Спросить
Войти

СОСТАВ ИММОБИЛИЗАЦИОННЫХ (ЗАЩЕМЛЕННЫХ) ГАЗОВ И СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫЕ ОСТАТКИ В ТОРФЯНИКАХ СЕЙМЧАНО-БУЮНДИНСКОЙ ВПАДИНЫ

Автор: Васильчук Алла Константиновна

Состав иммобилизационных (защемленных) газов и спорово-пыльцевые остатки в торфяниках Сеймчано-Буюндинской впадины

Васильчук Алла Константиновна

доктор географических наук

ведущий научный сотрудник, Московский государственный университет им. МВ. Ломоносова (МГУ)

119991, Россия, г. Москва, ул. Ленинские Горы, ГСП-1, 1, географический факультет, НИЛ геоэкологии

Севера

И alla-vasilch@yandex.ru

Васильчук Юрий Кириллович

доктор геолого-минералогических наук

профессор, кафедра геохимии ландшафтов и географии почв, Московский государственный университет

имени МВЛомоносова

119991, Россия, г. Москва, уп. Ленинские Горы, 1, оф 2009 И vasilch_geo@mail.ru

Статья из рубрики "Природные ресурсы Арктики и Антарктики"

Аннотация.

Предметом исследования являются торфяники Сеймчано-Буюндинскойвпадины, в частности состав газов, содержащихся в многолетнемерзлых торфяниках и повторно-жильных льдах. Особое внимание уделено условиям формирования торфяников, особенностям климатических условий Сеймчано-Буюндинской впадины и Магаданской области в целом, характеристике основных типов растительности, почвенного покрова и ландшафтов. Рассмотрен тренд изменения среднегодовой температуры воздуха в районе пос. Сеймчан. Для оценки времени формирования повторно-жильных льдов реконструирован состав весеннего пыльцевого дождя во время накопления повторно-жильных льдов. Установлен состав защемленных газов в торфяниках. Проведено сравнение с составом защемленных газов в других объектах и регионах. Отбор проб газа из мерзлого торфа производился по методике, разработанной во ВНИИ Геоинформсистем РАН. Определения газового состава были проведены в НИИ шинной промышленности на хромато-масс-спектрометре Hitachi М-80. Проанализирован вопрос сохранности газов в образцах. Основными выводами полученными в результате проведенного исследования являются: - установлено высокое содержание метана как в мерзлом торфянике Чукачи, так и в озерной воде на поверхности торфяника; -установлено, что озеро на поверхности торфяника является одновременно и ловушкой для газов, выделяющихся из оттаивающего торфа, так и депонирующей средой, в которой интенсивно идут процессы редукции углеводородов; в составе газов, защемленных в мерзлом торфянике велико содержание водорода, что является одним из обязательных условий жизнедеятельности метанообразующих бактерий.

Арктики и Антаркт

10.7256/2453-8922.2018.4.28527

Дата направления в редакцию:

06-01-2019

Дата рецензирования:

07-01-2019

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ № 17-05-00794 (палинологические исследования) и № 18-05-60272 (обобщение данных) и бюджетного финансирования Московского университета имени М.В. Ломоносова.

Введение

В связи с повышенным вниманием к процессам глобального потепления регионам криолитозоны уделяется значительное внимание потому, что многолетнемерзлые породы содержат огромное количество углерода, который при протавании выделяется в виде парниковых газов двуокиси углерода (^2) и метана (^4). Основная задача данной статьи изучение состава защемленных газов в полигональных торфяниках Сеймчано-Буюндинской впадины, район Верхней Колымы (рис. 1). Для решения поставленной задачи проведены полевые исследования, определен состав газов, содержащихся в мерзлом торфе и повторно-жильных льдах, определен изотопный состав льдов и поверхностных вод в районе Верхней Колымы, исследованы палиноспектры из повторно-жильных льдов, отражающие состав региональной растительности в период накопления торфа.

Рис. 1. Район исследования

Сеймчано-Буюндинская впадина, протянулась на 125 км от гор Туоннах и Немичин на юго-востоке до р. Колыма между пос. Сеймчан и У сть-Среднекан и отсюда до предгорий Колымского хребта. Ширина её в южной части 25 км, в северной - 40 км. Дно впадины, расположенное на высоте 280-300 м над уровнем моря, большей частью покрыто сфагновыми и осоково-пушицевыми лиственничными редколесьями. Бассейн р. Колымы относится к зоне северной светлохвойной тайги и лиственных редколесий. Лиственничные леса и редколесья, образованы лиственницей Даурской, лиственницей Каяндера. Они занимают различные элементы рельефа: крутые горные склоны и склоны сопок, гривы материковых, надпойменных террас, древние речные террасы и пологие склоны. Сомкнутость древесного полога колеблется от 0.2 -0.4.

В пойме р. Колымы, в прирусловой части и на островах распространены пойменные тополево-чозениевые и лиственнично-чозениевые кустарниково-травяные леса с ягодниками кустарникового яруса и хорошо развитым травостоем. В подлеске встречаются рябина камчатская, черемуха азиатская, ива русская, ива пятитычинковая, ива копьевидная, ива колымская и др. В кустарниковом ярусе таких лесов обильны роза иглистая, жимолость съедобная, смородина печальная и черная (дикушка), спирея иволистная, курильский чай и ива байкальская. Разнообразен состав разнотравья, часто встречаются: вейник Лангсдорфа, кипрей узколистный, василистник скрученный,

подмаренник северный и многие другие виды -Ш. Редкостойные лиственничные леса и редколесье занимают- около 41% территории, сообщество хвощовых и разнотравных ивняков - 6%, березовые и березово-лиственничные леса склонов гор - 25%, лиственничные леса плакоров - 10%. Тополево-чозениевые лиственничные леса занимают 18% площади В наиболее низменных местах формируются комплексные и крупнокочкарные и полигональные болота. По левобережной части впадины протекают рр. Сеймчан, Эльген с густой сетью притоков. На правобережной части имеется много озёр и протекает р. Буюнда. Подножия окружающих впадину гор покрыты лиственничными редколесьями с кедровым стлаником в подлеске

Формирование полигональных торфяников в районе Верхней Колымы обусловлено климатическими и гидрологическими особенностями этого региона, а также широким развитием многолетнемерзлых пород. Болота и заболоченные земли широко развиты на

территории Магаданской области, их площадь составляет 48 154 км2 Полигональные болота, как правило, расположены в пределах слабо выраженных депрессий на плоских участках или склонах, часто полигональные болота располагаются в пределах плоских озёрных впадин, встречаются торфяники на склонах горных долин. Общие запасы торфа в Магаданской области оцениваются в 2 млрд т.

В Сеймчано-Буюндинской впадине имеются как крупные месторождения торфа (более 1 млн. т), тяготеющие к речным долинам, так и средние и малые месторождения (рис. 2). Верхне-Сеймчанское месторождение - самое крупное в Среднеканском районе Магаданской области. Полигональные торфяники развиты и вдоль долины Колымы, они постоянно размываются, в результате отдельные участки низкой поймы р. Колымы покрыты перемытым торфом (рис. 3). Значительные скопления торфа сформировались в результате процесса зарастания озер. В.Е. Глотов, Л.П. Глотова описывают формирование торфяников в этом регионе на склонах горных долин с выпуклым

профилем Обычно объем долинных «висячих» торфяников не превышает первых десятков тысяч кубических метров. Как правило они располагаются в местах перегиба от более пологого (не более 15-20°) участка горного склона к крутому до 30-35° и на пов е рхно с ти на г о рных те рра с .

Рис. 2. Схема торфоносности Семчано-Буюндинской впадины, по-^, в том числе площади: 1 - высокоперспективные для поисков крупных (более 1 млн. т) месторождений торфа разного состава (поверхности межгорных впадин, грабены речных долин); 2 - перспективные для поисков средних (0,1-1 млн. т) месторождений торфа (поверхности днищ речных долин, малых межгорных впадин); 3 - перспективные для поисков малых (менее 0,1 млн. т) месторождений торфа разного состава (поверхности днищ речных долин, пологие горные склоны, плоские водоразделы); 4 - спорадического распространения скоплений мохового слаборазложенного торфа; 5 - месторождения; 6 - основные автодороги

Поскольку в зоне перегиба происходит рассредоточенная разгрузка поверхностного стока, а водоупор, образованный многолетнемерзлыми породами, расположен близ проверхности склона, создаются благоприятные условия для произрастания сфагновых и зеленых мхов, в результате возникают так называемые «висячие» торфяники плохоразложившиеся и малозольные, которые постепенно сползают к подножью склона, где их мощность может превышать 1 м [3].

Многолетнемерзлые породы развиты повсеместно. Их мощность достигает 400 м, глубина сезонного протаивания в зависимости от экспозиции склонов колеблется от первых

десятков сантиметров до 4-5 м (на южных склонах) Под долинами рек часто сквозные талики. В целом в бассейне Верхней Колымы пойменные талики занимают

около 90% протяженности долин [6]. В поймах крупных рек, где имеются круглогодичные межмерзлотные таликовые участки, в зимний период часто образуются обширные наледи [3]. Небольшие реки и ручьи промерзают до дна. Весенние половодья высокие и бурные; летом бывает несколько дождливых паводков, и их уровень иногда даже более высок,

чем при весеннем половодье. Практически все реки имеют глубоко врезанные террасированные долины с регулярно заливаемыми поймами. Питание рек дождевое, снеговое, частично за счет надмерзлотных вод. Крупные реки покрыты льдом около 77.5 месяцев в году Большая мощность многолетнемерзлых пород обусловлена низкими зимними и среднегодовыми температурами, в то время как заметные величины протаивания связаны с высокими летними температурами.

Рис. 3. Торфяные берега на пойме р. Колыма, сформировавшиеся в результате активного перемыва торфяных залежей, из

га й>

10
12

_ у=0.299х-70.236 ^=0.1063

— у=0.0189x48.465 Н2 =0.0284 | ) «0.1093-229.04 К2=0.1553

14 1960
1970 1980 1990

Период наблюдений

2000 2010

Рис. 4 . Тренды изменения среднегодовой температуры воздуха в районе пос. Сеймчан

по данным наблюдений с 1965 по 2005 гг. По 1 - 1965-1995; 2 - 1990-2005; 3 -1965-2005 гг.

