечения торфа в течение 19 -го и 20 -го веков была обрезка торфа , процесс, когда земля очищена от леса и впоследствии истощена. [ 95 ] Торфы затем извлекаются в сухие погодные условия и хранятся в стеке, чтобы позволить остаточной влаге испаряться. [ 95 ] Сегодня четкое разрешение для садоводческого торфа (из которого Швеция является важным производителем в Европе) ограничено некоторыми областями Швеции и строго регулируется шведским экологическим кодексом , чтобы предотвратить значительные фрагменты подземных вод и районы углерода. деятельность. [ 95 ] В то же время восстановление дренированных торфяных средств посредством повторного поведения призван национальной и международной политике для использования богатых торфяжными свойствами почвы при смягчении последствий изменения климата. [ 96 ]

Ирландия

[ редактировать ]
Промышленное производство торфа в рамках болота Аллена в ирландских Мидлендсе: «газон» на переднем плане производится машинными для домашнего использования. [ Цитация необходима ]

В Республике Ирландия государственная компания под названием Bord Na Móna отвечала за управление добычей торфа. Он обрабатывал извлеченный торф в фрезерованное торф, которое использовалось на электростанциях, и продано обработанное торфяное топливо в виде торфяных брикетов , которые используются для бытового отопления. Это продолговатые стержни плотно сжатых, сухой и тертого торфа. Торф -мош - это изготовленный продукт для использования в садовом выращивании. Турф (высушенная торфяя ) также обычно используется в сельской местности. [ Цитация необходима ]

В январе 2021 года Bord na Móna объявила, что прекратила все операции по сбору и сокращению торфа, и будет перенести свой бизнес в компанию Climate Solutions. [ 97 ]

В 2022 году продажа торфа для сжигания была запрещена, но некоторым людям все еще разрешено разрезать и сжигать его. [ 98 ]

Силовая станция Shatura . Россия обладает крупнейшей питательной мощностью в мире
Фабрика Бор -Боркета Бор , Россия

Использование торфа для производства энергии было заметным в Советском Союзе , особенно в 1965 году. В 1929 году более 40% электрической энергии Советского Союза поступила от торфа, которая упала до 1% к 1980 году.

В 1960 -х годах более крупные участки болот и болотов в Западной России были осушены для сельскохозяйственных и горнодобывающих целей. [ 99 ]

Нидерланды

[ редактировать ]
Площадь, покрытая торф (коричневый) 2500 лет назад в Нидерландах

2500 лет назад район, который в настоящее время назвал Нидерланды, была в значительной степени покрыта торфом. Дренаж, вызывая уплотнение и окисление и раскопки имеют снижение торфа (> 40 см (16 дюймов) до примерно 2733 км 2 (1055 кв. МИ) [ 100 ] или 10% площади земли, в основном используемые в качестве лугов. Дренаж и раскопки понизили поверхность торфяни. На западе страновых дамб и мельницы были построены, создавая очков, так что жилище и экономическая деятельность могли продолжаться ниже уровня моря, первое свинец, вероятно, в 1533 году в 1533 году в 1533 году [ 101 ] и последний в 1968 году . Сбор торфа может продолжаться в подходящих местах, поскольку более низкие слои торфа ниже текущего уровня моря стали выставлены. Этот торф был отложен до повышения уровня моря в голоцене . В результате приблизительно 26% зоны [ 102 ] и 21% населения [ 103 ] из Нидерландов в настоящее время ниже уровня моря. Самая глубокая точка - в Zuidplaspolder , 6,76 м (22,2 фута) ниже среднего уровня моря .

Нидерланды по сравнению с Sealevel

В 2020 году Нидерланды импортировали 2156 млн. Кг торфа (5,39 млн м3 (400 кг/м3 сухой торф) [ 104 ] ): 44,5% из Германии (2020), 9,5% от Эстонии (2018), 9,2% от Латвии (2020), 7,2% от Ирландии (2018), 8,0% от Швеции (2019), 6,5% от Литвы (2020), 5,1% от Бельгии (2019) и 1,7% от Дании (2019); 1,35 миллиона кг было экспортировано. [ 105 ] Большинство используется в садоводстве и теплице садоводства .

