<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Environmental Dynamics and Global Climate Change</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Environmental Dynamics and Global Climate Change</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Environmental Dynamics and Global Climate Change</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2218-4422</issn><issn publication-format="electronic">2541-9307</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Yugra State University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">21323</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/edgcc21323</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Experimental works</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Экспериментальные работы</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Unknown</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Differences in temperature regime of mineral and peat soil in Bakchar district of Tomsk region</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title/></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Dyukarev</surname><given-names>Egor Anatolievich</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname></surname><given-names></given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>dekot@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Vyaizya</surname><given-names>Anatoly Аndreevich</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname></surname><given-names></given-names></name></name-alternatives><email>dekot@mail.ru</email></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kiselev</surname><given-names>Kiselev Vladimirovich</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname></surname><given-names></given-names></name></name-alternatives><email>dekot@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff4"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Institute of Monitoring of Climatic and Ecological Systems of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru"></institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Yugra State University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru"></institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff3"><aff><institution xml:lang="en">Tomsk State University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru"></institution></aff></aff-alternatives><aff id="aff4"><institution>Institute of Monitoring of Climatic and Ecological Systems of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences</institution></aff><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2019-09-23" publication-format="electronic"><day>23</day><month>09</month><year>2019</year></pub-date><volume>10</volume><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>100</fpage><lpage>109</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2020-03-04"><day>04</day><month>03</month><year>2020</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2020-03-04"><day>04</day><month>03</month><year>2020</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2019, Dyukarev E.A.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2019, Dyukarev E.</copyright-statement><copyright-year>2019</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Dyukarev E.A.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Dyukarev E.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://edgccjournal.org/EDGCC/article/view/21323">https://edgccjournal.org/EDGCC/article/view/21323</self-uri><abstract xml:lang="en"><p><italic>The results of long-term monitoring of soil temperature regime at Bakchar district (Tomsk region) located in the southern taiga zone of Western Siberia are presented. The temperature regimes of peat and mineral soils are compared; their difference is shown. Peat soil has a smoothed temperature dynamics compared to mineral soil. According to monthly average data, in the warm season, the upper 80 cm of peat soil is 5–7 ° C colder than the mineral soil and 0.3–1.0 ° C warmer in the cold season. The increased thermal inertia of the peat soil prevents both its heating and cooling.</italic></p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p/></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>soil temperature, Western Siberia, oligotrophic mire, mineral soil, peat soil</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="en">The research was carried out with the financial support of the RFBR in the framework of research projects № 18-05-00306, 19-35-90027 and with the support of grant № 13-01-20 / 267 YSU.</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Архангельская Т.А. Температурный режим комплексного почвенного покрова. М.: ГЕОС. 2012. 281 с.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Базаров А.В., Бадмаев Н.Б., Кураков С.А., Гончиков Б.М.Н. Мобильный измерительный комплекс для сопряженного контроля атмосферных и почвенных параметров // Метеорология и гидрология. 2018. № 4. С. 104-109.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Базаров А.В., Бадмаев Н.Б., Кураков С.А., Гончиков Б.М.Н., Цыбенов Ю.Б., Куликов А.