Климат в пределах Сеймчано-Буюндинской впадины ультраконтинентальный, субарктический. Поскольку территория Верхней Колымы находится под воздействием северо-восточной периферии Сибирского антициклона, зимы здесь экстремально холодные, а лето весьма жаркое. Среднегодовая температура воздуха составляет -12,8°С, средняя температура января -39,2°, при абсолютном минимуме -61°, средняя температура июля +15,6°С, при абсолютном максимуме +35°С. В горных долинах, обрамляющих Сеймчано-Буюндинскую впадину, выражена зимняя температурная

инверсия (ок. +2°С на 100 м подъёма), характерная особенность - холодные стоковые ветры — «хиусы». Годовая сумма осадков — 286 мм, около половины этого количества выпадает в виде снега. Снеговой покров рыхлый и равномерный, в конце зимы его мощность достигает 120 см, а разрушение происходит в середине мая. Весна короткая, отличается резкими колебаниями температуры в течение суток. Весной переход среднесуточной температуры через 0 °С отмечается 8-10 мая, осенью — 20-22 сентября.

Продолжительность вегетационного периода - 100-120 дней [4]. Имеющиеся данные наблюдений по метеостанции Сеймчан (рис. 4) свидетельствуют, что в течение период 1965-2005 гг. прослеживается тенденция к небольшому росту среднегодовой температуры воздуха При этом отмечается снижение величины амплитуды колебания значений этого показателя за счет роста минимальных значений, т.е. наблюдается смягчение зимних условий. Территория по данным Г.В. Малковой с соавторами термически не устойчива. Широкие пойменные участки долины р. Колымы, окаймленные горами, не смотря на очень суровые зимние условия, характеризуются уникальным микроклиматом в летний период. Пойменные и торфяные почвы, а также условия тепло-и влагообеспеченности, дают возможность для вызревания в открытом грунте картофеля, капусты, свеклы, моркови, и других культур. Наличие торфа на участках сельхозугодий позволяет обеспечить приготовление торфокомпоста и, тем самым повысить урожайность сельхозкультур. В климатических условиях Сеймчано-Буюндинской впадины величина опада растений во всех экосистемах превышает скорость его разложения, что приводит к накоплению растительных веществ как на избыточно увлажненных, так и на дренируемых участках. Толщина слоя накопленного торфа в бассейне верхнего течения р. Колыма - от 26 см по лиственничным редколесьям на абсолютных отметках около 1000 м до 33 см на площади лишайниково-мохового арктолесья на абсолютных отметках около 900 м [3].

Почвенному профилю Сеймчано-Буюндинской впадины свойственны низкие температуры, переувлажнение, постоянный водоупор, образованный многолетнемерзлыми породами на глубине 40-70 см. Болотно-мерзлотные почвы встречаются под северо-таежными осоко-моховыми, редкостойными кустарниковыми лиственничниками на безлесных кустарничковых кочкарных полигональных и бугристых болотах, часто в сочетании и комплексах с другими почвами. Они формируются в условиях избыточного увлажнения, на пониженных элементах рельефа, на равнинных террасах, плоских поверхностях увалов, нижних частях склонов и шлейфов, отличающихся затрудненным поверхностным и внутрипочвенным дренажом. К типу болотных относятся почвы, в которых торфяной слой более 30 см. В зависимости от растительного состава торфа и водного питания они подразделяются на подтипы: сфагновые (верховые), сфагново-торфяные (травяные) и низинные (травяные). По мощности торфа подразделяются на торфяно-глеевые, когда горизонт торфа не менее 30 см, но и не более 50 см, и на торфяные, когда мощность торфяного слоя не более 50 см. Основная территория представлена лесными сообществами - около 60% (с учетом заболоченных лесов - до 73%), площадь луговых формаций (редкотравные и куртинные разнотравные луга) незначительна - 11%, остальная территория представлена водно-озерными растительными формациями, а также гарями, пустырями, отмелями

Методика проведения отбора и измерений

Отбор проб газа из мерзлого торфа производился по методике, разработанной во ВНИИ Геоинформсистем РАН. Монолиты мерзлых пород и льда помещались в насыщенный раствор поваренной соли, в естественных условиях при температуре среды около 7 10°С. Предварительно мерзлый монолит выдерживался в растворе в течение 5-10 минут для удаления газов попавших на поверхность монолита при отборе. Далее выделяющиеся в процессе таяния мерзлого монолита газы собирались в воронку, также наполненную раствором соли. Воронка соединялась со стеклянным пробоотборником. Выделившиеся при естественном давлении газы собирались в пробоотборнике. После наполнения пробоотборника он герметически закрывался резиновой трубкой, образец помещался в специально подготовленный контейнер. При перевозке образцы оберегались от встряхивания и перегрева. Ввиду небольшой концентрации газов было необходимо повторять загрузку воронки до 10 - 15 раз. Таяние мерзлого торфа происходило достаточно медленно, поэтому для получения минимально достаточного объема газа - (50 - 70 мл) требовалось 2 - 3 дня на один образец. Лед таял значительно быстрее и для получения образца газов изо льда было достаточно нескольких часов.

Отбор образцов повторно-жильного льда на изотопный анализ производился в двойные пластиковые пакеты. Лед таял при температуре окружающей среды, полученная талая вода переливалась во флаконы, при переливе исключалось формирование пузырька в верхней части флакона. Объем образца 0.1 л. Отбор образцов для палинологического анализа производился в баки, объемом 10 л, после таяния образец отстаивался в течение минимум 12 часов осажденная взвесь переливалась во флаконы объемом 0.5 л.

Определения газового состава были проведены в НИИ шинной промышленности. Определения выполнялись на хромато-масс-спектрометре Hitachi M-80. Резиновая трубка прокалывалась шприцем и бралась проба воздуха над водой объемом 1 мл. Проба закалывалась в инжектор хроматографа и производились определения. Начальная температура газовой сьемки была 30°С Образец выдерживался 5 мин. Затем температура быстро повышалась до 270°С. Газ из колонны выходил сразу полностью.

В связи с низким содержанием сероводорода в газах была предпринята попытка исследовать его концентрацию в органическом веществе, которое попало в воду при экстракции газов. Для этого раствор смешивался с ацетоном и, затем, концентрировался путем выпаривания.

Результаты исследования и обсуждение

Сеймчанский полигональный торфяник, который местные жители называют Чукачи, один из самых крупных в Магаданской области. Его высота над уровнем моря 188-219 м, координаты 62о45&32" с.ш. 152о12&12" в.д. Торфяник исследовался А.Д. Зенько в 19741975 и 1978 гг., и А.В. и Л.П. Глотовыми в 2010 г. Балансовые запасы торфа-сырца -14,9 млн. м3, или 3,08 млн. т сухого торфа при средней мощности 0.9 м ^^

На поверхности торфяника хорошо выражена полигональная структура, созданная сетью глубоких морозобойных трещин. Над морозобойными трещинами заметны валики, в центр полигонов часто обводнен. Вода в полигональных ваннах коричневого цвета с пеной. На торфянике есть мелкое озеро, образовавшееся путем слияния полигональных ванн в результате протаивания полигонально-жильных льдов. По периферии торфяника гари, фиксируемые зарослями иван-чая и остатками сгоревших стволов деревьев. Полигоны как правило, правильной формы, диаметром 10-15 м. Ширина ложбин (трещин) - 0.5 м. Глубина протаивания торфа на момент исследования составила 0.7 м в полигональной ванне и 0.5 на валике. На поверхности торфяника в его краевой части в пределах полигональной канавки выкопан шурф, глубиной 1.5 м. В разрезе сверху вниз отмечены осоково-сфагновый, осоковый и гипновый торф. Ширина ледяной жилы в верхней части 1.4 м. Лед жилы вертикально полосчатый. Степень разложения торфа изменяется от 60%

в нижней части, до 5% верхней части, зольность также меняется в широких пределах -2-32.9 %, средняя 8.5 %. Средняя влажность составляет 85.6 % при колебаниях от 68.4 до 96 %. Льдистость в интервале 0.7-1.5 м составляет 75-90 %.

Измерения изотопного состава воды из озера на поверхности торфяника, свидетельствуют о том, что вода озера представляет собой смесь талых снеговых вод, дождевых вод и воды, образовавшейся при протаивании повторно-жильных льдов,

значение б18О составило -18.6%о, в то время как значение б18О образца сегрегационного льда над ПЖЛ -20.1%, воды из озера на пойме р. Колыма -15.4%.

Таблица 1. Состав защемленных газов (объемные %) и изотопный состав (%) торфяников и повторно-жильных льдов Сеймчано Буюндинской впадины

№ образца материал Гл., м/выс., м 518О Н2 О2 N2 со2 сн4

362-УиУ/8 1.8 43.4 0.8 33.2 6.14 15.4

торф, торфяник Чукачи

362-УиУ/3, вода из озера, торфяник Чукачи 1.5 -18.6 21.39 0.45 55.2 12.37 10.58
362-УиУ/2 0.8 -20.1 12.2 0.73 66.23 13.08 7.27

торф, торфяник Чукачи

360-УиУ/9 + 1.5 22.32 0.20 54.6 22.25 0.3968

едома Утиное

360-УиУ/10 + 1.5 3.44 11.45 74.5 10.23 0.06014

ПЖЛ Утиное

358-УиУ/4 1.0 -15.4 3.84 - 89.18

вода из озера

на пойме р.

Колыма

О.Ивановский

Наиболее важным результатом проведенного анализа состава газов, защемленных в торфянике, можно считать установление двух важных фактов. Первое, относительно небольшое присутствие в их составе сероводорода, второе, наличие больших концентраций метана в пустотах» в современных торфяниках. Так нормальным для

современного фона является концентрация менее 100 х 10-3 объемных процентов, а для воды из озера на торфянике Чукачи содержание метана на 1.5 порядка выше и

составляет 15 400.0 х 10-3 объемных %. Вода из таких термокарстовых озер, во множестве имеющихся на поверхности торфяников, имеет своеобразный "мыльный" облик. Из-за высокого содержания метана пена образуется даже при не очень сильном

взбивании воды. Столь высокое содержание растворённого метана свидетельствует о том, что озерная вода является одновременно и ловушкой газов, выделяющихся из оттаивающего торфа и средой, в которой интенсивно идут процессы редукции углеводородов. Важно отметить, что в образцах из торфяника Чукачи (и из мерзлого торфа, и из озера на поверхности) также велико содержание водорода: 20-40 х 10

объемных процентов. Как было показано длительными экспериментами М.В. Иванова-9!, наличие водорода - одно из обязательных условий для жизнедеятельности метанообразующих бактерий. Тем не менее высокое содержание углекислого газа относительно фона свидетельствует об активности метанообразующих бактерий архей в изученном торфянике. Метанообразующие бактерии - разлагают простые органические соединения на углекислый газ и метан.

Экспериментально доказано, что при разложении илов в водной среде не менее 80% метана образуется за счет реакции восстановления углекислоты водородом. Содержание кислорода, азота и углекислого газа в иммобилизационных газах в мерзлых толщах разного типа и возраста долины р. Колымы примерно одинаково. Специальные газово-хроматографические исследования показали, что в голоценовых торфяниках в долине р.Колыма содержание сероводорода незначительно и мало варьирует в мерзлых толщах разного генезиса. На масс-спектрограммах пик сероводорода несколько выше, чем в современном воздухе. Проведенные дополнительные исследования исключили частичное растворение сероводорода в процессе отбора образцов. Для оценки возможности частичного растворения сероводорода в рассоле при отборе образцов был проведён эксперимент по исследованию газового состава рассола. Этот эксперимент показал наличие очень незначительного количества гомологов серы (что доказывает отсутствие растворенного сероводорода), а также наличие диметил 2 - метилол -диоксолана, метанола, и изопропила. Надо отметить, что концентрация обнаруженных ядовитых соединений в растворах под газовыми образцами все же очень мала. Однако, при широком развитии восстановительных процессов повышение концентрации метиловых соединений и фенолов может оказать нежелательное воздействие на наследственно - генетичесие свойства биоты.

Таблица 2. Состав пыльцы и спор в повторно-жильных льдах торфяника Чукачи (содержание спор рассчитано от общей суммы пыльцы, принятой за 100%)

Номер образца 362 362

YuV/10 YuV/9

Глубина,м 1.5 0.9

Пыльца деревьев 45 26

Пыльца кустарников 45 66

Пыльца трав и кустарничков 10 8

Споры 35 28

Pinus sibirica 1 2

Picea sp. 0 1

Betula 43 21

Larix sp. 1 2

Populus+Chosenia 1 0

Pinus numila 5 46

Betula sect. 34 4

Fruticosae

Duschekia 5 16

fruticosa

Salix 1 0

Poaceae 1 0

(мелкие)

Poaceae 0 1

(крупные)

Cyperaceae (тип 0 1

Cyperaceae (тип 1 0

Eriophorum)

Thalictrum sp. 0 1

Ericaceae 1 2

Artemisia 1 0

Compositae 0 0

Onagraceae 1 1

Polygonaceae 1 0

Polygonum 1 0

bistorta

Caryophyllaceae 1 1

Rosaceae 1 0

Alismataceae 1 0

Saxifragaceae 0 1

Bryales 29 6

Sphagnum sp. 1 4

Polypodiaceae 3 14

Equisetum 1 2

Lycopodium sp. 1 2

концентрация 843 687

экз./л

всего подсчитано 1119 854

Всего из повторно-жильных льдов торфяника Чукачи исследовано 2 образца, объемом 10 л. Полученная палинологическая характеристика выглядит достаточно контрастно. Во-первых, в повторно-жильных льдах из этого торфяника получены самые высокие концентрации пыльцы и спор (табл. 2). В образце с глубины 0.9 м преобладает пыльца кустарников, отчетливо выделяется максимум пыльцы кедрового стланика (46%), который сопровождается повышенным содержанием пыльцы ольховника (16%) среди древесных пород доминирует пыльца березы (21%), среди спор заметно участие спор многоножковых папоротников (14%). В образце, отобранном с глубины 1.5 м содержание пыльцы древесных пород и кустарников одинаково, доминирует пыльца берез древесных (43%) и кустарниковых (34%) форм, среди спор часто встречаются споры зеленых мхов (29%). Содержание пыльцы травянистых растений не превышает 10%, что характерно для палиноспектров из повторно-жильных льдов, поскольку они отражают весенний пыльцевой дождь, когда травянистые растения еще не начали продуцировать пыльцу. Отметим встречающуюся в палиноспектрах пыльцу лиственницы, что указывает на

присутствие лиственницы в регионе. Таким образом, в весеннем пыльцевом дожде времени накопления верхней части повторно-жильных льдов отслеживается смена доминирования пыльцы древесных и кустарниковых берез на преобладание пыльцы кедрового стланика. Одним из ключевых моментов истории растительности Западной Берингии является переход от раннеголоценовых ландшафтов которые палинологически характеризуются доминированием пыльцы березы к ладшафтам близким к современным, для палиноспектров которых характерно высокое содержание пыльцы кедрового стланика -U0!, таким образом можно предположить, что торфяник Чукачи, также как и торфяник , расположенный несколько южнее в низовьях р. Бахапча i10!, начал накапливаться в раннем голоцене.

