BIZLEXЗаконодательство Республики Молдова
Содержание
Постановления

Постановление № 751 от 03.12.2025

об утверждении Методологии почвенных исследований

Тип документа
Постановления
Дата принятия
03.12.2025

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об утверждении Методологии почвенных исследований

№ 751  от  03.12.2025

 (в силу 15.04.2026) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 45-47 ст. 8 от 15.01.2026

* * *

На основании части (2) статьи 75 Земельного кодекса № 22/2024 (Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., № 93–95, ст.137), с последующими изменениями, Правительство

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Методологию почвенных исследований (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении трех месяцев с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

Утверждена

Постановлением Правительства

№ 751/2025

МЕТОДОЛОГИЯ ПОЧВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Методология почвенных исследований (в дальнейшем – Методология) регулирует порядок проведения почвенных исследований в различных целях для обеспечения устойчивого управления почвенными ресурсами.

2. Положения настоящей Методологии применяются публичными или частными учреждениями, имеющими аккредитованные лаборатории в сфере почвенных исследований.

3. Настоящая Методология представляет собой комплексную систему мероприятий, основанных на оценке параметров и показателей почв с пространственным и временным охватом, которая обеспечивает необходимую информационную базу для выработки политики, направленной на обеспечение устойчивого управления почвенными ресурсами земель сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда.

4. В настоящей Методологии определяются следующие основные понятия:

4.1. почва – слой на поверхности земной коры со специфическими характеристиками, состоящий из минеральных частиц, органических веществ, воды, воздуха и живых организмов;

4.2. почвенный покров – прерывистый покров на поверхности земной коры, состоящий из совокупности почв, педогенетического слоя на поверхности земли, который в процессе педогенеза отвечает за выполнение экосистемных, биосферных и социальных функций;

4.3. зона – обширная географическая биопочвенно-климатическая единица, характеризующаяся общими условиями почвы, климата и использования земель либо представляющая собой регион со сходными почвенными признаками и способная охватывать несколько элементарных ареалов;

4.4. почвенный ареал – пространственный объект в форме полигона, в пределах которого определяются/исследуются определенные свойства, позволяющие оценить однородность почвы в границах исследуемой территории. Элементарный почвенный ареал (ЭПА) – наименьшая таксономическая единица учета почвенного покрова, представляющая собой сектор, в котором почвы относятся к одной классификационной единице;

4.5. почвенный слой – вертикальная сегментация почвы, основанная на критериях, отличных от процессов почвообразования (без педогенетических критериев), что определяет его как совокупность почвенных горизонтов (как полностью, так и частично входящих в его состав), сгруппированных по показателям почвы, которые не зависят от описания горизонтов;

4.6. мониторинг почвы – периодические измерения основных физических, химических, физико-химических и биологических параметров почв с целью контроля состояния здоровья и плодородия почвы, с разработкой мер по их сохранению и оптимизации;

4.7. ортоизображения – геопривязанные изображения земной поверхности, полученные с помощью датчиков, размещенных на спутниках или на воздушных носителях, и используемые для проведения точных измерений.

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Почвообразующая основа, виды педогенеза

5. Территория Республики Молдова находится на пересечении трех биогеографических зон, природные условия которых оказывают решающее влияние на развитие всех компонентов окружающей среды, включая почвы.

6. В центральной части страны выделяется Кодринская возвышенность с абсолютными высотами свыше 400 м, крайне расчлененным, почти горным рельефом, суммой атмосферных осадков > 600 мм, и оно представляет собой восточную границу лиственных лесов зоны Центральной Европы (дуб скальный, бук, липа серебристая и другие виды).

7. В северной части страны природные условия представляют собой западное крыло лесостепной зоны, включающей Северо-Молдавскую возвышенность, Приднестровские холмы, Кодринскую возвышенность и другие территории с высотами до 350 м, с лесами из дуба скального, дуба черешчатого, граба и клена.

8. Среди холмистых пространств лесостепи, где сумма осадков составляет 550–600 мм, выделяется Холмистая равнина Бельцкой степи (с болотами и влажными степями) с высотами 160–200 м, количеством атмосферных осадков до 500 мм и мезофитной травянистой растительностью.

9. В южной части Республики Молдова простирается Южная равнина с преобладающими высотами 120–180 м и холмами (200–250 м), с ксерофитной степной растительностью – овсяницей, ковылем и группами пушистого дуба. В данной зоне ощущается влияние средиземноморской области, где количество атмосферных осадков превышает 500 мм.

10. Указанные территории характеризуются материнскими породами различного происхождения, высокой степенью эрозионного и гидрографического расчленения, присутствием неогеновых (сарматских, меотических) глин, а также четвертичных элювиально-делювиальных отложений на небольшой глубине и др. Часто они обнажаются на поверхности. В таблице 1 представлена совокупность указанных условий и обусловленные ими типы педогенеза.

Элементарные типогенетические процессы (диагностические критерии)

11. Почва формируется и развивается во времени посредством преобразования минерального субстрата/материнской породы (породы, порождающей почву) под воздействием сложных, взаимно обусловленных и взаимозависимых процессов, определяемых региональной генетической обстановкой и конкретными ландшафтными условиями, которые называются почвообразовательными процессами.

12. В результате выполнения вертикального разреза от поверхности почвы до материнской породы выявляется последовательность почвенных слоев, отличающихся определенными признаками (мощностью, цветом, сложением, специфическими накоплениями и т. д.).

13. В отношении почвы, в отличие от материнской породы, а также от других стратифицированных геологических образований (особенно аллювиев), необходимо различать почвенный профиль и педогенетический профиль.

14. Почвенный профиль – морфологический вид, который представляет собой почва в естественном поперечном разрезе от поверхности до уровня материнской породы, выраженный в последовательности слоев, отличающихся своими признаками и свойствами.

15. Педогенетический профиль – взаимно обусловленная и взаимозависимая последовательность слоев, отличающихся специфическими признаками и свойствами, называемых генетическими горизонтами, сформированных под воздействием сложных, взаимосвязанных и взаимно обусловленных процессов, называемых почвообразовательными процессами.

16. Основные группы почвообразовательных процессов и генетических горизонтов, обусловленных биоклиматическими условиями страны, представлены в таблице 2.

17. Вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот привело к развитию в почвах элементарных агрогенных и техногенных процессов, проявляющихся в свойствах почв, формировании агрогенных горизонтов или профилей.

18. Специальные работы, выполняемые с целью улучшения почв с низкой продуктивностью (галоморфных, гидроморфных) или для восстановления почв с высокой степенью деградации (физической, химической, биологической), приводят к изменению режимов, динамики и обмена веществ, что проявляется в развитии мелиоративных процессов, способствующих повышению плодородия и продуктивности почв. Эти процессы приведены в таблице № 3.

Генетические горизонты

19. Генетические горизонты представляют собой горизонты, используемые в последовательности с другими горизонтами либо отдельно при определении таксономических единиц на различных уровнях классификации.

20. Горизонт A – минеральный горизонт, сформированный на поверхности минеральной почвы путем накопления гумуса и известный под названием гумусово-аккумулятивного горизонта. Различаются следующие горизонты A:

20.1. A молликовый (Am) – сформирован в результате накопления мелкого гумуса (mull). Отличается черной окраской во влажном состоянии (светлота и насыщенность < 3,5) и темно-серой в сухом состоянии (светлота < 5,5); содержанием органического вещества > 1 % по всей его толщине и не более 35 %, если количество минеральной физической глины превышает 60 %, и не более 20 %, если содержание мелкой глины < 60 %; структурой зернистой (гломерулярной) или полигедральной; степенью насыщенности основаниями около 100 %;

20.2. если молликовый горизонт A содержит остаточные накопления кремнезема или кварца, обусловленные легким элювированием части тонкодисперсных составляющих (< 0,005 мм), обогащенных гумусом, он определяется как A моллико-лювиковый и обозначается Ame;

20.3. A умбрик (Au) – гумусово-аккумулятивный горизонт, который отличается от A моллик более низким содержанием гумуса, проявляющимся матово-черной окраской, гломерулярно-комковато-пылеватой структурой и степенью насыщенности основаниями 90–100 %;

20.4. A охриковый (Ao) – гумусово-аккумулятивный горизонт с умеренным содержанием гумуса, светлой окраской, крупно- и мелкокомковатой глыбистой структурой (10–20 мм), высокой плотностью (> 1,35 г/куб.см), массивным–твердым или очень твердым сложением в сухой период года;

20.5. A лювиковый (Ae) – гумусово-аккумулятивный горизонт, характерный для почв с периодически перколятивным водным режимом, с серой окраской, обусловленной относительным накоплением кремнезема вследствие вымывания части тонкодисперсных составляющих (< 0,005 мм), обогащенных гумусом и сесквиоксидами, в подстилающий горизонт, с более низкой степенью структурированности, умеренным сложением, более легким гранулометрическим составом по сравнению с подстилающим горизонтом, степенью насыщенности основаниями 80–90 %.

21. Горизонт E – минеральный горизонт с более низким содержанием мелкой глины (< 0,001 мм) и сесквиоксидов, чем подстилающий, со светлой окраской вследствие вымывания части тонкодисперсной фракции и сесквиоксидов нисходящими потоками воды и относительного накопления кремнезема, кварца и/или других минералов песчаной или пылеватой размерности, устойчивых к выветриванию; степенью насыщенности основаниями > 70 %, более грубым гранулометрическим составом по сравнению с подстилающим горизонтом. Различаются следующие горизонты E:

21.1. E элювиальный (El) – сформированный над горизонтом Bt глинисто-иллювиальным, со светлой окраской (серой) в сухом состоянии светлота < 6,5 (светлота может быть > 6,5, но только при насыщенности > 3), со структурами комковато-полигональными в случае почв с средне-тонким гранулометрическим составом (суглинисто-глинистым и глинистым; содержанием физической глины 45–60 и 60–75 %) и слабо развитой пылеватой структурой для почв со средним и средне-грубым суглинистым гранулометрическим составом (содержанием физической глины 45–30 %) и супесчаным суглинком (содержанием физической глины 20–30 %);

21.2. E абик (Ea) – минеральный горизонт, сформированный над глинисто-иллювиальным горизонтом, с более светлой окраской, чем у E элювиальный (El) в сухом состоянии, по меньшей мере в пятнах (в количестве более 50 %) со значениями светлоты выше 6,5 и насыщенности (< 3); полигональная структура с элементами слабо развитой пластинчатости, часто бесструктурный; содержание мелкой глины меньше, чем в подстилающем глинисто-иллювиальном горизонте (B глинисто-иллювиальный); небольшое количество общего и свободного железа; интенсивная сегрегация сесквиоксидов в виде конкреций; содержание гумуса меньше, чем в глинисто-иллювиальном горизонте.

22. Горизонт B – минеральный горизонт, сформированный под горизонтом A или E, в котором фиксируются процессы выветривания минерального материала, сопровождаемые или не сопровождаемые обогащением глиной за счет иллювирования или выветривания и/или сесквиоксидами за счет иллювирования или остаточного накопления и/или органическим веществом за счет иллювирования. Различаются пять типов горизонта B:

22.1. B камбиевый (Bc) – ("cambiare" – смена, изменение), известный под названием горизонта изменения минерального материала in situ (аргализация). Характеризуется следующими основными признаками: окраска более темная или оттенки более насыщенные бурыми тонами по сравнению с материнским материалом; содержание тонкодисперсной глины (< 0,001 мм) выше, чем в вышележащем горизонте, и более тонкая текстура по сравнению с материнским материалом; структура крупнокомковатая–ореховатая либо колонноидная–призмовидная; слегка более уплотнен по сравнению с вышележащим и нижележащим горизонтами; полное вымывание легкорастворимых солей, а в некоторых случаях и карбонатов (выщелоченный чернозем и глинисто-иллювиальный);

22.2. B глинисто-иллювиальный (Bi или Bt) – формируется под иллювиальным горизонтом A (Ae) и обозначается как Bi (выщелоченный чернозем), либо под элювиальным горизонтом E и обозначается как Bt (глинисто-иллювиальный чернозем). Обладает следующими основными признаками: окраска различная (буро-черная, буро-красноватая), более темная, чем у материнского материала и вышележащего горизонта; обогащен иллювиированной глиной, которая образует пленки глины на вертикальных и горизонтальных поверхностях структурных элементов и в порах либо связывает минеральные зерна; структура призмовидная или призматическая; содержание тонкодисперсной глины (< 0,001 мм) выше, чем в вышележащем горизонте (E) и материнском материале; содержание глины увеличивается на участке 15–20 см (переходный горизонт EBt) вследствие миграции глины из вышележащего горизонта; подразделяется на несколько подгоризонтов в зависимости от содержания глины (Bt1, Bt2, Bt3) с ее максимальным накоплением в Bt2 и снижением в Bt3; полное вымывание растворимых солей и карбонатов;

22.3. Bt глинисто-алюмоиллювиальный (Btal) – обладает основными признаками, характерными для горизонта Bt, но отличается накоплением иллювиированного Al2O3;

22.4. B глинисто-железисто-иллювиальный (Btf) – обладает основными признаками, характерными для горизонта Bt, но отличается накоплением иллювиированного Fe2O3;

22.5. Bt глинисто-гумусовый (Bth) – обладает признаками, характерными для горизонта Bt, но с накоплением иллювиированного гумуса;

22.6. Bt глинисто-алюмо-железисто-иллювиальный (Btalf) – обладает признаками горизонта Bt, но с накоплением иллювиированных Al2O3 и Fe2O3;

22.7. Bt глинисто-алюмогумусо-иллювиальный (Btalh) – обладает признаками горизонта Bt с накоплением иллювиированных Al2O3 и гумуса;

22.8. Bt глинисто-железисто-гумусо-иллювиальный (Btfh) – обладает признаками горизонта Bt с накоплением иллювиированных Fe2O3 и гумуса;

22.9. Bt глинисто-алюмо-железисто-гумусо-иллювиальный (Btalfh) – обладает признаками горизонта Bt с накоплением иллювиированных Al2O3, Fe2O3 и гумуса.

22.10. Горизонт натриевый глинисто-иллювиальный (Btna) – сходен с глинисто-иллювиальным горизонтом B, но в отличие от него, обладает следующими признаками: черно-серый цвет; глинистый гранулометрический состав; содержание тонкодисперсной глины выше, чем в вышележащем горизонте (Ea) и в материнской породе; очень уплотнен; в сухом состоянии растрескавшийся; крупная колонная структура, распадающаяся на ореховатые и полидедрические агрегаты; насыщенность натрием более 20 %; во влажном состоянии представляет собой бесструктурную, сильно пластичную и липкую массу, которая при встряхивании не разрушается.

22.11. Горизонт иллювиально-карбонатный (Bca) – минеральный горизонт со светлой окраской, преимущественно бледно-желтой; бесструктурный; богат иллювиированными карбонатами кальция, перенесенными из вышележащей части профиля и представленными в различных формах (конкреции, эффлоресценции, псевдомицелии и др.); слабо уплотнен; гранулометрический состав сходен с материнской породой; содержание карбонатов на 5–8 % выше, чем в материнской породе.

Ассоциированные горизонты

23. Ассоциированные горизонты объединяют несколько типов горизонтов.

24. Горизонт гипонатричный или гипосодовый – ассоциированный горизонт с насыщенностью обменным Na⁺ от 5 до 15 % от общей катионообменной способности. Обозначается буквами "na", записанными после символа горизонта, с которым он ассоциируется. Также называется соленизированным горизонтом.

25. Горизонт слитизированный (вертиковый) (v) – ассоциированный горизонт (Av, Bv, Cv) с содержанием более 30 % тонкодисперсной глины (< 0,001 мм) (часто 40–50 %), преимущественно набухающей, при котором наблюдаются следующие признаки: после увлажнения горизонт становится массивным, сильно пластично-липким, бесструктурным; при высыхании появляются трещины, а на поверхности почвы он распадается на микрополидедры; имеются скользящие поверхности, пересекающие структурные элементы; широкие трещины более 1 см на глубину по меньшей мере 50 см в сухой период года.

26. Горизонт саликовый (sa) – вторично обогащен легкорастворимыми солями, более растворимыми, чем гипс, и характеризуется следующими признаками:

26.1. содержание солей не менее 1 %, если тип засоления хлоридный;

26.2. не менее 1,5 %, если засоление сульфатного типа, или 0,7 %, если содержит соду; обозначается буквами "sa", записанными после символа горизонта, с которым он ассоциируется (например, Bsa).

27. Горизонт гипосаликовый (sc) – содержит легкорастворимые соли в количестве от 0,1 % до 1 %, если преобладают хлориды; от 0,15 % до 1,5 %, если преобладают сульфаты; или от 0,07 % до 0,7 %, если содержит соду; обозначается буквами "sc", записанными после символа горизонта, с которым он ассоциируется.

28. Горизонт глеевый (G) – горизонт, сформированный в среде, насыщенной грунтовыми водами, постоянно или в течение большей части года. Различают: a) горизонт G редукционный (Gr), формирующийся в преимущественно анаэробных условиях, в котором восстановленные (редукционные) окраски занимают по меньшей мере 90 % поверхности сечений почвенного материала; b) горизонт оксидно-редукционный (Gro), формирующийся в условиях преимущественно анаэробиоза с чередованием периодов аэробиоза, имеет неоднородную окраску, в которой восстановленные окраски составляют более 50 %, чередуясь с окисленными окрасками.

29. Горизонт глееватый (g) – формируется в условиях преимущественно аэробиоза с короткими периодами анаэробиоза, возникающими вследствие полного насыщения порового пространства водой при повышении уровня грунтовых вод в определенные периоды года. Имеет мраморный вид, при котором восстановленные окраски занимают 15–35 %, а окисленные – более 16 %, и содержит пленки, конкреции и накопления сесквиоксидов. Обозначается буквой "g", записанной после символа горизонта, с которым он ассоциируется.

30. Горизонт псевдоглеевый/стагноглеевый (W) – формируется на поверхности почвы или в ее профиле вследствие длительного избыточного увлажнения водой, накопленной из осадков над слабо проницаемым горизонтом. Характеризуется мраморным рисунком, при котором восстановленные окраски занимают более 50 % поверхности сечений почвенного материала, а сесквиоксиды выпадают в осадок в виде пленок и конкреций.

31. Горизонт псевдоглееватый/стагноглееватый (w) – сходен с псевдоглеевым горизонтом, но формируется при избытке воды в течение более коротких периодов и имеет мраморный вид, при котором восстановленные окраски занимают 6–30 %. Обозначается буквой "w", записанной после символа горизонта, с которым он ассоциируется.

Переходные горизонты

32. Переходные горизонты связывают нижележащие и вышележащие горизонты и обладают характеристиками обоих.

33. Горизонт A/C – переходный горизонт между гумусово-аккумулятивным горизонтом (A) и материнской породой, обладающий свойствами обоих горизонтов, без преобладания какого-либо из них.

34. Горизонт A/B/С – переходный горизонт между гумусово-аккумулятивным горизонтом и горизонтом B, переходным к материнской породе; обладает свойствами обоих горизонтов, при этом ни один из них не преобладает.

35. Горизонт A/G – переходный горизонт между A и G, частично проявляющий признаки горизонта A.

36. Горизонт E/B – переходный горизонт между элювиальным горизонтом E и горизонтом B (глинисто-иллювиальным), проявляющий в верхней части преимущественно признаки элювиального горизонта, а в нижней – признаки иллювиального горизонта.

37. Горизонт A+B – переходный горизонт между E и B, называемый также горизонтом глоссик (языковатый), и обладает следующими признаками: внедрения горизонта E в горизонт B в форме "языков"; языки должны иметь не менее 5 мм ширины, если текстура горизонта Bt тонкая; не менее 10 мм – при средне-тонкой текстуре; и не менее 15 мм – при средней или грубой текстуре; языки горизонта E должны составлять не менее 15 % объема, при общей мощности не менее 10 см (5 см в случае горизонта E+Btna). Обозначается как E+B, когда языки E занимают более 50 % объема, и как B+E, когда они занимают менее 50 % объема.

38. Горизонт B/C – переходный горизонт между B и C, частично проявляющий признаки вышележащего горизонта B и нижележащего горизонта C.

39. Горизонт B/G – переходный горизонт между B и G, частично проявляющий признаки вышележащего горизонта B и нижележащего горизонта G.

40. Горизонт C/G – горизонт, который одновременно обладает признаками горизонта C и горизонта G.

Антропогенные горизонты

41. Антропогенные горизонты представляют собой минеральные поверхностные педогенетические горизонты, сильно преобразованные в результате длительной обработки (Aph) и глубокой вспашки – горизонт хортик (Aho), с признаками, существенно измененными по сравнению с исходными.

42. Пахотный горизонт – характеризуется окраской, свойственной гумусово-аккумулятивному моллическому горизонту (Am), но более ослабленной. Отличается от него структурой, которая проявляется более высокой степенью измельчения–пылеватости (содержание агрегатов < 0,25 мм) и большей степенью крупноагрегированности (повышенное содержание агрегатов > 10 мм). По показателям сложения пахотный горизонт подразделяется на 3 подгоризонта с различной степенью уплотнения, однако значения плотности сложения преимущественно остаются в пределах 0,9–1,35 г/куб.см.

43. По содержанию гумуса различают следующие пахотные горизонты:

43.1. Aph черник – слабо-умеренно дегумифицированный, с содержанием гумуса более 4 %;

43.2. Aph умбрик – умеренно дегумифицированный, с содержанием гумуса 3–4 %;

43.3. Aph охрик – сильно дегумифицированный, с содержанием гумуса менее 3 %.

44. Горизонт хортик (Aho) является результатом глубокой обработки почвы, в ходе которой произошло переворачивание горизонтов верхней системы (0–60–70 см) с гетерогенными морфологическими характеристиками.

Обозначения вторичных морфологических признаков

основных диагностических горизонтов

45. Обозначения вторичных морфологических признаков основных диагностических горизонтов следующие:

45.1. e – оподзоленный признак; поверхность присыпана кремнеземом, с пониженным содержанием гумуса и глинистых минералов;

45.2. a – альбиковый; светло-серый, богат аморфным SiO2;

45.3. i – иллювиированный; бурый или буро-красноватый, уплотненный, с накоплением глины и сесквиоксидов (R2O3), с ореховатой, полидедрической или призмовидной/призматической структурой;

45.4. m – молликовый (черноземный); темно-серый, гумусово-аккумулятивный, структурированный (зернистый), рыхлый;

45.5. o – охриковый; серый с буроватым или желтоватым оттенком, со структурой мелкозернистой или мелкоореховатой;

45.6. l – выщелоченный; не содержит растворимых солей и карбонатов;

45.7. ca – карбонатный – содержит видимые карбонаты (определяется по наличию эффлоресценций, псевдомицелиев и по вспениванию при обработке 10% HCl);

45.8. v – слитизированный; темно-серый, иногда с зеленоватым оттенком, с поверхностями скольжения, комковатой либо призмовидной/колонновидной структурой;

45.9. so – солодизованный; светло-серый, запыленный кремнеземом, со слабо сформированной структурой;

45.10. n – натриевый (щелочной); солонецеватый, темно-серый, с колонной или комковатой структурой;

45.11. s – засоленный; обогащен легкорастворимыми солями;

45.12. h – гидрический; влажный, с избытком влаги, водонасыщенный;

45.13. g – глееватый; с различными формами оксидно-восстановительные окраски (мраморный рисунок, охристо-ржавые пятна);

45.14. t – торфяной; болотистый, со слоями торфа;

45.15. sc – скелетный; содержит фрагменты твердой породы (известняк, песчаник) более 5 %;

45.16. ph – пахотный; вспаханные слои обозначаются как Aph, даже если они обозначаются E, B или C;

45.17. tp – подплужная подошва; относится к наличию подплужного слоя;

45.18. ţ – дернина; верхняя часть горизонта A на пастбищах и сенокосах, в которой преобладает масса корней злаковых и травянистых растений.

