МОДЕЛИРОВАНИЕ ОВРАГОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЛЕСНОЙ МЕЛИОРАЦИИ
- Мелиорация, рекультивация и охрана земель
Цель: обоснование комплекса водоохранных и мелиоративных мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия источников диффузного загрязнения на качество воды в бассейнах малых рек, сокращение почвенной эрозии и восстановление элементов экологического каркаса на примере бассейна р. Казанка.
Материалы и методы. Методологической базой является анализ исследований, освещающих основные вопросы формирования стока и почвенной эрозии, нормативных документов и методических указаний.
Результаты. Обоснована необходимость реализации комплексной задачи по снижению диффузного загрязнения в бассейнах рек, а именно: применение взаимосвязанных организационных, агротехнических, лесомелиоративных, гидротехнических мероприятий по предупреждению развития эрозии и восстановлению элементов экологического каркаса. Выполнены расчеты экологической устойчивости по бассейну р. Казанка, которые позволили выявить наиболее неустойчивые подбассейны. Подбассейны Сула (КЭСЛ = 0,22) и Шимяковка (КЭСЛ = 0,32) характеризуются ярко выраженной нестабильностью. Там же наблюдаются деградационные процессы, приводящие к эрозии почвы и формированию диффузного стока, влекущие за собой ухудшение качества воды в р. Казанка. Стабильным можно считать только подбассейн Кисьмесь (КЭСЛ = 0,52); малостабильными являются Атынка, Верезенка, Ия, расположенные в верховьях реки. Выполненный расчет устойчивости подбассейна Сула (репрезентативный участок) р. Казанка показал, что намеченные мероприятия позволяют перевести агроландшафт из состояния с ярко выраженной нестабильностью в малостабильный (КЭСЛ = 0,4).
Выводы. Основными источниками диффузного загрязнения водных объектов являются сельскохозяйственные угодья, использование удобрений на полях, сельскохозяйственные предприятия, включая животноводческие фермы, приводящие к снижению экологической устойчивости агроландшафтов. Обоснованы мероприятия, позволяющие повысить устойчивость агроландшафта и существенно снизить диффузный сток.
doi: 10.31774/2712-9357-2025-15-2-149-173
диффузное загрязнение, источники загрязнения, экологическая устойчивость, агролесомелиорация, гидротехнические мероприятия
Кирейчева Л. В., Ангольд Е. В., Кузнецов Ю. С. Обоснование комплекса мероприятий, направленных на снижение диффузного загрязнения в бассейнах малых рек // Мелиорация и гидротехника. 2025. Т. 15, № 2. С. 149–173. https://doi.org/10.31774/2712-9357-2025-15-2-149-173.
1. Диффузное загрязнение водных объектов: проблемы и решения: коллективная монография / под рук. В. И. Данилова-Данильяна. М.: РАН, 2020. 512 с. EDN: CBLCTD.
2. Кирейчева Л. В., Лентяева Е. А. Влияние сельскохозяйственного производства на загрязнение водных объектов // Природообустройство. 2020. № 5. С. 18–26. DOI: 10.26897/1997-6011/2020-5-18-27. EDN: OMUCXC.
3. Долгов С. В., Коронкевич Н. И., Барабанова Е. А. Особенности современного формирования стока биогенных веществ в центральной части Русской равнины // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2020. № 2. С. 136–145. DOI: 10.35567/1999-4508-2020-2-9. EDN: AGVCDU.
4. Оценка диффузного загрязнения от сельскохозяйственных территорий в бассейне верхней Волги и разработка мероприятий по его снижению на примере реки Яхромы / Л. В. Кирейчева, Е. А. Лентяева, А. Д. Тимошкин, В. М. Яшин // Водные ресурсы. 2020. Т. 47, № 5. С. 523–535. DOI: 10.31857/S0321059620050090. EDN: ATENTA.
5. Антропогенная нагрузка и влияние водосбора на диффузный сток биогенных элементов в крупный водный объект (на примере водосбора Чебоксарского водохранилища) / С. В. Ясинский, Е. А. Кашутина, М. В. Сидорова, А. Н. Нарыков // Водные ресурсы. 2020. Т. 47, № 5. С. 630–648. DOI: 10.31857/S0321059620050223. EDN: FXROOC.
