RU2443101C1 - Способ формирования влагообеспеченной конструкции лесополосы - Google Patents

Способ формирования влагообеспеченной конструкции лесополосы Download PDF

Info

Publication number
RU2443101C1
RU2443101C1 RU2010126278/13A RU2010126278A RU2443101C1 RU 2443101 C1 RU2443101 C1 RU 2443101C1 RU 2010126278/13 A RU2010126278/13 A RU 2010126278/13A RU 2010126278 A RU2010126278 A RU 2010126278A RU 2443101 C1 RU2443101 C1 RU 2443101C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
moisture
forest
height
bushes
annual
Prior art date
Application number
RU2010126278/13A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010126278A (ru
Inventor
Юрий Михайлович Жданов (RU)
Юрий Михайлович Жданов
Иван Григорьевич Зыков (RU)
Иван Григорьевич Зыков
Original Assignee
Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт агролесомелиорации
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт агролесомелиорации filed Critical Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт агролесомелиорации
Priority to RU2010126278/13A priority Critical patent/RU2443101C1/ru
Publication of RU2010126278A publication Critical patent/RU2010126278A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2443101C1 publication Critical patent/RU2443101C1/ru

Links

Images

Abstract

Способ формирования влагообеспеченной конструкции лесополосы, состоящей из нескольких внутренних рядов древесных пород и крайних приопушечных рядов кустарников, включает подрезку кустарников на определенную высоту от поверхности почвы. Подрезку кустарника в лесополосах любой конструкции проводят на высоту HК, рассчитываемую по формуле:
HК=q(QТ+QИ+QГ+QД),
где QT - расход влаги на транспирацию растений за вегетационный период, мм;
QИ - годовой расход влаги на физическое испарение, мм;
QГ - годовой гравитационный сток за пределы корнеобитаемого слоя, мм;
QД - поступление жидкой влаги от дождя и других источников (туман, конденсат), мм;
HК - высота кустарника, мм;
q - коэффициент перевода твердых осадков в жидкие.
Способ обеспечивает формирование лесополосы, способной в зимнее время накапливать такое количество снега внутри себя, которое с учетом дождевых осадков и других источников влаги обеспечивает ее нормальный рост и развитие, а также создает комфортные экологические условия на территории вокруг нее. 1 ил.