Переход между почвенными горизонтами

46. Разграничение педогенетических горизонтов осуществляется в почвенном профиле с учетом критериев, касающихся формы и четкости перехода между горизонтами.

47. С точки зрения критерия формы переход между почвенными горизонтами может быть:

47.1. прямой;

47.2. волнистый – ширина волны больше ее глубины;

47.3. неправильный – ширина волны меньше ее глубины;

47.4. глоссик (языковатый) – глубина внедрений более 3–5 см, при ширине свыше 1–1,5 см;

47.5. прерывистый – переходный несплошной горизонт.

48. С точки зрения критерия четкости переход между почвенными горизонтами, в зависимости от расстояния, на котором он осуществляется, может быть:

48.1. размытый – > 10 см;

48.2. постепенный – 6–10 см;

48.3. четкий – 2–5 см;

48.4. резкий – < 2 см.

49. Большое разнообразие региональных и местных/ландшафтных факторов определяет формирование и развитие нескольких типов морфогенетических профилей в соответствии с таблицей 4.

Таксономические единицы систематизации почв

50. Для успешного изучения почвенного покрова и составления почвенной карты необходима система классификации и таксономии почв региона (педологической провинции, педогеографического района/подрайона, экологического микрорегиона), основанная на генетических принципах. В этом смысле систематический перечень почв, составляемый на предполевом этапе, должен содержать все таксономические единицы (шесть по числу) почв, расположенных в пределах территории, намеченной для оценки: тип, подтип, род, вид, категория и подкатегория:

50.1. тип почвы – таксономическая единица почв, которые развиваются в одинаковых биологических, климатических и гидрологических условиях и характеризуются четким проявлением основного типогенетического процесса (образование-накопление гумуса, подзолистый процесс, засоление, соленизация, глеевый процесс) и связанных с ним процессов (структурирование, элювиирование, иллювиирование). Тип почвы характеризуется одинаковым типом потоков веществ/органического материала и одинаковыми процессами их разложения-преобразования, одинаковым типом миграции и накопления веществ, а также одинаковым типом строения почвенного профиля;

50.2. подтип почвы – это группа (в пределах типа), которая качественно отличается степенью проявления основного типогенетического процесса и связанных с ним процессов, что обусловлено изменениями условий почвообразования в пределах природных зон (и подзон), а также изменениями их фации;

50.3. род – выделяется в пределах подтипа на основе качественных характеристик, обусловленных влиянием местных (ландшафтных) условий почвообразования, такими как природа и состав материнских пород (почвообразующих пород), глубина и химизм грунтовых вод, геоморфологические условия, гидрологические и гидрогеологические условия и др.;

50.4. вид – выделяется в пределах рода по признакам/характеристикам развития основного педогенетического процесса (образование-накопление гумуса – для черноземов; элювиирование-иллювиирование – для серых лесных почв; содержание и химизм легкорастворимых солей и степень осолодения – для галоморфных почв; глубина и степень оглеения – для гидроморфных почв);

50.5. категория – выделяется на основе гранулометрического состава верхнего горизонта почвы (песчано-суглинистый, суглинисто-песчаный, суглинистый, суглинисто-глинистый, глинисто-суглинистый, глинистый, мелкоглинистый);

50.5. подкатегория – выделяется по степени эродированности, засоления, осолодения, оглеения и др.

51. Высшие таксономические единицы (тип, подтип, род) определяются в полевых условиях и именуются в соответствии с приложением № 3 к Положению о содержании земельной кадастровой документации, утвержденному Постановлением Правительства № 940/2023.

52. Нижние таксономические единицы (вид, категория, подкатегория) определяются на основе лабораторных анализов.

53. Соответствие высших таксономических единиц Классификации почв Республики Молдова Мировой реферативной базе приведено в таблице 5.

III. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

54. Почвенные исследования выполняются специалистами в области педологии в составе публичных или частных учреждений с аккредитованными в данной сфере лабораториями.

55. В зависимости от основных морфологических характеристик исследуемая почва классифицируется в системе таксономических единиц разных уровней. Диагностика почвы в полевых условиях проверяется посредством лабораторных анализов.

56. Сбор данных о почвенном профиле и природных факторах в точках наблюдения относится к тем же элементам и выполняется на одном и том же уровне независимо от масштаба работ; различие между исследованиями и картами, выполненными в разных масштабах, определяется количеством точек наблюдения и различием в точности картографических элементов, нанесенных на карту.

57. Фиксация местоположения профилей и полупрофилей на полевой почвенной карте осуществляется следующим образом:

57.1. основные профили (с анализами) обозначаются черным закрашенным треугольником со сторонами 3 мм;

57.2. профили предыдущих лет обозначаются черным закрашенным квадратом со сторонами 3 мм;

57.3. вторичные профили – кружком;

57.4. профили контроля – двумя диагонально пересекающимися линиями.

58. Разработка почвенного исследования предусматривает четыре этапа:

58.1. подготовительный;

58.2. полевое исследование;

58.3. лабораторные работы;

58.4. камеральные работы.

Подготовительный этап

59. В рамках подготовительного этапа определяются объекты, намеченные для почвенных изысканий, масштаб картографических работ, объем деятельности в поле и в камеральных условиях, разрабатываются календарные планы работ. Этап включает сбор и изучение следующих материалов:

59.1. картографические: план на бумажном носителе, цифровая модель местности, спутниковые снимки и ортоизображения;

59.2. ранее составленные почвенные схемы, карты, картограммы;

59.3. планы инвентаризации земель, в частности земель сельскохозяйственного назначения;

59.4. референтные материалы, характеризующие природные условия (климат, рельеф, геологические и гидрологические особенности, материнские отложения (материнская порода), растительность);

59.5. предварительный перечень почв.

60. Для подготовительного этапа необходимо:

60.1. определить первоначальный план работы;

60.2. осуществить организационные работы;

60.3. подготовить инструменты и рабочее оборудование.

61. При определении первоначального плана работы, в период подготовки к полевым работам и разработке почвенных карт, педологи получают необходимые картографические материалы, в том числе цифровой план местности и цифровую модель рельефа, участок административно-территориальной единицы с горизонталями, ортоизображения и, в случае необходимости, другие предварительные материалы, такие как аэрофотоснимки и спутниковые снимки, топографические карты и план использования земель. Для составления почвенной карты крайне важно использовать весь комплекс материалов для детального анализа и более точного размежевания контуров почв и участков.

62. Определение первоначального плана работы для подготовительных мероприятий по исследованию и картографированию почв направлено на эффективную подготовку работ, которые предстоит провести в поле, для установления рабочей программы и смет расходов.

63. После получения задания и разграничения периметра исследования осуществляется геодифференциация объекта и устанавливаются категории сложности в зависимости от характеристик рельефа, растительности, материнских пород, площади засоленных и переувлажненных почв, при этом применяются следующие категории сложности:

63.1. категория I – естественные зоны с равнинным (низменным) рельефом, слабо расчлененные, с малым разнообразием почв и материнских пород. Площадь почвенных комплексов занимает не более 5 % от общей площади почв;

63.2. категория II:

63.2.1. расчлененные степные и лесостепные зоны, слабо дифференцированные элементы рельефа, пересеченные оврагами, лощинами и неглубокими долинами, с малым разнообразием почв и материнских пород. Площадь почвенных комплексов составляет 5–15 % от общей площади почв;

63.2.2. зоны, которые по рельефу относятся к категории I, но в которых почвенные комплексы или эродированные почвы составляют 15–25 % площади зоны;

63.3. категория III:

63.3.1. степные и лесостепные зоны с волнистым, расчлененным и разобщенным рельефом, с разнообразными почвами и материнскими породами;

63.3.2. зоны категории I, имеющие почвенные комплексы или эродированные почвы на 25–40 % площади;

63.3.3. зоны категории II, имеющие почвенные комплексы или эродированные почвы на 15–30 % площади;

63.4. категория IV:

63.4.1. лесные зоны, слабо освоенные в аграрном отношении, с однородными материнскими породами, при доле заболоченных почв 20–40 % от общей площади;

63.4.2. лесостепные зоны, условно освоенные в аграрном отношении, с разнообразными материнскими породами, при доле заболоченных или эродированных почв 20–40 % от общей площади;

63.4.3. степные земли с развитым почвенным комплексом и высокой степенью эрозии почвы (40–60 %) от общей площади;

63.4.4. поймы, плесы, речные дельты, при доле засоленных и заиленных почв менее 20 % площади;

63.5. категория V:

63.5.1. лесные зоны, слабо освоенные в аграрном отношении, с разнообразными материнскими породами и заболоченными почвами более 40 % от общей площади;

63.5.2. степные земли с развитым почвенным комплексом и высокой степенью эрозии почв (более 60 %) от общей площади;

63.5.3. поймы, плесы, речные дельты с разнообразными почвами и почвенными комплексами (разнообразный гранулометрический состав, щелочность, засоление, оглеение, заболоченность) более 20 % от общей площади.

64. На подготовительном этапе почвенного картографирования должны быть изучены все почвенные материалы, относящиеся к исследуемой зоне, а также к соседним территориям, включая аналитические данные, а также материалы, касающиеся примененных мелиоративных мероприятий. Должны быть изучены материалы, относящиеся к природным условиям территории, подлежащей исследованию (геология, литология поверхностных пород, рельеф, гидрография, гидрология, естественная растительность, климат).

65. На основе анализа и систематизации материалов составляется сводный обзор и устанавливаются взаимосвязи между факторами педогенеза и почвенными покровами, которые подлежат проверке и уточнению в полевых условиях. Рекомендуется, чтобы свод обобщенных картографических материалов различного характера выполнялся в том масштабе, в котором предстоит проводить исследование.

66. Предварительное зонирование картографируемой территории для выявления опасности эрозии, плотности сети оврагов и лощин, заболоченных, засоленных, щелочных почв, водных объектов, построек на сельскохозяйственных землях подлежит проверке в полевых условиях.

67. Для выполнения организационных работ необходимо выполнить следующие действия:

67.1. разработка предварительных маршрутов исследования;

67.2. разработка ежедневного плана работы для проведения почвенных исследований;

67.3. информирование органов местного публичного управления о задачах и сроках выполнения работ, их согласование и назначение ответственного лица с их стороны;

67.4. организация транспорта для доставки специалистов к объекту исследования для выполнения полевых работ;

67.5. внесение изменений в план работы в ходе выполнения работ в зависимости от возможных непредвиденных ситуаций.

68. Подготовка необходимых инструментов и рабочего оборудования зависит от цели исследований, а также от природных условий исследуемой зоны. Необходимые инструменты для проведения полевых работ включают: полевой навигатор, высотомер, почвенный бур; кирки, лопаты, почвенный нож, метр, лупу, рулетку или шнур, оборудование для химических и физических определений, бидоны, ящики для транспортировки, фото- или видеокамеру, средства индивидуальной защиты и медицинскую аптечку.

69. Транспортное средство для выполнения полевых работ будет зависеть от масштаба картирования и физико-географических условий исследуемой зоны.

Полевой этап исследования

70. В рамках полевого этапа исследования работы состоят из следующих элементов:

70.1. знакомство с общим маршрутом (рекогносцировка);

70.2. полевое изучение почв, заложение и описание почвенных разрезов/профилей с предварительным определением (наименованием) почв;

70.3. отбор почвенных проб для лабораторных анализов (химических, физических, физико-химических, гидрофизических, в соответствующих случаях);

70.4. выделение почвенных контуров с увязкой их со смежными контурами;

70.5. составление полевой почвенной карты на основе топографической карты путем размещения профилей по горизонталям;

70.6. передача-прием материалов.

71. На этапе полевого исследования, до начала изысканий, педолог должен урегулировать организационные вопросы и детально изучить район исследования, отмечая на топографической карте водоразделы и долины, а также маршруты, включающие основные элементы рельефа (гидрографические бассейны, склоны, пойменные зоны).

72. Для реализации этапа полевых исследований пространственная привязка объекта исследования до начала картографирования почв осуществляется путем точного определения местоположения исследуемой зоны на рабочей карте, с проверкой и актуализацией основных географических элементов.

73. Фиксация мест расположения почвенных профилей необходима для того, чтобы пробы были отобраны и проанализированы в педологически репрезентативных местах.

74. Для пространственной локализации почвенных профилей в поле выполняются топографо-геодезические работы с использованием глобальной системы позиционирования GPS с получением данных непосредственно в национальной системе MOLDREF 99 либо с последующим их переводом в национальную систему.

75. Перед переходом к непосредственному картографированию необходимо провести общее обследование территории.

76. Если имеется педологическая информация и ортоизображения, рекогносцировка представляет собой сопоставление ситуации в поле с ситуацией на рабочей карте, что позволяет оценить степень достоверности ранее полученной информации. Маршруты устанавливаются таким образом, чтобы пересекать все основные рельефные и литологические единицы, а также растительные ассоциации, с идентификацией степени корреляции почвенного покрова с природными факторами. Результатом почвенной рекогносцировки является выявление взаимосвязей и установление основных типов, подтипов и разновидностей почв исследуемой зоны с педогенетическими факторами.

77. Основные задачи рекогносцировки заключаются в следующем:

77.1. проверка карты и, при необходимости, внесение корректировок, связанных с изменениями в зоне, такими как изменения в использовании земель;

77.2. корректировка в поле контуров и профилей почв с планированием размещения новых профилей в местности для идентификации типов почв и их связей с факторами окружающей среды;

77.3. идентификация мезо- и микроформ рельефа, эрозионных процессов, гидрологической сети и описание структуры пород, обнаженных в естественных или антропогенных вскрытиях.

78. Количество профилей, необходимых для анализа почвенного покрова и составления карты, зависит от масштаба исследования и сложности рельефа. Необходимо соблюдать соотношение 1:4:5 между основными, вторичными и контрольными профилями. Если выявляются значительные вариации в составе почв, это соотношение может быть скорректировано для включения большего числа основных профилей.

79. В зависимости от состояния почвенного покрова количество основных профилей может быть увеличено в сложных зонах или уменьшено в более простых. Эти профили должны быть подробно задокументированы в полевом журнале, и каждый почвенный контур должен быть обоснован разрезом (профилем) почвы.

80. В зависимости от категории сложности и масштаба исследований плотность профилей, из которых отбираются пробы для лабораторных анализов на площади 100 га, выполняется согласно таблице 6.

81. Раскрытие профилей, идентификация, обозначение и описание почвенных горизонтов выполняются в специальных журналах морфологического описания почв. В журнале фиксируются общие сведения о почвенном профиле, описанном в поле, а именно:

81.1. номер профиля;

81.2. коммуна (село, зона и т. д.);

81.3. дата размещения (выкапывания);

81.4. географическое положение;

81.5. использование земель и растительность;

81.6. рельеф (холм, возвышенность, равнина, склон, терраса, пойма и т. д.);

81.7. назначение участка;

81.8. тип профиля (основной, полупрофиль, контрольный);

81.9. глубина профилей;

81.10. эффервесценция (HCl 10 %);

81.11. глубина карбонатов, сульфатов и других видимых солей;

81.12. глубина грунтовых вод (если присутствуют).

82. Для описания почвенных профилей необходимо знание и исследование почвы в полевых условиях, что осуществляется путем изучения почвенного профиля. Чтобы интерпретация морфологических характеристик профиля, которые дают сведения о процессах почвообразования, была корректной, важно учитывать весь комплекс природных и антропогенных факторов, в рамках которых находится исследуемая почва. Поэтому, перед тем как перейти к описанию профиля, необходимо провести наблюдения за рельефом, растительностью, характеристиками поверхности почвы, глубиной грунтовых вод и другими релевантными факторами.

83. В досье осуществляется описание профиля и отмечается:

83.1. элементы рельефа – указывается геоморфологическая единица местности, формы мезо- или микрорельефа, уклон, экспозиция, положение относительно водораздела или долины;

83.2. растительность – особое внимание уделяется, в частности, при исследовании почв с естественной растительностью (пастбища, сенокосы, леса). Для лесов указывается естественный тип леса, древесные породы, стадия развития. В случае земель сельскохозяйственного назначения указываются возделываемые культуры;

83.3. характер поверхности почвы – оценивается и отмечается степень эрозии (степень ее проявления), наличие корки (ее прочность), эффлоресценций (их характер), а также оценивается поверхность почвы – запыленная или комковатая; отмечается, имеются ли признаки застоя воды или следы деятельности почвенных животных;

83.4. глубина грунтовых вод – измеряется в колодцах и определяется их характер посредством краткого качественного анализа, показывающего, минерализованы ли грунтовые воды или нет.

84. После записи всех данных, указанных в пункте 84, проводится морфологическое исследование профиля.

85. Изучение профиля осуществляется в раскопе, который выполняется от поверхности почвы до материнской породы, в которую обычно проникают на участок 10–20 см для проведения исследования. Ширина и длина данного раскопа устанавливаются в зависимости от глубины профиля. В маломощных почвах (80–100 см) выполняется раскоп максимум 80/100 см.

86. Для проведения работ по описанию профиля и отбору проб раскоп выполняется ступенями. Извлеченная земля выбрасывается по обеим боковым сторонам, разделяя ее в зависимости от гумусового/негумусового слоя, на таком расстоянии, чтобы она не могла вновь попасть в яму. Стенки профиля выравниваются лопатой.

87. Для исследования используется фронтальная стенка. Профиль должен быть ориентирован таким образом, чтобы стенка, по которой проводится описание, была хорошо и равномерно освещена.

88. Для обновления необходимо разделение генетических горизонтов, которое осуществляется на основании различий в цвете, текстуре/гранулометрическом составе, структуре, новообразованиях, плотности и т. д., и отмечается горизонтальными линиями, нанесенными ножом или шпателем.

89. Для обеспечения точности границы ножом отделяется проба непосредственно выше и другая ниже нанесенной границы, после чего они сравниваются по цвету и структуре. Если различия очевидны, граница остается на месте ее нанесения, а если нет – проводится попытка выше или ниже тем же способом.

90. Выделенные горизонты и подгоризонты измеряются с использованием портняжной или столярной рулетки, отмечая мощность каждого горизонта таким образом, чтобы цифра, обозначающая нижнюю границу одного горизонта, одновременно являлась верхней границей следующего горизонта.

91. Абсолютная мощность горизонта может быть определена путем вычитания цифры, обозначающей верхнюю границу, из той, которая обозначает нижнюю границу, после чего каждый горизонт и подгоризонт описывается отдельно, с указанием каждой морфогенетической характеристики. Описание горизонтов и подгоризонтов выполняется в следующей последовательности:

91.1. цвет;

91.2. влажность (сухой, слегка влажный, сыроватый, влажный, мокрый, насыщенный);

91.3. плотность (рыхлый, разрыхленный, слабо уплотненный, уплотненный, сильно уплотненный);

91.4. пористость (мелкопористый, пористый, спонгиозный, кавернозный);

91.5. структура (моногранулярная, массивная (монолитная), полигедральная (комковатая, гломерулярная, ореховидная, гранулярная), призматическая);

91.6. текстура (тонкоглинистая, среднеглинистая, глинисто-суглинистая, суглинисто-глинистая, среднесуглинистая, суглинисто-песчаная, песчано-суглинистая, песчаная);

91.7. новообразования и включения;

91.8. переход между горизонтами.

92. Новообразования выделяются в форме:

92.1. карбонатов (эффлоресценции, псевдомицелий, прожилки, трубочки, белоглазка, конкреции, лессовые куколки, дендриты, отложения и др.);

92.2. гипса (трубочки, кристаллы, песок, пыль, розетки, иглы);

92.3. растворимых солей (эффлоресценции, пленки, прожилки, трубочки, кристаллы, отложения и др.);

92.4. оксидов и гидроксидов Fe, Mn, Si (пятна, пленки, конкреции, дендриты, цементированные полосы);

92.5. глинистых пленок;

92.6. силикатных (SiO₂) (пятна, пленки, языки);

92.7. биогенных (копролиты, кротовины, ходы личинок, корневины, корни и др.);

92.8. включений (уголь, черепки сосудов, фрагменты кирпича, сгнившее дерево, орудия, кости и др.).

93. Переход между горизонтами отмечается по:

93.1. четкости (резкий, четкий, постепенный, диффузный);

93.2. форме (прямая, волнистая, неправильная, языковатая, прерывистая).

94. После описания профилей проводится отбор проб почвы для проведения лабораторных анализов, а именно:

94.1. отбор проб осуществляется из основной (описанной) стенки снизу вверх. Количество проб, отбираемых из каждого горизонта, определяется его мощностью и назначением педологических исследований. Из горизонтов малой и средней мощности пробы отбираются из средней части горизонта. Из горизонтов большей мощности отбираются 2-3 пробы. В случае, если мощность горизонта менее 10 см, проба почвы отбирается по всей его толщине;

94.2. для каждой пробы почвы заполняется этикетка с информацией о дате отбора, населенном пункте, номере профиля, наименовании горизонта, глубине, с которой была отобрана проба, имени лица, осуществившего отбор;

94.3. пробы почвы упаковываются в бумажные пакеты.

95. Учитывая морфологические характеристики каждого горизонта в отдельности, а также число и последовательность горизонтов (систему горизонтов), определяется генетический тип почвы, к которому относится исследуемый профиль.

96. Этап детального изучения почвы включает детальное картографирование почв с целью обеспечения высокой степени точности, имеет ограниченное применение и используется только в определенных случаях, а именно:

96.1. почвенный покров объекта исследования является очень сложным;

96.2. требуется детальное описание почвенного покрова территории опытных станций, земель для испытания сортов, участков, предназначенных для создания плодовых и лесных питомников, изменения назначения земель и других опытных участков;

96.3. проектирования и освоения земель для востребованных технических и садовых культур;

96.4. организации участков земли специального назначения;

96.5. выполнения исследований по реабилитации эродированных, засоленных, солонцеватых, гидроморфных земель.