Поскольку в Нидерландах не было много деревьев для использования в качестве дров или древесного угля, один из них использовал голландцы из доступного торфа, чтобы выстрелить в печи для изготовления керамики. [ 106 ] Во время Второй мировой войны сопротивление голландцев придумало необычное использование торфа. Поскольку торф был настолько доступен в полях, бойцы сопротивления иногда складывали торф в кучи размером с человека и использовали свай для целевой практики. [ 107 ]

После нефтяного сланца в Эстонии торф является вторым наиболее добываемым природным ресурсом. [ 108 ] Сектор производства торфа имеет годовой доход около 100 миллионов евро, и в основном он ориентирован на экспорт. [ Цитация необходима ] Торф извлекается примерно из 14 тысяч гектаров (35 000 акров). [ 109 ]

Горы Гималаев и тибетского плато содержат карманы высокогорных водно-болотных угодий. [ 110 ] Khecheopalri - один из самых известных и разнообразных торфяников Сиккима на территории восточной индийской территории Сиккима, который включает в себя 682 вида, представляющих пять королевств, 196 семей и 453 родов. [ 111 ]

Великобритания

[ редактировать ]

У Англии около 1 миллиона акров торфянина. Торфяны в Англии хранят 584 млн тонн углерода в общей сложности, но излучают около 11 млн тонн CO 2 в год из -за деградации и истощения. В 2021 году только 124 человека владели 60% торфяна Англии. [ 112 ]

Извлечение торфа с уровней Сомерсета началась в римские времена и проводилась с тех пор, как уровни были впервые истощены. [ 113 ] На Дартмуре в 1844 году было образовано несколько коммерческих заводов по дистилляции . [ 114 ]

Fenn's, Whixall и Bettisfield Mosses- это элемент торфяного болота после ледникового периода , который пробивает границу Англии- Уэльс и содержит много редких видов растений и животных из-за кислой среды, созданной торфом. [ 115 ] Только слегка ручной, это сейчас национальный природный заповедник и восстанавливается в его естественном состоянии.

Промышленная добыча торфа произошла на площадке Торн -Мур , возле Донкастера, недалеко от деревни Хэтфилд . Правительственная политика стимулировала коммерческое удаление в торф для сельскохозяйственного использования. Это вызвало большое разрушение области в 1980 -х годах. Удаление торфа привело к тому, что более поздние затопления вниз по течению в Гуле из -за потери воды, удерживающих торфянины. [ 116 ] Недавно регенерация торфяна произошла в рамках проекта Thorne Moors, а в Fleet Moss , организованном Yorkshire Wildlife Trust . [ 117 ]

Северная Ирландия

[ редактировать ]

В Северной Ирландии в сельской местности наблюдается небольшая внутренняя газона, но районы болот были уменьшены из-за изменений в сельском хозяйстве. В ответ на облесение было установлено установление предварительных шагов к сохранению, такими как Парк торфяни , округ Армх , который представляет особое научное интерес . [ 118 ]

Шотландия

[ редактировать ]
Торфу в Нессе на острове Льюис ( Шотландия )

Некоторые изделия из шотландского виски , такие как на Айлае , используют торфы, чтобы сушить солодовый ячмень . Процесс сушки занимает около 30 часов. Это дает виски отличительный дымный вкус, часто называемый «торфей». [ 119 ] [ Лучший источник необходим ] Торфя или степень торфяного вкуса, виски, рассчитывается PPM фенола на . Обычные высокогорные виски имеют уровень торфа до 30 ч / млн, а виски на Айле обычно имеют до 50 ч / млн. В редких типах, таких как оксоре , [ 120 ] Виски может иметь более 100 ч / млн фенола. Скотч-эль также может использовать солод, жареный торф, придавая аналогичный копченый вкус.

Поскольку они легко сжимаются при минимальном весе, торфы представляют собой значительные трудности для строительных сооружений, дорог и железных дорог. Когда линия железной дороги Западного Хайленда в Западной Шотландии была построена , ее строители должны были пропустить дорожки на много тысяч-тонном матрасе с корнями деревьев, бродяги, землей и пепла.

Уэльс имеет более 70 000 га торфяни. Большинство из них - одеяло торфяного болота в высокогорье, но в низменных районах есть несколько сотен гектров торфяных районов. [ 121 ] Некоторые торфяные районы в Уэльсе находятся в плохом состоянии. В 2020 году правительство Уэльса организовало пятилетнюю инициативу по восстановлению торфяни, которая будет реализована Уэльсом природных ресурсов (NRW) . [ 122 ]

В Канаде в Канаде насчитывается 294 миллиона акров, с производством около 43 500 акров и еще 34 500 акров, вовлеченных в прошлое производство. Текущая и прошлая площадь в производстве составляет 0,03 процента канадской торфяни. [ 123 ] Канада является главным экспортером торфа по стоимости. В 2021 году ведущие экспортеры торфа (включая торф), будь то агломерация или нет, были Канада (580 591,39 тыс. Долл. США, 1 643 950 000 кг), Европейский союз (445 304,42 тыс. Долл , 250,84 K, 1 312 850 000 кг), Германия (223 414,66 тыс. Долл. США, 1 721 170 000 кг). [ 124 ]

Смотрите также

[ редактировать ]

Портал водно -болотных угодий

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ См . Болот для получения дополнительной информации об этом аспекте торфа.
  2. ^ Поддерживается «Министерством иностранных дел Голландского Министерства иностранных дел (DGIS) в рамках глобальной инициативы по Партном земле 2008-20 гг. , архивировавшим Группа и Международное общество торфяни ».
  1. ^ Jump up to: а беременный Джустен, Ганс; Кларк, Донал (2002). Мудрое использование MIRES и PEATLANDS: фон и принципы, включая основу для принятия решений (PDF) (отчет). Тотнес, Девон. ISBN  951-97744-8-3 Полем Архивировано из оригинала (PDF) 2021-07-15 . Получено 2014-02-25 .
  2. ^ Jump up to: а беременный в Hugron, Sandrine; Bussières, Джули; Rochefort, Line (2013). Плантации деревьев в контексте экологического восстановления торфяников: практическое руководство (PDF) (отчет). Лаваль, Квебек, Канада: исследовательская группа по экологии торфяна (PERG). Архивировано из оригинала (PDF) 16 октября 2017 года . Получено 22 февраля 2014 года .
  3. ^ Уокер, MD 2019. Sphagnum; Биология манипулятора среды обитания. Diplebrook Publishing, Шеффилд, Великобритания
  4. ^ Keddy, PA 2010. Экология водно -болотных угодий: принципы и сохранение (2 -е издание). Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания. 497 с. Глава 1.
  5. ^ Ахмад, Сат; Лю, Хаоджи; Бейер, Флориан; Kløve, Bjorn; Леннарц, Бернд (25 февраля 2020 г.). «Пространственная гетерогенность свойств почвы в отношении микротопографии в не-тщательном прибрежном прибрежном болоте» (PDF) . Мир и торф . 26 (4): 1–18. doi : 10.19189/map.2019.gdc.sta.1779 .
  6. ^ Jump up to: а беременный Горхам, Е (1957). «Развитие торфяников». Ежеквартальный обзор биологии . 32 (2): 145–66. doi : 10.1086/401755 . S2CID   129085635 .
  7. ^ Keddy, PA 2010. Экология водно -болотных угодий: принципы и сохранение (2 -е издание). Издательство Кембриджского университета, Кембридж. 497 стр. 323–25
  8. ^ «Растущая обеспокоенность: торф вреден для планеты - и для растений» . Хранитель . 2021-06-06 . Получено 2021-06-06 .
  9. ^ Бек, Дэвид; Тернер, Марги Леннартссон (19 мая 2021 г.). «Торф -компост, который будет запрещен - к счастью, зеленые альтернативы так же хороши для вашего сада» . Разговор . Получено 2021-06-06 .
  10. ^ Всемирный энергетический совет (2007). «Обзор энергетических ресурсов 2007» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 2008-09-10 . Получено 2008-08-11 .
  11. ^ "Угольный уголь все еще формируется сегодня?" Полем Австралийская вещательная корпорация . 18 февраля 2013 года . Получено 25 октября 2015 года .
  12. ^ Jump up to: а беременный в МакГрат, Мэтт (2020-08-10). «Потеплый мир» разрушительный »для замороженных торфяни» . BBC News . Получено 2020-08-11 .
  13. ^ «Торфяны и изменение климата» . МСКН . 2017-11-06 . Получено 2019-08-16 .
  14. ^ «Торфяны и изменение климата» . МСКН . 6 ноября 2017 года.
  15. ^ «Изменение климата и вырубка лесов угрожают крупнейшей в мире тропическом торфяне» . Углеродная бригада . 25 января 2018 года.
  16. ^ Jump up to: а беременный Кедди, Пенсильвания 2010. Экология водно -болотных угодий: принципы и сохранение (2 -е издание). Издательство Кембриджского университета, Великобритания. Кембридж. 497 с. Глава 7.
  17. ^ «Аспекты обработки торфа как возобновляемого или невозобновляемого природного ресурса» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 2013-01-21 . Получено 2012-09-09 .
  18. ^ «История эксплуатации домашнего торфяного топлива в отношении углерода и изменения климата» . UKECONET-WILDTRACK Publishing . Получено 2021-06-06 .
  19. ^ «Как ученые восстанавливают бореальные торфяни, чтобы помочь сохранить углерод в земле» . Всемирный экономический форум . 20 апреля 2021 года . Получено 2021-06-06 .
  20. ^ Vitt, DH, La Halsey и BJ Nicholson. 2005. Бассейн реки Маккензи. С. 166–202 в LH Fraser и Pa ​​Keddy (Eds.). Крупнейшие в мире водно -болотные угодья: экология и сохранение. Издательство Кембриджского университета, Кембридж. 488 с.
  21. ^ Зиченг Ю, Джули Лозель, Даниэль П. Броссо, Дэвид В. Бейлман, Стефани Дж. Хант. 2010. Глобальная динамика торфяни с момента последнего ледникового максимума. Геофизические исследования буквы, том 37, L13402
  22. ^ "5. Классификация" . www.fao.org . Получено 2017-03-28 .
  23. ^ Сюй, Джирен; Моррис, Пол Дж.; Лю, Юнгуо; Холден, Джозеф (2017). PEATMAP: Рафинирование Оценки глобального распределения торфяников на основе мета-анализа . Университет Лидса. doi : 10.5518/252 .
  24. ^ Сюй, Джирен; Моррис, Пол Дж.; Лю, Юнгуо; Холден, Джозеф (2018). «PEATMAP: Рафинирование оценок глобального распределения торфяников на основе мета-анализа» (PDF) . Катена . 160 : 134–140. Bibcode : 2018caten.160..134x . doi : 10.1016/j.catena.2017.09.010 .
  25. ^ IUCN Великобритания Комиссия по расследованию по архивированию торфяников 2014-03-07 в Machine Machin Полном отчете
  26. ^ Jump up to: а беременный Фрейзер, Л.Х. Фрейзер и Па Кедди (ред.). 2005. Крупнейшие в мире водно -болотные угодья: экология и сохранение. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания. 488 с. и Па Кедди (ред.). 2005. Крупнейшие в мире водно -болотные угодья: экология и сохранение. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания. 488 с.
  27. ^ «Congopeat - прошлое, настоящее и будущее торфяников Центрального бассейна Конго» . Конгорация . Получено 2023-03-06 .
  28. ^ "Waspada Online" . Получено 25 октября 2015 года .
  29. ^ Сэнди, Джон Х. (31 октября 2022 года). «Авторский каталог коллекции исследований торфа в Университете Миннесоты Дулут» . Получено 2023-10-29 .
  30. ^ «Мировые энергетические ресурсы: торф - Всемирный энергетический совет 2013» (PDF) . Вулкановое дерево топлива . Всемирный энергетический совет . Получено 2016-02-25 .
  31. ^ «Культура и история | Программа MICN UK Peatland» . Программа МСОН ТЕРНАЯ . Получено 2023-10-08 .
  32. ^ "Без торфа компоста в Kew" . RBG Kew. 2011. Архивировано из оригинала 2011-09-16 . Получено 2011-06-24 .
  33. ^ Сюй, Джирен; Моррис, Пол Дж.; Лю, Юнгуо; Холден, Джозеф (2018). «Горячие точки питьевой воды, полученной из торфяней, идентифицированные с помощью глобального анализа» (PDF) . Природа устойчивости . 1 (5): 246–253. Bibcode : 2018natsu ... 1..246x . doi : 10.1038/s41893-018-0064-6 . ISSN   2398-9629 . S2CID   134230602 . Архивировано (PDF) из оригинала 2019-04-27.
  34. ^ Unep, ed. (2008). Оценка на торфяни, биоразнообразие и изменение климата: основной отчет . Куала -Лумпур: Глобальный центр окружающей среды. ISBN  978-983-43751-0-2 .
  35. ^ «Статья 4: Биоразнообразие экосистемы в Малайзии» . Globinmed . Получено 2024-01-03 .
  36. ^ Scheurmann, Ines (1985). Натуральный справочник аквариума ,. (Транс. для образовательной серии Баррона, Hauppauge, Нью -Йорк: 2000). Мюнхен, Германия: Gräfe & Unzer Gmbh.
  37. ^ Ким, Миэнгкю; Ли, Кю Хун; Хан, Сын Хун; Ли, Сун Чже; Ким, Чун-Гон; Чой, Чже Хо; Хван, солнце Хи; Парк, Si-Bog (2020-01-20). «Влияние вмешательства торфа на боль и походку у пациентов с остеоартритом колена: проспективное, двойное слепое, рандомизированное, контролируемое исследование» . Основанная на фактических данных дополнительная и альтернативная медицина . 2020 : 1–8. doi : 10.1155/2020/8093526 . ISSN   1741-427x . PMC   7201632 . PMID   32419828 .
  38. ^ Международное общество торфяников [ Постоянная мертвая ссылка ] Торфяная балнелогия, медицина и терапевтические средства
  39. ^ Годвин, сэр Гарри (1981). Архивы торфяного болота . Кембридж: издательство Кембриджского университета.