Description

Изобретение относится к лесному и сельскому хозяйству, в частности к лесной мелиорации и способам улучшения влагообеспечения лесных полос для их нормального роста и развития.
Лесомелиоративные насаждения должны создавать необходимые условия для хорошего роста и развития различных сельскохозяйственных растений, культивируемых на полях, расположенных между ними, а также для собственной жизни. Одним из основных факторов этого является достаточное влагообеспечение, которое образуется в мелиорируемых агроландшафтах за счет наличия водорегулирующих и стокорегулирующих лесных полос различных конструкций (см. Инф. Листок №147-77. "Водорегулирующие лесные полосы новой конструкции". Тамбовский ЦНТИ, 1977). Однако здесь большое внимание уделяется конструкции лесополос, их снегораспределительной функции, промерзанию почвы и стоку, но не рассматривается вопрос влагообеспечения самих лесонасаждений.
В авторском свидетельстве №1761050 А01G 23/00, 1992 г. А.Ф.Портянко "Способ оценки влагообеспеченности полезащитных лесных полос" подробно рассматривается физиологическое состояние деревьев в лесополосах с различным накоплением влаги за вегетационный период и в различные по увлажнению годы, даются проценты критически допустимой и хорошей обеспеченности влагой, но не показывается путь за счет чего эту влажность можно достичь.
Известен также "Способ регулирования снегоотложения для защиты почв от эрозии на склонах, включающий создание на водосборе (склоне) системы стокорегулирующих лесополос из 1 ряда низкорослого - 0,3-0,5 м кустарника и 2-3 рядов деревьев. При этом лесополосы формируют комбинированной конструкции: в нижней части до 0,3-0,5 м - плотной, в средней от 0,3-0,5 до 2 м - продуваемой и в верхней выше 2 м - ажурной или плотной (Патент №2248116). Но этот способ позволяет лишь частично регулировать снегоотложение в той части лесополосы, где располагается кустарник, ибо турбулентный поток воздуха не создает возможности задержания и распределения снега по всей ширине лесополосы. Кроме того, высота кустарника 0,3-0,5 м никаким образом не поддается расчету количественной оценки задержанного им снега, необходимого для влагообеспечения лесополосы любой конструкции.
Задачей предлагаемого изобретения является накопление биологически необходимой влаги в лесополосах любой конструкции для их роста и развития не только от дождя и других источников, но и за счет снегозадержания с помощью кустарника определенной высоты.
Технический результат достигается подрезкой кустарника крайних приопушечных рядов лесополос любой конструкции на высоту, обеспечивающую дополнительное накопление необходимого количества влаги (в виде снега) для ее жизни и развития, рассчитываемого по формуле:
HК=q(QТ+QИ+QГ-QД),
где QT - расход влаги на транспирацию растений за вегетационный период, мм;
QИ - годовой расход влаги на физическое испарение, мм;
QГ - годовой гравитационный сток за пределы корнеобитаемого слоя, мм;
QД - поступление жидкой влаги от дождя и других источников (туман, конденсат), мм;
НК - высота кустарника, мм;
q - коэффициент перевода твердых осадков в жидкие.
Полученная формула находится следующим образом:
QТ+QИ+QГ=QД+QВ,
где QB - вода от снега, мм.
Но
Figure 00000001
, т.е. отношение высоты снега - НCH к запасу воды в снеге QB.
Принимая НCH=HК, получаем:
Figure 00000002
,
откуда HК=q(QТ+QИ+QГ-QД).
Проведенный заявителем анализ уровня техники позволил установить, что аналог, характеризующийся признаками, идентичными всем существующим признакам заявленного изобретения, не обнаружен.
Следовательно, заявленное изобретение по действующему законодательству соответствует требованию "новизна", а отсутствие признаков аналога, совпадающих с признаками заявленного изобретения, показывает, что заявленное изобретение не следует для специалиста явным образом из известного уровня техники, влияющего на достижение технического результата. Следовательно, заявленное изобретение соответствует требованию "изобретательский уровень".
На чертеже приведена схема формирования влагообеспеченной конструкции лесополосы (поперечный разрез), где 1 - внутренние ряды древесных пород, 2 - накопление снега в лесополосе, 3 - крайние ряды подрезаемого кустарника.
Способ формирования влагообеспеченной конструкции лесополосы осуществляется следующим образом.
По литературным источникам или научно-исследовательским данным, для определенных условий произрастания лесополосы определяют расход влаги на транспирацию растений в лесополосе за вегетационный период - QT, годовой расход влаги на физическое испарение - QИ, годовой гравитационный сток за пределы корнеобитаемого слоя - QГ. Для определенной зоны произрастания по данным метеостанции находят поступление влаги от дождей и других источников - QД и коэффициент - q.
Значения коэффициента q берем из литературных источников (например, Сурмач Г.П. Гидрологическая и противоэрозионная роль лесных насаждений / Г.П.Сурмач, Е.А.Гаршинев, А.В.Котов // Гидрологическая роль защитных лесных насаждений. - М., 1975. - С.258-261). Коэффициент q, равный отношению высоты снега к запасам воды в нем, рассчитанный по данным табл.12 и 13, находится в пределах 3,0-3,5. Мы берем среднее значение q=3,2.
Имея все необходимые данные, по предложенной расчетной формуле вычисляют необходимую высоту подрезки кустарника - HK.
Пример:
Из литературы (например, Н.Ф.Кулик. Водный режим песков аридной зоны. Ленинград, Гидрометеоиздат, 1979. - С.177, 191). Находим следующие данные (в мм водного слоя):
- для сосны (апрель-октябрь):
осадки 208
гравитационный сток 8
физическое испарение 135
транспирация 260
- для тополя (апрель-октябрь):
осадки 186
гравитационный сток -
физическое испарение 123
транспирация 229
Отсюда:
- для сосны НK=(8+135+260-208)·3,2=195·3,2=624 мм,
- для тополя НK=(123+229-186)·3,2=166·3,2=531 мм.
Затем с помощью пилящих технических средств, двигаясь вдоль лесополосы у рядов кустарников, срезают их на расчетную высоту - НK.
Благодаря использованию данного способа, с помощью кустарника определенной высоты формируется конструкция лесополосы, способная в зимнее время накопить такое количество снега внутри себя, которое с учетом других осадков обеспечит ее нормальный рост и развитие, а также создаст комфортные экологические условия на территории вокруг нее.

Claims (1)

  1. Способ формирования влагообеспеченной конструкции лесополосы, состоящей из нескольких внутренних рядов древесных пород и крайних приопушечных рядов кустарников, включающий подрезку кустарников на определенную высоту, отличающийся тем, что подрезку кустарников в лесополосах любой конструкции производят на высоту НK от поверхности почвы, рассчитываемую по формуле:
    Figure 00000003

    где QT - расход влаги на транспирацию растений за вегетационный период, мм;
    QИ - годовой расход влаги на физическое испарение, мм;
    QГ - годовой гравитационный сток за пределы корнеобитаемого слоя, мм;
    QД - поступление жидкой влаги от дождя и других источников (туман, конденсат), мм;
    НK - высота кустарника, мм;
    q - коэффициент перевода твердых осадков в жидкие.
RU2010126278/13A 2010-06-25 2010-06-25 Способ формирования влагообеспеченной конструкции лесополосы RU2443101C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010126278/13A RU2443101C1 (ru) 2010-06-25 2010-06-25 Способ формирования влагообеспеченной конструкции лесополосы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010126278/13A RU2443101C1 (ru) 2010-06-25 2010-06-25 Способ формирования влагообеспеченной конструкции лесополосы