97. Масштаб детальных почвенных карт, в зависимости от поставленных задач, структуры почвенного покрова и категории сложности местности, может варьировать от 1:5000 до 1:200 и даже до 1:100. В зависимости от сложности почвенного покрова и выраженности форм микро- и мезорельефа целесообразно разделять его на "почвенные ключи" трех типов: микро-, мезо- и макроключи.

98. Изучение почв в рамках микроключей является более сложным и необходимо только в зонах с очень сложным почвенным покровом и сильно развитым микрорельефом. Если размеры выбранных участков для ключевых зон варьируют от 0,05 га до 1-2 га, масштаб картографирования составляет не менее 1:200–1:500. Для выполнения такого типа работ требуется крайне детальная картографическая основа, на которой должны быть отражены все мельчайшие элементы нано- и микрорельефа.

99. Для определения процентной доли почв как составной части почвенных комплексов необходимо выполнить следующие работы:

99.1. на месте обследования параллельные проходы прокладываются и фиксируются на участках вешками, расположенными на одинаковом расстоянии, установленном на месте в зависимости от степени сложности ареала (комплекса) почвы. Все "ключевое" пространство будет разделено на определенное количество равных квадратов;

99.2. каждый элемент микрорельефа (отрицательный, положительный) должен быть охарактеризован определенным типом профиля. В некоторых случаях почвенные профили могут быть заменены бурениями глубиной до 1,5–2,0 м.

100. Размеры "мезоключей" варьируют от нескольких десятков гектаров до 1-2 кв.км. Такой тип детальной оценки/исследования почвы применяется для земель опытных станций сельскохозяйственного назначения, участков для испытания сортов, земель для создания плодовых и лесных питомников, земель, длительное время используемых в режиме питомника. Указанный масштаб составляет 1:2000–1:5000. В содержании почвенной карты в рамках "мезоключей" должны быть отражены все таксономические уровни почв.

101. Если сложность почвенного покрова превышает 20 % площади исследуемой территории, необходимо провести дополнительные исследования в более крупном масштабе (1:200–1:500) на отдельных участках, называемых "ключами", чтобы определить число и состав компонентов почвенных покровов.

102. Границы контуров почвы устанавливаются с использованием достаточно большого числа вспомогательных профилей или зондов/полуразрезов, размещенных в промежутках между основными профилями, которые характеризуют почвы в различных участках оцениваемого почвенного комплекса. Если границы между соседними ареалами почв выражены неясно, то при размещении контрольных траншей используется метод сближения, последовательно располагая траншеи по прямой линии от одного почвенного ареала к другому до тех пор, пока в паре соседних траншей не будут выявлены существенные различия в диагностических характеристиках почвы.

103. Выделенные в поле границы контуров переносятся на окончательную копию основы и закрепляются ручкой. Все основные и вспомогательные профили, а также зонды обозначаются соответствующим образом. С рабочих ортоизображений границы почвенных контуров переносятся на топографическую основу уже в камеральный период.

104. Каждый контур индексируется в соответствии с систематическим перечнем почв и легендой, разработанной для почвенной карты.

Подготовка проб почвы для транспортировки и передачи в лабораторию

105. Пробы почвы передаются в лабораторию в соответствии с таблицей-образцом, разработанной и утвержденной учреждением, осуществляющим деятельность по исследованию, инновациям и технологическому трансферу в области оценки, охраны и повышения плодородия почв. Таблица должна содержать наименование административно-территориальной единицы, номер профиля, глубину отбора пробы и необходимые для выполнения анализы, и должна быть подписана исполнителем и вышестоящим руководителем.

106. При составлении почвенных карт, при сложной структуре почвенного покрова, в случае мелких контуров, которые не имеют размеров и не могут быть отображены на карте, выделяются комплексные контуры почв, где основной фон образован преобладающими почвами, а доля почв, включенных в комплекс, представляется с помощью символов, указывающих их процентное содержание в почвенном покрове.

107. Относительное участие каждого компонента выражается в процентах от площади распространения с соблюдением следующих градаций:

107.1. до 10 %;

107.2. от 10 до 25 %;

107.3. от 25 до 50 %;

107.4. более 50 %.

108. Процент участия каждого компонента, включенного в комплекс, определяется по ортоизображению (в крупном и детальном масштабе) посредством векторизации элементарного ареала почвы.

Этап лабораторных работ

109. Этап лабораторных работ заключается в определении количества и вида анализов, которые зависят от таксономической принадлежности почвы, а также от целей педологических исследований (определение бонитета, закладка многолетних насаждений, изменение категории назначения, определение засоленности и щелочности почвы и т. д.).

110. На этапе регистрации и подготовки проб к анализу пробы почвы вместе с образцовыми списками, содержащими необходимые анализы, передаются в лабораторию, где осуществляются следующие действия:

110.1. регистрация проб:

110.1.1. каждая собранная проба тщательно регистрируется, при этом фиксируются такие важные сведения, как точное местоположение, дата и время отбора, глубина и тип почвы;

110.1.2. к пробам прикрепляются этикетки для обеспечения правильной идентификации и предотвращения смешения проб во время анализа;

110.2. подготовка проб:

110.2.1. пробы почвы при необходимости высушиваются в контролируемой среде, чтобы предотвратить их порчу и получить точные результаты. Сушка проводится при стандартизированной температуре во избежание изменения свойств почвы;

110.2.2. после полного высушивания почва измельчается и просеивается для получения однородной консистенции, что является необходимым для последующих анализов. Используется соответствующее оборудование для получения фракций одинакового размера, необходимых для различных испытаний;

110.2.3. подготовленные пробы хранятся в специальных пакетах/контейнерах в надлежащих условиях, чтобы предотвратить их загрязнение или изменение до проведения анализа. Используются герметичные емкости и, при необходимости, обеспечивается хранение при контролируемой температуре.

111. Лабораторные анализы выполняются публичными или частными учреждениями, имеющими аккредитованные лаборатории в данной области. Контролируемые показатели почвы и методы их оценки приведены в приложениях № 1 и 2.

112. Базовые испытания выполняются посредством:

112.1. подготовки проб к анализам, измельчения;

112.2. гигроскопической влаги, метода высушивания в сушильном шкафу при 105˚C;

112.3. определения содержания гумуса методом Тюрина в модификации Никитина;

112.4. определения гранулометрического состава методом пипетирования, обработки почвы Na4P2O7;

112.5. фактической реакции (pH), потенциометрическим методом, в водном экстракте;

112.6. определения гидролитической кислотности методом Каппена;

112.7. анализа обменных катионов:

112.7.1. кальция и магния (Ca2+, Mg2+), метод Такера;

112.7.2. катиона натрия (Na⁺), газообъемный метод;

112.7.3. емкости поглощения, метод Бобко и Ашкенази;

112.8. анализа водного экстракта посредством:

112.8.1. подготовки водного экстракта;

112.8.2. содержания растворимых солей, гравиметрический метод;

112.8.3. CO32-, титрование H2SO4;

112.8.4. HCO32-, титрование H2SO4;

112.8.5. Cl-, метод Мора;

112.8.6. SO42-, метод расчета;

112.8.7. Ca2+, комплексонометрический метод;

112.8.8. Mg2+, комплексонометрический метод;

112.8.9. Na+, пламенная фотометрия;

112.8.10. определения оксида железа (Fe2O3), комплексонометрический метод с трилоном "Б";

112.9. определения агрохимических показателей:

112.9.1. определения содержания общего азота методом Кьельдаля;

112.9.2. определения содержания подвижного азота;

112.9.3. определения содержания обменного калия;

112.9.4. других необходимых анализов и стандартных методов.

113. После завершения анализов результаты систематизируются и представляются педологу в ясной и краткой форме, что облегчает их интерпретацию и использование.

Этап камеральных работ

114. Этап камеральных работ включает в себя следующие виды деятельности:

114.1. систематизация материалов, полученных в результате полевых работ;

114.2. систематизация и обработка результатов лабораторных анализов, уточнение названия почв;

114.3. сканирование полевой карты и векторизация ареалов почвы;

114.4. составление итоговой карты почв и обобщенной таблицы со списком почв;

114.5. разработка педологического отчета/записки.

115. Камеральный этап заключается в обработке и интерпретации всей информации и данных, разработке педологического исследования исследуемой территории/зоны, которое включает следующие подэтапы:

115.1. составление итоговой педологической карты осуществляется посредством следующих действий:

115.1.1. изучение, анализ и обобщение результатов лабораторных анализов;

115.1.2. уточнение названия почв согласно лабораторным анализам, в соответствии с действующим классификатором почв;

115.1.3. составление списка почв (без площадей);

115.1.4. составление итоговой полевой педологической карты;

115.1.5. объединение и закрытие ареалов почвы (вручную) на границах административно-территориальных единиц с ареалами административно-территориальных единиц, расположенных по соседству;

115.1.6. копирование полевой педологической карты и разработка итоговой цифровой педологической карты;

115.2. сканирование и векторизация педологической карты – осуществляется посредством следующих действий:

115.2.1. подготовка структуры файлов и каталогов;

115.2.2. векторизация отсканированных педологических карт (контуров почвы), включая почвенные профили (геодезические координаты);

115.2.3. внесение атрибутивной информации, графические изменения ареалов почвы;

115.2.4. анализ и приведение в соответствие границ педологических контуров с материалами ортоизображений, горизонталями и цифровой моделью территории;

115.2.5. графическое размещение цифровых ареалов почвы, соответствующих границам педологических контуров в форме полигона, в ИС "Регистр почв Республики Молдова";

115.2.6. локализация почвенных профилей в виде точек в ИС "Регистр почв Республики Молдова";

115.3. разработка педологического отчета – осуществляется посредством следующих действий:

115.3.1. вычисление площадей ареалов почвы (в цифровом формате, полученное в результате векторизации ареалов почвы с точностью до двух знаков после запятой);

115.3.2. составление итогового списка почв, вычисление баллов бонитета и составление таблицы, которая будет содержать следующую информацию:

115.3.2.1. номер почвенного профиля;

115.3.2.2. название почвы;

115.3.2.3. балл бонитета;

115.3.2.4. площадь;

115.3.3. составление таблиц и картограмм по группировке почв по:

115.3.3.1. баллам бонитета;

115.3.3.2. классам почв;

115.3.3.3. степени эродированности;

115.3.3.4. гранулометрическому составу;

115.3.3.5. показателям мониторинга почвы;

115.3.3.6. картограммам, при необходимости и в зависимости от цели исследований, для засоленных и солонцеватых почв, почв с избыточным увлажнением, раскорчеванных земель, а также с оползнями.

116. Пояснительная записка содержит следующие разделы:

116.1. общие положения;

116.2. оценка физико-географических условий объекта исследования;

116.3. описание почв;

116.4. качество почв;

116.5. выводы;

116.6. приложения и таблицы с результатами лабораторных анализов, педологические карты, картограммы или другие необходимые материалы, в соответствующих случаях.

117. Для оформления педологического отчета необходимо разработать итоговую педологическую карту, содержащую следующие данные:

117.1. растровая информация;

117.2. графическая информация об ареалах почвы;

117.3. название почвы;

117.4. пространственная локализация и количество профилей, в том числе профили предыдущих лет;

117.5. список почв;

117.6. площадь и балл бонитета ареалов почвы;

117.7. таблицы по группировке почв согласно баллам бонитета;

117.8. степень эрозии;

117.9. гранулометрический состав;

117.10. условные обозначения;

117.11. масштаб исследований;

117.12. название административно-территориальной единицы и исполнителей отчета.

118. Педологическая карта печатается на ортофотоплане в черно-белых тонах, а неисследованные площади и оползни выделяются другими цветами.

119. Педологический отчет передается посредством акта приема-передачи.

IV. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ОЦЕНКИ ПОЧВЕННОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ

Оценка галогенных почв и базовая процедура

120. Площади, затронутые галоморфизмом, идентифицируются на основе исследований по картографированию почв и требуют отдельного изучения с целью выявления факторов, определяющих процессы галоморфизма и интенсивность их протекания в почвах.

121. Указанный метод является методом "ключевых" участков, с учетом структуры почвенного покрова и проведением детального исследования как в полевых условиях, так и в лаборатории, с учетом почв, почвообразующих пород, геологических отложений и грунтовых вод.

122. В рамках полевых работ будут оцениваться характер поверхности почв и растительности на исследуемом участке, глубина залегания верхнего слоя накопления солей, распределение солей по почвенному профилю и другие параметры, которые могут предоставить информацию о генезисе галоморфизма; будут отобраны образцы почв по всей мощности (из генетических горизонтов) базовых профилей, расположенных в пределах каждого контура галоморфных почв, а при необходимости будут отобраны пробы и из вторичных профилей.

123. При определении количества проб учитывается последующая необходимость расчета запасов солей в почве.

124. В лаборатории в отношении не менее 20 % базовых профилей осуществляется полный анализ физических свойств (гранулометрического и микроструктурного состава, плотности сложения, порозности), физико-химических свойств (pH, обменных катионов, содержания гумуса) и полный анализ водной вытяжки. В остальных профилях количество анализов будет определяться спецификой каждого профиля в отдельности.

125. В зависимости от процессов и механизмов формирования, развития и эволюции галоморфных почв они группируются следующим образом:

125.1. галоморфные почвы без натриевого глинисто-иллювиального горизонта (Btna) (солончаковые почвы) – солончаки и засоленные почвы с недифференцированным гранулометрическим профилем;

125.2. галоморфные почвы, в педогенетическом профиле которых четко выделяется натриевый глинисто-иллювиальный горизонт – солонцы и солонцеватые почвы.

126. Базовая процедура, применяемая для изучения галоморфных почв, определяется спецификой пространств, подверженных галоморфизму, а именно:

126.1. узкие участки этих почв, внедренные в массивы сельскохозяйственных угодий в внеаллювиальных условиях, а также их неравномерное распределение в аллювиальных пространствах, обусловленное высокой степенью развития микрорельефа, изменчивостью уровня грунтовых вод и гранулометрическим составом почв;

126.2. высокая степень сложности почвенного покрова, проявляющаяся в пространственной изменчивости как степени засоленности, так и степени осолодения;

126.3. необходимость учета всех основных морфологических признаков, связанных со степенью засоленности и осолодения, глубиной горизонта с максимальным содержанием солей, содержанием солей в солевом горизонте и по почвенному профилю, химизмом засоления, глубиной натриевого горизонта (Btna), содержанием обменного натрия в Btna и по почвенному профилю.

127. Указанные особенности предполагают необходимость предварительного детального рекогносцировочного изучения пространств, предусмотренных для почвенного исследования, с целью определения количества базовых и вторичных профилей. Базовые профили должны охватывать в исследовании все типы и подтипы почв в пределах соответствующего пространства, а вторичные – роды и виды почв.

128. Количество отобранных проб и мощность слоя, характеризуемого одной пробой, определяются в зависимости от мощности генетических горизонтов, степени дифференциации почвенного профиля по гранулометрическому составу, распределения и содержания солей, структуры почвы, наличия специфических новообразований, обусловленных аэрогидрическим режимом почв.

129. Каждая проба почвы должна характеризовать определенный элемент профиля (горизонт, подгоризонт, слой, морфон) без превышения его границ. Частота и глубина отбора проб должны быть установлены таким образом, чтобы обеспечить возможность расчета среднего содержания солей и/или обменного натрия в поглотительном комплексе для каждого горизонта или слоя профиля в отдельности.

130. В случае пространств с галоморфными почвами по меньшей мере 20 % базовых профилей необходимо подвергнуть полному анализу водной вытяжки.

131. В случаях, когда в профилях или в шурфах обнажаются грунтовые воды, необходимо отбирать пробы воды из каждого профиля/шурфа.

132. Разделение засоленных почв в зависимости от химического состава солей основывается на соотношении между анионами и катионами согласно таблице 7.

Диагностика и критерии оценки степени осолодения почв

133. Основными диагностическими признаками солонцов являются:

133.1. элювиально-иллювиально текстурно-дифференцированный профиль;

133.2. нейтральная или слабо кислая реакция гумусово-аккумулятивного солодизированного горизонта (Am/e);

133.3. щелочная (pH > 8,5) и сильно щелочная (pH > 9) реакция натриевого глинисто-иллювиального горизонта (Btna) и подстилающих горизонтов;

133.4. комковато-ореховатая структура с пластинчатыми элементами в горизонте Am/e, колонарная в горизонте Btna и колумновидная в подстилающих горизонтах;

133.5. содержание ионов натрия (Na+) в катионообменном комплексе [CAS] натриевого глинисто-иллювиального горизонта в количестве > 20 % от суммы удерживаемых катионов либо 40 % ионов магния (Mg2+) в [CAS] глинисто-иллювиального горизонта в случае, когда содержание ионов натрия в нем < 15 %, (при выполнении критериев, описанных в пунктах 134.1–134.4 и 134.6);

133.6. наличие солей (солевой горизонт в нижней части профиля (ниже горизонта Btna)).

134. Основные диагностические признаки солонцеватых почв (черноземы, черноземовидные, черноземоподобные, аллювиальные, делювиальные) приведены в таблице 8.

135. В Республике Молдова более широкое распространение имеют два подтипа солонцов:

135.1. автоморфный – с профилем Am/e–Btna1–Btna2–Bna3–Bca–BCca–Cca;

135.2. гидроморфный – с профилем Am–Btna1–Btnag–Bgsa–Bgcc–BCcag–Ccag.

136. Рода внутри подтипов идентифицируются в зависимости от особенностей, обусловленных конкретными ландшафтными условиями, проявляющимися в глубине залегания солевого горизонта (горизонта накопления солей), химизме солей и их содержании, глубине горизонта накопления карбонатов, глубине горизонта накопления гипса.

137. В зависимости от глубины, на которой фиксируются карбонаты (эффервесценция), солонцы подразделяются на:

137.1. карбонатные – эффервесценция проявляется от поверхности или в горизонте Btna, но не глубже 40–45 см;

137.2. глубокие карбонатные – карбонаты (эффервесценция) фиксируются ниже 40–45 см.

138. В зависимости от глубины, на которой фиксируется гипс, солонцы подразделяются на:

138.1. высокогипсовые – гипс фиксируется в слое 0–40 см;

138.2. глубокогипсовые – гипс фиксируется ниже 40 см.

139. По видам солонцы подразделяются в зависимости от мощности горизонта Am/e, содержания (%) натрия в [CAS] горизонта Btna, структуры горизонта Btna.

140. В зависимости от мощности горизонта Am/e солонцы подразделяются на:

140.1. корковые – мощность Am/e до 5 см;

140.2. с малыми колоннами 5–10 см;

140.3. со средними колоннами 10–18 см;

140.4. с глубокими колоннами > 18 см.

141. В зависимости от содержания натрия (% от суммы удерживаемых катионов) в [CAS] горизонта Btna различаются солонцы:

141.1. малонатриевые, доля Na⁺ в [CAS] составляет < 10%;

141.2. средненатриевые 10–20%;

141.3. многонатриевые > 25%.

142. В зависимости от структуры горизонта Btna солонцы могут быть:

142.1. ореховатые;

142.2. колонарные;

142.3. глыбистые.

143. Для оценки солонцов и солонцеватых почв на основе содержания карбонатов необходимо использовать градацию, представленную в таблице 9.

144. Солончаки – почвы, которые содержат в поверхностном слое легкорастворимые токсичные соли в количестве более 0,5 % при содовом химизме солей и более 1,4 % при сульфатном химизме солей.

Определение степени и типа/химизма засоления почв

145. Засоленные почвы (Salt-affected soils) представляют собой педогенетические образования, которые содержат по крайней мере в одном из горизонтов педогенетического профиля легкорастворимые соли либо их ионы в количествах, превышающих токсический порог – максимально допустимое количество солей, не вызывающее подавления растений. Этот порог составляет 3–5 г/л в почвенном растворе, 0,05–0,15 % токсичных солей, определенных методом водной вытяжки, и 2–4 мСм/см в фильтратах, полученных из паст почвы, насыщенных водой.

146. В зависимости от глубины верхней границы засоленного/саликового горизонта засоленные почвы подразделяются на:

146. 1. поверхностно засоленные (верхняя граница устанавливается в слое 0–30 см);

146. 1. среднезасоленные (30–100 см) и глубоко засоленные (100–200 см).

147. Солончаковые почвы – педогенетические образования, которые в пределах профиля 0–200 см имеют слой толщиной не менее 5 см с содержанием солей, превышающим допустимые пороговые значения. Почвы, характеризующиеся признаками засоления глубже 200 см, являются потенциально засоленными почвами.

148. Профиль солончаков слабодифференцированный на генетические горизонты (Aosa-AGosc-Grsc; Aosc-Aosa-ACsc-Csc), слабоструктурированный или, преимущественно, аструктурный. Содержание натрия в [CAS] может составлять до 80 %, однако коллоиды находятся в состоянии геля, а их дифференциация по профилю сведена к нулю из-за преобладания восходящих токов воды.

149. Засоленные/солончаковые почвы имеют профиль, характерный для зональных почв, затронутых процессом засоления (Amsc–AmBmsc–Bmsc–Bcasc–Ccasc), а основным диагностическим признаком являются накопления солей, значения которых ниже, чем характерные для солончаков, согласно таблице 10.

150. В зависимости от глубины, на которой фиксируется слой с максимальным содержанием солей, солончаковые почвы подразделяются на:

150.1. высокосолончаковые – максимальное накопление солей 0–30 см;

150.2. солончаковые 30–80 см;

150.3. глубокосолончаковые 80–150 см;

150.4. несолончаковые < 150 см.

151. Классификации засоления почв в зависимости от степени засоления основаны как на общем содержании солей, переходящих в водную вытяжку (сухой остаток, %), так и на содержании отдельных солей и токсичных солей.

152. Качественная характеристика засоления устанавливается на основе состава анионов. Таким образом, различаются хлоридный, хлоридно-сульфатный, сульфатный, сульфатно-хлоридный и бикарбонатно-сульфатный типы засоления в зависимости от химизма засоления в горизонте с максимальным содержанием солей. Рекомендуется использовать "содовый коэффициент" (коэффициент проявления соды) – Ks = HCO3⁻: (Ca2+ + Mg2+), где HCO3⁻ – содержание аниона HCO3⁻ (ммоль/100 г почвы); Ca2+ – содержание катиона Ca2+ (ммоль/100 г почвы); Mg2+ – содержание катиона Mg2+ (ммоль/100 г почвы), а также коэффициент Ks, рассчитанный с учетом значений HCO3⁻ и NaHCO3, на основании которых можно подразделить в зависимости от интенсивности "проявлений содовых" группы почв следующим образом:

152.1. содовые проявления отсутствуют – Ks < 1;

152.2. слабые содовые проявления – Ks = 1,1–2;

152.3. средние содовые проявления – Ks = 2–4;

152.4. сильные содовые проявления – Ks > 4.

