Торф
Торф представляет собой скопление частично разложившейся растительности или органических веществ . Он уникален для природных территорий, , трясинами , называемых торфяниками топями или мускусными болотами . [1] [2] Мох сфагнум , также называемый торфяным мхом, является одним из наиболее распространенных компонентов торфа, хотя в его состав могут вносить свой вклад и многие другие растения. Биологические особенности сфагновых мхов способствуют созданию среды обитания , способствующей образованию торфа - феномен, получивший название «манипулирование средой обитания». [3] Почвы, состоящие преимущественно из торфа, называются гистосолями . Торф образуется в условиях заболоченных земель , где наводнение или застой воды препятствуют притоку кислорода из атмосферы, замедляя скорость разложения. [4] Свойства торфа, такие как содержание органических веществ и насыщенная гидравлическая проводимость, могут проявлять высокую пространственную неоднородность . [5]
Торфяники, особенно болота , являются основным источником торфа; [6] , хотя и менее распространены другие водно-болотные угодья, в том числе болота , покосины и торфяно-болотные леса , также содержат торф. Ландшафты, покрытые торфом, являются домом для определенных видов растений, включая мох сфагнум , вересковые кустарники и осоки . [Примечания 1] Поскольку органическое вещество накапливается в течение тысяч лет, торфяные отложения предоставляют информацию о прошлой растительности и климате, сохраняя растительные остатки, такие как пыльца. Это позволяет реконструировать прошлую среду и изучать изменения в землепользовании. [7]
Торф используется садоводами и в садоводстве в некоторых частях мира. [8] но в некоторых местах это запрещено. [9] По объёму в мире имеется около 4 триллионов кубометров торфа. [10] Со временем образование торфа часто становится первым шагом в геологическом формировании ископаемого топлива, такого как уголь , особенно низкосортного угля, такого как бурый уголь . [11] торфяников Экосистема занимает площадь 3,7 миллиона квадратных километров (1,4 миллиона квадратных миль). [12] и является самым эффективным поглотителем углерода на планете , [2] [13] потому что растения торфяника улавливают углекислый газ (CO 2 ), естественным образом выделяемый из торфа, поддерживая равновесие. В естественных торфяниках «годовая скорость производства биомассы превышает скорость разложения», но торфяникам требуются «тысячи лет, чтобы развить отложения от 1,5 до 2,3 м [от 4,9 до 7,5 футов], что соответствует средней глубине бореальных , [северных] торфяников» [2] которые хранят около 415 гигатонн (Гт) углерода (примерно в 46 раз больше глобальных выбросов CO 2 в 2019 году ). [12] Во всем мире торф хранит до 550 Гт углерода, 42% всего углерода в почве , что превышает количество углерода, хранящегося во всех других типах растительности, включая леса мира, хотя он покрывает всего 3% поверхности земли. [14] [15]
Торф не является возобновляемым источником энергии , поскольку темпы его добычи в промышленно развитых странах намного превышают медленные темпы его возобновления, составляющие 1 мм (0,04 дюйма) в год. [16] Также сообщается, что отрастание торфа происходит только на 30–40% торфяников. [17] Многовековое сжигание и осушение торфа человеком привело к выбросу значительного количества CO2 , в атмосферу [18] и масштабное восстановление торфяников, необходимо провести чтобы помочь ограничить изменение климата . [19]
Формирование [ править ]
Торф образуется, когда растительный материал не полностью разлагается в кислых и анаэробных условиях. Он состоит в основном из водно-болотной растительности: в основном болотных растений, включая мхи , осоки и кустарники. По мере накопления торф удерживает воду. Это постепенно создает более влажные условия, которые позволяют площади водно-болотных угодий расширяться. Особенности торфяников могут включать пруды, гряды и верховые болота . [6] Характеристики некоторых болотных растений активно способствуют образованию болот. Например, мхи-сфагнумы активно выделяют дубильные вещества , сохраняющие органику. У сфагнума также есть специальные водоудерживающие клетки, известные как гиалиновые клетки, которые могут выделять воду, обеспечивая постоянную влажность болота, что способствует производству торфа. [ нужна ссылка ]
Большинство современных торфяников образовались 12 000 лет назад в высоких широтах после отступления ледников в конце последнего ледникового периода . [20] Торф обычно накапливается медленно, со скоростью около миллиметра в год. [16] Предполагаемое содержание углерода составляет 415 гигатонн (457 миллиардов коротких тонн) (северные торфяники). [12] 50 Гт (55 миллиардов коротких тонн) ( тропические торфяники ) и 15 Гт (17 миллиардов коротких тонн) (Южная Америка). [21]
Виды торфяного материала [ править ]
Торфяной материал бывает волокнистый, гемовый или саприновый. Волокнистые торфы наименее разложились и состоят из неповрежденного волокна. Гемовые торфы частично разложились, наиболее разложились саприновые. [22]
Торф Phragmites состоит из вейника, Phragmites australis и других трав. Он плотнее многих других видов торфа.
Инженеры могут описать почву как торф с относительно высоким процентом органического материала. Эта почва является проблематичной, поскольку она обладает плохими свойствами консолидации – ее невозможно легко уплотнить, чтобы она могла служить стабильным фундаментом для выдерживания таких нагрузок, как дороги или здания.
Распространение торфяников [ править ]
В широко цитируемой статье Йостен и Кларк (2002) описали торфяники или болота (которые, по их словам, одно и то же). [Примечания 2] [1] как
самый распространенный из всех типов водно-болотных угодий в мире, занимающий от 50 до 70% мировых водно-болотных угодий. Они покрывают более 4 миллионов квадратных километров [1,5 миллиона квадратных миль] или 3% суши и пресноводной поверхности планеты. В этих экосистемах содержится треть мирового почвенного углерода и 10% мировых ресурсов пресной воды. Эти экосистемы характеризуются уникальной способностью накапливать и хранить мертвое органическое вещество сфагнума и многих других немховых видов, например торфа, в условиях практически постоянного водонасыщения. Торфяники приспособлены к экстремальным условиям многоводия и низкого содержания кислорода, токсичных элементов и малой доступности питательных веществ для растений. Химический состав их воды варьируется от щелочного до кислого. Торфяники встречаются на всех континентах, от тропической до бореальной и арктической зон, от уровня моря до высокогорных условий.
Более поздние оценки на основе улучшенной глобальной карты торфяников PEATMAP. [23] На основе метаанализа геопространственной информации на глобальном, региональном и национальном уровнях глобальный охват немного выше, чем предыдущие инвентаризации торфяников, и составляет 4,23 миллиона квадратных километров (1,63 миллиона квадратных миль), что составляет примерно 2,84% площади мировой суши. [24] В Европе торфяники простираются примерно на 515 000 км2. 2 (199 000 квадратных миль). [25] мира Около 60% водно-болотных угодий состоят из торфа.
Залежи торфа встречаются во многих местах по всему миру, включая Северную Европу и Северную Америку. Месторождения торфа в Северной Америке в основном расположены в Канаде и на севере США. Некоторые из крупнейших в мире торфяников включают Западно-Сибирскую низменность , низменность Гудзонова залива и долину реки Маккензи . [26] В Южном полушарии меньше торфа, отчасти потому, что там меньше земли. Самый большой в мире тропический торфяник расположен в Африке (Демократическая Республика Конго). [27] Кроме того, обширная Магелланова пустошь в Южной Америке (Южная Патагония / Огненная Земля ) представляет собой обширный ландшафт с преобладанием торфа. [26] Торф встречается в Новой Зеландии , Кергелене , на Фолклендских островах , в Индонезии ( Калимантан [Сунгай Путри, Данау Сиаван, Сунгаи Толак], Расау-Джая ( Западный Калимантан ) и Суматра ). В Индонезии больше тропических торфяников и мангровых лесов, чем в любой другой стране мира, но Индонезия теряет водно-болотные угодья на 100 000 гектаров (250 000 акров) в год. [28] Каталог коллекции исследований торфа в Университете Миннесоты в Дулуте содержит ссылки на исследования торфа и торфяников во всем мире. [29]
Около 7% всех торфяников используется в сельском и лесном хозяйстве . [30] превратится в бурый При определенных условиях торф с течением геологического периода времени уголь.