И. Измерительный комплекс для автоматического долговременного контроля атмосферных и почвенных климатических параметров // Приборы и техника эксперимента. 2016. № 4. С. 158-159.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Васильев А.А., Дроздов Д.С., Москаленко Н.Г. Динамика температуры многолетнемерзлых пород Западной Сибири в связи с изменениями климата // Криосфера Земли. 2008. т. XII. № 2. с. 10-18.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Вомперский С.Э., Сирин А.А., Цыганова О.П. и др. Болота и заболоченные земли России: попытка анализа пространственного распределения и разнообразия // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2005. № 5. с. 39-50.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Воропай Н.Н., Киселев М.В., Черкашина А.А. Мониторинг температуры почв на многолетнемёрзлых породах в естественных и антропогенно нарушенных условиях Тункинской котловины // Лед и снег. 2019. Т. 59. № 4. С. 517-528.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Второй оценочный доклад Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории Российской федерации. М.: Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 2014. 61 с.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Геокриология СССР. Западная Сибирь. / Под ред. Э.Д.Ершова. М.: Недра. 1989. 454 с.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Гиличинский Д.А. Сезонная криолитозона Западной Сибири / Д.А.Гиличинский. М.: Наука. 1986. 143 с.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Головацкая Е. А., Дюкарев Е. А., Ипполитов И. И., Кабанов М. В. Влияние ландшафтных и гидрометеорологических условий на эмиссию СО2 в торфоболотных экосистемах // Докл. РАН. 2008. Т. 418. № 4. С. 539–542</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Доктуровский В.С. Торфяные болота. Курс лекций по болотоведению. М.-Л.: Государственное научно-техническое горное издательство. 1932. 192 с.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Дюкарев Е.А. Влияние температуры воздуха и снежного покрова на характеристики сезонно-мерзлого слоя почвогрунтов // Криосфера Земли. 2015. т. XIX. № 3. С. 45–51.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Дюкарев Е.А., Головацкая Е.А. Особенности температурного режима торфяной залежи олиготрофного болота в южной тайге Западной Сибири // География и природные ресурсы. 2013. №1. С. 65-71.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Дюкарев Е.А., Головацкая Е.А., Дучков А.Д., Казанцев С.А. Экспериментальное исследование температурного режима торфяной залежи Бакчарского болота (Западная Сибирь) // Геология и геофизика. 2009. №6. С. 745-754.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Иванов К.Е., Новиков С.М. Болота Западной Сибири, их строение и гидрологический режим. Л.: Гидрометеоиздат, 1976, 447с.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Исследование природно-климатических процессов на территории Большого Васюганского болота /под ред. РАН М.В. Кабанова. Новосибирск: Изд-во СО РАН. 2012. 244 с.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Каверин Д.А., Пастухов А.В., Панюков А.Н. Температурный режим почв постагрогенных экосистем при активизации самовосстановительной сукцессии тундровой растительности (Европейский северо-восток России) // Криосфера Земли. 2019. т. XXIII. № 5. с. 58-66.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Калюжный И.Л., Батуев В.И. Формирование температурного режима торфяной залежи при изменении климатических характеристик в северной и северо-западной зоне олиготрофных болот ЕТР // Труды Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова. 2015. № 577. С. 156-168.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Киселев М.В., Воропай Н.Н., Дюкарев Е.А. Особенности температурного режима почв верхового болотного массива // Известия ВУЗов. Физика. 2016. Т.29. № 7/2. С. 93-98.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Киселев М.В., Воропай Н.Н., Дюкарев Е.А. Температурный режим почвы осоково-сфагновой топи верхового болота в южной тайге Западной Сибири // География и природные ресурсы. 2017. №3. C. 110-117.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Китаев Л.М., Кислов А.В. Региональные различия снегонакопления – современные и будущие изменения // Криосфера Земли. 2008. № 2. с. 98-104.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена. 2004. 342 с.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Константинов П.Я., Аргунов Р.Н., Герасимов Е.Ю., Угаров И.С. О связи глубины сезонного протаивания с межгодовой изменчивостью средней годовой температуры грунтов // Криосфера Земли. 2006. т. X. № 3. с. 15-22.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Коронатова Н.Г. Температурный режим торфяных олиготрофных почв Бакчарского болота (Западная Сибирь) // Почвы и окружающая среда. 2019. Т.2. №3. С.1-13.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Коронатова Н.Г., Миронычева-Токарева Н.П., Соломин Я.Р. Температурный режим торфяной залежи бугров и топей плоскобугристых болотных комплексов Западной Сибири // Криосфера Земли. 2018. т. XXII. №6. С.16-25.