153. Метод расчета токсичных и нетоксичных солей основан на связывании ионов в определенной последовательности в гипотетические (возможные) соли, начиная с наименее растворимых и заканчивая наиболее растворимыми.

Оценка гидроморфных почв и описание основных показателей

154. Специфическими проявлениями вторичного гидроморфизма, которые необходимо учитывать при оценке неогидроморфизированных комплексов, являются:

154.1. его медленное развитие на начальных этапах, включающее слабо различимые морфогенетические и функциональные изменения, имеющие прикладной характер во времени;

154.2. единство факторов, определяющих его развитие, как следствие изменения свойств и режимов переувлажненных почв.

155. Экстра-аллювиальный неогидроморфизм необходимо определять и рассматривать как явление, обусловленное содержанием воды, превышающим полевую влагоемкость, вызванное совмещенным воздействием антропо-природных факторов, которое предполагает трансформацию/гидрометаморфизацию минеральных и органических компонентов почв в условиях анаэробиоза, изменение направления и интенсивности элементарных зональных/типогенетических педогенетических процессов, вовлечение процессов, индуцированных новосформированными ландшафтными условиями, и перевод почв из категории автоморфных в полугидроморфные и гидроморфные.

156. В условиях анаэробиоза из состава минеральных соединений мобилизуются железо, марганец, кальций, магний, алюминий, фосфор и другие химические элементы и вещества.

157. Вторично переувлажненные пространства формируются чаще всего на склонах и междуречных плато в различных биопочвенно-климатических условиях.

158. Почвенные изыскания предполагают установление факторов, механизмов и процессов, которые проявляются в каждом элементе комплексов, с их систематизацией в зависимости от генезиса, эволюции и выявлением агропродуктивного и агроулучшительного потенциала.

Генезис, номенклатура и диагностика комплексов переувлажненных почв

159. Факторы, определяющие формирование комплексов переувлажненных почв, обусловливают высокий уровень разнообразия. В рамках почвенных изысканий необходимо также дифференцированно оценивать степень участия каждого отдельного фактора.

160. Процесс оценки переувлажненных почв осуществляется:

160.1. на основе зональных признаков;

160.2. в зависимости от геоморфологических условий формирования комплексы переувлажненных почв могут относиться к междуречным плато, склонам и террасам;

160.3. в зависимости от типа водного питания различаются комплексы переувлажненных почв плато, пойменные и переходные.

161. Оценка почвенных комплексов на основе зональных признаков осуществляется отдельно для:

161.1. северной лесостепной зоны – сформированные на суглинисто-глинистых и глинистых неогенных отложениях нижнесарматского возраста, слабо засоленные, с преимущественно гидрокарбонатно-сульфатным химизмом солей;

161.2. центральной лесной и степной зоны – в пределах Кодринской возвышенности и степной – в пределах периферии Кодр, они представлены преимущественно глинистыми и тонкоглинистыми, карбонатными отложениями, содержащими гипс, солеформирующими (умеренно и сильно засоленными), с преобладанием сульфата натрия (около 93 %) в составе солей и сниженным либо малым содержанием соды; в некоторые более влажные периоды года суммарная щелочность (HCO3⁻) превышает содержание кальция (HCO3⁻ > Ca2+);

161.3. южной степной зоны – формируются на неогенных меотических и понтических суглинисто-глинистых и глинисто-суглинистых отложениях (реже – на умеренно и сильно эродированных глинистых пространствах), карбонатных, слабозасоленных.

162. Эволюция комплексов переувлажненных почв в зависимости от геоморфологических условий формирования в междуречных пространствах определяется застоем воды, поступающей из атмосферных осадков, в активном педогенетическом слое (Am+Bm) с последующим ее распространением по профилю и в пространстве.

163. Комплексы переувлажненных почв плато обусловлены избыточным накоплением воды, поступающей из атмосферных осадков, и характеризуются режимом влажности с высокой динамикой содержания влаги в течение года и, соответственно, направлением и интенсивностью как зональных процессов (формирование-накопление гумуса, агрегирование-структурирование почвенной массы, миграция карбонатов), так и процессов, индуцированных переувлажнением (оглеение, монтмориллонитизация, засоление, осолодение, слитизация, вертисолизация).

164. Интенсификация процессов, характерных для гидроморфизма (засоление, осолодение, оглеение, монтмориллонитизация, алкалинизация), приводит к снижению интенсивности, а также изменению направленности черноземных процессов с вовлечением явления гидрометаморфизации переувлажненных почв, проявляющейся в присущих им признаках (железистые конкреции < 0,5 см, накопленные в верхнем сегменте горизонта A; железо-марганцевые конкреции < 0,5–1 см, накопленные в нижнем сегменте горизонта A; глеевые признаки на поверхности разграничения горизонтов A (пахотного) и AB (подпахотного); комкование структуры в горизонте A и развитие ореховидной (средней и мелкой) и призматико-призмоидной структуры в подорном горизонте).

165. Комплексы переувлажненных гидроморфно-фреатических почв отличаются решающей ролью грунтовых вод в развитии неогидроморфизма. Их формирование предполагает специфическое литологическое строение, включающее слой почвы со средним (суглинистым) и средне-тонким (суглинисто-глинистым, реже глинисто-суглинистым) гранулометрическим составом, подстилаемый слоем водонепроницаемых глин неогенного или четвертичного возраста, которые обусловливают формирование и участие грунтовых вод в педогенезе.

166. В зависимости от глубины переувлажненных гидроморфно-фреатических почв эти комплексы подразделяются на две группы: полугидроморфные (уровень грунтовых вод 3–6 м) и гидроморфные (0–3 м).

167. Содержание сульфатов, вовлеченных в процесс педогенеза, и преобладание сульфата натрия в их составе обусловливают низкий потенциал образования соды в результате восстановления сульфатов в анаэробных условиях.

168. Материнские отложения не проявляют признаков, указывающих на осуществление процесса восстановления сульфатов на стадиях седиментации, формирования осадков или диагенеза; для них характерны короткие периоды застоя воды в почвенном профиле при уровне грунтовых вод 3–6 м, а капиллярно-подпираемая вода в редких случаях достигает уровня корнеобитаемого слоя.

169. Гидроморфные почвы характеризуются длительным застоем воды в почвенном профиле, в том числе в активном педогенетическом слое. В этих условиях фиксируются железо-марганцевые конкреции, микро- и мезокутанные глеевые образования в горизонте AmBm, глеевые пятна в горизонте Bm, глеевые признаки в горизонте B, массовая доломитизация карбонатов в иллювиально-карбонатном горизонте.

170. В пределах Северо-Молдавской равнины (Бельцкая степь), а также в других равнинных пространствах и на молодых аккумулятивных террасах распространены два типа комплексов переувлажненных почв с комбинированным климато-фреатическим типом водного питания, которые подразделяются на два типа:

170.1. сформированый в условиях уровня грунтовых вод 5–6 м с капиллярным подъемом 3–4 м, при однородном литологическом строении по всей толщине, что исключает формирование капиллярно-установившейся водной пленки и обеспечивает относительно стабильный режим уровня грунтовых вод;

170.2. сформированый в условиях уровня грунтовых вод до 3 м, при однородном литологическом строении по всей толщине 0–3 м и наличии слоя труднопроницаемой для воды глины на глубине около 3 м.

171. Комплексы переувлажненных почв имеют более широкое распространение в пределах Северо-Молдавской равнины и предполагают периодическое соединение фрaнжа капиллярной подвешенной воды и фрaнжа капиллярно-подпертой воды с установлением в активном педогенетическом слое режима влажности в интервале "общая влагоемкость (CT) – полевая влагоемкость (CC) (CT–CC)" в последнюю декаду марта – первые две декады апреля и "полевая влагоемкость (CC) – влажность разрыва капиллярной непрерывности (URC) (CC–URC)" в последнюю декаду апреля – первые две декады июня.

172. В течение периода от последней декады июня до ноября режим влажности устанавливается в интервале "влажность разрыва капиллярной непрерывности (URC = 0,75 CC) – максимально молекулярно-адсорбированная влагоемкость (CMA = 0,6–0,5 CC)" с незначительными отклонениями, обусловленными режимом атмосферных осадков.

173. Изменения, индуцированные избытком влаги, проявляются в периодическом увлажнении био-гидротермических и био-аэро-гидрических условий, выражающемся в гидрометаморфизации процесса формирования и накопления гумуса (интенсификация процесса гумификации, увеличение содержания гумуса в почве за счет гуминовых кислот, особенно фракций 1 и 3, незначительное изменение содержания остаточного негумфицированного углерода, увеличение соотношения Cah:Caf и повышение емкости поглотительного комплекса почвы, выраженное в увеличении содержания адсорбированного катиона натрия (Na+) до 3 % и содержания катиона магния (Mg2+) до 30 % от суммы катионов).

174. Содержание легкорастворимых солей варьирует в пределах 0,15–0,25 % при сульфато-гидрокарбонатном химизме с содовыми проявлениями в содержании (HCO3⁻ – Ca2+ + Mg2+) и нетоксичными количествами < 1 ммоль/100 г почвы.

175. К специфическим диагностическим признакам этих почв наряду с указанными гидрометаморфическими изменениями относятся большая мощность активного педогенетического профиля (>120 см) и гумусового профиля (>100 см), зернисто-гломерулярная структура в горизонтах Am и AmBm и мелкобугорчато-зернистая структура в подстилающих горизонтах, а также гидроморфизация карбонатных новообразований.

176. Во второй форме, при высоком уровне грунтовых вод 0–3 м, дополнительный приток дождевых вод приводит к замещению автоморфного водного режима полугидроморфным. В годы с нормальным или дефицитным количеством осадков приток дождевой воды оказывает гидрометаморфическое влияние на педогенетический процесс, что выражается в усилении гидрометаморфических эффектов на процесс формирования и накопления гумуса, в увеличении соотношения Cah: Cat до 3, а иногда до 3,5, и формировании преимущественно гуматистого гумуса; в увеличении содержания солей до 0,3 % и содовых проявлениях, при которых в отдельные периоды значения превышают токсический порог (>1,4 ммоль/100 г почвы); в повышении содержания натрия в CAS до 3–10 % или даже до 15 % от суммы удерживаемых катионов, а содержания магния – до 40 %.

177. В зависимости от продолжительности периода переувлажнения в течение вегетационного периода комплексы переувлажненных почв могут быть разделены на:

177.1. эфемерные: продолжительность периода с режимом влажности CT–CC = 27 дней;

177.2. сезонные: продолжительность периода с режимом влажности CT–CC = 32 дня, CC–URC = 35 дней и URC–CMA = 47 дней;

177.3. постоянные с коротким периодом: продолжительность периода с режимом влажности CT–CC = 41 день, CC–URC = 47 дней и URC–CMA = 64 дня;

177.4. постоянные с длительным периодом: продолжительность периода с режимом влажности CT–CC = 51 день, CC–URC = 68 дней и URC–CMA = 109 дней.

178. В зависимости от степени оглеения, по структуре переувлажненных комплексов различают почвы:

178.1. неглееватые;

178.2. слабоглеенные;

178.3. глееватые;

178.4. глеевые.

179. В зависимости от глубины оглеения различаются почвы:

179.1. поверхностно оглеенные 0–30 см;

179.2. неглубокоглеенные 30–50 см;

179.3. среднеглубокоглеенные 50–100 см;

179.4. глубокоглеенные 100–150 см;

179.5. сверхглубокоглеенные >150 см.

180. Степень засоления и осолодения определяется посредством применения параметров оценки галофитных почв. В составе почвенных изысканий в рамках комплексов переувлажненных почв необходимо изучение геоботанических исследований, которые предусматривают использование видов, входящих в состав растительных ассоциаций, с целью оценки состояния почв.

181. Среднезасоленные карбонатные черноземные почвы характеризуются доминированием астры солончаковой (частота 82 %) и лебеды (частота 100 %). Удовлетворительными индикаторами незасоленных почв являются степные виды Coronilla scorpioides, Euphorbia volhynia и Salvia verticillata (свиное ухо).

182. Индикаторами солонцеватых почв являются одуванчик бессарабский, Artemisia nigra, лебеда приморская и Artemisia австрийская.

183. Индикаторами уровня грунтовых вод являются гигрофитные растения, а для его оценки в рамках мероприятий по распознаванию объекта исследования используются данные из приложения № 3.

184. Генетические особенности комплексов переувлажненных почв, площади, структура почвенного покрова и его состав предполагают необходимость полевых исследований в масштабе 1:100–1:300 с учетом каждого их компонента. Для оценки почв необходимо использовать набор параметров для определения степени гидрометаморфизации почв и их отнесения от исходного состояния (черноземы), согласно приложению № 4.

185. Переувлажненные комплексы оцениваются в пределах всей соответствующей сельскохозяйственной территории как продукт ее эволюции в условиях агрогенеза.

186. В рамках почвенных изысканий будут определены меры, предпринятые на соответствующей сельскохозяйственной территории для минимизации воздействия всех деградационных факторов, которые способствуют и поддерживают переувлажнение в пределах исследуемого объекта, оценка агропродуктивного потенциала переувлажненных комплексов для определения комплексных мер по их повторному вовлечению в сельскохозяйственный оборот, разработка мер и процедур по остановке процессов пространственного расширения комплексов переувлажненных почв и меры по управлению риском переувлажнения на уровне всей оцениваемой сельскохозяйственной территории.

Оценка эродированных почв

187. Для оценки эродированных почв необходимы следующие меры:

187.1. выявление пространств, пораженных водной эрозией, ветровой эрозией, а также совместным воздействием водной и ветровой эрозии;

187.2. выявление почв с различной степенью эродированности водой или ветром (смытых, дефлированных);

187.3. выявление пространств, пораженных глубинной эрозией.

188. На карту эродированных почв наносятся как пространства, пораженные эрозией, так и территории с риском эрозии. Если в ходе картографических работ используется карта, на которой уже отмечены пространства, пораженные эрозией, и степени ее проявления, необходимо выполнить работы по проверке и корректировке картографического материала как в части площади земель, пораженных эрозией/ предрасположенных к эрозии, так и в части количественной степени ее проявления.

189. Земли с риском эрозии определяются с учетом всего комплекса природных факторов и их особенностей, а также в соответствии со способом их использования и степенью совместимости применяемых технологий с конкретными ландшафтными условиями.

190. Необходимо оценить риск эрозии и степень эродированности почв по следующим параметрам:

190.1. состояние – доля (%) эродированных почв и их пространственное распределение, тип эрозии, обнажение подстилающей породы (материнской или наносной), площадь, занимаемая промоинами и оврагами, и мощность почв;

190.2. степень проявления – перевод плодородных земель в категорию земель с риском эрозии (маргинальных), увеличение площади эродированных земель, доля (%) от общей площади продуктивных земель, потери почвы из активного корнеобитаемого слоя и ежегодная переоценка состояния эродированных земель и земель с риском эрозии;

190.3. опасность проявления – уклон, потенциальные потери почвы (т/га/год).

191. Для выполнения параметров, установленных в пункте 192, необходимо оценить следующие материалы и документы:

191.1. материалы геологоразведочных изысканий;

191.2. материалы дистанционного зондирования (ортоизображения);

191.3. карту почв оцениваемой зоны;

191.4. карты почв сельскохозяйственных единиц/предприятий (административно-территориальных единиц), включая карты корректировки почвенных карт;

191.5. материалы мероприятий по оценке агрофизических и гидрофизических свойств почв;

191.6. материалы агрохимических изысканий/исследований;

191.7. схемы и другие интерпретационные материалы, относящиеся к физическим, гидрофизическим, физико-химическим, химическим и агрохимическим свойствам почв;

191.8. материалы геоботанических и флористических исследований;

191.9. геоботанические карты и схемы.

192. Для выявления земель с риском эрозии используются параметры, представленные учреждением, осуществляющим деятельность по исследованию, инновациям и технологическому трансферу в области оценки, охраны и повышения плодородия почв.

193. Степень эродированности определяется в полевых условиях и впоследствии подтверждается в рамках камеральных работ на основании результатов лабораторных анализов. Различают четыре степени эродированности почв:

193.1. слабая;

193.2. средняя;

193.3. сильная;

193.4. очень сильная.

194. Степень водной (гидрической) эрозии почв определяется на основании следующих критериев:

194.1. слабоэродированные – смыта примерно ½ мощности горизонта A;

194.2. среднеэродированные – смыта более чем ½ мощности горизонта A;

194.3. сильноэродированные – смыт полностью горизонт A и частично переходный горизонт B1;

194.4. очень сильноэродированные – полностью смыт переходный горизонт B1 и частично переходный горизонт B2.

195. Степень эоловой эродированности определяется на основании следующих критериев:

195.1. слабоэродированные/слабодефлированные – мощность горизонта Am/Aph уменьшена примерно на 5 см; на поверхности почв местами присутствуют накопления дефлированного материала толщиной до 5 см; поражение растений – около 20%;

195.2. среднеэродированные/среднедефлированные – мощность горизонта A уменьшена на 5–10 см; поражение растений – 20–50%;

195.3. сильноэродированные/сильнодефлированные – мощность горизонта A уменьшена примерно на 10–20 см; поражено около 75 % растений.

Оценка почв для специальных целей

Разработка почвенных исследований для подготовки проектов систематизации (обустройства), организации территории и развития сельскохозяйственного производства, в том числе в целях адаптивно-устойчивого управления сельскохозяйственными (пахотными) землями

196. Почвенные исследования для разработки проектов систематизации (обустройства), организации территории и развития сельскохозяйственного производства, в том числе в целях адаптивно-устойчивого управления сельскохозяйственными (пахотными) землями, необходимы для решения следующих задач:

196.1. реализация политики рационального использования земельного фонда, включая повышение производственного потенциала и увеличение площади сельскохозяйственных земель, особенно пахотных;

196.2. реструктуризация и перераспределение некоторых категорий и видов использования земель, установленных Земельным кодексом № 22/2024;

196.3. установление максимально однородных агроучастков (полей) и севооборотов;

196.4. дифференциация агротехнических и мелиоративных мероприятий;

196.5. определение наиболее подходящих сельскохозяйственных технологий;

196.6. оценка затрат на проведение агротехнических и мелиоративных работ.

197. Собственно почвенные исследования предоставят владельцам сельскохозяйственных земель информацию о наиболее подходящих требованиях и мерах по надлежащему управлению земельными участками на уровне фермы.

198. Содержание почвенных исследований для разработки проектов систематизации (обустройства), организации территории и развития сельскохозяйственного производства, в том числе в целях адаптивно-устойчивого управления сельскохозяйственными (пахотными) землями, включает следующие части:

198.1. общие положения – которые будут включать: физико-географические условия, географическое положение, рельеф, геологию, литологию, гидрографию, гидрогеологию, климат, растительность, антропогенные воздействия, типы почв, группировку земель по классам пригодности для пашни и других видов использования, требования и меры, благоприятность земель для основных культур региона после применения агропедо-мелиоративных мероприятий (только для пашни), а также выводы;

198.2. работы, необходимые для разработки исследований;

198.3. камеральные работы.

Составление карт

199. Карта пригодности земель составляется на основе карты почв или земель путем преобразования и объединения единиц земель в единицы пригодности земель для рассматриваемого вида использования. Легенда карты включает:

199.1. общую схему формулы единицы пригодности;

199.2. таблицу классов пригодности земель с видом использования "пашня" и другими видами использования (только теми, которые представлены на карте), с ячейками для раскрашивания, отмеченными соответствующими римскими цифрами.

199.3. характерные почвы (только те, которые присутствуют на карте) с символом и диагностикой;

199.4. характер и интенсивность ограничивающих факторов (только тех, которые встречаются на карте) с формулировками из таблицы критериев и дополненными дополнительными пояснениями – значениями и характеристиками, взятыми из таблицы показателей.

200. Справа от заголовка, указывающего характер ограничивающего фактора, помещается ячейка легенды для обозначений и штриховок. Характер и интенсивность дополнительных характеристик и ограничений (подгруппа – с ячейками легенды или без них, в соответствующих случаях).

201. Таблица единиц пригодности и их площадей представляется в гектарах и процентах по общей обработанной площади. В случае наличия комплексных единиц пригодности, включающих два или более почвенных термина, такие единицы переносятся в конец таблицы с указанием отдельно для каждого термина процента, который он занимает в пределах площади соответствующей единицы.

202. Графическое отображение на карте классов пригодности с использованием цветов и штриховок обозначается различными цветами.

203. Ограничивающие факторы и дополнительные характеристики выделяются штриховкой только в отношении их характера и в первую очередь тех, из которых вытекают агропедо-мелиоративные и специальные мероприятия, но не сооружения для мелиорации земель. Педолог выбирает максимально выразительную систему штриховок.

204. На карте указываются: название, масштаб, дата составления, материалы, на основе которых она была разработана (возможный вкладыш), учреждение, автор (в соответствии с действующими стандартами). В случае, если на территории предстоит проведение работ по мелиорации земель, выполняется группировка земель на классы, подклассы, группы и подгруппы пригодности для пашни и других видов использования в состоянии после проведения мелиоративных мероприятий.

205. Карта требований и агропедо-мелиоративных и специальных мер составляется на основе анализа ограничивающих факторов, приведенных при группировке земель в зависимости от пригодности для пашни (карта, сводная таблица).

206. Агрохимические меры носят ориентировочный характер для точного определения доз удобрений и мелиорантов на уровне поля или участка, и должны выполняться специальные агрохимические исследования.

207. Карта благоприятности земель для основных культур региона составляется для ситуации после применения агропедо-мелиоративных и специальных мер, имея в этом смысле прогностический характер. Карта разрабатывается для 3–4 основных культур региона путем бонитировки единиц.

208. Картограммы благоприятности составляются по той же методологии для каждой культуры отдельно. Способ картографического выражения благоприятности может быть представлен также диаграммами с 3–4 секциями (3–4 культурами) в отдельных единицах на карте пригодности земель для возделывания с раскрашиванием этих секций в соответствии со стандартом, используемым в работах по бонитировке.

209. Легенда также может включать классы бонитировки, фактически указанные на карте, с соответствующими цветами и обозначением количества баллов. Представляется также эквивалент в килограммах урожая, приходящийся на один балл бонитета для каждой культуры, если это возможно. В особых случаях, когда исследование не располагает данными, необходимыми для бонитировки, благоприятность может быть выражена количественно – путем использования климатической зоны благоприятности для рассматриваемой культуры и эдафической благоприятности конкретной почвенной единицы для той же культуры.

210. В случае если на территории планируется проведение работ по мелиорации земель, при расчете повышенных бонитетных оценок и при разработке карты благоприятности земель для основных культур региона будут учитываться подлежащие применению мелиоративные меры, причем повышение оценок будет осуществляться в зависимости от этих факторов.

211. Единицы земель группируются в соответствии с пригодностью для полевых культур (пашни) по классам, подклассам, группам и подгруппам. Для земель с очень низкой и крайне низкой пригодностью для пашни в общем виде оценивается также возможность их использования под сады, виноградники, сенокосы, пастбища или леса.