Общее использование [ править ]
Топливо [ править ]
После высыхания торф можно использовать в качестве топлива. Традиционно торф разрезают вручную и оставляют сушиться на солнце. Во многих странах, включая Ирландию и Шотландию , торф традиционно складывали для сушки в сельских районах и использовали для приготовления пищи и отопления домов. Эта традиция восходит к римскому периоду. [31] Для промышленного использования, [ нужна ссылка ] компании могут использовать давление для извлечения воды из торфа, который мягок и легко сжимается.
Сельское хозяйство [ править ]
В Швеции фермеры используют сушеный торф для поглощения экскрементов крупного рогатого скота, зимующего в закрытых помещениях. [ нужна ссылка ] Самым важным свойством торфа является удержание влаги в контейнерной почве, когда она сухая, и предотвращение гибели корней избытком воды, когда она влажная. Торф может хранить питательные вещества, хотя сам по себе он не является плодородным — он полиэлектролит с высокой ионообменной способностью благодаря окисленному лигнину. [ нужна ссылка ] не рекомендует использовать торф в качестве удобрения для почвы . Королевский ботанический сад Кью , Англия, с 2003 года [32] В то время как количество почвенных смесей, не содержащих торфа, на основе коры или кокосового волокна растет, особенно в Великобритании, торф по-прежнему используется в качестве сырья для садоводства в некоторых других европейских странах, Канаде, а также в некоторых частях Соединенных Штатов.
Питьевая вода [ править ]
Торфяники также могут быть важным источником питьевой воды, обеспечивая почти 4% всей питьевой воды, хранящейся в водохранилищах . В Великобритании 43% населения получает питьевую воду из торфяников, а в Ирландии эта цифра возрастает до 68%. Водосборы, содержащие торфяники, являются основным источником воды для крупных городов, включая Дублин. [33]
Металлургия [ править ]
Торфяные болота также имели определенное металлургическое значение в раннем средневековье , будучи основным источником болотного железа, используемого для создания мечей и доспехов.
Смягчение последствий наводнений [ править ]
Многие торфяные болота вдоль побережья Малайзии служат естественным средством смягчения последствий наводнений, при этом любой разлив поглощается торфом при условии, что леса все еще присутствуют для предотвращения торфяных пожаров. [34] [35]
Пресноводные аквариумы [ править ]
Торф иногда используют в пресноводных аквариумах . Чаще всего это наблюдается в речных системах с мягкой или черной водой , например, в тех, которые имитируют бассейн реки Амазонки . Помимо того, что торф имеет мягкую текстуру и поэтому подходит для донных (донных) видов, таких как сом Corydoras , он, как сообщается, обладает рядом других полезных функций в пресноводных аквариумах. Он смягчает воду, действуя как ионообменник ; он также содержит вещества, полезные для растений и репродуктивного здоровья рыб. Торф может предотвратить рост водорослей и убить микроорганизмы. Торф часто окрашивает воду в желтый или коричневый цвет из-за вымывания дубильных веществ . [36]
Бальнеотерапия [ править ]
Торф широко используется в бальнеотерапии (использовании ванн для лечения заболеваний). [37] Многие традиционные санаторно-курортные процедуры включают в состав пелоидов торф . Подобные оздоровительные процедуры имеют давнюю традицию в европейских странах, включая Польшу, Чехию, Германию и Австрию. Некоторые из этих старых курортов были построены в 18 веке и действуют до сих пор. Наиболее распространенные виды торфяных аппликаций в бальнеотерапии — торфяные грязи , припарки и суспензионные ванны . [38]
Торфяные архивы [ править ]
Авторы Райдин и Джеглум в книге «Биология среды обитания» описали концепцию торфяных архивов — фразу, придуманную влиятельным ученым по торфяникам Гарри Годвином в 1981 году. [39] [40] [41]
В торфяном профиле зафиксированы окаменелости изменений во времени растительности, пыльцы, спор, животных (от микроскопических до гигантского лося) и археологических остатков, отложившихся на месте, а также пыльцы, спор и частиц, принесенных с собой. под воздействием ветра и погоды. Эти останки называются торфяными архивами.
— Рыдин, 2013 г.
В книге «Четвертичная палеоэкология» , впервые опубликованной в 1980 году, Биркс и Биркс описали, как палеоэкологические исследования «торфа могут быть использованы для выявления того, какие растительные сообщества присутствовали (локально и регионально), какой период времени занимало каждое сообщество, как менялись условия окружающей среды и как окружающая среда повлияла на экосистему в то время и в том месте». [40] [42]
Ученые продолжают сравнивать современные темпы накопления ртути (Hg) в болотах с историческими записями природных архивов в торфяных болотах и озерных отложениях, чтобы оценить, например, потенциальное антропогенное воздействие на биогеохимический цикл ртути. [43] На протяжении многих лет использовались различные модели и технологии датирования для измерения датовых отложений и профилей торфа, накопленных за последние 100–150 лет, в том числе широко используемое вертикальное распределение 210Pb, масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ICP-SMS), [44] и совсем недавно начальное проникновение (IP). [45]
Болотные тела [ править ]
Естественно мумифицированные человеческие тела, часто называемые « болотными телами », были найдены в различных местах Шотландии, Англии, Ирландии и особенно в северной Германии и Дании. Они почти идеально сохраняются благодаря дубильным свойствам кислой воды, а также антибиотическим свойствам органического компонента сфагнана. [46] Известный пример — человек из Толлунда в Дании. Обнаруженный в 1950 году после того, как его приняли за недавнюю жертву убийства, он был эксгумирован в научных целях и датирован IV веком до нашей эры. До этого еще одно болотное тело, «Женщина Эллинг» в 1938 году на том же болоте, примерно в 60 м (200 футов) от Толлундского человека, было обнаружено . Считается, что она жила в конце III века до нашей эры и была ритуальным жертвоприношением. В бронзовом и железном веках люди использовали торфяники для ритуалов богам и духам природы. [47]
Экологические и экологические проблемы [ править ]
Отличительные экологические условия торфяных болот обеспечивают среду обитания для своеобразной фауны и флоры. Например, журавли гнездятся на торфяниках Северной Америки, а стерхи — на торфяниках Западной Сибири. Болота Палса богаты птицами и входят в Красную книгу ЕС. [48] а в Канаде прибрежные торфяные банки используются как места выплода белых медведей. [49] В природных торфяниках также обитает множество видов диких орхидей и хищных растений. Дополнительную информацию о биологических сообществах см. в разделе « Водно-болотные угодья , болота или топи» .
Около половины площади северных торфяников затронуто вечной мерзлотой , и эта площадь составляет около десятой части общей площади вечной мерзлоты, а также десятую часть (185 ± 66 Гт) всего углерода вечной мерзлоты, что эквивалентно примерно половине углерода, хранящегося в атмосфера. [50] [51] [52] Сухой торф — хороший изолятор (теплопроводность около 0,25 Втм). −1 К −1 ) и поэтому играет важную роль в защите вечной мерзлоты от оттаивания. [53] Изоляционный эффект сухого торфа также делает его неотъемлемой частью уникальных форм рельефа вечной мерзлоты, таких как палсы и торфяные плато вечной мерзлоты. [54] [51] [52] Таяние вечной мерзлоты на торфяниках, как правило, приводит к увеличению выбросов метана и небольшому увеличению поглощения углекислого газа , что означает, что оно способствует обратной связи углерода с вечной мерзлотой . [55] [56] [57] ниже 2 °C Глобальное потепление , 0,7 млн км 2 вечной мерзлоты торфяников может оттаять, а при потеплении на +1,5–6 °C к 2100 году в результате таяния торфяников вечной мерзлоты может быть высвобождено в общей сложности от 0,7 до 3 ПгС метана. [50] Воздействие этих потенциальных выбросов будет примерно эквивалентно 1% прогнозируемых антропогенных выбросов.
