Нефть и песок О стали Компрессор - подбор и ошибки Из истории стандартизации резьб Соперник ксерокса - гектограф Новые технологии производства стали Экспорт проволоки из России Прогрессивная технологическая оснастка Цитадель сварки с полувековой историей Упрочнение пружин Способы обогрева Назначение, структура, характеристики анализаторов Промышленные пылесосы Штампованные гайки из пружинной стали Консервация САУ Стандарты и качество Технология производства Водород Выбор материала для крепежных деталей Токарный резец в миниатюре Производство проволоки Адгезия резины к металлокорду Электролитическое фосфатирование проволоки Восстановление корпусных деталей двигателей Новая бескислотная технология производства проката Синие кристаллы Автоклав Нормирование шумов связи Газосварочный аппарат для тугоплавких припоев
Главная --> Промиздат -->  Аэродинамический расчет самолета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ( 102 ) 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

выделением углекислоты и с повышением темп-ры, как при гниении навоза в кучах, а торф образуется при умеренном доступе воздуха, затрудненном часто наличием воды сверху Б., и при ограниченном участии лишь некоторых видов бактерий и только в некоторых Б. (низинных), при чем органич. вещества в торфе нередко сохраняют свою структуру. Однако и в торфе структура органическ. веществ часто не сохраняется, особенно в нилених слоях, которые представляют б. или м. однородную аморфную массу бурого или чернобурого цвета. Разница мелоду перегноем и торфом заключается в том, что в первом гумус находится в виде гуминовых веществ, и органич. вещества легко усвояются растениями; во втором же эти вещества находятся в виде ульми-новых соединений, и торф должен сперва разложиться и перейти в перегной, чтобы они стали легко усвояемыми и пригодными для с.-х. культуры. Перегной от торфа легко отличается тем, что он принимает после высыхания снова землистую мелкокомковатую структуру при смачивании, тогда как высохший торф легко раскрошивается, и эти кусочки почти не размокают и не принимают той комковатой структуры, как в перегное. Способность различных видов торфа обращаться в перегной не одинакова и обусловливает собою различную их с.-х. ценность при т. н, культуре Б., т. е. обращении их в сенокосные, огородные и пахотные зем.ти,атак-же при их облесении. Б., занимая большие площади в СССР, представляют собою также нередко обширные запасы горючего в виде содержащегося в них торфа значительной мощности (до 5-6 и дале более jh глубиной).

Согласно Флейшеру [*], различают обычно следующие типы Б.: а) Б. низинные, или низовые, называемые также травяными, или р е ч н ы м и; б) Б. верховые, или высокие, называемые также боровыми или сфагново-моховы-м и, и в) Б. переходные от одного типа к другому, куда относятся Б. лесные. Это разделение обусловливается не только с.-х. использованием Б., но и их происхождением, строением и морфологией (т. е. формой поверхности). Эти виды болот иногда представляют собою лишь разные стадии в образовании одного и того же Б., при чем низин н о е Б. часто образуется путем постепенного зарастания и заболачивания озер и других пологих ложбин или котловин с малопроницаемой для воды почвой и с течением времени само превращается в Б. переходное (л ее и о е), а затем и в Б. высокое, или сфа г ново-моховое (боровое); этот переход обусловливается изменением в составе образующих торф растений по мере обеднения, с приростом торфа в вышину, питающих их вод известью и другими питательными веществами. Вообще говоря, Б. образуются лишь при известных условиях к.тимата, рельефа и геологич. строения местности, при чем распространение их как в СССР, так и в соседних Германии и Польше тесно связано с распространением ледниковых, по преимуществу глинистых (с валунами кристаллич. пород), отложений; за пределами бывшего ве-