Разработка почвенных исследований с целью обоснования проектов обустройства, организации и эксплуатации пастбищ и сенокосов

212. Пастбищное обустройство представляет собой комплексную работу, направленную на регулирование процесса создания и устойчивого управления производственным процессом постоянных пастбищ. Деятельность по комплексной оценке территорий, предназначенных для обустройства, организации и создания пастбищных площадей, носит междисциплинарный характер с участием педологов, геоботаников и геоморфологов и включает следующие этапы:

212.1. предварительная подготовка (сбор информации о территории, подлежащей обустройству, определение происхождения и правового статуса пастбищ, изучение имеющейся картографической базы, изучение ранее разработанных материалов);

212.2. организация территории (составление карты административно-территориальных единиц и участка);

212.3. общее обследование территории и разграничение земельного фонда (проверяется, соответствует ли используемый картографический материал фактической ситуации на местности). Для более четкого понимания конкретных условий на территории желательно представить ортоизображение из Национального фонда геопространственных данных с четким нанесением контура периметра пастбищ и сенокосов, предусмотренных для оценки и обустройства. Чем более детализировано это изображение, тем легче в дальнейшем будет проводить оценку территории и разрабатывать меры по ее обустройству и организации.

213. На основании общего обследования территории, предусмотренной для создания, обустройства и организации пастбища, предусматривается:

213.1. определение количества пастбищных участков (массивов) и площадей, подлежащих обустройству;

213.2. группировка их по корпусам и массивам, если выполнено их разграничение от других фондов и если границы обозначены на местности;

213.3. состояние пастбищ с точки зрения распределения по категориям земель и их качества;

213.4. выявление возможных особенностей, характерных для региона и территории/земельного участка, предусмотренного для создания, обустройства и организации пастбищ.

214. Для оценки почвенных исследований с целью обоснования проектов обустройства, организации и эксплуатации пастбищ и сенокосов на карте административно-территориальных единиц, предпочтительно масштаба 1:10 000, обозначаются и наносятся подлежащие обустройству пастбища, которые затем группируются по типам пастбищ на основе имеющихся материалов (карт, планов, ортоизображений, исследований по изменению назначения/порядка использования, кадастровых планов и других материалов).

215. В рамках обследовательских мероприятий в обязательном порядке уточняется способ управления пастбищами до момента проведения изысканий. Особое внимание следует уделить информации, касающейся технико-культурных работ, примененных в хронологическом порядке – начиная с самых ранних исходных данных и до момента оценки (по возможности – с указанием площадей, на которых применялись эти меры), а также полученным результатам. Необходимо проанализировать сведения о ранее проведенных мелиоративных мероприятиях, таких как:

215.1. борьба с поверхностной эрозией;

215.2. остановка оврагообразования;

215.3. устранение избыточной влажности посредством дренажа и осушения;

215.4. расчистка травянистой растительности;

215.5. внесение органических удобрений из загонов и хлевов;

215.6. подсев и повторный подсев;

215.7. другие меры хозяйствования.

216. Необходимо оценить формы ненадлежащего использования, являющиеся основной причиной деградации потенциала пастбищ.

217. В ходе обследовательских мероприятий оценивается растительность/растительные ассоциации. Присутствие в их составе малоценных травянистых видов, таких как цеповница (Nardus stricta), бородач (Bothriochloa ischaemum), крапива (Urtica dioica), указывает на деградацию растительного покрова вследствие нарушения водного, теплового и питательного режимов.

218. Полевой этап указывает географическую зону/район, в котором расположен объект исследования, и кратко описывает особенности педогеографического района. С этой целью используются геоморфологические карты различных масштабов, на которых представлены единицы рельефа: равнина, холм, возвышенность, пойма – с их наименованиями, общей экспозицией и другими деталями, относящимися к специфике рельефа объекта исследования.

219. В описании представляется характеристика экспозиций: солнечная (S, SV), полусолнечная (SE, V), затененная (N, NE), полузатененная (NV, E), от которых зависят педогенетические и педофункциональные режимы, параметры физических, гидрофизических, физико-механических, биологических и частично химических и физико-химических факторов плодородия, степень эрозии и риски деградационных факторов.

220. Представляется преобладающий характер уклонов территории и пределы их изменения. Уклон выражается в градусах (°) и указывается средний уклон открытого пространства. В случае участков с различными уклонами в скобках приводятся также крайние значения (минимальные и максимальные).

221. На основании результатов общего обследования территории, геоботанических оценок, выявляющих состав почвенного покрова, и географических характеристик (рельефа, в том числе микрорельефа) разрабатывается схема размещения основных, вторичных и контрольных профилей, а также бурений, в соответствующих случаях.

222. Основные профили размещаются таким образом, чтобы охватывать все основные геоморфологические элементы. Вторичные профили размещаются с учетом структуры и плотности растительных ассоциаций, а контрольные – в микродепрессиях, где сохраняется риск периодов избыточной влажности.

223. Из вторичных профилей отбираются пробы из каждого генетического горизонта, а также из материнской породы и, в соответствующих случаях, из подстилающей породы. В них определяются основные физические, гидрофизические, химические и физико-химические свойства, а именно:

223.1. гранулометрический анализ почв;

223.2. определение кажущейся плотности почвы (пикнометрическим методом);

223.3. структурно-агрегатный анализ;

223.4. определение гидростабильности структурных агрегатов;

223.5. определение водопроницаемости;

223.6. определение кажущейся плотности почвы (пикнометрическим методом);

223.7. расчет гидрофизических показателей на основании гранулометрического состава проводится посредством:

223.7.1. расчета полевой влагоемкости (CC);

223.7.1.1. CC1 = 4,393+0,583* % мелкой глины (< 0,001 мм);

223.7.1.2. CC2 = 2,794+(0,157*% пыли (0,05-0,001 мм));

225.7.1.3. CC3 = ((0,0279*% песка (1-0,1 мм)) + 0,1847*% пыли (0,05-0,001 мм)+(0,535* b % мелкой глины (<0,001 мм));

223.7.2. расчета коэффициента гигроскопичности (CH):

223.7.2.1. CH1 = 1,0963+(0,3062* % мелкой глины);

223.7.2.2. CH2 = 1,632+(0,0546* % пыли)+(0,272*% мелкой глины);

223.7.2.3. CH3 = (-0,0163* % песка)+(0,0546* % пыли)+(0,2558* % мелкой глины);

223.7.2.4. CHM = (CH1+ CH2+ CH3):3;

223.7.3. расчета коэффициента завядания и коэффициента гигроскопичности на основании значений тонкодисперсной глины;

223.7.3.1. CO = 0,05+0,35 мелкой глины;

223.7.3.2. CH = 0,9+0,15 мелкой глины;

223.7.4. коэффициент завядания (CO) может быть рассчитан на основании значений коэффициента гигроскопичности (CH): (CH) CO = 1,5 CH;

223.8. определение содержания гумуса;

223.9. определение реакции почвенного раствора (pHH2O);

223.10. определение состава поглощенных катионов (Ca2+, Mg2+, Na+);

223.11. сокращенный анализ водного экстракта (CO32-, HCO3-, Cl-, сухой остаток);

223.12. агрохимические анализы: N-NO3; N-NH4; P2O5; K2O.

224. Во вторичных профилях определяются:

224.1. гранулометрический состав (<0,01 мм; > 0,01 мм; <0,001 мм);

224.2. содержание гумуса;

224.3. реакция почвенного раствора;

224.4. агрохимический анализ (N-NO3; N-NH4; P2O5; K2O).

225. В контрольных профилях оцениваются новообразования, указывающие на периоды временного/сезонного переувлажнения (железо-марганцевые конкреции, лимонитовые образования, признаки оглеения) и на засоление (присутствие видимых растворимых солей).

226. В ходе полевых работ особое внимание уделяется оценке ограничивающих факторов текущей продуктивности поверхности почвы и причин деградации пастбищ, а именно:

226.1. чрезмерно высокие температуры при недостаточном покрытии поверхности почвы растительностью;

226.2. избыточная влажность (кратковременная, сезонная, периодическая, постоянная);

226.3. засушливые периоды;

226.4. чрезмерно легкая (песчаная) и чрезмерно мелкая (глинистая) текстура;

226.5. заброшенность, недостаточная нагрузка и перегрузка пастбищ животными;

226.6. прекращение (заброшенность) укоса сенокосов;

226.7. инвазия различных сорняков;

226.8. отсутствие минимальных работ по уходу (заделка кочек, кошение, удаление несъеденных остатков);

226.9. нерациональный выпас в сырую погоду;

226.10. длительное нахождение животных в загонах;

226.11. хаотичное передвижение животных.

227. Окончательная группировка пастбищ по корпусам, массивам и эксплуатационным единицам включает предложения относительно продолжительности пастбищного сезона, количества циклов выпаса, оптимально допустимого количества животных для каждого отдельного участка в зависимости от состояния почв и растительности, а также относительно площадей, которые должны быть возвращены под пастбище после проведения мелиоративных работ.

228. Важным этапом является разработка меморандума по пастбищному обустройству. В нем в обязательном порядке будут представлены и подробно описаны все аспекты состояния пастбищ в целом и почв – в отдельности (находятся ли они в хорошем состоянии или деградированы, какие имеются ограничивающие факторы), а для каждого конкретного случая/участка будут определены меры по мелиорации и сохранению почв, такие как:

228.1. борьба с поверхностной эрозией почвы;

228.2. остановка оврагообразования и смягчение его воздействия на прилегающие пространства;

228.3. борьба с эоловой эрозией (фактор с серьезным воздействием вследствие выраженного разрушения структуры поверхностного слоя);

228.4. устранение дефицита влажности;

228.5. расчистка древесной растительности;

228.6. внесение мелиорантов для улучшения реакции почвенного раствора, борьба с сорняками.

229. Реализация специфических мер предполагает разработку комплекса мероприятий по устойчивому использованию пастбищ в рамках специальных планов устойчивого управления, которые должны включать адаптивно-ландшафтные операции по улучшению земель с учетом конкретных условий ландшафта.

Разработка почвенных исследований для определения размещения и проектирования теплиц и парников

230. Для оценки почвенных исследований с целью определения размещения и проектирования теплиц и парников необходимо научное обоснование выбора площадок и строительства теплиц и парников.

231. Почвенное исследование устанавливает пригодность земель для строительства теплиц и парников, обосновывает меры для реализации проекта их строительства и осуществляет прогноз эволюции почв в условиях обустройства и эксплуатации.

232. Почвенное исследование состоит из отчета, сопровождаемого картами, и включает две части: одну – натуралистическую, посвященную характеристике природных условий и почв, и другую – педоулучшительную, предназначенную для интерпретации данных в целях обустройства.

233. Натуралистическая часть разрабатывается в соответствии с информацией, установленной настоящей Методологией, а улучшительная часть выполняется путем группировки объективных данных в соответствии с ограничивающими факторами производства.

234. Почвенные исследования, выполняемые с целью определения размещения теплиц и парников, составляются для 2–4 возможных площадок, выбранных по взаимному соглашению между бенефициаром, педологом и проектировщиком. Рабочий масштаб исследования – 1:10 000. Если в зоне имеются соответствующие почвенные исследования в масштабе 1:10 000, на их основе выбираются 2–4 площадки, для которых будет проведена реамбуляция.

235. Глубина почвенных разрезов должна обеспечивать характеристику субстрата до 2 метров ниже отметки строительства. Для обеспечения этого на наклонных участках, на которых предстоит выполнять выравнивание площадки, полевые наблюдения должны проводиться на глубину более 3 м и дополняться данными геологической, гидрогеологической и гидротехнической документации, предоставленной проектировщиком.

236. Почвенные исследования, выполняемые для проектирования теплиц и парников, проводятся в рабочем масштабе 1:2 000. Исследование выполняется на площади, в 1,5 раза превышающей площадь планируемого к проектированию участка.

237. Если имеется предварительное исследование, выполненное для определения размещения теплиц, оно будет рассмотрено и дополнено аналитическими данными и детализацией, требуемой масштабом и целью. На основании существующего исследования будут сделаны некоторые общие замечания и оценки относительно прилегающей зоны, в той мере, в какой она может влиять на размещение теплиц или парников.

238. Содержание почвенного исследования для определения размещения и проектирования теплиц и парников включает:

238.1. письменную часть – введение (общие сведения), физико-географические условия; географическое положение, рельеф, геологию, литологию, гидрографию, гидрогеологию, климат, растительность, антропогенные воздействия, типы почв, группировку земель по классам пригодности для пахотного и других видов использования, требования и меры, благоприятность земель для основных культур региона после применения агропедоулучшительных мероприятий (только для пашни);

238.2. выводы.

239. Для оценки почвенных исследований с целью определения мест размещения и проектирования теплиц и парников необходимы следующие работы на полевых и лабораторных этапах (полевой и лабораторный этапы выполняются в соответствии с критериями, установленными в настоящей Методологии, с некоторыми дополнениями для полевого этапа):

239.1. наблюдения в части геологии-литологии – изучаются местные источники песка, из которых отбираются пробы для гранулометрических анализов. Проводятся также наблюдения относительно литологии и отбираются пробы для гранулометрических анализов;

239.2. наблюдения в части гидрографии-гидрогеологии – изучаются вопросы, связанные с источником оросительной воды, ее характером и качеством. Отбираются пробы воды для определения минерализации (общей концентрации растворенных солей), индекса SAR (коэффициента адсорбции натрия), остаточного карбоната кальция (CSR), содержания бора, содержания лития, содержания загрязняющих веществ, а также реакции оросительной воды;

239.3. наблюдения в части климата – изучаются местные климатические станции, данные которых могут быть экстраполированы на исследуемую территорию или на местных жителей, для получения информации о локальных потоках воздуха, их направленности по различным траекториям, температурных инверсиях, туманах и других элементах микроклимата, представляющих ценность для исследования;

239.4. наблюдения в части почв – изучается количество проб, отобранных из основного профиля: не более 5 проб до глубины 2 метров и не менее 3 проб для каждого метра, исследуемого ниже указанной глубины;

239.5. наблюдения в части почв, а также отбор проб для лабораторных анализов, обеспечение плотности профилей, соответствующей рабочему масштабу; каждая почвенная единица должна быть охарактеризована как минимум одним основным профилем. Почвенные профили должны быть достаточно глубокими для характеристики субстрата с точки зрения гранулометрического состава;

239.6. наблюдения в части форм микрорельефа, имеющих значение (наблюдения, касающиеся дренажа территории, сети проточных вод, важной для площадки с точки зрения возможности дренирования, паводковых потоков; источников воды). Систематизируется информация о грунтовых водах (глубина, амплитуда колебаний гидростатического уровня, минерализация грунтовых вод).

240. При отборе проб почвы не пропускается поверхностный горизонт, а в случае стратифицированных отложений пробы отбираются из каждого слоя, гранулометрический состав которого отличается от состава смежных слоев. Наблюдения, касающиеся антропогенного влияния, должны учитывать наличие загрязнения почвы, а также атмосферного загрязнения, его тип и интенсивность.

Разработка почвенных исследований с целью создания плодовых и садовых насаждений

241. Оценка пригодности участка для создания плодовых и садовых насаждений предполагает оценку географического размещения, климата и микроклимата, рельефа и почвенного покрова.

242. Оценка участка с целью создания плодовых и садовых насаждений предполагает два подхода:

242.1. положительный – выявляет факторы и свойства, благоприятствующие созданию плодовых и садовых насаждений;

242.2. отрицательный – выявляет факторы и свойства почв, ограничивающие пригодность участка для создания плодовых и садовых насаждений.

243. При размещении плодовых и садовых культур учитывается микроклимат (культуры, менее устойчивые к заморозкам, размещаются на склонах с "более теплой" экспозицией).

244. При создании плодовых насаждений основной задачей является недопущение размещения плантации на участках, которые преимущественно характеризуются факторами и свойствами, снижающими пригодность территории для закладки плодовых насаждений.

245. Факторы, оказывающие негативное влияние на развитие садовых насаждений, подразделяются на три группы:

245.1. группа I – свойства почв, оказывающие косвенное воздействие на водно-воздушный режим (мощность активного корнеобитаемого слоя, неблагоприятные физические свойства, обусловленные гранулометрическим составом, уровень пресных грунтовых вод);

245.2. группа II – свойства почв, воздействующие на растения преимущественно путем нарушения минерального питания (небольшая мощность гумусового слоя, дефицит или избыток макро- и микроэлементов);

245.3. группа III – свойства почв, влияющие на растения путем нарушения водного режима и питания, а также посредством токсического воздействия катионов и анионов (уровень и минерализация грунтовых вод, количество и состав солей, восстановленные соединения в почве).

246. Основная задача почвенных изысканий с целью создания плодовых насаждений заключается в выявлении свойств/факторов, неблагоприятно влияющих на рост и плодоношение плодовых культур.

247. Почвенные исследования с целью оценки пригодности земель для создания плодовых насаждений имеют специфический характер, исходя из следующих соображений:

247.1. земельные ресурсы всех административно-территориальных единиц в предыдущие годы уже подвергались оценке пригодности для различных целей. Исходя из этого, почвенные исследования должны предваряться всесторонним анализом материалов, касающихся геоморфологических условий, литологического состава, гидрологического режима, почвообразующих пород и почв;

247.2. плодовые культуры используют значительную мощность почвы и почвообразующих пород: их корневая система достигает глубины 4–5 м. Следовательно, частота размещения профилей и их глубина должны быть больше, чем при выполнении почвенных картографических работ для составления почвенных карт;

247.3. плодовые насаждения развиваются на одном месте десятилетиями, при этом плодородие почвы может подвергаться существенным изменениям как под воздействием антропогенного фактора, так и в результате влияния природных факторов, причем наиболее часто – в отрицательную сторону. Это обусловливает необходимость прогнозирования возможной эволюции педо-гидрофизических и мелиоративных условий, а также режима питания.

248. Материалы крупномасштабных почвенных исследований недостаточны для оценки пригодности почв с целью создания плодовых насаждений. Требуются специальные почвенные исследования, а именно:

248.1. в зависимости от содержания и последовательности, для целей создания плодовых насаждений почвенные исследования включают четыре этапа:

248.1.1. подготовительный этап (оценка педоклиматических условий населенного пункта, где выполняются работы, отбор и оценка имеющихся картографических материалов, определение объема работ и необходимых материалов);

248.1.2. полевой этап (оценка почвенного покрова, почвообразующих и покровных пород, уточнение основных характеристик рельефа, отбор проб почвы, пород и грунтовых вод);

248.1.3. лабораторный этап (анализ проб почвы, пород и педофреатической воды);

248.1.4. камеральный этап (разработка почвенной схемы относительно степени пригодности участка для создания плодовых насаждений).

249. В ходе полевых работ размещаются и подробно описываются почвенные профили, глубина которых должна составлять не менее 3 метров, в соответствии с методологией проведения почвенных изысканий.

250. При описании почвенного профиля особое внимание уделяется признакам, указывающим на предыдущие оценки участка, предлагающегося для анализа, в части новообразований и включений антропо-техногенного происхождения; реликтовым признакам гидроморфного происхождения (глеевые признаки, скопления лимонита, марганцевые покрытия, железо-марганцевые конкреции); галогенным признакам (накопления солей, колонная/колонноидная структура, текстурная дифференциация); характеру карбонатных новообразований и их типу (конкреции, секреции, патрубки, прожилки), которые могут указывать на гидроморфное или галоморфное прошлое; основным признакам педогенетического профиля, особенно в переходах между горизонтами; биогенным новообразованиям (копролиты, червоточины, кротовины, корневины).

251. Из всех почвенных профилей отбираются смешанные пробы из каждого генетического горизонта. Обязательно определяется объемная масса/кажущаяся плотность в каждом профиле, включая почвообразующую породу и покровную породу; отбираются пробы для определения влажности почвы. На основании полевых исследований определяется набор и объем лабораторных анализов, исходя из структуры почвенного покрова и степени сложности участка.

252. Лабораторные анализы выполняются для любых типов и подтипов почв и включают:

252.1. гранулометрический состав почвы, почвообразующих и покровных пород;

252.2. кажущуюся плотность;

252.3. общую пористость (путем расчета);

252.4. общее содержание карбонатов;

252.5. содержание активных карбонатов;

252.6. реакцию почвы (pH);

252.7. состав водной вытяжки (CO32-, HCO3-, Cl-, SO42-, Ca2+, Mg2+, Na+, сухой остаток/сумма солей);

252.8. содержание токсичных солей и "токсический эффект" анионов (путем расчета);

252.9. состав поглощенных катионов (Ca2+, Mg2+, Na+);

252.10. содержание гумуса;

252.11. содержание подвижного фосфора;

252.12. содержание обменного калия;

252.13. определение подвижных форм Cu, Zn, Mn и др.

253. В перечень лабораторных анализов включается анализ гидрофизических показателей:

253.1. определение полной влагоемкости (CT) (путем расчета);

253.2. определение полевой влагоемкости (CC);

253.3. определение влажности прерывания капиллярной связи (URC);

253.4. определение коэффициента увядания (CO);

253.5. определение Оптимального диапазона доступной влаги (DOAU) (путем расчета), (CC − URC = DOAU);

253.6. определение диапазона доступной влаги (DAU), (CC − CO = DAU).

254. Определение гидрофизических показателей необходимо для осуществления последующего мониторинга режима влажности почв и его динамики в течение вегетационного периода, расчета норм орошения, выявления риска почвенной засухи и других гидрофизических рисков, оценки гидрологического профиля почвы и подпочвы.

255. В пробах грунтовой воды определяются состав и содержание анионов и катионов, pH и сухой остаток.

256. На основании полученных результатов на заключительном (камеральном) этапе почвенных исследований разрабатывается почвенная схема пригодности почв/участка для создания плодовых насаждений, которая включает:

256.1. введение;

256.2. характеристику природных условий;

256.3. почвенный покров исследуемого участка: состав, признаки, сильные и слабые стороны, определяющие их факторы;

256.4. агропродуктивную группировку почв: меры по улучшению и повышению пригодности почв для создания многолетних насаждений;

256.5. выводы и рекомендации;

256.6. приложения;

256.7. карту почв;

256.8. карту агропродуктивных групп почв;

256.9. картограммы.

257. Для оценки пригодности почв для создания многолетних насаждений учитываются следующие параметры:

257.1. мощность активного корнеобитаемого слоя;

257.2. мощность гумусового слоя;

257.3. гранулометрический состав почвы, почвообразующей породы и покровной породы;

257.4. степень естественного дренажа, определяемая на основе гранулометрического состава, кажущейся плотности, пористости (особенно непрерывности порового пространства) почвы, почвообразующей породы и покровной породы;

257.5. общее содержание карбонатов;

257.6. содержание активных карбонатов;

257.7. реакция почвы (pH);

257.8. содержание токсичных солей (щелочных, нейтральных вредных, карбонатов и гидрокарбонатов натрия и магния);

257.9. степень осолодения (доля ионов Na+ в составе поглощающего комплекса почвы);

257.10. уровень грунтовых вод, их химический состав, динамика в годовом и многолетнем режиме;

257.11. взаимодействие свойств почвы (гранулометрический состав, содержание гумуса, состав поглощенных катионов, общее содержание карбонатов, содержание активных карбонатов, pH, содержание токсичных солей).