Одной из характеристик торфа является биоаккумуляция металлов, сконцентрированных в торфе. Накопленная ртуть представляет собой серьезную экологическую проблему. [58]
Торфяной дренаж [ править ]
Большие площади органических водно-болотных (торфяных) почв в настоящее время осушаются для нужд сельского хозяйства, лесного хозяйства и добычи торфа (т.е. через каналы [59] ). Этот процесс происходит во всем мире. Это не только разрушает среду обитания многих видов, но и способствует изменению климата. [60] В результате осушения торфа органический углерод, который накапливался в течение тысячелетий и обычно находится под водой, внезапно оказывается в воздухе. Он разлагается и превращается в углекислый газ (CO 2 ), который выбрасывается в атмосферу. [61] Глобальные выбросы CO 2 от осушенных торфяников увеличились с 1058 Мтонн в 1990 году до 1298 Мтонн в 2008 году (увеличение на 20%). Этот рост особенно произошел в развивающихся странах, из которых Индонезия , Малайзия и Папуа-Новая Гвинея являются наиболее быстрорастущими крупнейшими источниками выбросов. В эту оценку не включены выбросы от торфяных пожаров они составляют не менее 4000 Мтон/CO 2 (по скромным оценкам, для Юго-Восточной Азии -экв./год). С объемом выбросов 174 млн тонн/CO 2 -экв./год ЕС занимает второе место в мире после Индонезии (500 млн тонн) и перед Россией (161 млн тонн) по объему выбросов CO 2 из торфяников (без учета добычи торфа и пожаров). Общие выбросы CO 2 на протяжении 500 000 км по всему миру 2 деградированных торфяников может превышать 2,0 Гтонн (включая выбросы от торфяных пожаров), что составляет почти 6% всех мировых выбросов углерода. [62] [ устаревший источник ]
Торфяные пожары [ править ]
Торф может представлять собой серьезную пожароопасность и не гасится небольшим дождем. [63] Торфяные пожары могут гореть в течение длительного времени или тлеть под землей и вновь возгораться после зимы, если присутствует источник кислорода.
Торф имеет высокое содержание углерода и может гореть в условиях низкой влажности. После воспламенения от источника тепла (например, лесного пожара, проникающего в недра), он тлеет . Эти тлеющие пожары могут гореть незамеченными в течение очень длительных периодов времени (месяцы, годы и даже столетия), распространяясь ползучим образом через подземный слой торфа.
Несмотря на ущерб, который может нанести сжигание сырого торфа, болота, естественно, подвержены лесным пожарам и зависят от лесных пожаров, которые не позволяют древесной конкуренции снизить уровень грунтовых вод и затенять многие болотные растения. Несколько семейств растений, включая плотоядные Sarracenia (кувшин трубчатый), Dionaea (Венерина мухоловка), Utricularia (пузырчатки) и неплотоядные растения, такие как песчаная лилия , трава зубной боли и многие виды орхидей, в настоящее время находятся под угрозой исчезновения, а в некоторых случаях находятся под угрозой исчезновения из-за объединенные силы человеческого дренажа, халатности и отсутствия огня. [64] [65] [66]
Недавнее сжигание торфяников в Индонезии, где их крупные и глубокие заросли содержат более 50 миллиардов тонн (55 миллиардов коротких тонн; 49 миллиардов длинных тонн) углерода, способствовало повышению уровня углекислого газа в мире . [67] Залежи торфа в Юго-Восточной Азии могут быть уничтожены к 2040 году. [68] [69]
Подсчитано, что в 1997 году торфяные и лесные пожары в Индонезии высвободили от 0,81 до 2,57 гигатонн (0,89 и 2,83 миллиарда коротких тонн; 0,80 и 2,53 миллиарда длинных тонн) углерода; эквивалентно 13–40 процентам количества, выделяемого при глобальном сжигании ископаемого топлива, и превышает поглощение углерода мировой биосферой. Эти пожары могут быть причиной ускорения роста уровня углекислого газа с 1998 года. [70] [71] более 100 торфяных пожаров на Калимантане и Восточной Суматре С 1997 года продолжают гореть ; каждый год эти торфяные пожары вызывают новые лесные пожары над землей.
В Северной Америке торфяные пожары могут возникать во время сильных засух на протяжении всего их возникновения, от бореальных лесов в Канаде до болот и болот в субтропических южных районах Флориды Эверглейдс . [72] После того, как пожар охватит территорию, впадины в торфе выгорают, а кочки высыхают, но могут способствовать повторному заселению сфагнумом . [73]
Летом 2010 года необычно высокая жара до 40 °C (104 °F) привела к возгоранию крупных залежей торфа в Центральной России, сожгла тысячи домов и накрыла столицу Москву токсичным дымовым покровом . Ситуация оставалась критической до конца августа 2010 года. [74] [75]
В июне 2019 года, несмотря на ряда мер по предотвращению лесных пожаров , торфяные пожары принятие [76] в Арктике выброшено 50 мегатонн (55 миллионов коротких тонн; 49 миллионов длинных тонн) CO 2 , что равно общему годовому объему выбросов Швеции. [77] Торфяные пожары связаны с изменением климата, поскольку в настоящее время из-за этого эффекта они возникают гораздо чаще. [78] [79]
Эрозия: Торфяные ведьмы [ править ]
Торфяные «ведьмы» — это форма эрозии, возникающая по краям оврагов, врезающихся в торф, а иногда и изолированно. [80] Карги могут возникнуть, когда текущая вода врезается в торф, а также когда пожар или чрезмерный выпас обнажают поверхность торфа. Когда торф обнажается таким образом, он становится подвержен дальнейшей эрозии под воздействием ветра, воды и домашнего скота. В результате получается нависающая растительность и торф. Ведьмы слишком крутые и нестабильные, чтобы растительность смогла прижиться, поэтому они продолжают разрушаться, если не будут приняты восстановительные меры. [80]
Защита [ править ]
Этот раздел необходимо обновить . ( август 2020 г. ) |
В июне 2002 года Программа развития Организации Объединенных Наций запустила Проект восстановления экосистем водно-болотных угодий и тропических торфяных болот. Этот проект рассчитан на 5 лет и объединяет усилия различных неправительственных организаций.
В ноябре 2002 года Международное общество торфяников (ранее называвшееся Торфяниками) (IPS) и Международная группа по сохранению болот (IMCG) опубликовали руководство «Разумное использование болот и торфяников – предпосылки и принципы, включая основу для принятия решений» . Целью данной публикации является разработка механизмов, которые смогут сбалансировать противоречивые требования к глобальному наследию торфяников и обеспечить его разумное использование для удовлетворения потребностей человечества.
В июне 2008 года IPS опубликовал книгу «Торфяники и изменение климата» , в которой обобщаются имеющиеся на данный момент знания по этой теме. В 2010 году IPS представила « Стратегию ответственного управления торфяниками », которая может применяться во всем мире для принятия решений.
Реставрация [ править ]
и использование странам Характеристики по
Latvia[editЛатвия
Латвия была крупнейшим экспортером торфа в мире по объему, обеспечивая более 19,9% мирового объема, за ней следовала только Канада с 13% в 2022 году. [84] В 2020 году Латвия экспортировала 1,97 миллиона тонн торфа, за ней следуют Германия - 1,5 и Канада - 1,42 миллиона тонн. [85] Тем не менее, хотя Латвия и занимает первое место в мире по объему, в денежном выражении она занимает второе место в мире после Канады . Например, доход Латвии от экспорта составил 237 миллионов долларов США. [85]
Запасы торфа в Латвии оцениваются в 1,7 миллиарда тонн. [86] Латвия, как и Финляндия , из-за своего климата имеет несколько торфяников, которые занимают 9,9% территории страны. [87]
Более двух третей лицензионных площадей по добыче торфа находятся в государственной собственности; 55% принадлежат государству, а 23% принадлежат муниципалитетам. [88]
Болота в Латвии считаются важным местом обитания из-за их экологической ценности, и до 128 тысяч гектаров или 40% площадей на территории находятся под охраной экологического законодательства. [88] Самыми известными национальными парками и заповедниками являются Национальный парк Кемери , Сенас Тирелис и природный заповедник Тейчи .