  40. ^ Jump up to: а беременный Ридин, Хокан; Джеглум, Джон К. (18 июля 2013 г.) [8 июня 2006 г.]. Биология торфяников . Биология среда обитания (2 изд.). Университет Оксфорд Пресс. п. 400. ISBN  978-0198528722 .
  41. ^ Keddy, PA (2010), Экология водно -болотных угодий: принципы и сохранение (2 изд.), Кембридж, Великобритания: издательство Кембриджского университета, с. 323–325
  42. ^ Биркс, Гарри Джон Беттли; Биркс, Хилари Х. (2004) [1980]. Кватернарная палеэкология . Блэкберн Пресс. С. 289 страниц.
  43. ^ Бистер, Харальд; Bindler, Richard (2009), моделирование прошлого осаждения ртути от торфяных болот-влияние структуры торфа и мобильности 210PB (PDF) , рабочие документы Финского исследовательского института леса, архивированный (PDF) с оригинала на 2015-09-16 , Получено 21 октября 2014 года
  44. ^ Shlyk, W.; Крахлер, М. (2010). «Изотопная эволюция атмосферного ПБ в центральном Онтарио с 1800 г. н.э. и ее воздействие на почвы, воды и отложения лесного водосбора, озеро Кавагама» (PDF) . Geochimica et Cosmochimica Acta . 74 (7): 1963–1981. Bibcode : 2010gecoa..74.1963s . doi : 10.1016/j.gca.2010.01.009 . Архивировано (PDF) из оригинала на 2023-02-06.
  45. ^ Моделирование нисходящего транспорта 210PB в MIRES и последствий для производного . EGU Генеральная Ассамблея. Bibcode : 2013eguga..1511054o .
  46. ^ Художник, Теренс Дж. (1 января 1991 г.). «Линдоу Ман, Толлунд Человек и другие торфяные тела: консервирующее и антимикробное действие сфагнан, реактивное гликуроногликан со свойствами загара и секвестрирования» . Углеводные полимеры . 15 (2): 123–142. doi : 10.1016/0144-8617 (91) 90028-b . ISSN   0144-8617 . Получено 29 октября 2023 года .
  47. ^ «Нова | Идеальный труп | PBS» . www.pbs.org .
  48. ^ Луо, Миска; Heikkinen, Risto K.; Картер, Тимоти Р. (2004). «Потеря PALSA MIRES в Европе и биологические последствия» . Сохранение окружающей среды . 31 (1): 30–37. Bibcode : 2004envco..31 ... 30l . doi : 10.1017/s0376892904001018 . S2CID   86157282 . Получено 2022-03-04 .
  49. ^ Ричардсон, Эван; Стерлинг, Ян; Хик, Дэвид С. (2005). «Полный медведь (Ursus maritimus) материнская местность в западном заливе Гудзон: подход к функциям выбора ресурсов» . Канадский журнал зоологии . 83 (6): 860. DOI : 10.1139/Z05-075 . Получено 2023-07-31 .
  50. ^ Jump up to: а беременный Гугелиус, Густаф; Лозель, Джули; Чедберн, Сара; Джексон, Роберт Б.; Джонс, Мириам; Макдональд, Глен; Марушчак, Майя; Олефельдт, Дэвид; Packalen, Maara; Siewert, Matthias B.; Угощение, Клэр; Турецкий, Мерритт; Voigt, Каролина; Ю, Зиченг (2020-08-25). «Большие запасы торфяна углерода и азота уязвимы для вечной мерзлоты» . Труды Национальной академии наук . 117 (34): 20438–20446. Bibcode : 2020pnas..11720438H . doi : 10.1073/pnas.1916387117 . ISSN   0027-8424 . PMC   7456150 . PMID   32778585 .
  51. ^ Jump up to: а беременный Tarnocai, C.; Canadell, JG; Schuur, E. A. G.; Kuhry, P.; Mazhitova, G.; Зимов С. (2009). «Органические угарные бассейны почвы в северной циркумполярной области вечной мерзлоты » Глобальные биогеохимические циклы 23 (2). Bibcode : 2009gbioc..23.2023t Doi : 10.1029/ 2008gb003327 ISSN   1944-9
  52. ^ Jump up to: а беременный Зимов, Сергей А.; Шуур, Эдвард А.Г.; Чапин, Ф. Стюарт (2006-06-16). «Вечная мерзлота и глобальный углеродный бюджет» . Наука . 312 (5780): 1612–1613. doi : 10.1126/science.1128908 . ISSN   0036-8075 . PMID   16778046 . S2CID   129667039 . Получено 2020-02-14 .
  53. ^ Куджала, Кауко; Seppälä, Matti; Holappa, Teuvo (2008-05-01). «Физические свойства формирования торфа и палсы» . Холодные регионы Наука и технология . 52 (3): 408-414. Bibcode : 2008crst ... 52..408k . Doi : 10.1016/j.coldregions.2007.08.002 . ISSN   0165-232X . Получено 2023-07-03 .