Дискуссия

Первые определения состава газовых включений в подземных льдах выполнены П.А.

Шумским Ш^. Он указал на низкое содержание кислорода в воздухе пузырьков из ледяных жил, составляющее 0.6 - 5.4% и преобладание инертных (азот, аргон и др.) газов и газов, имеющих биохимическое происхождение (метан, аммиак, водород и др).

А.А. Архангеловым проведены определения газового состава в нескольких образцах повторно-жильных льдов в низовьях р. Малый Анюй и р. Индигирка, а также в пластовых льдах и ледниках (табл. 3). Сопоставление с этими данными показывает, что содержание кислорода в торфянике Чукачи на два порядка ниже, сопоставимые значения кислорода отмечены для позднеплейстоценовых повторно-жильных льдов, зато содержание водорода в торфянике Чукачи на два порядка выше. Содержание азота в торфянике Чукачи ниже, чем в других изученных объектах и только в повторно-жильных льдах и в воде озера на торфянике содержание азота приближается к содержанию его в атмосфере. Отметим довольно высокое содержание метана в торфянике Чукачи, что является следствием жизнедеятельности микроорганизмов.

Таблица 3. Содержание газов в современных и голоценовых ледяных жилах, пластовых ледяных залежах, ядрах пинго, полярных ледниках, по -12, 13]

Тип льда,точка Описание Содержание газов (объемные %)

отбора, жил n2 О2 CO2 Н2 CH4 Не

вмещающие

отложения

ПЖЛ, высокая шириной 83.19

пойма р. Малый 0.7-0.8 м,

Анюй, 10 км ниже высотой

обн. Камень, 1.2.м

старица,

суглинок,

15.19
0.11
156
0.48

ПЖЛ , высокая шириной 90.23 8.4 0.6 0.6 42.3 0.50

пойма р. Малый 0.4 м,

Анюй, 3.5 км в ысо то й

выше обн. 2.м

Красивое,

прирусловая

отмель, суглинок

росток ПЖЛ, шириной 91.52

озерная 0.02 м,

котловина в

4.86 2.19 0.005 19.5 0.52

долине р.

Индигирка, 2 км от пос. Чокурдах

Пла с тов а я 76.37 21.6 0.2 0 0.026 0.00069

залежь Ледяная

гора, лед 2 типа

Пластовая 67.52 4.01 0.18 0.07 27.53 0.0051

залежь Ледяная гора, лед 3 типа

Пла с тов а я 77.71 20.04 0.19 0.08 0.012 0.008

залежь Ледяная

гора, ледяная

линза из

перекрывающего

суглинка

Инъекционный 57.5 16.31 0.4 0 24.6 0.00048

лед из пинго в

долине

р.Индигирка

Ледниковый лед, 78.11 20.69 0 0.04 0.002 0.00052

купол Вавилова,

о. Северная

Земля

По мнению Е.В. Новгородовой-12-, проводившей, под руководством А.А.Архангелова исследования газового состава повторно-жильных льдов, значительное воздействие на состав газовых включений в повторно-жильные льды оказывают сезонные фазовые пе ре хо ды на по до шв е с е з о нно -та ло г о с л о я и в кро в ле ж ил , з а ле га ющ их непосредственно под слоем сезонного протаивания. Образующаяся при таянии текетурообразующих льдов вода не насыщена газам обогащение воды газами, входящими в состав почвенного воздуха, происходит при последующем замерзании. Газы атмосферного происхождения чаще играют основную роль, в то время как почвенные газы - это та дополнительная компонента, которая ведет к дифференциации газового состава жил в разных фациальных условиях. Относительное обогащение кислородом жил, формирующихся в старичных отложениях по заключению

Е.В.Новгородовой-12- происходит за счет фотосинтеза растений и зеленых водорослей, осваивающих зарастающее русло. А увеличение содержания метана и водорода связывается с активной жизнедеятельностью бактерий. В условиях прирусловой отмели биологические процессы протекают, очевидно, менее интенсивно, с чем, вероятно и связано уменьшение кислорода и биохимических газов формирующихся здесь. Погребенный жильный росток на аласной пойме р.Индигирки, вероятно быстро прекратил свой рост, поэтому газы здесь накапливались в процессе протекания внутренних биохимических реакций, а не газообмена с окружающим воздухом. С этим, вероятно можно связать обеднение биогенными газами и кислородом и увеличение содержания С02 за счет окисления. Состав воздушных включений в основных типах