Finland[editФинляндия
Этот раздел необходимо обновить . ( январь 2022 г. ) |
Климат, география и окружающая среда Финляндии благоприятствуют образованию болот и торфяников. Таким образом, торф доступен в значительных количествах. Его сжигают для получения тепла и электричества . Торф обеспечивает около 4% годового производства энергии в Финляндии. [89]
Кроме того, торфяники, осушенные сельскохозяйственными и лесными хозяйствами, активно выделяют больше CO 2 ежегодно, чем выделяется при производстве торфяной энергии в Финляндии. Однако средняя скорость восстановления одного торфяника действительно медленная: от 1000 до 5000 лет. Более того, общепринятой практикой является вырубка использованных торфяников вместо того, чтобы дать им возможность возобновиться. Это приводит к более низким уровням хранения CO 2 по сравнению с первоначальным торфяником.
При 106 г CO 2 / МДж , [90] выбросы углекислого газа у торфа выше, чем у угля (94,6 г CO 2 /МДж) и природного газа (56,1). Согласно одному исследованию, увеличение среднего количества древесины в топливной смеси с нынешних 2,6% до 12,5% приведет к снижению выбросов до 93 г CO 2 /МДж. Тем не менее, для достижения этой цели прилагается мало усилий. [91]
Международная группа по охране болот (IMCG) в 2006 году призвала местные и национальные органы власти Финляндии защитить и сохранить оставшиеся нетронутыми экосистемы торфяников. Это включает в себя прекращение осушения и добычи торфа на участках нетронутых болот, а также отказ от текущего и планируемого извлечения подземных вод, которые могут повлиять на эти участки. Предложение по стратегии управления торфяниками Финляндии было представлено правительству в 2011 году после длительного этапа консультаций. [92]
Швеция [ править ]
Около 15% земель Швеции покрыто торфяниками. [93] Хотя в настоящее время такие почвы в основном используются для лесного хозяйства , исторически богатые торфом земли использовались для производства энергии, сельскохозяйственных угодий и субстратов для садоводства. [93] Наиболее распространенным методом добычи торфа в 19 и 20 веках была вырубка торфа - процесс, при котором земля очищается от леса и впоследствии осушается. [93] Затем торфяные керны извлекают в сухую погоду и хранят в штабелях, чтобы остаточная влага испарилась. [93] Сегодня сплошные вырубки садового торфа (важным производителем которого в Европе является Швеция) ограничены некоторыми областями Швеции и строго регулируются Шведским экологическим кодексом , чтобы предотвратить изменение и нарушение значительных площадей подземных вод и поглотителей углерода в результате деятельности человека. . [93] В то же время национальная и международная политика призывает к восстановлению осушенных торфяников путем повторного заболачивания, чтобы использовать свойства богатых торфом почв для смягчения последствий изменения климата. [94]
Ирландия [ править ]
В Ирландской Республике государственная компания Bord na Móna за добычу торфа отвечала . Добытый торф перерабатывался в фрезерный торф, который использовался на электростанциях, а также продавалось переработанное торфяное топливо в виде торфяных брикетов , которые используются для отопления домов. Это продолговатые бруски плотно спрессованного, высушенного и измельченного торфа. Торфяной мох – это продукт, предназначенный для использования в садоводстве. газон (высушенный торф ) . В сельской местности также широко используется [ нужна ссылка ]
В январе 2021 года Bord na Móna объявила, что прекратила все операции по заготовке и рубке торфа и переведет свой бизнес в компанию, занимающуюся решениями в области климата. [95]
В 2022 году продажа торфа для сжигания была запрещена, но некоторым людям все еще разрешено его рубить и сжигать. [96]
Россия [ править ]
Этот раздел необходимо обновить . ( август 2020 г. ) |
Использование торфа для производства энергии было широко распространено в Советском Союзе , особенно в 1965 году. В 1929 году более 40% электроэнергии Советского Союза производилось из торфа, а к 1980 году этот показатель упал до 1%.
В 1960-е годы большие участки болот и топей на западе России были осушены для сельскохозяйственных и горнодобывающих целей. [97]
Нидерланды [ править ]
2500 лет назад территория, которая сейчас называется Нидерландами , была в основном покрыта торфом. Дренаж, вызывающий уплотнение, окисление и раскопки, сократили площадь торфяников (торф >40 см (16 дюймов)) примерно до 2733 км . 2 (1055 квадратных миль) [98] или 10% площади земли, в основном используемой под луга. Дренаж и раскопки снизили поверхность торфяников. На западе страны были построены дамбы и мельницы, в результате чего были созданы польдеры , чтобы жилье и экономическая деятельность могли продолжаться ниже уровня моря. Первый польдер появился, вероятно, в 1533 году. [99] и последний в 1968 году . Добыча торфа могла бы продолжаться в подходящих местах, поскольку обнажились нижние слои торфа ниже нынешнего уровня моря. Этот торф отложился еще до подъема уровня моря в голоцене . В результате около 26% площади [100] и 21% населения [101] Нидерландов в настоящее время находятся ниже уровня моря. Самая глубокая точка находится в Зюйдпласпольдере , на 6,76 м (22,2 фута) ниже среднего уровня моря .
В 2020 году Нидерланды импортировали 2,156 млн кг торфа (5,39 млн м3 (400 кг/м3 сухого торфа) [102] ): 44,5% из Германии (2020 г.), 9,5% из Эстонии (2018 г.), 9,2% из Латвии (2020 г.), 7,2% из Ирландии (2018 г.), 8,0% из Швеции (2019 г.), 6,5% из Литвы (2020 г.), 5,1% из Бельгии (2019 г.) и 1,7% из Дании (2019 г.)); На экспорт было отправлено 1,35 млн кг. [103] Больше всего используется в садоводстве и тепличном огородничестве .
Поскольку в Нидерландах не было много деревьев, которые можно было бы использовать в качестве дров или древесного угля, голландцы использовали доступный торф для обжига печей для изготовления керамики. [104] Во время Второй мировой войны голландское Сопротивление придумало необычное применение торфа. Поскольку торф был доступен на полях, бойцы сопротивления иногда складывали торф в кучи размером с человека и использовали их для стрельбы по мишеням. [105]
Эстония [ править ]
После сланца в Эстонии торф является вторым по величине добываемым природным ресурсом. [106] Сектор производства торфа имеет годовой доход около 100 миллионов евро и в основном ориентирован на экспорт. [ нужна ссылка ] Торф добывается примерно на 14 тысячах гектаров (35 000 акров). [107]
Индия [ править ]
Сикким [ править ]
В горах Гималаев и Тибетского нагорья есть участки высокогорных водно-болотных угодий. [108] Кхечеопалри — один из самых известных и разнообразных торфяников Сиккима на восточной индийской территории Сикким, который включает 682 вида, представляющих 5 королевств, 196 семейств и 453 рода. [109]
Соединенное Королевство [ править ]
Англия [ править ]
В Англии около 1 миллиона акров торфяников. Торфяники в Англии в общей сложности хранят 584 миллиона тонн углерода, но выбрасывают около 11 миллионов тонн CO 2 ежегодно из-за разложения и осушения. В 2021 году всего 124 человека владели 60% торфяных земель Англии. [110]
Добыча торфа на Уровнях Сомерсета началась во времена Римской империи и ведется с тех пор, как Уровни были впервые осушены. [111] В Дартмуре в 1844 году существовало несколько коммерческих перегонных заводов, основанных и управляемых Британской патентной компанией по производству нафты. Они производили нафту в коммерческих масштабах из высококачественного местного торфа. [112]
Мохи Феннса, Уиксалла и Беттисфилда — это часть образовавшегося после ледникового периода торфяного болота, , который расположен на границе Англии и Уэльса и содержит множество редких видов растений и животных из-за кислой среды, создаваемой торфом. [113] Лишь слегка раскопанный вручную, он теперь является национальным заповедником и восстанавливается до своего естественного состояния.