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010126278A RU2010126278A (ru) 2011-12-27
RU2443101C1 true RU2443101C1 (ru) 2012-02-27

Family

ID=45782403

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010126278/13A RU2443101C1 (ru) 2010-06-25 2010-06-25 Способ формирования влагообеспеченной конструкции лесополосы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2443101C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103004552A (zh) * 2012-12-18 2013-04-03 北京林业大学 西北干旱区防雪林配置方法
RU2504948C1 (ru) * 2012-08-21 2014-01-27 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт агролесомелиорации Россельхозакадемии Способ посадки защитных лесонасаждений
CN105724181A (zh) * 2016-03-07 2016-07-06 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 一种提高农机效率规模化经营的农田林网
CN105746297A (zh) * 2016-03-07 2016-07-13 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 一种提高规模化经营效益的农田林网
RU2787052C1 (ru) * 2021-10-11 2022-12-28 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук" Способ регулирования снегоотложения в системе стокорегулирующих лесополос

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107173149A (zh) * 2017-05-27 2017-09-19 江苏农林职业技术学院 一种彩叶桂花雾插方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1761050A1 (ru) * 1990-04-10 1992-09-15 Омский сельскохозяйственный институт им.С.М.Кирова Способ оценки влагообеспеченности полезащитных лесных полос
RU2248116C1 (ru) * 2003-07-21 2005-03-20 Государственное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт агролесомелиорации Способ регулирования снегоотложения для защиты почв от эрозии на склонах

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1761050A1 (ru) * 1990-04-10 1992-09-15 Омский сельскохозяйственный институт им.С.М.Кирова Способ оценки влагообеспеченности полезащитных лесных полос
RU2248116C1 (ru) * 2003-07-21 2005-03-20 Государственное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт агролесомелиорации Способ регулирования снегоотложения для защиты почв от эрозии на склонах

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Инструктивные указания по проектированию и выращиванию защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственных предприятий РСФСР. - М.: Россельхозиздат, 1979, с.10-13. КОВАЛЕНКО А.П. и др. Эрозии - заслон, Справочник. - Донецк, Донбасс, 1979, с.133-135. *
ПАВЛОВСКИЙ Е.С. Выращивание защитных насаждений в каменной степи. - М.: Лесная промышленность, 1965, с.78-90. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2504948C1 (ru) * 2012-08-21 2014-01-27 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт агролесомелиорации Россельхозакадемии Способ посадки защитных лесонасаждений
CN103004552A (zh) * 2012-12-18 2013-04-03 北京林业大学 西北干旱区防雪林配置方法
CN105724181A (zh) * 2016-03-07 2016-07-06 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 一种提高农机效率规模化经营的农田林网
CN105746297A (zh) * 2016-03-07 2016-07-13 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 一种提高规模化经营效益的农田林网
RU2787052C1 (ru) * 2021-10-11 2022-12-28 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук" Способ регулирования снегоотложения в системе стокорегулирующих лесополос

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010126278A (ru) 2011-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Blaney et al. Determining consumptive use and irrigation water requirements
Gaudig et al. Sphagnum farming on cut-over bog in NW Germany: long-term studies on Sphagnum growth.
RU2443101C1 (ru) Способ формирования влагообеспеченной конструкции лесополосы
Armanto Spatial mapping for managing oxidized pyrite (FeS2) in South Sumatra Wetlands, Indonesia
Hungerford Microenvironmental response to harvesting and residue management
Meyer et al. Forest management
Brix et al. Use of willows in evapotranspirative systems for onsite wastewater management–theory and experiences from Denmark
Grelle et al. Large carbon-sink potential by Kyoto forests in Sweden—a case study on willow plantations
Leach et al. Environmental change in Palliser Bay
Cooper Ecological effects of weather modification: a problem analysis
Amenu Review on impact of eucalyptus plantation on the soil
Strandberg Seasonal variations in production and development of leather leaf fern leaves 1
Potter Measurements of fog water interception by shrubs on the California central coast
Paço et al. Innovative green roofs for southern Europe: biocrusts and native species with low water use
Miller Abiotic diseases
Moggridge Some observations on the seasonal spread of Glossina pallidipes in Italian Somaliland with notes on G. brevipalpis and G. austeni
Wen et al. Relationships between bird communities and vegetation structure in Honghua’erji, northern inner Mongolia
RU2353086C1 (ru) Способ выращивания лесонасаждений
Albu et al. Influence of Forest Curtains on Crops in South Dobrogea
Totolea et al. Research on the technical efficiency of anti-erosion works in the Izvoru Berheciului hydro-amelioration system
Lupu et al. The phenomenon of drought and it's effects within Romania
Halbac‐Cotoara‐Zamfir et al. Water Harvesting and Conservation in Romania
Solantie Occurrence of unfrozen ground in Finland
SU1761050A1 (ru) Способ оценки влагообеспеченности полезащитных лесных полос
Shumova The influence of mulching on spring wheat field evapotranspiration in the south of the East European plain

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120626