  54. ^ Seppälä, Matti (1986). "Происхождение Пальсаса " География Анналер: Серия А, Физическая география 68 (3): 141–1 Doi : 10.2307/ 5 ISSN   0435-3 JSTOR JStor Получено 2020-10-22
  55. ^ Йоханссон, Торбьерн; Малмер, Нильс; Crill, Patrick M.; Фрибург, Томас; Åkerman, Jonas H.; Мастепанов, Михаил; Кристенсен, Торбен Р. (2006). «Декадальные изменения растительности в северном торфяни, потоках парниковых газов и чистое радиационное воздействие» . Глобальная биология изменений . 12 (12): 2352–2369. Bibcode : 2006gcbio..12.2352j . doi : 10.1111/j.1365-2486.2006.01267.x . ISSN   1365-2486 . S2CID   34813903 . Получено 2021-08-11 .
  56. ^ Bäckstrand, K.; Crill, PM; Jackowicz-Korczyñski, M.; Mastepanov, M.; Кристенсен, Тр; Bastviken, D. (2010-01-11). «Годовой бюджет углеродного газа для Субарктической Парфейцы, Северная Швеция» . Биогеонов . 7 (1): 95–108. Bibcode : 2010bgeo .... 7 ... 95b . doi : 10.5194/bg-7-95-2010 . ISSN   1726-4170 . Получено 2021-08-11 .
  57. ^ Кристенсен, Торбен Р.; Йоханссон, Торбьерн; Окерман, Х. Джонас; Мастепанов, Михаил; Малмер, Нильс; Фрибург, Томас; КРИЛ, Патрик; Свенссон, Бо Х. (2004). «Оттаивая субарктическая вечная мерзлота: влияние на выбросы растительности и метана» . Геофизические исследования . 31 (4). Bibdode : 2004georl..31.4501c . Doi : 10.1029/2003GL018680 . ISSN   1944-8007 . S2CID   129023294 .
  58. ^ Митчелл, Карла П.Дж.; Branfireun, Brian A. & Kolka, Randall K. (2008). «Пространственные характеристики чистых горячих точек производства метилртути в торфяни» (PDF) . Экологическая наука и техника . 42 (4). Американское химическое общество: 1010–1016. Bibcode : 2008enst ... 42.1010M . doi : 10.1021/es0704986 . PMID   18351065 . Архивировано (PDF) из оригинала 31 октября 2008 года.
  59. ^ «Дренаж торфяна через каналы» . Архивировано из оригинала 2020-11-28 . Получено 2020-11-23 .
  60. ^ «Торфяны и изменение климата» . МСКН . 2017-11-06 . Получено 2020-01-23 .
  61. ^ Содержание из Wetlands.org , Wetlands International | торфяни и CO 2 Выбросы
  62. ^ Wetlands.org [ Постоянная мертвая ссылка ] , Global Co2 Picture, Wetlands International и Greifswald University, 2010
  63. ^ Лин, Шаорун; Чеунг, Яу Куэн; Сяо, Ян; Хуан, Синьян (2020-07-20). "Может ли дождь подавить тлеющий торф?" Полем Наука общей среды . 727 : 138468. Bibcode : 2020scten.72738468L . doi : 10.1016/j.scitotenv.2020.138468 . HDL : 10397/89496 . ISSN   0048-9697 . PMID   32334212 . S2CID   216146063 .
  64. ^ Майкл Кевин Смит. «Биологическая исследовательская станция Meadowview - сохранение и восстановление кувшиновых болот» . Получено 25 октября 2015 года .
  65. ^ «Новые виды лилии, найденные в восточной части NC Sandhills» . Получено 25 октября 2015 года .
  66. ^ Зубная боль www.dmr.state.ms.us [ Постоянная мертвая ссылка ]
  67. ^ Лим, Xiaozhi. «Огромные торфы угрожают здоровью и повышают глобальное потепление» . Scientific American . Получено 2019-08-16 .
  68. ^ «Азиатские торфы добавляют к потеплению» . BBC News . 2005-09-03 . Получено 2010-05-22 .
  69. ^ Джоэл С. Левин (1999). Дикие земельные пожары и окружающая среда: глобальный синтез . ЮНЕП/ЗАМЕРКА. ISBN  978-92-807-1742-6 Полем Получено 9 мая 2011 года . веб-ссылка Архивирована 2005-09-02 на The Wayback Machine
  70. ^ CAT Lazaroff, глобального потепления Индонезийские лесные пожары ускорили архив 2019-09-08 на машине Wayback , Service News Service
  71. ^ Фред Пирс Массивный ожог торфа - это ускорение изменения климата , новый ученый, 6 ноября 2004 г.
  72. ^ «Флорида Эверглейдс» . Геологическая служба США. 15 января 2013 года. Архивировано с оригинала 26 июня 2008 года . Получено 11 июня 2013 года .