Промышленная добыча торфа происходила на участке Торн-Мур , недалеко от Донкастера, недалеко от деревни Хэтфилд . Политика правительства стимулировала коммерческую вывозку торфа для использования в сельском хозяйстве. Это привело к большим разрушениям в этом районе в 1980-х годах. Удаление торфа привело к более позднему затоплению ниже по течению в Гуле из-за потери водоудерживающих торфяников. [114] Недавно восстановление торфяников произошло в рамках проекта Thorne Moors и во Fleet Moss , организованного Yorkshire Wildlife Trust . [115]
Северная Ирландия [ править ]
В Северной Ирландии в сельских районах проводится небольшая вырубка газона, но площади болот уменьшились из-за изменений в сельском хозяйстве. В ответ на облесение были предприняты предварительные шаги по сохранению, такие как Торфяной парк , в графстве Арма который является зоной особого научного интереса . [116]
Шотландия [ править ]
Некоторые заводы по производству шотландского виски , например, на острове Айлей , используют торфяные костры для сушки солодового ячменя . Процесс сушки занимает около 30 часов. Это придает виски характерный дымный аромат, часто называемый «торфяным». [117] [ нужен лучший источник ] или степень торфяного вкуса виски рассчитывается в ppm фенола . Торфянистость Обычные виски Хайленда имеют содержание торфа до 30 частей на миллион, а виски с острова Айлей обычно — до 50 частей на миллион. У редких типов, таких как Octomore , [118] виски может содержать более 100 частей на миллион фенола. В шотландских элях также можно использовать солод, обжаренный на торфе, что придает аналогичный копченый вкус.
Торфяные месторождения легко сжимаются при минимальном весе и представляют большие трудности для строителей сооружений, автомобильных и железных дорог. Когда железнодорожная линия Вест-Хайленд была построена через Раннох-Мур в западной Шотландии, ее строителям пришлось укладывать пути на многотысячтонный матрас из корней деревьев, хвороста, земли и золы.
Уэльс [ править ]
В Уэльсе более 70 000 гектаров торфяников. Большую часть территории занимают сплошные торфяники в высокогорьях, однако в низинных районах имеется несколько сотен гектаров торфяников. [119] Некоторые торфяники в Уэльсе находятся в плохом состоянии. В 2020 году правительство Уэльса разработало пятилетнюю инициативу по восстановлению торфяников, которую будет реализовывать компания Natural Resources Wales (NRW) . [120]
Канада [ править ]
В Канаде имеется 294 миллиона акров торфяников, из которых около 43 500 акров находятся в производстве, еще 34 500 акров заняты в прошлом производстве, текущие и прошлые площади производства составляют 0,03 процента торфяников Канады. [121] Канада является крупнейшим экспортером торфа по стоимости. В 2021 году крупнейшими экспортерами торфа (включая торфяную подстилку), агломерированного или неагломерированного, были Канада (580 591,39 тыс. долларов, 1 643 950 000 кг), Европейский Союз (445 304,42 тыс. долларов, 2 362 280 000 кг), Латвия (275 459,14 тыс. долларов, 2 184 860 000 кг) ), Нидерланды (235 250,84 долларов США) К, 1 312 850 000 кг), Германия (223 414,66 тыс. долларов, 1 721 170 000 кг). [122]
См. также [ править ]
- Кислотно-сульфатная почва
- Акротелм
- Смягчение последствий изменения климата#Сохранение и улучшение поглотителей углерода
- Спавн
- Гистозоли
- Ирландский совет по охране торфяников
- Список болот
- Торфяная резка в понедельник
- Тропический торф
- Тюрбарий
- Единая система классификации почв
- Категория:Торфяные электростанции
Примечания [ править ]
Такие конструкции, как там же. , лок. цит. и idem руководством не рекомендуются в Википедии по стилю сносок , поскольку их легко сломать. Пожалуйста, улучшите эту статью , заменив ее именованными ссылками ( краткое руководство ) или сокращенным заголовком. ( январь 2024 г. ) |
- ^ см . в болоте . Дополнительную информацию об этом аспекте торфа
- ^ При поддержке «Министерства иностранных дел Нидерландов (DGIS) в рамках Глобальной инициативы по торфяникам. Архивировано 20 ноября 2008 г. в Wayback Machine , под управлением Wetlands International в сотрудничестве с Комитетом МСОП — Нидерланды, Alterra, Международной организацией по сохранению болот. Группа и Международное общество торфяников».
Ссылки [ править ]
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Йоостен, Ганс; Кларк, Донал (2002). Разумное использование болот и торфяников: предыстория и принципы, включая основу для принятия решений (PDF) (отчет). Тотнес, Девон. ISBN 951-97744-8-3 . Архивировано из оригинала (PDF) 15 июля 2021 г. Проверено 25 февраля 2014 г.
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б с Хугрон, Сандрин; Бюссьер, Жюли; Рошфор, Линия (2013). Древесные насаждения в контексте экологического восстановления торфяников: практическое руководство (PDF) (Отчет). Лаваль, Квебек, Канада: Группа исследования экологии торфяников (PERG). Архивировано из оригинала (PDF) 16 октября 2017 года . Проверено 22 февраля 2014 г.
- ^ Уокер, доктор медицины, 2019. Сфагнум; биология манипулятора среды обитания. Издательство Sicklebrook, Шеффилд, Великобритания
- ^ Кедди, Пенсильвания, 2010. Экология водно-болотных угодий: принципы и охрана (2-е издание). Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания. 497 с. Глава 1.
- ^ Ахмад, Сейт; Лю, Хаоцзе; Бейер, Флориан; Клёве, Бьёрн; Леннарц, Бернд (25 февраля 2020 г.). «Пространственная неоднородность свойств почвы в зависимости от микрорельефа в неприливно-заболоченном прибрежном болоте» (PDF) . Болота и торф . 26 (4): 1–18. doi : 10.19189/MaP.2019.GDC.StA.1779 .
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Горэм, Э. (1957). «Освоение торфяников». Ежеквартальный обзор биологии . 32 (2): 145–66. дои : 10.1086/401755 . S2CID 129085635 .
- ^ Кедди, Пенсильвания, 2010. Экология водно-болотных угодий: принципы и охрана (2-е издание). Издательство Кембриджского университета, Кембридж. 497 стр. 323–25.
- ^ «Растущая обеспокоенность: торф вреден для планеты – и для растений» . Хранитель . 06.06.2021 . Проверено 6 июня 2021 г.
- ^ Бек, Дэвид; Тернер, Марги Леннартссон (19 мая 2021 г.). «Торфокомпост будет запрещен – к счастью, зеленые альтернативы так же хороши для вашего сада» . Разговор . Проверено 6 июня 2021 г.
- ^ Мировой энергетический совет (2007). «Обзор энергетических ресурсов 2007» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 10 сентября 2008 г. Проверено 11 августа 2008 г.
- ^ «Уголь все еще образуется сегодня?» . Австралийская радиовещательная корпорация . 18 февраля 2013 года . Проверено 25 октября 2015 г.
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б с МакГрат, Мэтт (10 августа 2020 г.). «Потепление мира «разрушительно» для замерзших торфяников» . Новости Би-би-си . Проверено 11 августа 2020 г.
- ^ «Торфяники и изменение климата» . МСОП . 06.11.2017 . Проверено 16 августа 2019 г.
- ^ «Торфяники и изменение климата» . МСОП . 6 ноября 2017 г.
- ^ «Изменение климата и вырубка лесов угрожают крупнейшему в мире тропическому торфянику» . Карбоновое резюме . 25 января 2018 г.
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Кедди, Пенсильвания, 2010. Экология водно-болотных угодий: принципы и охрана (2-е издание). Издательство Кембриджского университета, Великобритания. Кембридж. 497 с. Глава 7.
- ^ «Аспекты обращения с торфом как возобновляемым или невозобновляемым природным ресурсом» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 21 января 2013 г. Проверено 9 сентября 2012 г.
- ^ «История использования домашнего торфяного топлива в связи с выбросами углерода и изменением климата» . UKEconet-Wildtrack Publishing . Проверено 6 июня 2021 г.
- ^ «Как ученые восстанавливают бореальные торфяники, чтобы сохранить углерод в земле» . Всемирный экономический форум . 20 апреля 2021 г. Проверено 6 июня 2021 г.