подземных льдов севера Азии характеризуется повышенным содержанием углекислого газа и метана --13!. Углекислым газом более всего относительное насыщены текстурообразующие льды (максимум до 50%) и полигонально-жильные льды (до 30 %), а метаном - текстурообразующие льды (до 40%) и пластовые льды (до 25%). Эмиссия

метана и углекислого газа зависит от их концентрации в подземных льдах, объема воздушных включений. темпов термоденудационных процессов, а также от площади и объемов уничтожения многолетнемерзлых пород. Например, величина эмиссии метана, при отступании морского берега едомного типа длиной всего 10 км приведет к эмиссии метана, исчисляемой миллионами литров (до 1-4 млн л). Еще больше метана может

выделиться на участке размером 10 км2 при протаивании подземных льдов на глубину 1 м.

Исследования, проведенные в последнее время I14!, подтверждают, что эмиссия парниковых газов из районов криолитозоны оказывает существенной влияние их концентрацию в атмосфере Земли. Установлено, что водоемы криолитозоны - один из главных источников СО2 и СН4. Максимальное поступление парниковых газов в

атмосферу отмечено для олиготрофных водоемов. Суточная вариация потоков газа в значительной степени зависела от динамики переходного слоя. В сезонном масштабе времени устойчивая термическая стратификация и накопление газа на глубине указывают на то, что осень является критически важным периодом для выбросов

парниковых газов из субарктических водоемов ¿I5!. Отметим, что, метан в настоящее время рассматривается как основной парниковый газ, который поступает в атмосферу в полярных областях I16!.

Содержание метана в многолетнемерзлых толщах на севере Колымской низменности исследовано Е.М. Ривкиной с соавторами на переносном газовом хроматографе ХШ-3 с пламенно-ионизационным детектором. Анализ выполнялся в полевых условиях по измерениям в мерзлых кернах, полученных при бурении в голоценовых, позднеплейстоценовых и плиоценовых отложениях в среднем течении р. Большая Чукочья и в районе оз. Ахмело (халерчинская тундра). В голоценовых песках халерчинской тундры метан не обнаружен, а в пойменном болоте, расположенном в 100 м от скважины, пробуренной в песках, метан присутствует, как в сезонно-талом слое, так

и в мерзлых породах (в основном 5-6 мл/дм3, но на глубине около 1.5 м отмечен пик в его содержании - 14.4 мл/дм3). В позднеплейстоценовых (едомных) толщах в одной из скважин метан обнаружен только в первых 2-3 м, его содержание уменьшалось от 20,6

мл/дм3 на границе сезонно-талого слоя (0.7 - 0.8 м) до 0.9 мл/дм3 на глубине 2.3 м. В скважине, прошедшей в ледяной жиле метан не обнаружен (во всяком случае его

содержание не превышало 0,01 мл/ дм3). В скважинах в песчано-супесчаных отложениях олерской свиты (поздний плиоцен - ранний плейстоцен) концентрация метана изменялась от 3.2 до 63.7 мл/дм3. Вероятно, суровые геокриологические условия позднего плейстоцена не благоприятствовали образованию метана, а в голоцене когда глубина летнего протаивания увеличивалась в верхней части осадков едомной свиты, возникали условия благоприятные для протекания восстановительных процессов и в том числе метанообразования в протаивающем слое. Низкое значение содержания метана в едомных толщах перекрывающих отложения олерской свиты свидетельствует о низкой миграционной способности метана, при, низких температурах. По данным Г.Краева и

Е.Ривкиной 118 средняя концентрация метана в сезонно талом слое и периодически оттаивающих горизонтах в кровле многолетнемерзлых пород Северо-Востока Сибири

составляет 1.4 см3/кг. Однако, в условиях, благоприятных для биогенного продуцирования и накопления метана отмечаются локальные максимумы концентрации

до 15 см3/кг.

Отметим, что на состав торфяных газов оказывают процессы сезонной

газогеохимической цикличности в сезонно-талом слое на торфяниках отмеченные В.Е.Глотовым Эта цикличность проявляется в сезонной смене окислительной

обстановки на восстановительную с соответствующей перестройкой всего комплекса биогеохимических реакций. Установлено, что в результате этого происходит аккумуляция фенольных соединений в торфе в холодный период года.

Заключение

В Сеймчано-Буюндинской впадине существуют обширные торфяники, накапливавшиеся синкриогенно (часть из них залита водами Усть-Среднеканского водохранилища площадью 265 кв. км). Установлено, что сероводород в торфянике Чукачи присутствует в незначительных количествах, в то время как содержание метана значительно - 15 400 х

10-3 объемных %, что в полтора раза выше современного фонового содержания метана в воздухе. Высокое содержание метана, растворённого в воде озера на поверхности торфяника, свидетельствует о том, что озерная вода является одновременно и ловушкой газов, выделяющихся из оттаивающего торфа и средой, в которой интенсивно идут процессы редукции углеводородов. Высокое содержание углекислого газа относительно фона свидетельствует об активности метанообразующих бактерий в изученном торфянике.