  73. ^ Фентон, Николь; Lecomte, Nicolas; Легар, Соня и Бержерон, Ив (2005). «Пальсификация в лесах черной ели ( Picea Mariana ) Восточной Канады: потенциальные факторы и последствия для управления». Лесная экология и управление . 213 (1–3): 151–159. Bibcode : 2005forem.213..151f . doi : 10.1016/j.foreco.2005.03.017 .
  74. ^ «Туман из торфа огня Москва в жаре» . Би -би -си . 26 июля 2010 г.
  75. ^ «Россия начинает локализовать пожары, другие бушуют» . Ассошиэйтед Пресс. 30 июля 2010 г.
  76. ^ Хайнс, Морган. «Благодаря изменению климата, части Арктики в огне. Ученые обеспокоены» . USA сегодня .
  77. ^ « Беспрецедентный»: более 100 арктических лесных пожаров горит в худшем сезоне » . Хранитель . 26 июля 2019 года.
  78. ^ Кормье, Зои. «Почему Арктика тлеет» . www.bbc.com . Получено 2019-08-28 .
  79. ^ Турецкий, Мерритт Р.; Бенскотер, Брайан; Пейдж, Сьюзен; Рейн, Гильермо; Ван дер Верф, Гвидо Р.; Уоттс, Адам (2014-12-23). «Глобальная уязвимость торфяников для пожара и потери углерода» . Природа Геонаука . 8 (1): 11–14. doi : 10.1038/ngeo2325 . HDL : 10044/1/21250 . ISSN   1752-0894 .
  80. ^ Jump up to: а беременный Торф-хагс архив 2016-07-12 на машине Wayback по адресу www.yppartnership.org.uk, веб-сайт Yorkshire Parte Partnership. Доступ 9 июля 2016 года.
  81. ^ Jump up to: а беременный Page, SE; Бэйрд, AJ (ноябрь 2016 г.). «Торфяны и глобальные изменения: реакция и устойчивость» . Ежегодный обзор окружающей среды и ресурсов . 41 (1): 35–57. doi : 10.1146/annurev-environ-1110615-085520 . ISSN   1543-5938 .
  82. ^ «Закон 21660 о защите окружающей среды Tobras» . bcn.cl (на испанском). Библиотека Национального Конгресса . 2024-04-10 . Получено 2024-09-11 .
  83. ^ «Мир природы может помочь спасти нас от климатической катастрофы | Джордж Монбиот» . Хранитель . 3 апреля 2019 года.
  84. ^ Окружающая среда, ООН (2020-08-10). «UNEP поддерживает проект по восстановлению торфяников в Индонезии» . ООН окружающая среда . Получено 2020-08-11 .
  85. ^ «Закон 21660 о защите окружающей среды Tobras» . bcn.cl (на испанском). Библиотека Национального Конгресса . 2024-04-10 . Получено 2024-09-11 .
  86. ^ "Каким будет будущее торфа?" Полем www.db.lv.
  87. ^ Jump up to: а беременный «Латвия является крупнейшим экспортером торфа в мире» . Investinlatvia.org .
  88. ^ "Что такое торф и что такое торф?" Полем www.latvijaskudra.lv .
  89. ^ «Торф в Латвии» . videscentrs.lvgmc.lv . [ Постоянная мертвая ссылка ]
  90. ^ Jump up to: а беременный «Торф в Латвии» . www.latvijaskudra.lv .
  91. ^ «Статистика Финляндия - энергоснабжение и потребление» . www.stat.fi.
  92. ^ Коэффициент выброса CO 2 торфяного топлива архивирования 2010-07-07 на машине Wayback . Imcg.net. Доступ на 2011-05-09.
  93. ^ «VTT 2004: древесина в торфяном топливе - Влияние на отчет о выбросах парниковых газов в соответствии с руководящими принципами МГЭИК» (PDF) . virtual.vtt.fi . Архивировано из оригинала (PDF) на 2007-09-27 . Получено 2006-12-20 .
  94. ^ Саломаа, Энн; Paloniemi, Riikka; Экрус, Эри (2018). «Случай конфликтующего финского управления торфянинами - искаженное представление о природе, участии и политических инструментах» . Журнал экономики окружающей среды и управления . 223 : 694–702. Bibcode : 2018Jenvm.223..694S . doi : 10.1016/j.jenvman.2018.06.048 . PMID   29975897 .
  95. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и "Торф" . www.sgu.se. ​Получено 2023-10-27 .
  96. ^ «Поэтому водно -болотные угодья важны» . www.naturvardsverket.se (на шведском языке) . Получено 2023-10-27 .
  97. ^ О'Доэрти, Кэролайн (14 января 2021 года). «Bord na móna подтверждает, что навсегда завершила сбор торфа» . Независимый . Получено 15 января 2021 года .
  98. ^ Дублин, Барри Хартиган в (7 августа 2022 г.). «Ожесточающая проблема для Ирландии, поскольку продажа торфа запрещена» . Воскресный пост . Получено 2022-09-01 .