- ^ Витт, Д.Х., Лос-Анджелес Хэлси и Би Джей Николсон. 2005. Бассейн реки Маккензи. стр. 166–202 в Л. Х. Фрейзере и П. А. Кедди (ред.). Крупнейшие водно-болотные угодья в мире: экология и охрана. Издательство Кембриджского университета, Кембридж. 488 стр.
- ^ Цзычэн Ю, Жюли Луазель, Дэниел П. Бросо, Дэвид В. Бейлман, Стефани Дж. Хант. 2010. Глобальная динамика торфяников после последнего ледникового максимума. Письма о геофизических исследованиях, том 37, L13402
- ^ «5. КЛАССИФИКАЦИЯ» . www.фао.орг . Проверено 28 марта 2017 г.
- ^ Сюй, Цзижэнь; Моррис, Пол Дж.; Лю, Цзюньго; Холден, Джозеф (2017). PEATMAP: Уточнение оценок глобального распределения торфяников на основе метаанализа . Университет Лидса. дои : 10.5518/252 .
- ^ Сюй, Цзижэнь; Моррис, Пол Дж.; Лю, Цзюньго; Холден, Джозеф (2018). «PEATMAP: Уточнение оценок глобального распределения торфяников на основе метаанализа» (PDF) . КАТЕНА . 160 : 134–140. Бибкод : 2018Caten.160..134X . дои : 10.1016/j.catena.2017.09.010 .
- ^ Комиссия МСОП Великобритании по расследованию торфяников. Архивировано 7 марта 2014 г. в полном отчете Wayback Machine , Программа МСОП Великобритании по торфяникам, октябрь 2011 г.
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Фрейзер, Л. Х. Фрейзер и П. А. Кедди (ред.). 2005. Крупнейшие водно-болотные угодья в мире: экология и охрана. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания. 488 стр. и П.А. Кедди (ред.). 2005. Крупнейшие водно-болотные угодья в мире: экология и охрана. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания. 488 стр.
- ^ «CongoPeat - прошлое, настоящее и будущее торфяников Центрального бассейна Конго» . КонгоТорф . Проверено 6 марта 2023 г.
- ^ «Васпада Онлайн» . Проверено 25 октября 2015 г.
- ^ Сэнди, Джон Х. (31 октября 2022 г.). «Авторский каталог коллекции исследований торфа в Университете Миннесоты в Дулуте» . Проверено 29 октября 2023 г.
- ^ «Мировые энергетические ресурсы: Торф – Мировой энергетический совет, 2013 г.» (PDF) . Вулканическое древесное топливо . Мировой энергетический совет . Проверено 25 февраля 2016 г.
- ^ «Культура и история | Программа МСОП по торфяникам Великобритании» . Программа МСОП по торфяникам . Проверено 8 октября 2023 г.
- ^ «Безторфяной компост в Кью» . РБГ Кью. 2011. Архивировано из оригинала 16 сентября 2011 г. Проверено 24 июня 2011 г.
- ^ Сюй, Цзижэнь; Моррис, Пол Дж.; Лю, Цзюньго; Холден, Джозеф (2018). «Горячие точки использования питьевой воды, полученной из торфяников, выявленные в результате глобального анализа» (PDF) . Устойчивость природы . 1 (5): 246–253. Бибкод : 2018NatSu...1..246X . дои : 10.1038/s41893-018-0064-6 . ISSN 2398-9629 . S2CID 134230602 . Архивировано (PDF) из оригинала 27 апреля 2019 г.
- ^ ЮНЕП, изд. (2008). Оценка торфяников, биоразнообразия и изменения климата: основной отчет . Куала-Лумпур: Глобальный экологический центр. ISBN 978-983-43751-0-2 .
- ^ «Статья 4: Биоразнообразие экосистемы Малайзии» . ГлобинМед . Проверено 03 января 2024 г.
- ^ Шерманн, Инес (1985). Справочник по естественному аквариуму, The . (пер. Образовательной серии Бэррона, Хоппож, Нью-Йорк: 2000). Мюнхен, Германия: Gräfe & Unzer GmbH.
- ^ Ким, Мёнкю; Ли, Кю Хун; Хан, Сын Хун; Ли, Сон Джэ; Ким, Чунг-Гон; Чхве, Джэ Хо; Хван, Сун Хи; Парк, Си-Бог (20 января 2020 г.). «Влияние торфа на боль и походку у пациентов с остеоартритом коленного сустава: проспективное двойное слепое рандомизированное контролируемое исследование» . Доказательная дополнительная и альтернативная медицина . 2020 : 1–8. дои : 10.1155/2020/8093526 . ISSN 1741-427X . ПМК 7201632 . ПМИД 32419828 .
- ^ Международное общество торфяников [ постоянная мертвая ссылка ] Торфяная курортология, медицина и терапия
- ^ Годвин, сэр Гарри (1981). Архивы торфяников . Кембридж: Издательство Кембриджского университета.
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Райдин, Хокан; Джеглум, Джон К. (18 июля 2013 г.) [8 июня 2006 г.]. Биология торфяников . Биология среды обитания (2-е изд.). Оксфордский университет Пресс. п. 400. ИСБН 978-0198528722 .
- ^ Кедди, Пенсильвания (2010), Экология водно-болотных угодий: принципы и охрана (2-е изд.), Кембридж, Великобритания: Cambridge University Press, стр. 323–325.
- ^ Биркс, Гарри Джон Беттли; Биркс, Хилари Х. (2004) [1980]. Четвертичная палеоэкология . Блэкберн Пресс. стр. 289 страниц.
- ^ Бистер, Харальд; Биндлер, Ричард (2009 г.), Моделирование прошлых осаждений ртути из торфяных болот – влияние структуры торфа и подвижности 210Pb (PDF) , Рабочие документы Финского научно-исследовательского института леса, заархивировано (PDF) с оригинала 16 сентября 2015 г. , получено 21 октября 2014 г.
- ^ Шотык, В.; Крахлер, М. (2010). «Изотопная эволюция атмосферного свинца в центральном Онтарио с 1800 года нашей эры и ее влияние на почвы, воды и отложения лесного водораздела озера Кавагама» (PDF) . Geochimica et Cosmochimica Acta . 74 (7): 1963–1981. Бибкод : 2010GeCoA..74.1963S . дои : 10.1016/j.gca.2010.01.009 . Архивировано (PDF) из оригинала 06 февраля 2023 г.
- ^ Моделирование нисходящего переноса 210Pb в болотах и его последствий для производных . Генеральная ассамблея ЕГУ. Бибкод : 2013EGUGA..1511054O .
- ^ Художник Теренс Дж. (1 января 1991 г.). «Линдовский человек, толлундский человек и другие тела торфяников: консервирующее и противомикробное действие сфагнана, реактивного глюкуроногликана, обладающего дубильными и изолирующими свойствами» . Углеводные полимеры . 15 (2): 123–142. дои : 10.1016/0144-8617(91)90028-Б . ISSN 0144-8617 . Проверено 29 октября 2023 г.
- ^ «НОВА | Идеальный труп | PBS» . www.pbs.org .
- ^ Луото, Миска; Хейккинен, Ристо К.; Картер, Тимоти Р. (2004). «Утрата болот палсы в Европе и биологические последствия» . Охрана окружающей среды . 31 (1): 30–37. Бибкод : 2004EnvCo..31...30L . дои : 10.1017/S0376892904001018 . S2CID 86157282 . Проверено 4 марта 2022 г.
- ^ Ричардсон, Эван; Стирлинг, Ян; Хик, Дэвид С. (2005). «Среда обитания белого медведя (Ursus maritimus) в западной части Гудзонова залива: восходящий подход к функциям выбора ресурсов» . Канадский журнал зоологии . 83 (6): 860. doi : 10.1139/z05-075 . Проверено 31 июля 2023 г.