ликого обледенения страны Б. встречаются лишь спорадически, при особо благоприятных местных факторах (на юге - в речных долинах, на склонах гор, на очень богатом атмосферными осадками Черноморском побережьи Кавказа около г. Батума); в местностях с малым количеством атмосферных осадков и с сильным испарением, превышающим в несколько раз ко.тичественно выпадающие атмосферные осадки, Б. обычно не бывает; напротив, при малом испарении влаги Б. бывают и в местностях сравнительно с небольшим количеством атмосферных осадков (северная тундра в европейской части СССР и в Сибири), особенно если этому благоприятствуют условия рельефа (плоский равнинный рельеф с небольшими поиилсе-ниями) и водонепроницаемость почвы (не только почвы глинистые, но и мелкопесчаные, подзолистые почвы или песчаные почвы, сцементированные отложениями железа- ортштейна, рудяка-на дне В.). Наиболее простую схему образования Б. на месте прежних озер путем зарастания последних дают А. Ф. Флеров и Е. В. Оппоков [] в в своих работах [по Гольмбое (Holmboe)] для Б. Норвегии (фиг. 1); на глинистом или


Фиг. 1. Зарастание озера: 7-сфагновый торф, -осоковый торф, Л/-камышевый торф.

суглинистом дне озера откладывается постепенно слой ила, образующегося из растительного и животного планктона (т.е. мелких организмов и растений, живущих в воде). Этот ил носит теперь, по Потонье [i], название сапропеля, по-шведски-г итти и и д ю (по К. Веберу - Mudde). Выше гиттии располагается слой камышевого (Scirpus 1а-custris) или тростникового торфа (Arundo phragmites); за ним, выше уровня озера, располагается слой осокового торфа и поверх него -слой мохового сфагнового торфа.

Несколько более сложную схему заболачивания озер и образования низинных Б. дает К. Вебер [j (фиг. 2) для Б. сев. части



Фиг. 2. Разрез низинного болота.

Германии. Здесь на валунной глине а располагается слой Ъ глинистого ила или пресноводного мергеля; выше-слой с печеночного ила , или сапропе.71Я (гиттии); потом слой d торфяного ила, или шведской дю



(сапропелевый торф); потом слой е тростникового (или камышевого) торфа; затем слой f осокового торфа; далее слой д ольхового торфа с пнями и на нем - слой h лесного (березового или соснового) торфа.

Для Б. в ы со к и X, или боровых, К. Вебер дает несколько иную схему (фиг. 3).


Фиг. 3. Разрез борового (мохового) болота.

Здесь на дилювиальной подпочве Б. а (глина, но м. б. и песок) идет слой е тростникового торфа; затем слой д ольхового торфа с пнями; далее слой h лесного торфа (соснового и березового) с заостренными при сгнивании дерева у корня пнями, пробившимися впоследствии в вышележащий слой; далее слой i тор()а с шейхцерией; слой - более старый моховой сфагновый торф; I--переходный горизонт (указывающий на более сухой климат) с корнями сосны: т-слой более молодого сфагнового неразложившегося торфа с озерцами воды на поверхности, с растительностью на поверхности из вереска (Calluna vulgaris), багульника (Ledum palustre), пушицы (Eriophorum vaginatum), клюквы, корявой сосны и других торфообразователей высоких (боровых) Б.

На фиг. 4 представлен постепенный переход шзинного Б. в Б. боровое, или высокое, которое начинает образовываться на поверхности низинного, в нек-ром отдалении от берега долины и от озеровидного скопления воды, остающегося на месте прежнего озера по мере заторфования его берегов. Очевидно, объем озера при этом уменьшается, но приток воды с окружающей его водосборной


Фиг. 4. 7-плоское эвтроф, низинное болото, П- плоское мезотроф. переходное болото, 7/7-оли-готроф. высокое болото.

площади (площадь бассейна) остается неизменным, и потому уровень воды в озере должен постепенно повышаться, чем и обусловливается медленное и постепенное при-растание торфа и в толщину и по периферии. По мере, однако, выполнения озера и появления слоев из осок и других торфообразователей, возвышающихся над его уровнем и питающихся уже не непосредственно богатой известью озерной водой, как ни-лселелсащие слои камышевого илР1 тростнп-

Т. Э. т. ii.

