Заключение
АПИК позволяет оперативно (в online-режиме) в течение круглого года, с заданной периодичностью получать информацию о показателях атмосферного и почвенного климата, и составлять базу данных для анализа информации, на основе которых появляется возможность выявления более тонких закономерностей динамики показателей температуры, влажности, осадков и, соответственно, характеристик скорости глубины протаивания и промерзания.
Использование АПИК является инновационной разработкой для оперативной, достоверной и экономной оценки. Получаемая информация необходима для составления различных карт, картосхем с термоизоплетами и других графических форм для более оперативного и достоверного анализа данных в связи с глобальными изменениями климата атмосферы и почв.
Установлены «зеркальные» закономерности процессов протаивания в мерзлотных почвах Витимского проскогорья и промерзания в сезоннопромерзающих почвах севера Селенгинского среднегорья и Восточного Прибайкалья. Показано, что промерзание начинается на полигоне «Багдарин» в конце сентября, что на 10-15 дней раньше, чем в «Еравне», «Кижинге», и на 31 день -- чем в «Горячинске». Почвы сезонно промерзают зимой в «Кижинге» и «Горячинске» до глубины более 2,4 м и 1,6 м соответственно. Скорость промерзания в 5 раз быстрее в мерзлотных типах почв (Уер. = 9 см/дн), чем в сезоннопромерзающих типах почв (Уер. = 1,6 см/дн).
Выявлено, что протаивание начинается в начале апреля на черноземах квазиглеевых. Процесс протаивания происходит быстрее в подбурах оподзоленных и длится 35 дней со скоростью 2,0 см/дн, что на 70, 83 и 106 дней меньше, чем на почвах полигонов «Багдарин», «Еравна».
Наибольшие различия выявлены в продолжительности температур больше 0°С на глубине 1 м -- 276 дней в подбурах оподзоленных, 191, 129 и 125 дней в «Кижинге», «Еравне» и «Багдарине». Продолжительность дней с температурой больше 10°С на глубине 20 см составляет 94 дня в «Еравне», что на 27, 22 и 6 дней больше, чем в «Горячинске», «Багдарине» и «Кижинге» соответственно.
За период наблюдений в сезоннопромерзающих типах почвах отрицательные температуры отмечаются в течение 5,5-6 месяцев, оставаясь в подошве породы большую часть года в талом состоянии. Мерзлотные типы почв сезонно протаивают только летом на 4,5-5 месяцев, оставаясь в подошве (породах) мерзлыми большую часть года.
температурный режим ландшафт мерзлота бурятия
Литература
Бадмаев Н. Б. Координатный анализ и принципы распознавания. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2008. 206 с.
Бадмаев Н. Б., Ананин А. А., Базаров А. В., Ананина Т. Л., Кураков С. А., Гончиков Б.-М. Н. Интерактивные технологии мониторинга климата особо охраняемых природных территорий на южной границе криолитозоны // Природные резерваты -- гарант будущего: материалы XII Всерос. науч.- практ. конф. с международным участием, посвящ. 100-летию заповедной системы России и Баргузинского государственного природного биосферного заповедника, году ООПТ и году экологии (Улан-Удэ, 4-6 сентября 2017 г.). Улан-Удэ, 2017. С. 26-30.
Бадмаев Н. Б., Куликов А. И., Миронов И. А. Мерзлота // Бурятия. Энциклопед. справочник. В 2 т. Т. 1. Улан-Удэ, 2011. С. 54-55.
Базаров А. В., Бадмаев Н. Б., Кураков С. А., Гончиков Б.-М. Н., Цыбенов Ю. Б., Куликов А. И. Измерительный комплекс для автоматического долговременного контроля атмосферных и почвенных климатических параметров // Приборы и техника эксперимента, 2016. № 2. С. 186-201.
Базаров А. В., Бадмаев Н. Б., Гончиков Б.-М. Н., Мангатаев А. Ц. Сезонно-суточные изменения глубины деятельного слоя почвы различных типов мерзлоты // Монгольское плато: материалы XII междунар. науч. конф. «Окружающая среда и устойчивое развитие Монгольского плато и сопредельных территорий» (Улан-Удэ, 3-4 августа 2017 г.). Улан-Удэ, 2017. С. 30-32.
Куликов А. И., Куликов М. А., Смирнова И. И. О глубине протаивания почв при изменениях климата // Вестник БГСХА им. В. Р. Филиппова, 2009. № 1(14). С. 121-126.
Смирнова И. И., Куликов А. И., Куликов М. А. Термическое состояние деятельного слоя в контексте глобального потепления // Вестник ВСГУТУ. 2012. № 4 (39). С. 227-233.
Badmaev N., Kulikov A., Tsydypov B. Seasonal, Interannual and Centennial Variability of Thawing Depth of Permafrost-Affected Soils in Transbaikalia // 6th International Conference on Cryopedology Frost-affected Soils -- Dynamic Soils in the Dynamic World. Krakow, 2013. Р. 5.
Badmaev N., Kulikov A., Tsydypov B., Garmaev E. Spatio-Temporal Variability of Thawing Depth of Permafrost Landscapes in the Southern Part of the Vitim Plateau // Materials of Joint Science and Education Conference “Arctic Dialogue in the Global World”. Ulan-Ude, 2015. P. 352-356.
Gonchikov B-M., Badmaev N., Bazarov A., Mangataev A., Kulikov A., Gyninova A., Tsybenov Y. About Creation of Automatic System Monitoring of Atmospheric and Soil Climate in Western Transbaikalia // Cryosols in Perspective: a View from the Permafrost Heartland: Proceedings of the VII International Conference on Cryopedologv (Yakutsk, 2017, August 21-28). Yakutsk, 2017. P. 57-59.
CREATION OF THE AUTOMATIC SOIL AND ATMOSPHERIC CLIMATIC STATIONS NETWORK FOR THE SOUTHERN BORDER CRYOLITHOZONE DYNAMICS MONITORING
Badmaev Nimazhap Bayarzhapovich
Doctor of biological sciences, Institute of General and Experimental Biology of SB RAS 6, Sakhyanovoy str., Ulan-Ude
Bazarov Aleksandr Vladimirovich
Candidate of technical sciences, Institute of Physical Material Science of SB RAS 6, Sakhyanovoy str., Ulan-Ude
GonchikovBato-Munko Nikolayevich
Candidate of biological sciences, Institute of General and Experimental Biology of SB RAS 6, Sakhyanovoy str., Ulan-Ude
Ton Sanzhi-Khanda Ayusheyevna
Candidate of agricultural sciences, Buryat State University, Ulan-Ude
The soil and atmospheric measuring equipment (SAME) automatically measures the meteorological parameters of the atmosphere and soil from a depth of 3,2 m to a height of 10 m. The temperature regimes of contrasting landscapes in different types of permafrost distribution in the Republic of Buryatia have been studied. The “mirror” regularities of the thawing processes in the permafrost soils of the Vitim plateau and the freezing in the seasonally frozen soils of the north of the Selenga middle mountain range and the Eastern Baikal region are established. Quantitative differences in the rate of freezing and thawing processes, duration of days with active temperatures, depending on soil types and distribution zones of permafrost types are revealed.
Keywords: soil and atmospheric measuring equipment, SAME, climate change, permafrost types, temperature regime of soils, control, freezing and thawing of soils.