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Хугелиус, Густав; Луазель, Джули; Чадберн, Сара; Джексон, Роберт Б.; Джонс, Мириам; Макдональд, Глен; Марущак, Майя; Олефельдт, Дэвид; Пакален, Маара; Зиверт, Маттиас Б.; Угости, Клэр; Турецкий, Мерритт; Фойгт, Каролина; Ю, Цзычэн (25 августа 2020 г.). «Большие запасы углерода и азота торфяников уязвимы к таянию вечной мерзлоты» . Труды Национальной академии наук . 117 (34): 20438–20446. Бибкод : 2020PNAS..11720438H . дои : 10.1073/pnas.1916387117 . ISSN 0027-8424 . ПМЦ 7456150 . ПМИД 32778585 .
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Тарнокай, К.; Канаделл, Дж.Г.; Шур, Э.а. Г.; Кухри, П.; Мажитова Г.; Зимов, С. (2009). «Запасы почвенного органического углерода в северном приполярном регионе вечной мерзлоты» . Глобальные биогеохимические циклы . 23 (2). Бибкод : 2009GBioC..23.2023T . дои : 10.1029/2008GB003327 . ISSN 1944-9224 .
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Зимов, Сергей А.; Шур, Эдвард А.Г.; Чапин, Ф. Стюарт (16 июня 2006 г.). «Вечная мерзлота и глобальный углеродный бюджет» . Наука . 312 (5780): 1612–1613. дои : 10.1126/science.1128908 . ISSN 0036-8075 . ПМИД 16778046 . S2CID 129667039 . Проверено 14 февраля 2020 г.
- ^ Куджала, Кауко; Сеппяля, Матти; Холаппа, Теуво (1 мая 2008 г.). «Физические свойства торфа и палсы» . Наука и технологии холодных регионов . 52 (3): 408–414. Бибкод : 2008CRST...52..408K . doi : 10.1016/j.coldregions.2007.08.002 . ISSN 0165-232X . Проверено 3 июля 2023 г.
- ^ Сеппяля, Матти (1986). «Происхождение Палсаса» . Географический Анналер. Серия А, Физическая география . 68 (3): 141–147. дои : 10.2307/521453 . ISSN 0435-3676 . JSTOR 521453 . Проверено 22 октября 2020 г.
- ^ Йоханссон, Торбьёрн; Мальмер, Нильс; Крилл, Патрик М.; Фрибур, Томас; Окерман, Йонас Х.; Масстепанов Михаил; Кристенсен, Торбен Р. (2006). «Десятилетние изменения растительности на северных торфяниках, потоки парниковых газов и чистое радиационное воздействие» . Биология глобальных изменений . 12 (12): 2352–2369. Бибкод : 2006GCBio..12.2352J . дои : 10.1111/j.1365-2486.2006.01267.x . ISSN 1365-2486 . S2CID 34813903 . Проверено 11 августа 2021 г.
- ^ Бэкстранд, К.; Крилл, премьер-министр; Якович-Корчиньский, М.; Масстепанов М.; Кристенсен, TR; Баствикен, Д. (11 января 2010 г.). «Годовой бюджет углекислого газа для субарктического торфяника, Северная Швеция» . Биогеонауки . 7 (1): 95–108. Бибкод : 2010BGeo....7...95B . дои : 10.5194/bg-7-95-2010 . ISSN 1726-4170 . Проверено 11 августа 2021 г.
- ^ Кристенсен, Торбен Р.; Йоханссон, Торбьёрн; Окерман, Х. Йонас; Масстепанов Михаил; Мальмер, Нильс; Фрибур, Томас; Крилл, Патрик; Свенссон, Бо Х. (2004). «Таяние субарктической вечной мерзлоты: влияние на растительность и выбросы метана» . Письма о геофизических исследованиях . 31 (4). Бибкод : 2004GeoRL..31.4501C . дои : 10.1029/2003GL018680 . ISSN 1944-8007 . S2CID 129023294 .
- ^ Митчелл, Карла П.Дж.; Бранфирен, Брайан А. и Колка, Рэндалл К. (2008). «Пространственные характеристики горячих точек чистого производства метилртути на торфяниках» (PDF) . Экологические науки и технологии . 42 (4). Американское химическое общество: 1010–1016. Бибкод : 2008EnST...42.1010M . дои : 10.1021/es0704986 . ПМИД 18351065 . Архивировано (PDF) из оригинала 31 октября 2008 г.
- ^ «Осушение торфяников через каналы» . Архивировано из оригинала 28 ноября 2020 г. Проверено 23 ноября 2020 г.
- ^ «Торфяники и изменение климата» . МСОП . 06.11.2017 . Проверено 23 января 2020 г.
- ^ Содержание с Wetlands.org , Wetlands International | Торфяники и CO 2 выбросы
- ^ Водно-болотные угодья.org [ постоянная мертвая ссылка ] , Глобальная картина выбросов CO2 в торфе, Wetlands International и Университет Грайфсвальда, 2010 г.
- ^ Линь, Шаорун; Чунг, Яу Куэн; Сяо, Ян; Хуан, Синьян (20 июля 2020 г.). «Может ли дождь потушить тлеющий торфяной пожар?» . Наука об общей окружающей среде . 727 : 138468. Бибкод : 2020ScTEn.72738468L . doi : 10.1016/j.scitotenv.2020.138468 . hdl : 10397/89496 . ISSN 0048-9697 . ПМИД 32334212 . S2CID 216146063 .
- ^ Майкл Кевин Смит. «Биологическая исследовательская станция Медоувью - сохранение и восстановление болот кувшинных растений» . Проверено 25 октября 2015 г.
- ^ «Новые виды лилий обнаружены в восточных Сэндхиллс Северной Каролины» . Проверено 25 октября 2015 г.
- ^ трава от зубной боли www.dmr.state.ms.us [ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ Лим, Сяочжи. «Обширные торфяные пожары угрожают здоровью и усиливают глобальное потепление» . Научный американец . Проверено 16 августа 2019 г.
- ^ «Азиатские торфяные пожары способствуют потеплению» . Новости Би-би-си . 03 сентября 2005 г. Проверено 22 мая 2010 г.
- ^ Джоэл С. Левин (1999). Лесные пожары и окружающая среда: глобальный синтез . ЮНЕП/Earthprint. ISBN 978-92-807-1742-6 . Проверено 9 мая 2011 г. веб-ссылка. Архивировано 2 сентября 2005 г. на Wayback Machine.
- ^ Кэт Лазарофф, Лесные пожары в Индонезии ускорили глобальное потепление. Архивировано 8 сентября 2019 г. в Wayback Machine , Служба новостей окружающей среды.
- ↑ Фред Пирс Массивные ожоги торфа ускоряют изменение климата , New Scientist, 6 ноября 2004 г.
- ^ «Флорида Эверглейдс» . Геологическая служба США. 15 января 2013 года. Архивировано из оригинала 26 июня 2008 года . Проверено 11 июня 2013 г.
- ^ Фентон, Николь; Лекомт, Николя; Легаре, Соня и Бержерон, Ив (2005). «Заболачивание лесов черной ели ( Picea mariana ) на востоке Канады: потенциальные факторы и последствия управления». Лесная экология и управление . 213 (1–3): 151–159. Бибкод : 2005ForEM.213..151F . дои : 10.1016/j.foreco.2005.03.017 .
- ^ «Туман от торфяных пожаров накрыл Москву во время жары» . Би-би-си . 26 июля 2010 г.
- ^ «Россия начинает локализовать пожары, другие беснуются» . Ассошиэйтед Пресс. 30 июля 2010 г.
- ^ Хайнс, Морган. «Из-за изменения климата некоторые районы Арктики горят. Ученые обеспокоены» . США сегодня .
- ^ « Беспрецедентно: более 100 лесных пожаров в Арктике горят в худший за всю историю сезон» . Хранитель . 26 июля 2019 г.
- ^ Кормье, Зоя. «Почему тлеет Арктика» . www.bbc.com . Проверено 28 августа 2019 г.
- ^ Турецкий, Мерритт Р.; Бенскотер, Брайан; Пейдж, Сьюзен; Рейн, Гильермо; ван дер Верф, Гвидо Р.; Уоттс, Адам (23 декабря 2014 г.). «Глобальная уязвимость торфяников к пожарам и потере углерода» . Природа Геонауки . 8 (1): 11–14. дои : 10.1038/ngeo2325 . hdl : 10044/1/21250 . ISSN 1752-0894 .