6. К обоснованию мероприятий по предотвращению диффузного загрязнения поверхностных водных объектов при орошении на основе имитационного моделирования / В. В. Бородычев, А. Л. Бубер, С. Д. Исаева, Ю. П. Добрачев // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. 2019. № 3(55). С. 323–332. DOI: 10.32786/2071-9485-2019-03-41. EDN: ITEPGW.
7. Бубер А. А., Талызов А. А. Подготовка исходных данных для исследования влияния сельскохозяйственных угодий на бассейн реки Малый Караман // Экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты современных агротехнологий: материалы междунар. науч.-практ. конф., Рязань: Изд-во РГАТУ, 2019. С. 35–39.
8. Маркин В. Н., Шабанов В. В. Ранжирование водохозяйственных мероприятий: монография. М.: Российский ГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. 83 с. EDN: XUAJPR.
9. Факторы влияния диффузного загрязнения на водные объекты / Л. Д. Раткович, В. Н. Маркин, И. В. Глазунова, С. А. Соколова // Природообустройство. 2016. № 3. С. 64–75. EDN: XUAJPR.
10. Cantoni J., Kalantari Z., Destouni G. Legacy contributions to diffuse water pollution: Data-driven multi-catchment quantification for nutrients and carbon // Science of The Total Environment. 2023. Vol. 879. Article number: 163092. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.163092. EDN: WJASMU.
11. Investigation of correlation between surface runoff rate and stream water quality / S. Jang, H. Ji, J. Choi, K. Suh, H. Kim // Water Science and Technology: Water Supply. 2021. Vol. 21, no. 4. Р. 1495–1505. DOI: 10.2166/ws.2021.023. EDN: XWLFKS.
12. Состояние и основные направления развития землеустройства в Российской Федерации: монография / под науч. ред. С. Н. Волкова; Гос. ун-т по землеустройству. М., 2006. С. 147–206.
13. Полуэктов Е. В. Эрозия почв и плодородие. Новочеркасск: Лик, 2020. 229 с. EDN: IIILMX.
14. Корнилов И. М., Турусов В. И. Эффективность противоэрозионных систем обработки почвы на склоновых землях Юго-Востока ЦЧЗ: монография. Воронеж: Изд-во «Истоки», 2021. 254 с. EDN: JJIVQG.
15. Полуэктов Е. В., Сухомлинова Н. Б. Анализ эффективности почвозащитных приемов и мероприятий по их стокорегулирующей способности // Мелиорация и гидротехника [Электронный ресурс]. 2022. Т. 12, № 1. С. 99–118. URL: https://rosniipm-sm.ru/article?n=1263 (дата обращения: 27.01.2025). DOI: 10.31774/2712-9357-2022-12-1-99-118. EDN: BSVHQT.
16. A systematic review of soil erosion control practices on the agricultural land in Asia / N. S. B. Nasir Ahmad, F. B. Mustafa, S. Y. Muhammad Yusoff, G. Didams // International Soil and Water Conservation Research. 2020. Vol. 8, iss. 2. P. 103–115. DOI: 10.1016/j.iswcr.2020.04.001. EDN: DBCJUZ.
17. Cross-ridge tillage decreases nitrogen and phosphorus losses from sloping farmlands in southern hilly regions of China / S. Guo, L. Zhai, J. Liu, H. Liu, A. Chen, H. Wang, S. Wu, Q. Lei // Soil and Tillage Research. 2019. Vol. 191. Р. 48–56. DOI: 10.1016/j.still.2019.03.015.
18. Система оценки устойчивости агроландшафтов для формирования экологически сбалансированных агроландшафтов / Н. П. Масютенко, Н. А. Чуян, Г. И. Бахирев, А. В. Кузнецов, Г. М. Брескина, Е. В. Дубовик, М. Н. Масютенко, Т. И. Панкова, А. Г. Калужских. Курск: Изд-во «ТОП», 2013. 50 с. EDN: WIFMTN.