кового торфа (эвтрофные торфы), а лишь капиллярно подьшающейся к поверхности грунтовой, более бедной известью, водой из самого торфяника, из низших его слоев идет и появление торфообразователей, менее требовательных к питательным веществам (мезотрофные торфы); наконец, когда уровень болота еще повысится и в питании его начнут принимать участие почти исключительно атмосферные воды, очень бедные питательными веществами, то появляются и торфообразователи, еще менее требовательные к питательным веществам, к числу к-рых относятся мхи и другие торфообразователи моховых Б. (олиготрофный торф). Появление последних характеризуется нек-рой приподнятостью поверхности Б. в его середине, которая обусловлена особым свойством сфагновых мхов извлекать и поднимать вверх воду из центральных, обычно наиболее глубоких и насыщенных водою частей В., а отчасти свойством сфагновых мхов конденсировать в себе влагу воздуха; благодаря этому сфагновые мхи развиваются наилучше в наиболее глубоких частях В., при чеми наибольшая выпуклость на поверхности Б. оказывается также над наиболее глубокими частями торфяника. Идя т. о. по поверхности торфяника (фиг. 4) от центрального зарастающего озера к берегам Б., мол<:но констатировать постепенную смену растительности и характера торфа, с переходом от низинного, эвтрофного, Б. (I) к высокому, или олиго-трофному (III), через переходный пояс (II) мезотрофного Б., при чем у самого берега Б. будет постепенный обратный переход от врлсокого Б. к мезотрофному и эвтрофному вследствие участия в питании прибрежных частей Б. вод, стекающих с береговых склонов Б. и оставляющих свои питательные вещества на некотором протяжении от берега Б. на его поверхности.

Такую же схему заболачивания озер дают проф. В. Сукачев Р] и В. С. Доктуровский [] и для болот СССР. На фиг. 5 изображена


I Хвощевый торф 1° ° I сфагновый торф

\---\ Сапропелит

Сапропеле торф

I Осоковый торф МЬн вый торф

Гю1сг1 Пушииево-сфагно-вый

! Осохоивовый торф \SL. \ пнями сосны

) Сфагновый торф

] Отложение лужиц I на сфагио). ковре

1 Тростников, торф \~~Сг\ Месной торф \ Камышев, торф I I Гипновый торф

Фиг. 5.

схема образования сфагново-мохового Б. на месте озера, на фиг. 6 - на суходоле, по В. Н. Сукачеву, и па фиг. 7 - схема образования сфагновых Б. на ск.лонах берегов речных долин, по Г. Шрейберу []. Периферическим разрастанием Б. объясняются заболачивание смежных суходо.лов и лесов и нахождение на дне торфяников пней-остатков прежних лесов, иногда весьма крупных.



Случаи нахождения таких погребенных лесов на дне торфяников известны во многих


J gb/u торф

Гипмовыи торф Лесной торф

Фиг. 6.

местах и в СССР, иногда ниже уровня смелшых озер (см. Г. И. Танфильев [зб] и Е. В. Оппоков [saj).

Исследования Стенструпа относительно торфяников Дании и работы Блитта, Геера, Сернандера, Л. фон-Поста, Андерсона относительно торфяников Швеции проливают много света на историю послеледниковой эпохи, на изменение климата за это время и на историю развития ф.торы Скандинавского


Фиг. 7. А-верхний живой нонров, Б-слой молодого мохового торфа, В-предельный горизонт (молодой лесной торф), Г-слой старого мохового торфа, Д-слой старого древесного торфа, Е-луговой торф. Ж-первичная порода.

полуострова (см. В. С. Доктуровский [2], Г. Ф. Мирчинк [ ]).

Глубина торфа в Б. обычно не превышает 1.3 JH (Галиция, Ирландия); в СССР-не более 12-13 ж (в б. Полтавск. и Витебск, гг.); в исключительных случаях их глубина доходила до 20 м (Шештедт на канале Вильгельма в Германии) и даже до 24,5 ж (Пент-лак в В. Пруссии, по Енчу) Р l.