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Peat Hags. Архивировано 12 июля 2016 г. в Wayback Machine на сайте www.yppartnership.org.uk, веб-сайте Yorkshire Peat Partnership. По состоянию на 9 июля 2016 г.
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Пейдж, ЮВ; Бэрд, Эй Джей (ноябрь 2016 г.). «Торфяники и глобальные изменения: ответные меры и устойчивость» . Ежегодный обзор окружающей среды и ресурсов . 41 (1): 35–57. doi : 10.1146/annurev-environ-110615-085520 . ISSN 1543-5938 .
- ^ «Мир природы может помочь спасти нас от климатической катастрофы | Джордж Монбиот» . Хранитель . 3 апреля 2019 г.
- ^ Окружающая среда, ООН (10 августа 2020 г.). «ЮНЕП поддерживает проект по восстановлению торфяников в Индонезии» . ООН Окружающая среда . Проверено 11 августа 2020 г.
- ^ «Каким будет будущее торфа?» . www.db.lv.
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б «Латвия является крупнейшим экспортером торфа в мире» . www.investinlatvia.org .
- ^ «Что такое торф и что такое торфяная залежь?» . www.latvijaskudra.lv .
- ^ «Торф в Латвии» . videscentrs.lvgmc.lv . [ постоянная мертвая ссылка ]
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б «Торф в Латвии» . www.latvijaskudra.lv .
- ^ «Статистика Финляндии – Энергоснабжение и потребление» . www.stat.fi.
- ^ Коэффициент выбросов CO 2 для торфяного топлива. Архивировано 7 июля 2010 г. в Wayback Machine . Imcg.net. доступ осуществлен 9 мая 2011 г.
- ^ «VTT 2004: Древесина в торфяном топливе – влияние на отчетность о выбросах парниковых газов в соответствии с руководящими принципами МГЭИК» (PDF) . virtual.vtt.fi . Архивировано из оригинала (PDF) 27 сентября 2007 г. Проверено 20 декабря 2006 г.
- ^ Саломаа, Анна; Палониеми, Риикка; Экрос, Эри (2018). «Дело о противоречивом управлении торфяниками в Финляндии – искаженное представление о природе, участии и инструментах политики» . Журнал экономики окружающей среды и менеджмента . 223 : 694–702. Бибкод : 2018JEnvM.223..694S . дои : 10.1016/j.jenvman.2018.06.048 . ПМИД 29975897 .
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д и «Торф» . www.sgu.se. Проверено 27 октября 2023 г.
- ^ «Вот почему водно-болотные угодья важны» . www.naturvardsverket.se (на шведском языке) . Проверено 27 октября 2023 г.
- ^ О'Доэрти, Кэролайн (14 января 2021 г.). «Борд на Мона подтверждает, что окончательно прекратил добычу торфа» . Независимый . Проверено 15 января 2021 г.
- ^ Дублин, Барри Хартиган (7 августа 2022 г.). «Острая проблема для Ирландии, поскольку продажа торфа запрещена» . «Санди пост» . Проверено 1 сентября 2022 г.
- ^ Сергей Стельмакович. «В России внедряется программа предотвращения торфяных пожаров» . Архивировано из оригинала 18 июня 2010 года . Проверено 9 августа 2010 г.
- ^ Йостен, Ганс; Таннебергер, Франциска; Моен, Асбьёрн. 2017. Болота и торфяники Европы . Издательство Schweizerbart Science, Штутгарт, Германия. 780 р. Глава «Нидерланды». [ ISBN отсутствует ]
- ^ Рех, В., Стеенберген, К., Атен, Д. 2007. Море суши, Польдер как экспериментальный атлас голландской ландшафтной архитектуры . 344 стр., Uitgeverij Architectura & Natura. ISBN 978-9071123962
- ^ Ширмайер, Квирин (2010). «В отчете о климате обнаружено несколько подозрительных фактов» . Природа . 466 (170): 170. дои : 10.1038/466170a . ПМИД 20613812 .
- ^ «Экологические отчеты за 2008 год» (PDF) . Центральное статистическое бюро. По состоянию на 4 февраля 2010 г.
- ^ «Общие вещества, материалы, продукты питания и гравий» . www.aqua-calc.com .
- ^ CBS (opendata.cbs.nl), Виды товаров по странам; минеральное топливо и химия ( тр. «Товары по странам; минеральное топливо и химия»)
- ^ Принс, Марсель и Стинхейс, Питер Хенк, «Скрытый», издательство Arthur A. Levine Books, Нью-Йорк, 2011, стр. 205.
- ^ Там же, с. 204.
- ^ «Торф» . Турбалит . Проверено 1 сентября 2022 г.
- ^ «Министерство: целесообразно снова использовать залежи застойного торфа» ERR, 25 апреля 2020 г. (на эстонском языке)
- ^ О'Нил, Александр; и др. (25 февраля 2020 г.). «Создание экологической базы вокруг гималайских торфяников умеренного пояса». Экология и управление водно-болотными угодьями . 28 (2): 375–388. Бибкод : 2020WetEM..28..375O . дои : 10.1007/s11273-020-09710-7 . S2CID 211081106 .
- ^ О'Нил, Арканзас (2019). «Оценка высокогорных водно-болотных угодий Рамсарской конвенции в Восточных Гималаях Сиккима» . Глобальная экология и охрана природы . 20 (e00715): 19. doi : 10.1016/j.gecco.2019.e00715 .
- ^ «Всего 124 человека владеют большей частью глубоких залежей торфа в Англии – ее крупнейшего хранилища углерода» . Хранитель . 15 ноября 2021 г. Проверено 15 ноября 2021 г.
- ^ «Документ Somerset Peat - консультации по вопросам основной стратегии в области полезных ископаемых» (PDF) . Совет графства Сомерсет . Сентябрь 2009. с. 7. Архивировано из оригинала (PDF) 10 марта 2012 года . Проверено 30 ноября 2011 г.
- ^ Дартмурский торф. Архивировано 5 апреля 2012 г. в Wayback Machine , история Дартмура.
- ^ «Маундирудд Фенн, Уиксалл и Беттисфилд» . Архивировано из оригинала 29 октября 2013 г. Проверено 27 октября 2013 г.
- ^ Уокер, доктор медицины Сфагнум. Сиклбрук Пресс. ISBN 978-0-359-41313-3
- ^ «Даем торфу (еще один) шанс | Фонд дикой природы Йоркшира» . www.ywt.org.uk. 5 января 2021 г. Проверено 14 января 2021 г.
- ^ «Торфяной парк АССИ» . Агентство окружающей среды Н.И. Проверено 14 августа 2010 г. [ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ «Торф и его значение в виски» . Проверено 25 октября 2015 г.
- ^ «Октомору 5 лет 03.1» . Проверено 25 октября 2015 г.
- ^ «Проект Уэльской схемы устойчивого управления торфяниками (SMS)» . Национальный траст . Проверено 06 сентября 2022 г.
- ^ «Природные ресурсы Уэльса / Национальная программа действий по торфяникам» . Naturalresources.Уэльс . Проверено 06 сентября 2022 г.
- ^ Альтланд, Джеймс (март 2024 г.). «Путаница в торфяной промышленности: стирание двух отдельных проблем». Новости о тепличных продуктах GPN . 34 (3): 10.
- ^ «Торф (включая торфяную подстилку), агломерированный экспорт по странам в 2021 году или нет» . WITS – Мировое интегрированное решение . Всемирный банк . Проверено 19 мая 2022 г.
Внешние ссылки [ править ]
- Международное общество торфяников
- Международная группа по сохранению болот
- Ирландский совет по охране торфяников
- Садоводство без торфа Королевское садоводческое общество
- Безторфяные сады РСПБ
- Массивное сжигание торфа ускоряет изменение климата От The New Scientist
- Статьи о торфяниках на BBC
- Биологическая исследовательская станция Медоувью
- Библиография торфа и торфяников
- PeatDataHub — объединение глобальных наборов данных о торфяниках