  99. ^ Серги Стелмакович. «Россия институт программы предотвращения пожаров торфа» . Архивировано из оригинала 18 июня 2010 года . Получено 9 августа 2010 года .
  100. ^ Joosten, Ганс; Таннебергер, Франзиска; Moen, Asbjørn. 2017. Мир и торфяные земли Европы . Швейцарские издатели Beard Science, Штутгарт, Германия. 780 с. Глава «Нидерланды». [ ISBN отсутствует ]
  101. ^ Reh, W., Steenbergs, C., Aten, D. 2007. Sea of ​​Land, Полярное как экспериментальный атлас или голландские архитектуры Landcape . 344 PP, пример Architectura & Natura. ISBN   978-9071123962
  102. ^ Schiermeier, Quirin (2010). «Немногие рыбные факты, найденные в климатическом отчете» . Природа . 466 (170): 170. doi : 10.1038/466170a . PMID   20613812 .
  103. ^ "Экологические рисунки 2008" (PDF). Центральное бюро статистики. Доступ 4 февраля 2010 года.
  104. ^ «Обычные вещества, материалы, продукты питания и гравий» . www.aqua-calc.com .
  105. ^ Cbs (opendata.cbs.nl), товары для земли; Минеральное топливо и химия ( Тр. «Товары по стране; минеральное топливо и химия»)
  106. ^ Prins, Marcel & Steenhuis, Peter Henk, «Hidden», Arthur A. Levine Books, Нью -Йорк, 2011, с. 205.
  107. ^ Там же, с. 204
  108. ^ "Торф" . Turbaliit . Получено 2022-09-01 .
  109. ^ "Министерство: разумно переоценить торфяные отложения в « бездействующие торфящики
  110. ^ О'Нил, Александр; и др. (25 февраля 2020 г.). «Создание экологических базовых показателей вокруг умеренной гималайской торфяни». Экология и управление водно -болотными угодьями . 28 (2): 375–388. Bibcode : 2020wetem..28..375o . doi : 10.1007/s11273-020-09710-7 . S2CID   211081106 .
  111. ^ O'Neill, AR (2019). «Оценка высокоэффективных водно-болотных угодий Рамсар в восточных Гималаях Сиккима» . Глобальная экология и сохранение . 20 (E00715): 19. DOI : 10.1016/j.gecco.2019.e00715 .
  112. ^ «Всего 124 человека владеют большей частью глубокого торфа Англии - его крупнейший карбоновый магазин» . Хранитель . 2021-11-15 . Получено 2021-11-15 .
  113. ^ «Торфяная бумага Сомерсет - выпускает консультацию по основной стратегии минералов» (PDF) . Совет Сомерсет графство . Сентябрь 2009 г. с. 7. Архивировано из оригинала (PDF) 10 марта 2012 года . Получено 30 ноября 2011 года .
  114. ^ Дартмур торф архив 2012-04-05 в The Wayback Machine , Dartmoor History
  115. ^ «Mawndiroedd Fenn's, который выступает за Bettisfield» . Архивировано из оригинала 2013-10-29 . Получено 2013-10-27 .
  116. ^ Walker, MD Sphagnum. Серпбрук Пресс. ISBN   978-0-359-41313-3
  117. ^ «Предоставление торфа (ночевов) шанс | Йоркширский траст дикой природы» . www.ywt.org.uk. ​5 января 2021 года . Получено 14 января 2021 года .
  118. ^ «Парк -парк Асси» . NI Environment Agency . Получено 14 августа 2010 года . [ Постоянная мертвая ссылка ]
  119. ^ «Торф и его значение в виски» . Получено 25 октября 2015 года .
  120. ^ «Октумор 5 лет 03.1» . Получено 25 октября 2015 года .
  121. ^ "Проект Уэллийской торфяной схемы устойчивого управления (SMS)" . Национальный фонд . Получено 2022-09-06 .
  122. ^ «Природные ресурсы Уэльс / Национальная программа действий в торфяни» . NaturalResources.wales . Получено 2022-09-06 .
  123. ^ Алленд, Джеймс (март 2024 г.). «Путаница торфа: размытие двух отдельных вопросов». GPN Greenhouse Product News . 34 (3): 10.
  124. ^ «Торф; (включая торф), будь то агломерированный экспорт по стране в 2021 году» . Остроумие - Всемирное интегрированное решение . Всемирный банк . Получено 19 мая 2022 года .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 391f7b98442f7aa3993525cea72dcce0__1726427820
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/39/e0/391f7b98442f7aa3993525cea72dcce0.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Peat - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)