258. При оценке степени пригодности учитываются прогнозируемые виды плодовых деревьев, их биологические особенности и особенности корневой системы, уязвимость почв и растений к стрессовым факторам (засуха, избыточное увлажнение, недостаточная аэрация, переувлажнение, осолодение, засоление, оглеение). Разрабатывается карта агропродуктивных групп почв и определяется перечень видов деревьев, рекомендованных для каждой агропродуктивной группы в отдельности. Экопедологические условия и бонитет почв для культур, наиболее часто возделываемых в Республике Молдова, разрабатываются учреждением, осуществляющим исследовательскую, инновационную и технологическую деятельность по оценке, охране и повышению плодородия почв.

259. Результаты почвенных исследований и агропродуктивная группировка почв также используются для разработки системы содержания почв, системы удобрения, норм и режимов орошения, мер по предотвращению возможных негативных процессов, вызываемых длительным использованием участка в условиях монокультуры, включая истощение, утомление и деградацию почв.

260. Экопедологические условия установлены в приложениях № 5–14.

Разработка почвенных исследований с целью создания садовых насаждений (виноградников)

261. В ходе камерального подготовительного периода изучаются и оцениваются все документы, изыскания, проекты, ранее разработанные для различных целей. В отношении исследуемого и предназначенного для закладки виноградника участка (карты почв, педоклиматические, агрохимические карты, ранее составленные проекты по использованию, организации, обустройству, реабилитации земель) проводится ознакомление с расположением участка и разрабатывается план мероприятий и объемы работ.

262. При выборе участков для закладки виноградников необходимо детально изучить рельеф (мезо- и микрорельеф), экспозицию и уклон склонов, растительность и состав сорняков, а также Книгу истории поля с целью выявления рисков различных патогенных вредителей, и должен быть оценен риск распространения болезней и вредителей винограда, включая филлоксеру.

263. В первую очередь оцениваются участки, способные обеспечить наибольшую урожайность и получение высококачественной продукции, а также возможность применения современных технологий выращивания винограда. В некоторых случаях это могут быть участки с песчаными и щебнистыми (каменистыми) почвами, мало пригодными для возделывания зерновых, технических и овощных культур. При этом учитывается, что, как правило, виноград, выращенный на склонах, отличается более высоким качеством по сравнению с виноградом, выращенным на ровных участках.

264. При выборе участков для создания виноградников чрезвычайно важным фактором, с которого начинается оценка участка, является рельеф. В зависимости от угла наклона, в контексте пригодности для закладки виноградников, склоны подразделяются на:

264.1. слабонаклоненные – 6–10°;

264.2. средне- и сильнонаклоненные – 10–20°;

264.3. крутые – более 20°.

265. Чем больше угол наклона, тем выше риск проявления потенциальных ограничивающих факторов, обусловленных поверхностными процессами, которые способствуют эрозии водой, оврагообразованию, эоловой эрозии, застою воды в активном корнеобитаемом слое и даже образованию луж на поверхности в понижениях и на устроенных террасах, фреатическому переувлажнению, засолению-осолодению.

266. В ходе полевых работ масштаб исследований выбирается в зависимости от степени проявления диагностических признаков в составе почвенного покрова. Чем больше степень наклона склона, тем выше должна быть степень детализации полевых исследований, соответственно тем больше объем работ, включая лабораторные анализы, и, следовательно, выше затраты на проведение изысканий.

267. В случае, когда полевые работы выявляют переувлажненные почвы, солончаки с содержанием более 0,3 % легкорастворимых солей, активные оползни, уплотненные почвы, солонцеватые почвы с содержанием натрия в поглощающем комплексе > 8 %, сверхуплотненные, слитизированные, вертиковые (слитые), сильно и очень сильно эродированные, аридизированные, с выходами плотной водонепроницаемой породы, а также склоны круче 25 градусов, такие участки исключаются из категории пригодных.

268. При выполнении работ в поле необходимо учитывать специфическую особенность культуры винограда формировать мощную и глубокую корневую систему, достигающую 3–4 м и глубже, если рост корней не ограничивается слоями уплотненных пород, грунтовыми водами, накоплениями легкорастворимых солей и другими лимитирующими факторами. Поэтому при оценке пригодности почв для закладки виноградников необходимо, чтобы основные профили были раскрыты на глубину 2,5–3,0 метра (по необходимости) с бурениями до 4,0–4,5 метра.

269. Показатели пригодности почв для создания виноградников разделяются на две группы:

269.1. физические и гидрофизические показатели – мощность гумусового слоя, гранулометрический состав, содержание скелета (фрагменты >1 мм), плотность твердой фазы, кажущаяся плотность, сопротивление проникновению, общая пористость, дифференциальная пористость, проницаемость и воздухопроницаемость, водопроницаемость и гидравлическая проводимость, структурно-агрегатный состав (гумусового слоя), полевая влагоемкость, влажность прерывания капиллярной связи, коэффициент гигроскопичности, коэффициент увядания, оптимальный диапазон доступной влаги (DOAU), диапазон доступной влаги (DAU), глубина грунтовых вод и их минерализация;

269.2. химические и физико-химические показатели – содержание гумуса, содержание питательных макроэлементов (N, P, K) и микроэлементов (Mn, Cu, Zn, Mo), катионообменная емкость, состав поглощенных катионов, реакция почвенного раствора, окислительно-восстановительные условия, опасность хлороза на карбонатных почвах.

270. Оценка гранулометрического состава почв обусловлена его решающей ролью в определении всех физических, гидрофизических, физико-механических свойств почв, а также ряда химических свойств (содержание гумуса, катионообменная емкость). В зависимости от гранулометрического состава наиболее пригодными для виноградников являются почвы со среднелегким гранулометрическим составом (песчано-суглинистые и суглинисто-песчаные) с повышенным содержанием скелета (фрагменты > 1 мм) и крупного песка (0,5–1 мм). Однако необходимо учитывать, что такие почвы обладают низкой влагоемкостью и высокой воздухопроницаемостью, поэтому их следует оценивать также с точки зрения пригодности для орошения и особенностей его применения вследствие низкой влагоемкости. Одновременно такие почвы требуют детального агрохимического анализа в связи с низкими запасами питательных элементов.

271. Необходимо проведение углубленного исследования гидрофизических показателей с целью управления режимом влажности.

272. Ограничивающие физические параметры почв для культуры винограда включают:

272.1. кажущаяся плотность > 1,4 г/куб.см;

272.2. сопротивление проникновению > 20 кг/кв.см;

272.3. аэрационная пористость при влажности, соответствующей полевой влагоемкости, < 15–20 %.

273. Необходимо оценить физические, гидрофизические и физико-механические параметры почвы в рамках специально оборудованных гидрофизических пунктов, исходя из расчета 1 гидрофизический пункт на 4 га плантации, а также провести обследование гидрофизических показателей (полевой влагоемкости, влажности разрыва капиллярной связи, коэффициента увядания, коэффициента гигроскопичности, оптимального диапазона доступной влаги, диапазона доступной влаги), ответственных за обеспечение режима влажности, степень подвижности и доступности воды для растений.

274. Оценка химических и физико-химических показателей почв заключается прежде всего в определении содержания гумуса и питательных элементов (NPK), а также их запасов по всей мощности профиля. В этом смысле, учитывая взаимосвязь между физическими и гидрофизическими свойствами, с одной стороны, и химическими и физико-химическими – с другой, более целесообразно проводить оценку последних в профилях, характеризующих гидрофизические пункты.

275. При оценке влияния степени засоления и осолодения почв учитываются критические пороги содержания легкорастворимых солей в почвенном растворе (Na2SO4 ≈ 0,25 %; NaCl ≈ 0,062 %; Na2CO3 ≈ 0,005 %) и допустимое содержание катионов натрия (< 5 %) и магния (< 15 %) в поглощающем комплексе почвы.

276. В соответствии со значениями pH, пригодными для виноградников, являются почвы с реакцией от кислой до сильнощелочной (pH = 5,0–8,4). Наиболее благоприятны почвы со слабокислой реакцией (pH = 5,5–6,5) и нейтральной реакцией (pH = 6,8–7,2).

277. Оценка опасности хлороза карбонатных почв определяется наличием в них комплекса свойств, вызывающих развитие эдафического хлороза.

278. Эдафический хлороз может быть вызван избыточным содержанием карбонатов кальция, высокими значениями общей щелочности (HCO3-), сильной и очень сильной степенью уплотнения. Наиболее часто в карбонатных почвах хлороз обусловлен дефицитом подвижного железа, которое выпадает в осадок при щелочной реакции (pH > 7,2–8,2) и слабощелочной реакции (pH = 8,2–8,4) в виде практически нерастворимых соединений (FeCO3).

279. Параметрами, имеющими ключевое значение для определения степени пригодности почв для закладки виноградников, являются общее содержание карбонатов и содержание активных карбонатов, представленных гидрокарбонатом кальция (Ca(HCO3)2). В почвах, где соотношение между общим содержанием карбонатов и содержанием активных/подвижных карбонатов превышает 2, сохраняется опасность развития эдафического хлороза.

280. Общие карбонаты определяются газообъемометрическим методом на кальциметре. Активные карбонаты определяются по методу Друнио–Гейла с экстракцией в оксалате аммония (NH4)2C2O4.

281. В карбонатных черноземах с эффервесценцией от поверхности содержание как общих, так и активных карбонатов определяется по всей мощности активного карбонатного профиля, начиная от поверхности и до почвообразующей породы включительно, с обязательным учетом иллювиально-карбонатного горизонта и нижележащего горизонта.

282. В типичных слабогумусированных и среднегумусированных черноземах в оценку включается участок мощностью от линии эффервесценции до почвообразующей породы.

283. Степень риска эдафического хлороза оценивается на основании максимальных значений, установленных в каждом профиле отдельно.

284. Для оценки пригодности почв с целью закладки виноградников обязательными являются следующие анализы почвы:

284.1. определение гранулометрического состава;

284.2. определение кажущейся плотности почвы;

284.3. определение плотности твердой фазы по всей мощности слоя 0–150 см;

284.4. расчет общей пористости по всей мощности слоя 0–150 см;

284.5. определение водопроницаемости;

284.6. определение полевой влагоемкости (CC);

284.7. определение содержания гумуса по всей мощности гумусового слоя;

284.8. определение содержания карбонатов;

284.9. определение содержания активных карбонатов;

284.10. определение содержания поглощенных катионов (Ca2+, Mg2+, Na+);

284.11. определение реакции почвы;

284.12. общий анализ водной вытяжки;

284.13. агрохимический анализ (N-NO3, N-NH4, K2O, P2O5, Mn, Zn, Cu, Mo, Co).

285. На основании почвенных исследований разрабатывается почвенная схема в соответствии с моделью, разработанной учреждением, осуществляющим исследовательскую, инновационную и технологическую деятельность по оценке, охране и повышению плодородия почв.

Разработка почвенных исследований с целью создания многолетних насаждений

286. С целью оценки почвенных исследований для создания многолетних насаждений при выборе участка необходимо учитывать риски, обусловленные ведением монокультуры и невозможностью эффективной ротации культур вследствие ограниченных площадей питомников. Их размещение будет зависеть от физических, гидрофизических и физико-механических свойств почв, почвообразующих и покровных отложений, степени увлажнения, глубины грунтовых вод и ее динамики.

287. С целью оценки почвенных исследований для создания многолетних насаждений будут оцениваться химические, физико-химические, агрохимические свойства и степень сверхобработанности (выпахивания) почвы, рельеф, включая микрорельеф пространства, в пределах которого расположен участок, его конфигурация и степень защищенности от воздействия ветров. Анализ всех этих факторов, оказывающих прямое влияние на качество продукции, а также экономических расчетов, связанных с созданием питомника, предоставит необходимую информацию относительно целесообразности закладки питомниковой плантации.

288. Для создания многолетних насаждений почвы должны соответствовать следующим требованиям:

288.1. мощность пахотного слоя должна составлять минимум 18–20 см, а подстилающий слой должен обладать физическими и физико-механическими свойствами, не ограничивающими развитие корней в глубину. Для этого обработанный слой должен иметь мощность 40–45 см;

288.2. почвы должны содержать необходимые и оптимальные количества питательных элементов в легко подвижной и легко доступной для растений форме;

288.3. почвы должны обладать хорошей водопроницаемостью (коэффициент фильтрации > 1,5 мм/мин) и высокой гидравлической проводимостью, что исключает застой воды в поверхностном слое или его переувлажнение, при влажности выше полевой влагоемкости. В то же время почва должна иметь хорошую влагоемкость, особенно в отношении продуктивной влаги, а также хорошую способность сохранять воду и эффективно/рационально использовать ее запасы при эвапотранспирации;

288.4. почвы должны обладать хорошей воздухопроницаемостью, обеспечивающей поступление воздуха в ризосферу и сбалансированное развитие окислительно-восстановительных процессов в соответствии с конкретными условиями ландшафта;

288.5. почвы должны иметь нейтральную (pH = 6,8–7,2), слабокислую (pH = 6,2–6,7) или слабощелочную (pH = 7,2–7,6) реакцию. Обязательно учитывается, что большинство плодовых растений не переносит кислую реакцию, особенно на ранних этапах развития. Также они не переносят щелочную реакцию. Содержание ионов HCO3- в количествах более 0,7 ммоль/100 г почвы оказывает негативное воздействие на плодовые виды, и это воздействие усиливается по мере увеличения общей щелочности (HCO3-);

288.6. почвы должны содержать достаточные, легко доступные количества K2O и P2O5 на начальных этапах развития растений.

289. В зависимости от требований, указанных в пункте 288, участки могут быть пригодными, слабо пригодными и непригодными для создания многолетних насаждений.

290. Наиболее благоприятными для создания питомниковых насаждений являются почвы со среднелегким гранулометрическим составом (суглинисто-песчаные, песчано-суглинистые) и средним тонким составом (суглинистые). Менее пригодными для создания многолетних насаждений являются глинистые почвы.

291. Почвы, непригодные для создания плодовых насаждений, включают:

291.1. бедные питательными элементами песчаные почвы – практически лишенные продуктивной влагоемкости, полностью лишенные капиллярности и способности удерживать воду;

291.2. уплотненные глинистые и тонкоглинистые почвы – которые при увлажнении сильно набухают и не обладают водопроницаемостью и гидравлической проводимостью, вызывая застой воды и образование луж на поверхности почвы;

291.3. засоленные почвы и солончаки – которые характеризуются содержанием солей в почвенном растворе, неструктурностью, трудной водопроницаемостью/непроницаемостью для воды, повышенными значениями осмотического давления, очень низким и низким содержанием гумуса, бедностью и сильной бедностью по питательным элементам, высоким содержанием натрия в поглощающем комплексе, крайне неблагоприятными технологическими (физико-механическими) свойствами, практически непригодными к обработке на протяжении всего вегетационного периода;

291.4. солонцеватые почвы и солонцы с текстурно дифференцированным профилем – с повышенным содержанием натрия в поглощающем комплексе и его максимальными значениями в горизонте Btna/среднем участке профилей, где в большинстве случаев располагается корневая система деревьев. В отношении таких почв необходимо учитывать, что даже слабосолонцеватые почвы непригодны для закладки многолетних насаждений без проведения радикальных мелиоративных работ.

292. Уровень грунтовых вод на участках, предназначенных для создания многолетних насаждений, не должен превышать 2,0–2,5 метра.

293. В рамках деятельности по оценке участков с целью создания многолетних насаждений подлежат выявлению факторы, играющие решающую роль в формировании режимов: водного, аэрогидрического, гидротермического, их динамики и мер по оптимизации.

294. Степень обработанности почвы может варьироваться от высокообработанной до слабо, умеренно и сильно сверхобработанной. Оценка степени обработанности определяется посредством применения физических параметров, разработанных учреждением, осуществляющим исследовательскую, инновационную и технологическую деятельность по оценке, охране и повышению плодородия почв. Чем ниже степень сверхобработанности (выпахивания), тем меньше будут технологические и экономические затраты на предварительную подготовку почвы с целью закладки питомниковой плантации.

295. При выборе участка для закладки многолетних насаждений необходимо обязательно провести тщательное тестирование почвы с целью определения ее зараженности вредителями и патогенами.

296. Ямы выкапываются 1×1 при средней глубине 60 см и располагаются вдоль центральной линии участка с плотностью 5 раскопок на 1 га в случае предварительных оценок. В случае детальных оценок количество раскопок должно быть не менее 25/га, равномерно распределенных по всей площади питомника.

297. Раскопки должны проводиться во второй половине летнего сезона – начале осени, с июля до первой половины сентября, то есть начиная с периода перехода вредителей в состояние покоя. Если в ходе исследования выявляется 0,5 личинки на 1 кв.м, участок считается непригодным для закладки питомниковых насаждений без предварительной дезинфекции почвы.

298. Зараженность мучнистой росой, фузариозом и ржавчинным грибком оценивается путем проверки инфицирования растительности на участках, прилегающих к территории, предназначенной для закладки питомника. Выявление их присутствия не может служить основанием для отказа от создания плантации, однако должно быть учтено для последующего проведения профилактических мероприятий в рамках технологий подготовки почвы к закладке питомника, а также мероприятий по уходу за питомником.

299. Необходимо изучение рельефа и микрорельефа участка. Наиболее благоприятными для закладки питомниковых насаждений считаются ровные территории с небольшим уклоном. Приподнятые участки и гидрографические впадины менее пригодны для питомниковых плантаций, поскольку подвергаются воздействию сильных ветров, если не обеспечена их защита.

300. Крутые склоны непригодны для многолетних насаждений, поскольку почвы на них подвержены эрозии, что требует проведения многочисленных мелиоративных мероприятий; обработка таких почв является более трудной и более затратной.

301. Независимо от биопочвенно-климатической зоны и педогеографического района угол наклона участка, выбранного для закладки питомниковой плантации, не должен превышать 2-3°.

302. В случае склонов при выборе участка для закладки питомниковой плантации необходимо учитывать экспозицию. Она определяет температурный режим почвы, продолжительность биологически активного периода, начало и конец вегетации растений. В то же время следует учитывать, что южные склоны раньше и интенсивнее подвергаются воздействию солнечной энергии. Это воздействие усиливается по мере увеличения угла наклона, вызывая на склонах с уклоном > 3° неблагоприятные эффекты.

303. При выборе участка для создания многолетних насаждений учитывается эоловый фактор – ветер, оказывающий многостороннее воздействие (эоловая эрозия, которая значительно усилилась вследствие ухудшения структурно-агрегатного состояния почв; неравномерное распределение снега, негативно влияющее на температурный режим зимой и гидротермический режим весной). В условиях открытых пространств необходимо располагать насаждения перпендикулярно направлению преобладающих ветров.

304. Полевое исследование включает организацию территории с целью предотвращения/предупреждения эрозии почвы и проведение оценок на больших глубинах профилей (до 3 метров и бурение до 5 метров) с целью выявления риска вторичного засоления и переувлажнения.

305. Для оценки пригодности почв для создания многолетних насаждений необходим следующий анализ почвы:

305.1. определение гранулометрического состава;

305.2. определение кажущейся плотности почвы (в 5 повторностях);

305.3. определение плотности твердой фазы по всей мощности слоя 0–150 см;

305.4. расчет общей пористости по всей мощности слоя 0–150 см;

305.5. определение водопроницаемости;

305.6. определение полевой влагоемкости (CC);

305.7. определение содержания гумуса по всей мощности гумусового слоя;

305.8. определение содержания карбонатов (CaCO3);

305.9. определение содержания активных карбонатов;

305.10. определение содержания поглощенных катионов (Ca2+, Mg2+, Na+);

305.11. определение реакции почвы (pH);

305.12. агрохимический анализ (N-NO3, N-NH4, K2O, P2O5, Mn, Zn, Cu, Mo, Co);

305.13. расчет дифференциальной пористости.

306. На основании проведенных исследований разрабатывается почвенная схема в соответствии с моделью, разработанной учреждением, осуществляющим исследовательскую, инновационную и технологическую деятельность по оценке, защите и повышению плодородия почв.

Разработка почвенных исследований с целью обоснования проектов мелиоративных работ по обустройству земель для орошения

307. С целью определения пригодности почв для орошения в соотношении с показателями качества вод проводится оценка почв; для их включения в оросительный контур они сопровождаются геологическими, гидрогеологическими, гидрологическими, ботаническими, геоморфными изысканиями и имеют многоцелевое назначение:

307.1. оценка всех компонентов окружающей среды с точки зрения определения целесообразности включения участка/объекта в оросительный контур, воздействия орошения на компоненты окружающей среды и разработки мер их устойчивого управления;

307.2. оценка состояния почв и их взаимосвязей с другими компонентами ландшафта;

307.3. оценка возможностей в контексте категории сельскохозяйственного использования, а также экологического и экономического воздействия;

307.4. получение информационных материалов о пригодности почв и водных ресурсов для орошения, а также для обоснования проекта и технических и технологических решений по выполнению оросительных работ.

308. Почвенные изыскания с целью оценки пригодности почв/участка для орошения предусматривают:

308.1. оценку и синтетический анализ архивных материалов и других материалов, касающихся природных условий, структуры и качества почв на участке, предусмотренном для орошения;

308.2. полевые работы в целях рекогносцировки;

308.3. полевые работы с целью корректировки (в соответствующих случаях) почвенной карты;

308.4. оценку физических и гидрофизических свойств в рамках гидрофизических пунктов, а также химических и физико-химических свойств.

309. Ландшафтные и почвенные критерии оценки пригодности почв для орошения, необходимости мелиорации/оптимизации пахотного слоя, а также Технические регламенты приведены в приложениях № 15–18.

310. Наиболее пригодны для орошения почвы первой генетико-эволюционной группы (карбонатный чернозем – типичный слабогумусированный чернозем), относящейся преимущественно к южной и юго-восточной зонам с выраженным дефицитом атмосферных осадков.

311. Факторами, способствующими отнесению почв первой группы к пригодным для орошения, являются:

311.1. суглинистый гранулометрический состав (содержанием физической глины 30–45 %) и суглинистый состав (с содержанием физической глины 45–60 %);

311.2. наличие карбонатов кальция в активном педогенетическом слое, обеспечивающее высокую степень стабильности коллоидно-адсорбционного комплекса;

311.3. высокая доля катиона кальция (до 80 % от суммы удерживаемых катионов) в адсорбционном комплексе, что сводит к минимуму риск его декальцификации;

311.4. значительные общие запасы CaO в минеральном комплексе (фракции гранулометрического состава 0,005–0,01 и 0,01–0,05 мм);

311.5. толщина слоя более 3,5 мм с содержанием легкорастворимых солей < 0,15 %, преобладание бикарбоната кальция в почвенном растворе, что обеспечивает стабильность и воспроизводимость черноземного процесса почвообразования.

312. Факторами, ограничивающими пригодность для орошения почв данной группы, являются:

312.1. крайне низкая либо вовсе отсутствующая гидростабильность агрегатов > 3 мм, обусловленная умеренным содержанием гумуса (3,0–3,5 %);

312.2. размывание гидронестойких агрегатов с образованием мелких агрегатов (1–0,25 мм) и микроагрегатов (< 0,25 мм).

313. Увеличение содержания фракции микроагрегатов (< 0,25 мм) приводит к повышению степени набухания при увлажнении и степени усадки при высыхании, а их чередование впоследствии (на более развитых стадиях структурной деградации) вызывает сверхуплотнение во влажном состоянии (значения плотности сложения 1,30–1,40 г/куб.см).

314. В рамках деятельности по оценке пригодности почв первой группы в исследование должны быть включены структурно-агрегатные параметры.

315. Педологическая записка, разработанная при оценке почвенных исследований с целью обоснования проектов мелиоративных работ и обустройства земель для орошения, должна содержать следующую информацию:

315.1. мониторинг физического состояния почв один раз в 3–5 лет в зависимости от ландшафтных условий, структуры возделываемых культур, применяемых методов и режимов орошения;

315.2. меры по снижению деградационных рисков, в том числе ирригационной эрозии.

316. Почвы II группы в зависимости от их поведения в условиях орошения предполагают два отдельных подтипа:

316.1. типичные умеренно гумусированные черноземы, относящиеся к Тигечским увалам, окраине Центральных Кодр, Северо-Молдавской равнине;

316.2. высокие террасы Прута и Днестра.

317. Несмотря на высокий уровень структурно-функциональной организованности типичные умеренно гумусированные черноземы характеризуются рядом особенностей, ограничивающих их пригодность для орошения и предполагающих необходимость ирригационного режима управления, основанного на учете следующих аспектов:

317.1. повышенной восприимчивости и реактивности к ландшафтным и педофункциональным изменениям, индуцированным агрогенезом (резкое сокращение биоэнергетических резервов, нарушение системы органических веществ, в частности в органическом горизонте/слое профиля);

317.2. аридизации водного режима (водный баланс на более низком количественном и качественном уровне);

317.3. обеспечения запасами воды ниже уровня, соответствующего текущим биопочвенно-климатическим условиям, дегумификация и нарушение естественного баланса между процессами минерализации и гумификации, сформированного в педологическом масштабе времени в рамках интегрального процесса минерализации-гумификации растительных остатков.

318. В результате вымывания карбонатов кальция из активного гумусового сегмента Am+AmBm в переходный (B) и частичной декальцификации адсорбционного комплекса типичные умеренно гумусированные черноземы характеризуются более низкой степенью стабильности коллоидно-адсорбционного комплекса. При снижении запасов гумуса примерно на 25 % и нарушении функциональности педофункциональной системы [биоэнергетическая система] ↔ [агрегатная система] увеличился потенциал пептизации тонкой глины (< 0,001 мм) и снизилась степень гидростабильности черноземной структуры (7–1 мм), в частности агрегатов (7–3 мм).

319. В рамках почвенных изысканий необходимо проведение детального исследования физических, гидрофизических и физико-химических свойств в соответствии с критериями, разработанными учреждением, осуществляющим исследовательскую, инновационную и технологическую деятельность по оценке, защите и повышению плодородия почв.

320. Педологическая записка по оценке почвенных исследований с целью обоснования проектов мелиоративных работ по обустройству земель, предрасположенных к орошению, должно содержать рекомендации относительно:

320.1. мониторинга содержания гумуса и физического состояния почв один раз в 5–7 лет;

320.2. мер по обеспечению устойчивости степени стабильности коллоидно-адсорбционного комплекса, состояния гумуса и физического состояния почв в соответствии с показателями, установленными учреждением, осуществляющим деятельность по исследованию, инновациям и технологическому трансферу в области оценки, защиты и повышения плодородия почв.

321. Вымытые черноземы и глинисто-иллювиальные черноземы сформировались в условиях лесостепного ландшафта на Молдавской возвышенности на преимущественно суглинистых почвообразующих породах (82 %) с хорошей и умеренной водопроницаемостью (соответственно 1–0,7 и 0,7–0,5 мм/мин.), что благоприятствует орошению.

322. Основным фактором, ограничивающим пригодность вымытых и глинисто-иллювиальных черноземов, является глубокое вымывание карбонатов с их выносом за пределы активного педогенетического слоя, что приводит к однонаправленной тенденции декальцификации адсорбционного комплекса почвы, проявляющейся в ее ненасыщенности основаниями, причем данное явление более выражено в глинисто-иллювиальных черноземах.

323. В рамках почвенных изысканий необходимо учитывать, что в условиях орошения водный режим вымытых и глинисто-иллювиальных черноземов приобретает характер постоянной перколяции, что предполагает риск усиления процесса декальцификации адсорбционного комплекса с последующим снижением степени гидростабильности структуры и ускоренной ее деградацией. По мере декальцификации адсорбционного комплекса возрастает энергия удерживания магния и натрия, что приводит к магниально-натриевому осолодению орошаемых черноземов.

324. Еще одним фактором, ограничивающим пригодность глинисто-иллювиальных и вымытых черноземов для орошения и подлежащим обязательному учету в рамках почвенных изысканий, является элювиально-иллювиальная текстурная дифференциация профиля с формированием прерывистого порового пространства, что вызывает более низкую водопроницаемость (0,7–1 мм/мин. по сравнению с >1,5 мм/мин.), что, в свою очередь, предполагает риск закупоривания пор в среднем сегменте профиля и переувлажнения вышележащего слоя почвы (Ae) с запуском анаэробиоза.

325. Почвенное исследование должно предусматривать систематические меры по мониторингу физического состояния глинисто-иллювиальных и вымытых черноземов в ирригационном режиме.

326. Орошение вымытых и глинисто-иллювиальных черноземов водой с неблагоприятными ирригационными показателями может привести к ускоренному осолодению и интенсификации процессов текстурной дифференциации почвенного профиля. Для этой группы почв вода, используемая для орошения, должна соответствовать следующим характеристикам:

326.1. обладать благоприятным ионным составом, в частности, соотношением между одновалентными и двувалентными катионами в пользу двувалентных;

326.2. обеспечивать преобладание катиона кальция в составе двувалентных катионов (Ca2+ : Mg2+ < 1,27);

326.3. предельное содержание легкорастворимых солей не должно превышать 700 мг/л;

326.4. значение коэффициента адсорбции натрия (SAR) < 3;

326.5. ирригация водой с содовым химизмом солей запрещена даже в случае, если ее минерализация составляет < 700 мг/л.

327. В рамках полевых работ пробы почвы отбираются из каждого генетического горизонта по всей мощности профиля.

328. В лаборатории в обязательном порядке определяется содержание катионов Ca2+, Mg2+, Na+, а в дальнейшем их содержание подлежит мониторингу каждые 3–5 лет по всей мощности профиля, а также содержание тонкой глины, пептизированной в воде.

329. В условиях постоянной перколяции профиля орошаемых почв усиливаются процессы декальцификации их адсорбционного комплекса с увеличением доли Mg2+ и Na+ и степени гидрофильности тонкой глины, что приводит к деградации агрегатной структуры; а в условиях карбонатной среды интенсифицируются процессы изменения как первичных, так и вторичных глинистых минералов, с образованием подвижных форм кремния, что обусловливает риск постепенной слитизации глинисто-иллювиальных и вымытых черноземов в условиях орошения.

330. При разработке мер и процедур устойчивого управления глинисто-элювиальными и вымытыми черноземами в ирригационном режиме в основу будут положены систематические меры по стабилизации процесса формирования-накопления гумуса и его закрепления в структурных агрегатах, а также по обеспечению однонаправленной функциональности системы [биоэнергетическая система] ↔ [агрегатная система].

331. В обязательном порядке предусматривается практика севооборотов и ротаций культур, адаптированных к ландшафтным условиям, выращивание последовательно сменяющих друг друга культур, включение сидерального пара в состав севооборота и внесение один раз в 3 года 3 т/га карбо-кальциевых мелиорантов или органо-минеральных удобрений, обогащенных кальцием.

332. Дифференцированный текстурный характер педогенетического профиля предполагает риск застоя воды в поверхностном горизонте при увлажнении, поэтому при разработке режимов орошения данная особенность глинисто-иллювиальных и вымытых черноземов должна быть обязательно учтена. Одновременно необходимо адаптировать режим орошения к динамике климатических условий (особенно количества атмосферных осадков в годовом и многолетнем режиме).

333. В рамках почвенного исследования необходимо тщательно оценить свойства и режимы агрогенного слоя с последующей разработкой педоулучшительных мер – оптимизации выявленных свойств и режимов, на основе критериев, разработанных учреждением, осуществляющим деятельность по исследованию, инновациям и технологическому трансферу в области оценки, защиты и повышения плодородия почв.

334. К группе III пригодности почв для орошения относятся серые почвы. Они широко распространены в лесостепной зоне на Северо-Молдавской возвышенности, где занимают около 10 % площади, а также в зоне лесов Кодринской возвышенности, где их доля составляет около 17 % сельскохозяйственной площади, включая пригодную для орошения. К этой группе относятся типичные серые почвы с сильно дифференцированным текстурным педогенетическим профилем Ao/e–Bt(i) и серые молликовые почвы с педогенетическим профилем Am(e)–B(t)(i) с менее выраженной текстурной дифференциацией.

335. Оба подтипа характеризуются глубоким вымыванием карбонатов (110–150 см), слабокислой реакцией, ненасыщенностью адсорбционного комплекса основаниями, умеренным (для серых молликовых почв) и низким (для типичных серых почв) содержанием гумуса с более низкой степенью дематуризации, но с большей подвижностью, пониженной стабильностью адсорбционно-коллоидного комплекса и агрегатной структуры.

336. Характерные особенности серых почв представляют собой основные факторы, ограничивающие их пригодность для орошения и подлежащие детальной и тщательной оценке в рамках почвенных изысканий, на основании которой должны быть разработаны комплексные меры устойчивого управления ими в рамках педоремедиативных/ педоулучшительных технологий, адаптированных к ландшафтным условиям.

337. Глинисто-иллювиальный горизонт серых почв характеризуется общим объемом пор (45–50 % или даже < 45 %), при этом в составе пор преобладают поры-влагозащитники (30–60 мкм). Объем влаго­проводящих и трансмиссионных пор составляет примерно в 1,5 раза меньше, чем в вышележащем гумусово-аккумулятивном горизонте. Объем пор аэрации при влажности, соответствующей полевой влагоемкости, определяется на основании показателей, разработанных учреждением, осуществляющим деятельность по исследованию, инновациям и технологическому трансферу в области оценки, защиты и повышения плодородия почв. Содержание таких пор на уровне 12–15 % (критический предел) характеризуется малой и очень малой водопроницаемостью (< 0,5 мм/мин.) и низкой гидравлической проводимостью, что может вызвать формирование капиллярно-установившейся водной пленки со застоем воды в вышележащем горизонте.

338. Категории почв с очень слабой и/или слабой степенью эрозии из групп I, II и III будут включены в ирригационный режим только при условии предварительного выполнения противоэрозионных работ по обустройству территории и применения комплекса мер по предотвращению ирригационной эрозии. На участках с очень слабо и слабо эродированными почвами рекомендуется использование оросительного оборудования с пониженной интенсивностью.

339. К группе IV относятся аллювиальные несолонцеватые почвы и почвы с низким риском осолонцевания, не подверженные переувлажнению и не имеющие морфологических признаков слитизации. Орошение почв этой группы требует проведения дренажных мероприятий для поддержания уровня грунтовых вод ниже критического, который для аллювиальных почв в пределах аллювиальных равнин страны составляет 2,1 метра. Проектирование, расчет параметров дренажной системы и ее обустройство выполняются аттестованными проектировщиками в данной области.

340. В рамках почвенных изысканий участки с такими почвами подлежат идентификации, нанесению на карту (в случае необходимости – составлению картограммы риска заболачивания) с последующей разработкой мер по его предотвращению.

341. Для орошения аллювиальных почв наиболее предпочтительна вода с минерализацией < 1 г/л и благоприятными ирригационными показателями.

342. К группе V относятся галоморфные почвы со слабой и умеренной степенью засоления и засоления–осолодения либо с низкой и умеренной опасностью засоления–осолодения. Для их орошения может использоваться вода с минерализацией < 1 г/л.

343. С целью предотвращения накопления натрия в адсорбционном комплексе почвы необходимо, чтобы соотношение между индексом адсорбции натрия (SARQ) и индексом адсорбции натрия для почвенного раствора (SARS) (SARQ : SARS) составляло 1–2 единицы.

344. Почвы групп VI–VIII (умеренно и сильно эродированные, подверженные оползням и вертиковые–слитизированные) непригодны для орошения из-за повышенной опасности усиления ирригационной эрозии или активизации деградационных процессов.

345. Необходимо изучение/оценка физических свойств почв в рамках крупномасштабных почвенных исследований в ирригационных целях.

346. Физические свойства изучаются как в полевых, так и в лабораторных условиях. В случае почв, занимающих значительную долю в структуре почвенного покрова и/или земельного фонда, в исследование включается весь комплекс физических, гидрофизических, физико-механических/технологических свойств.

347. В случае почв с небольшой долей в структуре, исследованию подлежат только те свойства, которые необходимы для получения информации о благоприятных и ограничивающих факторах почвы в зависимости от категории использования.

348. Гидрофизические свойства почв относятся к числу основных параметров, которые учитываются при педоулучшительной оценке почв на территории, предназначенной для орошения.

349. Местоположения гидрофизических пунктов определяются либо после завершения картирования почв, либо на основании материалов предыдущих почвенных исследований, но в обязательном порядке – после дополнительного рекогносцировочного исследования объекта.

350. В рамках рекогносцировочного исследования определяются основные мелиоративные параметры почв:

350.1. гранулометрический состав, мощность слоя с гранулометрическим составом, пригодным для орошения (суглинистый, глинисто-суглинистый, суглинисто-глинистый);

350.2. глубина и мощность водонепроницаемых слоев либо слоев с дренажным воздействием, глубина уровня грунтовых вод и его динамика (на основании признаков, обусловленных участием воды в педогенезе: глеевых кута́н-микрокута́н, карбонатных новообразований, характерных для переувлажнения, эффлоресценций легкорастворимых солей).

351. Гидрофизические пункты размещаются в участках, наиболее полно характеризующих территорию, а по возможности – в местах, где ранее уже проводились геологические и гидрогеологические исследования.

352. Количество и частота размещения гидрофизических пунктов определяются структурой почвенного покрова объекта и его сложностью, литологическими, гидрогеологическими и геоморфологическими условиями.

353. На основе исследований гидрофизических свойств представляются материалы, графики, таблицы и т. д. с их детальной интерпретацией в контексте пригодности земель для орошения, норм и режимов орошения.

354. Основная цель изучения гидрофизических свойств в целях орошения предусматривает:

354.1. определение основных параметров порового пространства (общий объем пор и дифференциальная пористость);

354.2. определение плотности сложения и плотности твердой фазы;

354.3. определение водопроницаемости и гидравлической проводимости;

354.4. определение гидрофизических констант (максимальной гигроскопичности);

354.5. определение коэффициента увядания, влажности разрыва капиллярной непрерывности, полевой влагоемкости;

354.6. определение капиллярной влагоемкости, общей влагоемкости;

354.7. определение оптимального диапазона продуктивной влаги и диапазона продуктивной влаги.

355. Определение параметров, указанных в пункте 354, создаст необходимую основу для обоснования норм орошения, методов и техник орошения, режима орошения, параметров дренажной системы (в соответствующих случаях).

356. Гидрофизические параметры почв используются также для разработки прогнозов относительно последующих изменений в эволюции почв и ландшафта под воздействием орошения, а также мер и процедур по их предотвращению и смягчению.

357. На этапе исследования осуществимости изучаются основные гидрофизические параметры, указанные в пункте 354, которые выявляют генетические особенности почв объекта, взаимосвязь между гидрофизическими свойствами и генезисом почв; обосновываются и разрабатываются основные элементы технологии орошения, рекомендуемой для конкретных условий объекта – в условиях дефицита влаги и/или при наличии грунтовых вод на глубине 3–6 метров.

358. Для обоснования проекта информация о гидрофизических константах на предпроектной стадии детализируется посредством исследований в рамках дополнительных гидрофизических пунктов, а также посредством цикла мониторинга гидросоленого режима почв и пород в зоне аэрации. На этом этапе также разрабатываются прогнозы относительно возможных изменений, которые могут возникнуть в эволюции почв и ландшафта в условиях орошения.

359. Содержание исследования по обоснованию проектов мелиоративных работ с целью обустройства земель для орошения определяется особенностями морфологических, морфогенетических и физических свойств почв и пород в зоне аэрации, глубиной залегания грунтовых вод, прогнозируемыми приемами орошения, структурой возделываемых культур на орошаемых участках.

360. В условиях, когда уровень грунтовых вод расположен ниже 3 метров от поверхности, почвенное исследование в рамках гидрофизических пунктов включает:

360.1. выбор участка размещения гидрофизических пунктов;

360.2. открытие почвенного профиля глубиной до 3 м с последующей оценкой подстилающих слоев (но не глубже 5 м) почвы и породы, извлеченных трубчатым буром;

360.3. морфологическое описание профиля и отбор проб почвы и породы для лабораторных анализов;

360.4. обустройство места размещения оборудования для определения водопроницаемости и гидравлической проводимости; обеспечение запасов воды для проводимых определений;

360.5. определение водопроницаемости в два последовательных этапа (первый – при влажности почвы на момент проведения работ, второй – повторно, в том же месте, в момент, когда влажность почвы составляет 50–70 % полевой влагоемкости (СС));

360.6. определение водопроницаемости переходного горизонта B и почвообразующей породы (C);

360.7. определение влажности и плотности сложения почвы до глубины 3 м перед заполнением пространства водой для определения полевой влагоемкости;

360.8. определение полевой влагоемкости и плотности сложения при уровне влажности, соответствующем полевой влагоемкости.

Оценка пахотных почв в целях адаптивно-устойчивого управления сельскохозяйственными угодьями и описание основных показателей (агроэкологические группы земель, базовые параметры)

361. Оценка пахотных почв предполагает оценку агропедологических и агротехнологических параметров плодородия с целью выявления продукционного потенциала и факторов, ограничивающих его реализацию.

362. Почвенное исследование обусловлено необходимостью минимизации производственных затрат посредством адаптации агроэкосистем к ландшафтным условиям и соблюдения технологии производства, что является неотъемлемо связанным с продвижением и внедрением мер по оптимизации режимов функционирования почвенной экосистемы и элементарных педогенетических процессов, определяющих агропродуктивный потенциал в рамках технологий, ориентированных на максимально эффективное использование и воспроизводство естественного плодородия.

363. В зависимости от указанных параметров пахотные черноземы страны были сгруппированы в 3 класса (низкий, умеренный, высокий) по уровню плодородия согласно приложениям № 19–21 и в 5 групп на основании нормативных значений изменения физических и гидрофизических свойств, установленных в приложениях № 22–26.

364. Для оценки пахотных почв в целях адаптивно-устойчивого управления сельскохозяйственными угодьями необходимо разработать два основных раздела:

364.1. разработка системы оценки степени сверхобработанности (выпахивания) пахотных почв на основе физических (агрофизических) параметров плодородия;

364.2. разработка агропедологической, агротехнологической и агроландшафтной системы классификации сельскохозяйственных угодий по агропродуктивным группам.

365. Разработка системы оценки степени сверхобработанности (выпахивания) пахотных почв на основе физических (агрофизических) параметров плодородия путем адаптации основных принципов предусматривает две составляющие:

365.1. расчет степени сверхобработанности (выпахивания);

365.2. применение степени сверхобработанности (выпахивания) для размещения почв в агропродуктивные группы с определением основных технологических элементов, рекомендуемых для каждой агропродуктивной группы почв.

366. Указанные оценки основываются на учете трех показателей (плотности сложения, сопротивление пенетрации и содержание структурных агрегатов > 10 мм) физического состояния почв, которые легко доступны для определения, в том числе сельхозпроизводителями, в полевых условиях.

367. Для оценки степени сверхобработанности (выпахивания) почвы и выявления системы обработки измерения в поле и отбор проб должны проводиться за 10–15 дней до уборки культур на элементарной прямоугольной делянке с отношением сторон 1:2 и площадью 2–10 га, с шагом 50–100 м вдоль длинной стороны.

368. Для расчета степени сверхобработанности (выпахивания) используется формула:

S = (a1 * DA + a2 * RT + a3 * C) * 10-2,

где:

a1, a2, a3 – эмпирические коэффициенты агрофизических параметров с несколькими уровнями значений в зависимости от степени сверхобработанности (выпахивания) почвы, возделываемой культуры и особенностей каждого поля или его отдельных участков (таблица 11);

DA – плотность сложения, г/куб.см;

T – сопротивление пенетрации, г/кв.см;

C – содержание агрегатов > 10 мм, %.

369. Путем применения указанного соотношения устанавливается математическая зависимость между измеренными параметрами, на основе которой оценивается степень сверхобработанности (выпахивания) черноземов с определением агротехнологических элементов устойчивого управления сельскохозяйственными угодьями согласно приложению № 27.

370. Согласно приложению № 27, почвы с оптимальными агрофизическими параметрами (S = 0,64–0,79) (высокий уровень плодородия) пригодны для практики прямого посева (No-Till), мелкого поверхностного рыхления с формированием мульчи, минимальной комбинированной обработки с посевом.

371. Почвы с умеренной степенью сверхобработанности (выпахивания) (S = 0,80–0,97) (умеренный уровень плодородия) требуют обработки без оборота пласта и/или комбинированной системы обработки с чередованием глубины, при обязательном применении биологизирующих приемов.

372. В случае сильно сверхобработанных почв (S = 0,98–1,50) (низкий уровень плодородия), при наличии подпахотного слоя в структуре почвенного профиля, высокой степени деструктуризации, сверхуплотнения, слитизации, проявляющихся в значительном снижении продуктивности сельскохозяйственных культур, рекомендуется применение обработки почвы с оборотом пласта либо комбинированной обработки с чередованием глубины и обязательным использованием биологизирующих приемов.

373. После расчета степени сверхобработанности (выпахивания) и определения основных технологических элементов для каждого участка/элементарной делянки результаты заносятся в план устойчивого управления почвенными ресурсами.