Выводы

- установлено высокое содержание метана как в мерзлом торфянике Чукачи, так и в озерной воде на поверхности торфяника;

- установлено, что озеро на поверхности торфяника является одновременно и ловушкой для газов, выделяющихся из оттаивающего торфа, так и депонирующей средой, в которой интенсивно идут процессы редукции углеводородов;

- в составе газов, защемленных в мерзлом торфянике велико содержание водорода, что является одним из обязательных условий жизнедеятельности метанообразующих бактерий.

Библиография

1. Флора и растительность Магаданской области (конспект сосудистых растений и очерк растительности). Магадан: ИБПС ДВО РАН, 2010, 364 с.
2. Утехина И.Г. Заповедник «Магаданский» // Охрана природы, 2018, №1, с. 121-136
3. Глотов В.Е., Глотова Л.П. Торфяные ресурсы Северо-Востока России: особенности распространения, формирования и перспективы хозяйственного использования// Вестник ДВО РАН, 2014, № 5, с. 65-71.
4. https://ru.climate-data.org/ /азия/россииская-федерация/магаданская-область^еутс1пап-52370/ дата обращения 23.12.2018
5. Шпикерман В. И., Полуботко И. В., Васькин А. Ф. Петухов В. В. и др. Государственная геологическая карта Российской федерации. Масштаб 1 : 1 000 000 (третье поколение). Серия Верхояно-Колымская Лист Р-55 - Сусуман. Объяснительная записка. - СПб.: Изд-во СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2016, 522 с. + вкл.
6. Михайлов В. М. Пойменные талики в долинах меандрирующих водотоков Северо-Востока России // Криосфера Земли, 2016, т. 20, № 2, с. 41-48.
7. https://st.depositphotos.com/1000929/2558/i/950/depositphotos_25584755-stockphoto-peat-banks-of-river-kolyma.jpg дата обращения 23.12.2018
8. Малкова Г.В., Павлов А.В., Скачков Ю.Б. Оценка устойчивости мерзлых толщ при современных изменениях климата // Криосфера Земли, 2011, т. XV, № 4, с. 33-36.
9. Иванов М.В. Рыжова H.H. Интенсивность образования сероводорода в некоторых грунтах литорали Баренцева моря // Докл. АН СССР.1960.130. №1. С.187-188.
10. Важенина Л.Н., Ложкин А.В. Нижнеголоценовые торфяники Северо-Востока Сибири // Известия РАН. Серия географическая, 2013, № 5, с. 74-84
11. Шумский П.А. Основы структурного ледоведения. Петрография пресного льда как метод гляциологического исследования. М. Изд-во АН СССР. 1955, 292 с.
12. Новгородова Е.В. Газовый состав современных полигонально-жильных льдов Колымо-Индигирской низменности// Вестник Московского университета. Серия 5. География, 1988, №1.
13. Arkhangelov A. A. Novgorodova E. V. Genesis of Massive Ice at &Ice Mountain&, Yenesei River, Western Siberia, according to Results of Gas Analyses//Permafrost and Periglacial Processes, 1991, Vol 2, p. 167-170.
14. Laurion I., Vincent W.F., Macintyre S., Retamal L., Dupont C., Francus P., Pienitz P. Variability in greenhouse gas emissions from permafrost thaw ponds // Limnology and Oceanography, 2010, vol.55, no. 1, p. 115-133. DOI: 10.4319/lo.2010.55.1.0115.
15. Kuhn M., Lundin E. J., Giesler R., Johansson M., Karlsson J. Emissions from thaw ponds largely offset the carbon sink of northern permafrost wetlands // Scientific Reports, 2018, vol. 8, no.1, 9535. DOI: 10.1038/s41598-018-27770-x
16. Якушев В.С. Генетические типы углеводородных газов в многолетнемерзлых толщах// Криосфера Земли, 2015, т. XIX, № 3, с. 71-76.
17. Ривкина Е.М., Самаркин В.А., Гиличинский Д.А. Метан в многолетнемерзлых колымо-индигирской низменности//Доклады РАН. 1992, т.323. №3, с. 559-562.
18. Краев Г.Н., Ривкина Е.М. Накопление метана в промерзающих и мерзлых почвах криолитозоны // Arctic Environmental Research, 2017, т. 17, № 3, с. 173-184. DOI: 10.17238/issn2541-8416.2017.17.3.173.
19. Глотов В.Е. Газогеохимическая цикличность в сезонно-талом слое низменностей криолитозоны // Докл. АН СССР, 1992,т. 325, № 1, с. 150-152.
ПОЛИГОНАЛЬНЫЙ ТОРФЯНИК ЗАЩЕМЛЕННЫЕ ГАЗЫ ВЕРХНЯЯ КОЛЫМА ПОВТОРНО-ЖИЛЬНЫЙ ЛЕД СЕЙМЧАНО-БУЮНДИНСКАЯ ВПАДИНА ПЫЛЬЦА МЕТАН ВОДОРОД ГАЗОВАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ СЕРОВОДОРОД
Другие работы в данной теме:
Контакты
Обратная связь
support@uchimsya.com
Учимся
Общая информация
Разделы
Тесты