Содержание и эмиссия метана в доминантных ландшафтах типичной тундры Западного Ямала

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Определено содержание метана в доминантных ландшафтах типичной тундры Западного Ямала. Наиболее высокая концентрация метана в сезонно-талом слое присуща тундровым болотам, обводнённым днищам логов, оврагов и полигональным тундрам. В них концентрация метана до 5000 ppm, в остальных ландшафтах концентрация метана не превышает 300 ppm. Таким образом, только болота, полигональные тундры и днища логов, занимающие -30–40% территории, – существенные источники метана в зоне типичной тундры. Выполнены измерения эмиссии метана в атмосферу. На пике летней эмиссии суточный поток метана в болотах до 14,4 мг/м (20,3 мл/м2).

Об авторах

А. А. Васильев

Институт криосферы Земли Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской Академии наук; Тюменский государственный университет

Автор, ответственный за переписку.
Email: al.a.vasiliev@gmail.com
Россия, 625026, Тюмень, Тюменская обл., ул. Малыпина, 86; 625003, г. Тюмень, ул. Володарского, д.6

В. П. Мельников

Институт криосферы Земли Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской Академии наук; Тюменский государственный университет

Email: al.a.vasiliev@gmail.com

академик РАН

Россия, 625026, Тюмень, Тюменская обл., ул. Малыпина, 86; 625003, г. Тюмень, ул. Володарского, д.6

П. Б. Семенов

Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана им. И.С. Грамберга

Email: al.a.vasiliev@gmail.com
Россия, 190121, г. Санкт-Петербург, пр. Английский, 1

Г. Е. Облогов

Институт криосферы Земли Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской Академии наук; Тюменский государственный университет

Email: oblogov@mail.ru
Россия, 625026, Тюмень, Тюменская обл., ул. Малыпина, 86; 625003, г. Тюмень, ул. Володарского, д.6

И. Д. Стрелецкая

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Email: oblogov@mail.ru
Россия, 119991, г. Москва, ул. Ленинские горы, д.1

Список литературы

  1. Васильев А. А., Мельников В. П., Стрелецкая И. Д., Облогов Г.Е. // ДАН. 2017. Т. 476. № 2. С. 213-216.
  2. Стрелецкая И. Д., Васильев А. А., Облогов Г. Е., Семенов П. Б., Ванштейн Б. Г., Ривкина Е. М. // Лед и снег. 2018. Т. 58. № 1. С. 65-77.
  3. AMAP Assessment 2015. Methane as an Arctic Climate Forcer. Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP). Oslo, 2015. P. 139.
  4. Euskirchen E. S., Bret-Harte M.S., Shaver G. R., Edgar C. W., Romanovsky V. E. // Ecosystems. 2017. V. 20. P. 960-974. doi: 10.1007/s10021-016-0085-9.
  5. Kraev G., Schulze E.-D., Kholodov A., Chuvilin E., Rivkina E. // Atmosphere. 2017. V. 8. № 6. doi: 10.3390/atmos8060105.
  6. McGuire A.D., Christensen T. R., Hayes D., Heroult A., Euskirchen E. S., Kimball J. S., Koven C., Lafleur P., Miller P. A., Oechel W., Peylin P., Williams M., Yi Y. // Biogeosciences. 2012. V. 9. P. 3185-3204.
  7. Nozhevnikova A., Glagolev M., Nekrasova V., Einola J., Sormunen K., Rintala J. // Water Sci. Technol. 2003. V. 48. № 4. P. 45-52.
  8. Shakhova N., Semiletov I., Salyuk A., Yusupov V., Kos- mach D., Gustafsson О. // Science. 2010. V. 327. P. 1246-1250.
  9. Streletskiy D., Anisimov O., Vasiliev A. Permafrost Degradation. In: Snow and Ice-Related Hazards, Risks and Disasters. N.Y.: Elsevier, 2014. P. 303-343.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2019

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах