канд. хим. наук, доц., Ферганский политехнический институт, Республика Узбекистан, г. Фергана
ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ Cu В ПОЧВАХ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
AННОТАЦИЯ
Исследована концентрация меди в различных типах почв Наманганской области в зависимости от их времени освоения. Для определения концентрации меди применен метод атомно-абсорбционного анализа.
ABSTRACT
The concentration of copper in various types of soils of the Namangan region was studied depending on their time of development. To determine the concentration of copper, the method of atomic absorption analysis was used.
Ключевые слова: медь, концентрация, атомно-абсорбционный метод, почва, окружающая среда.
Keywords: copper, concentration, atomic absorption method, soil, environment.
Методика отбора почв, подготовка проб для анализа и метод атомно-абсорбционного анализа подробно описаны в предыдущих наших работах [1–4; 6–8].
Анализ почв, отобранных в различных точках Наманганской области в зависимости от горизонта, приведен в таблицах 1–3.
Отметим, что концентрация Cu в точках 3, 4, 8, 12, 13, 14, 16 и 17 увеличивается, это, по нашему мнению, связано с поливанием земли, т.е. при поливании постепенно вымывается Cu, которая переходит в нижний слой почвы. А уменьшение концентрация Cu в некоторых точках (1, 2, 6, 7, 11) прежде всего связано с вмыванием в нижний слой почвы после поливных работ.
В таблицах 2, 3 и на рисунках 1, 2 приведены результаты анализов концентрации Cu в пробах, отобранных на территории области в зависимости от времени освоения или возраста и от типа почв.
При сравнении концентрации элементов в зависимости от времени освоения (табл. 2, 3, рис. 1, 2) видно, что средняя концентрация Cu ближе друг к другу: в целине составляет 12 мг/кг, или 78 кг/га, в НОС – 11,9 мг/кг, или 77,3 кг/га, в НОР – 10,2 мг/кг, или 66,3 кг/га, в СОР – 12,2 мг/кг, или 79,3 кг/га соответственно, но, как видно из данных рис. 1, концентрация Cu в среднем в почвах зависит от времени освоения.
Результаты исследования содержания Cu в почвах Наманганской области в зависимости от типа почв приведены в таблицах 2, 3.
Из данных таблиц видно, что концентрация Cu в типичных сероземах и луговых сазовых почвах больше (13,0 мг/кг, или 84,8 кг/га, и 13,5 мг/кг, или 87,7 кг/га соответственно), а светлых и луговых сероземах меньше, т.е. 9,2 мг/кг, или 60,7 кг/га, и 8,7 мг/кг, или 56,5 кг/га.
Таблица 1.
Содержание меди в почвенных образцах Наманганской области методом атомно-абсорбционного анализа
Точка отбора проб |
Возраст, тип почвы места отбора проб |
Слои почв в см, концентрация в мг/кг |
||
0-10 |
10-30 |
30-50 |
||
Задаринский р-н |
||||
1 |
Целина, луговая |
5,8 |
5,8 |
4,0 |
2 |
НОС*, легкие суглинки |
4,9 |
4,8 |
3,3 |
3 |
НОР**, лугово-темные |
12,9 |
12,9 |
15,8 |
4 |
СОР***, средние суглинки |
10,5 |
10,2 |
13,5 |
5 |
СОР, тяжелые суглинки |
15,8 |
14,5 |
14,5 |
Туракурганский р-н |
||||
6 |
Целина, светлые сероземы |
14,3 |
10,2 |
7,9 |
7 |
НОС, средние суглинки |
11,6 |
8,5 |
9,2 |
8 |
НОР, светлые сероземы |
11,3 |
11,6 |
13,0 |
9 |
СОР, светлые сероземы |
16,1 |
14,0 |
15,6 |
Чуст р-н |
||||
10 |
Целина, типичный серозем |
14,6 |
15,5 |
13,2 |
11 |
НОС, средние суглинки |
15,7 |
13,8 |
14,3 |
12 |
НОР, типичный серозем |
12,1 |
15,0 |
16,4 |
13 |
СОР, типичный серозем |
13,0 |
3,2 |
15,4 |
Янгикурганский р-н |
||||
14 |
Целина, темный серозем |
4,3 |
13,0 |
13,2 |
15 |
НОС, темные сероземы |
3,3 |
13,4 |
16,1 |
16 |
НОР, средние сероземы |
12,2 |
0,2 |
4,9 |
17 |
СОР, светлые суглинки |
19,2 |
19,3 |
18,8 |
* НОС – новоосвоенная, 5–10 лет.
** НОР – новоорошаемая, 10–50 лет.
*** СОР – староорошаемая, более 50 лет.
Возраст или время освоения
Рисунок 1. Средняя концентрация Cu в зависимости от времени освоения: целина, НОС, НОР, СОР и типа почвы [1 – неосвоенная (целина), 2 – новоосвоенная (НОС), 3 – новоорошаемая (НОР), 4 – староорошаемая (СОР)]
Возраст или время освоения
Рисунок 2. Средняя концентрация Cu в зависимости от времени освоения: целина, НОС, НОР, СОР и типа почвы [1 – неосвоенная (целина), 2 – новоосвоенная (НОС), 3 – новоорошаемая (НОР), 4 – староорошаемая (СОР)]
Таблица 2.