374. Оценка степени сверхобработанности (выпахивания) для группировки агропродуктивных почв основывается на использовании значений физических (агрофизических) параметров почв с целью оценки пригодности почв/сельскохозяйственных угодий для практики различных систем обработки и поддержания физического состояния в пределах качественных интервалов, благоприятных для сельскохозяйственных культур.

375. Согласно данным, представленным в таблице 12, почвы, не затронутые сверхобработанностью (выпахиванием) либо находящиеся на его начальных фазах, пригодны для всех доступных систем обработки. В соответствии с императивом устойчивости наиболее предпочтительным является прямой посев (No-Till).

376. Слабо сверхобработанные почвы по физическому состоянию относятся к 3-му (высокому) уровню плодородия (значения плотности сложения 1,2–1,3 г/куб.см; сопротивления пенетрации 30–40 г/кв.см; отсутствуют или слабо выражены признаки агрофизической деградации) и пригодны как для минимальных систем обработки, так и для традиционных. В условиях структуры культур, обеспечивающей корнеоборот в рамках ротации культур продолжительностью 5–7 лет, наиболее предпочтительными являются минимальные системы обработки.

377. В случае умеренно сверхобработанных почв основным неблагоприятным фактором, обусловливающим неблагоприятные значения сопротивления пенетрации и деградацию структурно-агрегатного состояния, является уплотнение почвы.

378. Умеренно сверхобработанные почвы требуют мер по оптимизации и являются лишь условно пригодными для минимизации обработки (при условии, что содержание гумуса превышает 4 %), причем только для ограниченного спектра сельскохозяйственных культур.

379. Сильно сверхобработанные почвы пригодны исключительно для традиционных систем обработки, исключения корнеплодных культур, включения многолетних бобовых трав в структуру культур, а также корнеоборота.

380. Очень сильно сверхобработанные почвы непригодны для сельскохозяйственных культур, поэтому требуют специальных мер в рамках адаптивно-ландшафтно-мелиоративных технологий.

381. Климатические показатели для оценки пригодности земель к внедрению консервативной сельскохозяйственной системы представлены в приложении № 28.

382. В соответствии с иерархической концепцией формирования и управления агробиоценозами методологическая основа оценки пригодности земель к внедрению консервативной сельскохозяйственной системы включает три факторно-функциональных уровня:

382.1. уровень 1. Ландшафто-педофункциональный, согласно приложениям № 29, 30 и 31;

382.2. уровень 2. Ландшафто-агроадаптивный, согласно приложениям № 32–36;

382.3. уровень 3. Эдафо-функциональный.

383. Применение методической основы оценки пригодности земель для внедрения консервативной сельскохозяйственной системы позволяет отнести земли к шести классам пригодности:

383.1. класс I – земли практически без существенных ограничений, которые могут быть включены в систему сельского хозяйства No-Till без специальных мер, при условии использования культур, адаптированных к ландшафтным условиям;

383.2. класс II – земли с очень незначительными ограничениями, которые сужают спектр культур, адаптивных к ландшафтным условиям, но не ограничивают внедрение сельскохозяйственной системы No-Till;

383.3. класс III – земли с незначительными ограничениями, которые сокращают спектр возделываемых культур и обусловливают определенные трудности для развития корневой системы и миграции веществ, однако эти ограничения могут быть смягчены включением мелиоративных культур в состав севооборотов;

383.4. класс IV – земли с умеренными ограничениями, требующие специальных подготовительных работ/мер (1-2 года) при включении мелиоративных культур в состав севооборотов;

383.5. класс V – земли с серьезными ограничениями, которые требуют специальных мер и подготовительных работ в течение 4-5 лет для внедрения сельскохозяйственной системы No-Till;

383.6. класс VI – земли с очень серьезными ограничениями, для которых рекомендуется применение ротационной системы No-Till или системы Strip-Till.

384. Условия внедрения консервативной сельскохозяйственной системы изложены в Технологическом паспорте каждого отдельного участка.

Разработка почвенных исследований с целью изменения назначения земель сельскохозяйственного назначения или предназначенных для лесного фонда

385. Почвенное исследование для изменения назначения земель сельскохозяйственного назначения или земель лесного фонда разрабатывается на основе базовых педогенетических принципов качества почв и их бонитета в соответствии с положениями части (1) статьи 33 Земельного кодекса № 22/2024.

386. Состояние качества почв оценивается по их бонитетной оценке. Бонитет представляет собой сравнительную оценку плодородия почв в зависимости от их объективных свойств и возможностей получения урожаев сельскохозяйственных культур.

387. На основе сопоставимости различных типов и подтипов почв с эталоном (наиболее плодородной почвой – типичным суглинисто-глинистым черноземом), а также в результате экспериментов и наблюдений была разработана шкала бонитета всех почв Молдовы. Различия между почвами выражаются в относительных единицах – баллах, которые рассчитываются на основании конкретных свойств почв, и посредством бонитетной оценки определяется их взаимосвязь с урожайностью основных сельскохозяйственных культур. Наивысшая бонитетная оценка равна 100 баллам.

388. Базовая бонитетная оценка уровня плодородия генетических типов и подтипов почв корректируется с использованием корректирующих коэффициентов, которые, по сути, отражают степень деградации почвы, уменьшая ее исходную бонитетную оценку в соответствии с Классификацией почв Республики Молдова и бонитетными оценками, утвержденными в приложении № 3 к Положению о содержании земельной кадастровой документации, утвержденному Постановлением Правительства № 940/2023.

389. Для оценки состояния качества того или иного земельного участка используется средневзвешенная бонитетная оценка. Она равна значению отношения между суммой произведений бонитетных оценок почвенных единиц и их площадей и общей площадью соответствующего земельного участка.

390. Основными факторами, приводящими к снижению уровня плодородия почв, являются непрерывные процессы деградации, а классификация почв в зависимости от степени оглеения представлена в таблицах 13 и 14.

391. Эта взаимосвязь проявляется при сравнении площадей, характеризующих распределение почв сельскохозяйственных земель по классам бонитета, и их площадей.

392. По степени бонитета выделяются пять классов почв:

392.1. очень хорошие – 100–80 баллов;

392.2. хорошие – 80–60 баллов;

392.3. средние – 60–40 баллов;

392.4. бедные – 40–20 баллов;

392.5. очень бедные – 20–0 баллов.

Приложение № 1

к Методологии почвенных исследований

ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА ПОЧВЫ

1. Выявление различных процессов и изменений в состоянии качества почвы осуществляется посредством набора показателей мониторинга, а именно:

1.1. физические показатели почвы:

1.1.1. текстура почвы – текстура или гранулометрический состав минеральной части почвы определяется процентным содержанием различных минеральных фракций (песка, пыли, глины), имеющих специфические размеры и свойства. Гранулометрический состав почвы является внутренней характеристикой с относительно высокой степенью стабильности и имеет первостепенное значение при характеристике почвы в целом, особенно сельскохозяйственных почв;

1.1.2. индекс структурной дифференциации (IDT) – соотношение между содержанием глины в иллювиальном подгоризонте ее максимального накопления и в элювиальном горизонте. В почвах, профиль которых сформирован на однородном материнском материале, является показателем интенсивности процессов оглинения;

1.1.3. структура почвы – одним из важнейших физических свойств, определяющих состояние плодородия почвы, является устойчивость и структурная форма агрегатов, характеризующая педологические, микроморфологические, агрофизические и агрономические аспекты. Помимо педологических и макроморфологических показателей структурного состояния, определяемых в полевых условиях (тип структуры, степень ее развития и размер агрегатов), в лаборатории методом влажного просеивания определяются: содержание микроагрегатов, неустойчивых к воздействию воды (диаметром менее 0,01 мм), содержание гидростабильных макроагрегатов (диаметром более 0,2 мм), а также индекс структурной неустойчивости, включающий данные как макроструктуры, так и микроструктуры. Основными факторами, влияющими на структурную устойчивость, являются: содержание глины, содержание кальция, количество и качество органического вещества, технологии обработки почвы. Процессы структурной деградации происходят вследствие дегумификации, подкисления или подщелачивания, а также вследствие неправильных приемов обработки почвы;

1.1.4. плотность (D) или удельный вес – соотношение массы и объема твердой фазы, то есть масса единицы объема. Плотность является свойством, мало подверженным изменениям (меняется очень медленно во времени). Значение определяется минералогическим составом и содержанием гумуса: чем выше содержание гумуса, тем ниже плотность. Варьируется в пределах 2,5–2,7 г/куб.см;

1.1.5. плотность сложения (Da) – объемная масса или объемная плотность, представляющая собой соотношение массы почвы и ее общего объема (объема пор и объема твердой фазы), отобранной в естественном сложении. Плотность сложения имеет более низкое значение, чем плотность почвы, – 1,0–1,3 г/куб.см. Плотность сложения является величиной, легко изменяющейся, поскольку объем пор меняется относительно быстро. Плотность сложения является одним из основных показателей состояния сложения почвы, оказывающим решающее влияние на другие физические свойства почвы и значительно зависящим от ее текстуры;

1.1.6. пористость – это физическое свойство почвы, охватывающее совокупность всех пор в почве. Для сельскохозяйственных почв общая пористость составляет 44–54 % (для черноземов – 49–53 %). Высокие значения общей пористости свидетельствуют о высокой способности удерживать воду, высокой проницаемости и хорошем аэрационном режиме почвы. Аэрационная пористость считается недостаточной при значениях 6–10 %, умеренной – при 11–22 % и хорошей – при 23–30 % от объема почвы. Радикальные изменения пористости происходят после вспашки. Так, до вспашки капиллярная пористость составляет 26,1 %, а после вспашки – 12,3 %, тогда как некалиллярная пористость составляла 11,2 %, а после вспашки – 42,5 %;

1.1.7. влажность почвы – представляет собой количество воды в почве на момент определения, которое может быть удалено путем высушивания при температуре 105–110 °C. Выражается в граммах и приводится к 100 г сухой почвы. Гидрофизические показатели представляют собой значения влажности почвы, выраженные в процентах, при которых происходят заметные изменения в удержании, подвижности и доступности воды для растений;

1.2. основными гидрофизическими показателями являются:

1.2.1. коэффициент гигроскопичности (CH) – максимальное количество воды, которое проба почвы, высушенная на воздухе, может удерживать на поверхности частиц при нахождении в атмосфере, насыщенной водяными парами. Значение коэффициента гигроскопичности зависит от текстуры почвы, содержания гумуса и содержания различных солей. Чем богаче почва глиной, чем выше содержание гумуса и чем больше солей, обладающих высокой способностью к гидратации, тем выше значение CH;

1.2.2. коэффициент увядания (CO) – минимальное количество воды в почве, при котором растения необратимо увядают. Значение CO зависит от тех же факторов, что и CH. Влажность при коэффициенте увядания характеризует тип почвы и не зависит от растения. Этот показатель имеет важное значение, поскольку используется для расчета продуктивной влаги в почве и нормы орошения;

1.2.3. полевая влагоемкость (CC) – максимальное количество воды, которое почва, насыщенная водой, может удерживать в капиллярном пространстве в течение длительного времени и постепенно предоставлять растениям. Определяется только в полевых условиях методом метрических рамок, путем увлажнения участка размером 1×1 или 2×2 м и установления количества воды, оставшейся после гравитационного стекания ее избытка;

1.2.4. общая влагоемкость (CT) – максимальное количество воды, которое может содержать почва, когда все ее поры заполнены водой, и определяется на пробах, отобранных в естественном сложении, с использованием металлических цилиндров. К физико-механическим показателям относятся когезия, адгезия, набухание и усадка, консистенция и пластичность, сопротивление пенетрации и др. Одним из основных показателей, применяемых для оценки широкого спектра физических и механических свойств, является сопротивление пенетрации;

1.2.5. сопротивление пенетрации (RP) – способность почвы противостоять проникновению твердого тела. Сопротивление пенетрации определяется с помощью пенетрометра. Значение RP уменьшается по мере увеличения влажности почвы;

1.2.6. степень уплотнения (GT, % v/v) – комплексный показатель, характеризующий состояние сложения почвы в зависимости от общей пористости и ее текстуры. Он также используется для определения необходимости проведения работ по рыхлению чрезмерно уплотненных почв;

1.3. химические показатели почвы:

1.3.1. фактическая кислотность – реакция почвы (pH). Концентрация свободных ионов водорода, содержащихся в почвенном растворе, представляет собой фактическую кислотность и выражается в единицах pH. Фактическая кислотность почвы определяется путем измерения pH смеси почвы и воды, обычно в пропорции 1:2,5. Значения pH почвы находятся в диапазоне от 4 до 11. Значения реакции почвы зависят от степени насыщенности основаниями и их типа (преимущественно кальцием или натрием). В то же время перколятивный или периодически перколятивный водный режим, длительное применение азотных удобрений, кислотное загрязнение и т. п.вызывают вымывание оснований в глубину, вследствие чего верхняя часть почвы подвергается процессу подкисления, особенно при отсутствии внесения известковых мелиорантов;

1.3.2. гидролитическая кислотность (AH) – компонент потенциальной кислотности почвы, проявляющийся при обработке почвы солевым раствором, гидролизующимся по щелочному типу. Определяется с использованием однократного экстракта при соотношении почва: экстрагирующий раствор 1:2,5, выражается в мэкв/100 г почвы. Значения AH используются для установления дозы известкового мелиоранта; доза, соответствующая полной нейтрализации гидролитической кислотности, теоретически обеспечивает корректировку реакции почвы до pH = 7,0;

1.3.3. катионообменная емкость – катионообмен является одним из основных свойств почвы, тесно связанным с другими ее свойствами, которые он, в свою очередь, обусловливает. Для оценки некоторых химических свойств почвы используются следующие показатели катионообменной емкости: полная катионообменная емкость (T), сумма обменных оснований (SB), обменный водород (SH) и степень насыщенности основаниями (V). Помимо этих показателей, для характеристики отдельных почв или в практических целях учитываются: эффективная катионообменная емкость (определяемая при фактическом pH почвы), процент обменного Na+ от T (для определения степени щелочности почвы) или эффективная обменная кислотность (сумма обменного Al3+ и обменного H+). Полная катионообменная емкость (T) представляет собой общее количество катионов, которое почва может удерживать или обменивать; выражается в миллиэквивалентах (ме) на 100 г почвы, высушенной при 105 °C. Катионообменная емкость для оснований (SB) представляет собой сумму обменных оснований, то есть общее количество адсорбированных почвенным коллоидным комплексом катионов Ca2+, Mg2+, Na+ и K+; выражается в миллиэквивалентах (мэкв) на 100 г почвы, высушенной при 105 °C. Степень насыщенности основаниями (V) отражает долю, в которой коллоидный комплекс почвы насыщен основными катионами, и выражается в процентах от полной катионообменной емкости по формуле: V = (SB / T) • 100. Степень насыщенности основаниями составляет 100 % для полностью насыщенных основаниями почв (некоторые черноземы, рендзины, солончаки и др.) и уменьшается по мере увеличения обменной кислотности (SH);

1.3.4. засоленность почвы – основным источником солей в почве являются горные породы и минералы земной коры. Наиболее распространенными солями являются карбонаты, хлориды, сульфаты, силикаты и нитраты. Среди них часть считается легкорастворимой (с растворимостью выше, чем у CaSO4), например, хлориды Na+, K+, Mg2+ и Ca2+, а также сульфаты и карбонаты Na+ и K+. Карбонаты кальция и магния растворимы только при наличии CO2, растворенного в воде. Тип засоления определяется по соотношению ионов-граммов, выраженных в миллиэквивалентах-граммах, следующим образом: хлоридное засоление – Cl⁻/SO42- > 1,1; сульфатное засоление – Cl⁻/SO42- < 1,0. Скорректированное общее содержание легкорастворимых солей определяется на основе анализа водного экстракта (1:5), из суммы всех анионов и катионов вычитая, в соответствующих случаях, количество растворенного сульфата кальция и дополнительно растворенного в экстракте (1:5) гидрокарбоната кальция по сравнению с экстрактом при насыщении. Определение степени засоленности почвы имеет чрезвычайно важное значение в сельскохозяйственной практике, поскольку от нее и от природы легкорастворимых солей зависит выбор культур, пригодных для выращивания, а также выбор мелиоративных мер, необходимых для снижения содержания солей, по крайней мере в корнеобитаемом слое;

1.3.5. щелочность почвы – щелочная реакция почв обусловлена либо присутствием щелочных солей (карбонатов и гидрокарбонатов щелочных и щелочноземельных металлов), либо обогащением адсорбционного комплекса обменным Na+. Содержание Na2CO3 и NaHCO3 (выраженное в мг на 100 г почвы) используется совместно со степенью насыщенности адсорбционного комплекса обменным Na+ для оценки интенсивности содизации почвенной пробы. Интенсивность содизации почвенного материала, в зависимости от глубины ее проявления, определяет степень содизации почвы. Знание степени содизации почвы имеет исключительно важное, прежде всего практическое значение. Повышение щелочности почвы приводит к ухудшению ее химических и физических свойств, что негативно влияет на микробиологическую активность почвы и развитие растений;

1.3.6. извлекаемые формы N, P, K – определяют доступность питательных веществ для растений и потенциал потерь азота (N) и являются показателями плодородия почвы и качества окружающей среды:

1.3.6.1. содержание подвижного фосфора (P2O5, мг/кг). Фосфор является незаменимым макроэлементом, имеющим первостепенное значение для растений и выполняющим множество функций в их строении и физиологии, а также в процессах роста и плодоношения. В почве фосфор в основном связан в органических соединениях, преимущественно в гумусовом горизонте, где его содержание может превышать 50 % от общего количества фосфора в почве. Содержание фосфора в растениях ниже, чем азота, калия и кальция, однако фосфор может стать лимитирующим фактором из-за низкого содержания растворимых форм этого элемента в почве;

1.3.6.2. среднее содержание подвижного калия (K2O, мг/кг). Калий, наряду с азотом и фосфором, является одним из макроэлементов, жизненно важных для питания растений, которые потребляют его в значительных количествах, хотя в почве формы, доступные для усвоения, часто представлены в количествах, недостаточных для их потребностей. Этот элемент играет сложную функциональную роль в метаболизме растений и является абсолютно незаменимым. По сравнению с азотом и фосфором, калий содержится в почве в гораздо больших количествах (0,2–3,3 % K), за исключением солончаковых и щелочных почв, однако около 98 % его находится в необменной форме, вследствие чего этот элемент может стать лимитирующим фактором урожайности на почвах, бедных калийсодержащими минералами;

1.3.7. содержание и запас гумуса – гумус является специфическим фундаментальным компонентом почвы, образующимся в результате воздействия биоциноза в процессе почвообразования. Он представляет собой важнейший экологический детерминант почвы, выполняя физические, химические и трофические функции благодаря своему вкладу в формирование структуры, поглощение воды, адсорбцию и катионообмен, а также обеспечению питательными элементами, высвобождаемыми при минерализации органического вещества;

1.3.8. соотношение C/N. Важной характеристикой органического вещества является баланс между углеродом (C) и азотом (N), выраженный в соотношении C/N. Низкое значение C/N стимулирует развитие бактерий; более высокие значения C/N стимулируют развитие грибов. В зависимости от этого соотношения микроорганизмы будут в краткосрочной перспективе осуществлять минерализацию или иммобилизацию азота:

C/N > 25: микроорганизмы будут поглощать N из почвы (иммобилизация) при высоком C/N;

C/N < 25: микроорганизмы будут высвобождать N в почву (минерализация) при низком C/N;

1.4. биологические показатели:

1.4.1. удельное дыхание – отражает микробиологическую активность в пересчете на единицу микробной биомассы. Это процесс выделения из почвы в атмосферу углекислого газа, образующегося в результате жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, дыхания корней или почвенной фауны, а также минерализации органического вещества. Является показателем интенсивности биологической активности почвы;

1.4.2. количество макроорганизмов – отражает активность организмов в почве, главным образом дождевых червей;

1.4.3. C и N микробной биомассы – отражают каталитический потенциал микробного сообщества и позволяют раннее выявлять влияние методов управления на органическое вещество;

1.5. показатели почв с высоким уровнем грунтовых вод:

степень минерализации (Gm) – содержание легкорастворимых солей в грунтовых водах или в оросительной воде, являющееся одним из показателей ее качества. Использование оросительной воды со значением Gm более 1 г/л может привести к процессам вторичного засоления почвы;

1.6. морфологические и морфометрические показатели:

1.6.1. морфологические свойства почвенного профиля – почвенные профили характеризуются различной последовательностью горизонтов, которые могут быть выделены в полевых условиях по определенным свойствам, среди наиболее важных из которых: цвет, тип гумуса, текстура, структура, пористость, консистенция (плотность), состояние влажности и новообразования. Совокупность горизонтов профиля и их определяющих свойств составляет морфологические характеристики, поскольку некоторые морфологические признаки одновременно являются элементами строения почвы или входят в состав ее физических свойств.

Цвет почвы является фундаментальной характеристикой ее морфологического облика и представляет собой незаменимый критерий для исследования и генетической идентификации почв. Компоненты почвы обладают различной окраской, которую в большей или меньшей степени придают соответствующей почве в зависимости от своих свойств.

Новообразования являются существенными и неизменными компонентами почвы, возникшими в процессе почвообразования, но отличающимися от массы горизонтов по форме, цвету, химическому составу и др. В зависимости от способа формирования они могут быть химической (минеральной) или биологической природы. Химические новообразования представляют собой продукты накопления легкорастворимых солей, встречаются в почвах с явлениями элювиации-иллювиации и имеют беловатую окраску. Новообразования, образующиеся в результате накопления окислов, представлены отложениями и выделениями окислов железа и марганца. Новообразования, возникающие вследствие накопления глины, характерны для почв с явлениями элювиации-иллювиации глины. Остаточные новообразования встречаются в почвах с интенсивными процессами элювиации коллоидов.

Биогенные новообразования являются результатом воздействия на почву животных организмов и корней растений. Они представлены: копролитами, кротовинами, червоточинами, гнездами или камерами личинок и корневинами. Биогенные новообразования встречаются практически во всех почвах, при этом их частота и характер варьируют от одной почвы к другой;

1.6.2. морфометрические свойства почвенного профиля – мощность горизонтов, мощность гумусового слоя, глубина линии эффервесценции и другие свойства.

Мощность горизонтов определяется с помощью мерной ленты от поверхности почвы таким образом, что нижняя граница одного горизонта является верхней границей следующего. Последнее полученное значение представляет собой общую мощность. Мощность профиля варьируется в очень широких пределах – 1–4 м.

Мощность гумусового слоя – поверхностный минеральный горизонт, в котором накапливается гумифицированное органическое вещество, прочно связанное с минеральной частью, с минимальным содержанием органического вещества 1 %.

Эффервесценция – выделение CO₂ при обработке почвы, содержащей карбонаты, 10%-ной HCl или раствором 1:3. В зависимости от эффервесценции определяется содержание карбонатов (CaCO3) в почве.