Прирост молодого сфагнового торфа в Б. выше т. н. пограничного горизонта, залегающего, по Веберу, у г. Гамбурга на глуб. 1-1,5 ж, длится со времени римской эпохи; в Лайбахе в торфе на глуб. 1,2 ж найдены римская дорога и монета с изображением Тиберия Клавдия, 41 г. нашей эры. Т. о. прирост 1,2 ж торфа соответствует 1 800 годам, а в 100 лет всего 7 сж (см. Е. Оппоков [sa], стр. 45-51). Другие данные дают тоже скорость прироста торфа всего 8-9 сж в 100 лет [ба](етр. 51), хотя прирост сфагнума в самом верхнем слое составляет около 2-3 сж в год (в Германии и в Полесьи, см. Доктуровский [2], стр. 113).

Что касается пригодности различных Б. для с.-х. культуры, то о ней дает пек-рое представление следующая таблица, показывающая содержание различных питательных веществ в разных типах болот (на 100 частей), по Флейшеру [ ]:

Типы Б.

Фосфорной к-ты

Калия

Извести

Азота

Золы

Моховое Б. . .

0,05

0,03

0,25

Переходное Б.

0,20

0,10

Низинное Б. .

0,25

0,10

10,0

Из таблицы видно, что в низинных Б. в несколько раз больше золы, извести и фосфорной к-ты, чем в моховых. Вообще говоря, даже в низинных Б. для культуры нет достаточно калия и фосфорной к-ты, и при культуре Б. необходимо добавлять эти вещества в виде искусственных удобрений (калий в виде каинита или ка-тийной соли, а фосфорную к-ту-в виде томасшлака). При внесении удобрений урожай сена на таких осушенных и культивируемых Б. может доходить до 4,5-6,0 m на 1 га. Что же касается Б. переходных и особенно моховых, то культура их (обращение в с.-х. угодья) дорога и затруднительна. Эти Б. используются после осушки под залесение (идущее успешно и естественным путем в лесных местностях) или при залежах торфа - для топлива (см. Торф).

Физические и гидрологические свойства Б. Торфяные почвы в мало разложившихся торфяных Б. имеют уд. в. всего 0,18-0,27, в гипновых и осоковых торфах:-0,25-0,34, при чем в верхних слоях уд. вес меньше, чем в нижних. Обладая малым уд. в., почвы Б. отличаются пористостью, гигроскопичностью и влагоем-костью; некоторые виды мхов поглощают в 17 - 20 раз больше воды, чем они весят в сухом состоянии; однако, раз высохнув, торфы теряют свойство впитывать и поглощать влагу. Торфяные почвы болот, особенно моховых, обладая большой влаго-емкостью, жадно удерживают и с трудом отдают путем стока поглощенную воду, относясь в насыщенном состоянии к дальнейшему поглощению влаги (стекающей со склонов), как водоупорные почвы (Г. Шрей-бер []), и отдают поглощенную воду гл. образ, путем испарения в атмосферу. Так как у торфяных почв Б. очень велика не только наибольшая (или полная), но и наименьшая (или абсолютная) влагоемкость (по Майеру), то при сравнении их с почвами песчаными оказывается, что последние почвы отдают путем стока в несколько раз больше воды, при одном и том ле количестве поглощенной воды, чем почвы торфяные (см. Е. Оппоков [8б, бв]).

Насколько трудно Б. отдают свою влагу рекам, видно из того, что скорость перемещения воды в почве Б. так же ничтожно мала, как и в глинистых почвах (по Тольк-миту): в первых она составляет 40-60 мм в час, во вторых 10-20 мм; по Раману, хим. состав воды в разных частях одного и того же Б. вследствие ничтожной циркуляции воды бывает разный. Проф. Крю-гер в Кединском моховом Б. нашел скорость перемещения воды равной 136 мм в час, или 3,27 ж в сутки.

Отсюда становится понятным, что прел-с-ние взгляды на роль болота как источники питания рек совершенно неправильны;



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ( 102 ) 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148