Концентрация Cu в почвенных образцах, отобранных на территории Наманганской области в зависимости от типа почв
№ п/п |
Возраст или время освоения |
Точка отбора проб |
Тип почвы |
Концентрация элементов в мг/кг |
Cu |
||||
1 |
Целина |
5 |
Типичный серозем |
15,1 |
2 |
НОС |
6 |
15,3 |
|
3 |
НОР |
7 |
12,0 |
|
4 |
СОР |
8 |
9,8 |
|
|
средний |
|
|
13,0 |
1 |
Целина |
15 |
Светлый серозем |
10,9 |
2 |
НОС |
16 |
5,8 |
|
3 |
НОР |
14 |
10,2 |
|
4 |
СОР |
13 |
10,5 |
|
|
средний |
|
|
9,2 |
1 |
Целина |
1 |
Луговой серозем |
11,4 |
2 |
НОС |
4 |
5,2 |
|
3 |
НОР |
3 |
4,3 |
|
4 |
СОР |
2 |
13,9 |
|
|
средний |
|
|
8,7 |
1 |
Целина |
9 |
Лугово-сазовый |
10,8 |
2 |
НОС |
10 |
14,4 |
|
3 |
НОР |
11 |
14,3 |
|
4 |
СОР |
12 |
14,5 |
|
|
средний |
|
|
13,5 |
1 |
Целина |
17 |
Легкие суглинки |
19,1 |
Таблица 3.
Концентрация Cu в почвенных образцах, отобранных на территории Наманганской области в зависимости от типа почв
№ п/п |
Возраст или время освоения |
Точка отбора проб |
Тип почвы |
Концентрация элементов в кг/га |
Cu |
||||
1 |
Целина |
5 |
Типичный серозем |
98,1 |
2 |
НОС |
6 |
99,4 |
|
3 |
НОР |
7 |
78,0 |
|
4 |
СОР |
8 |
63,7 |
|
|
средний |
|
|
84,8 |
1 |
Целина |
15 |
Светлый серозем |
70,8 |
2 |
НОС |
16 |
37,7 |
|
3 |
НОР |
14 |
66,3 |
|
4 |
СОР |
13 |
68,2 |
|
|
средний |
|
|
60,7 |
1 |
Целина |
1 |
Луговой серозем |
74,1 |
2 |
НОС |
4 |
33,8 |
|
3 |
НОР |
3 |
27,9 |
|
4 |
СОР |
2 |
90,3 |
|
|
средний |
|
|
56,5 |
1 |
Целина |
9 |
Лугово-сазовый |
70,2 |
2 |
НОС |
10 |
93,6 |
|
3 |
НОР |
11 |
92,9 |
|
4 |
СОР |
12 |
94,2 |
|
|
средний |
|
|
87,7 |
1 |
Целина |
17 |
Легкие суглинки |
124,1 |
Вывод
- Изучена концентрация Cu в различных типах почв Наманганской области. Это необходимо для решения практических задач оздоровления окружающей среды в регионе.
- Исследование показало, что содержание Cu в староорошаемые типах почв увеличивается. Источником является, по нашему мнению, многолетние вносимые удобрения. А уменьшение концентрация Cu в некоторых точках прежде всего связано с вмыванием в нижний слой почвы после поливных работ.
Список литературы:
- Изучение концентрации некоторых тяжелых металлов в почвах Ферганской области / У. Рахматов [и др.] // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. – 2022. – № 1 (94). – С. 18–20.
- Исследование концентрации меди, никеля и кадмия в различных типах почв Ферганской области / У. Рахматов [и др.] // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. – 2021. – № 11 (92). – С. 68–73.
- Кацков Д.А. Введение в многоэлементный атомно-абсорбционный анализ // Аналитика и контроль. – 2018. – № 4. – Т. 22. – С. 350–442.
- Кулматов Р.А., Рахматов У., Кист А.А. Формы миграции ртути, цинка и кобальта в природных водах // Журн. аналит. химии. – 1982. – № 3. – С. 393–398.
- Лаборатория УкрХимАнализ / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://himanaliz.ua/tyazhelye-metally-v-pochve/.
- О физико-химическом состоянии ртути, кадмия и цинка в поверхностных водах аридной зоны СССР / Р.А. Кулматов [и др.] // ДАН СССР. – 1983. – Т. 272. – № 5. – С. 1226–1228.
- Обухов А.И. Атомно-абсорбционный анализ в почвенно-биологических исследованиях. – Изд-во Моск. ун-та, 1991. – 184 с.
- Савенко В.С., Рахматов У. О физико-химическом состоянии токсичных тяжелых элементов в природных водах // Международная научная и научно-техническая конференция по теме «Роль современной химии и инноваций в развитии национальной экономики» (Фергана, 27–29 мая 2021 г.). – Т. 2. – C. 108–110.
- ТЕСТЭКО – Ассоциация независимых лабораторий / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://testeco.ru/research/ecology_articles/analiz-pochvy-na-metally/.