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Ландшафты болот Томской области / [Евсеева Н. С., Синюткина А. А., Харанжевская Ю. А. и др.; под ред. Н. С. Евсеевой]; Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Рос. акад. с.-х. наук, Сибирский науч.-исслед. ин-т сельского хоз-ва и торфа. - Томск: Изд-во НТЛ, 2012. 400 с.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Лисс О. Л., Абрамова Л. И., Аветов Н. А. и др. Болотные системы Западной Сибири и их природоохранное значение / Под ред. В. Б. Куваева. Тула: Гриф и К°. 2001. 584 с.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Марчик Т.П., Ефремов А.Л. Почвоведение с основами растениеводства; Учреждение образования «Гродненский гос. Ун-т. Им. Я.Купалы». – Гродно: ГрГУ. 2006. 249 с</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Махатков И.Д., Ермолов Ю.В. Температурный режим деятельного слоя верхового болота северной тайги // Междунар. журн. прикл. и фундам. исслед.. 2015. № 11.с. 400-407.</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Вып. 3. Часть 1. Метеорологические наблюдения на станциях / Л.: Гидрометеоиздат, 1985. 58с.</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Основы геокриологии / Под ред. Э.Д. Ершова. Часть 4. Динамическая геокриология. М.: Изд-во Московского. ун-та. 2001. 688 с.</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Осокин Н.И., Сосновский А.В. Пространственная и временная изменчивость толщины и плотности снежного покрова на территории России // Лед и снег, 2014, Т. 128, № 4, с. 72-80.</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>Павлов А.В. Мониторинг криолитозоны / А.В. Павлов. Новосибирск, Акад. изд-во «Гео», 2008, 230 с.</mixed-citation></ref><ref id="B34"><label>34.</label><mixed-citation>Павлов А.В. Теплообмен почвы с атмосферой в северных и умеренных широтах территории СССР. Якутск. Кн. Изд-во. 1975. 302 с.</mixed-citation></ref><ref id="B35"><label>35.</label><mixed-citation>Романов В.В. Гидрофизика болот / В.В. Романов. Л. Гидрометеоиздат. 1961. 359 с.</mixed-citation></ref><ref id="B36"><label>36.</label><mixed-citation>Сергеев Д.О., Ухова Ю.А., Станиловская Ю.В., Романовский В.Е. Температурный режим многолетнемерзлых толщ и сезонноталого слоя в горах Северного Забайкалья (Возобновление стационарных наблюдений) // Криосфера Земли. 2007. т. XI. № 2. с. 19-26.</mixed-citation></ref><ref id="B37"><label>37.</label><mixed-citation>Серебрянская Г.А. Промерзание и оттаивание почвогрунтов в центральной части Барабы // Почвоведение. 1946. №9. с. 555-564.</mixed-citation></ref><ref id="B38"><label>38.</label><mixed-citation>Трофимова И. Е., Балыбина А. С. Районирование Западно-Сибирской равнины по термическому режиму почв // География и природные ресурсы. 2015. № 3. С. 27-38</mixed-citation></ref><ref id="B39"><label>39.</label><mixed-citation>Трофимова И.Е., Шеховцов А.И. Оценка термического режима почв котловин Прибайкалья и Северного Забайкалья // География и природные ресурсы. 2011. № 4. С. 100-107.</mixed-citation></ref><ref id="B40"><label>40.</label><mixed-citation>Харюткина Е.В., Логинов С.В. Тенденции временных изменений температуры почвы на глубинах в Западной Сибири по данным реанализа // География и природные ресурсы. 2019. №2. С.95-102.</mixed-citation></ref><ref id="B41"><label>41.</label><mixed-citation>Чечкин С.А. Водно-тепловой режим неосушенных болот и его расчет / С.А. Чечкин. Л., Гидрометеоиздат. 1970. 205с.</mixed-citation></ref><ref id="B42"><label>42.</label><mixed-citation>Чигир В.Г. Тепловая мелиорация длительно-сезонномерзлых почв / В.Г. Чигир. М.: Наука. 1978. 147 с.</mixed-citation></ref><ref id="B43"><label>43.</label><mixed-citation>Шерстюков А.Б. Корреляция температуры почвогрунтов с температурой воздуха и высотой снежного покрова // Криосфера Земли. 2008. Т. 12. № 1. С. 79-87.</mixed-citation></ref><ref id="B44"><label>44.</label><mixed-citation>Шерстюков А.Б., Шерстюков Б.Г. Пространственные особенности и новые тенденции в изменениях термического состояния почвогрунтов и глубины их сезонного протаивания в зоне многолетней мерзлоты // Метеорология и гидрология. 2015. №2. С.5-12.</mixed-citation></ref><ref id="B45"><label>45.</label><mixed-citation>Baird A., Belyea L., Comas X. et al. Carbon Cycling in Northern Peatlands. Geophysical Monograph Series. AGU 2013. 297 pp.</mixed-citation></ref><ref id="B46"><label>46.</label><mixed-citation>IPCC, 2013. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental. Panel on Climate Change / Eds. T. F. Stocker, D. Qin, G.-K. Plattner et al. Cambridge University Press. Cambridge. United Kingdom and New York. NY. USA. 1535 pp.</mixed-citation></ref><ref id="B47"><label>47.</label><mixed-citation>Kiselev M.V. Voropay N.N., Dyukarev E.A., Kurakov S.A., Kurakova P.S., Makeev E.A. Automatic meteorological measuring systems for microclimate monitoring // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2018. V.190(1). 012031.</mixed-citation></ref><ref id="B48"><label>48.</label><mixed-citation>Kiselev M.V., Voropay N.N., Dyukarev E.A., Preis Yu.I. Temperature regimes of drained and natural peatlands in arid and water-logged years // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2019. V.386. 012029.</mixed-citation></ref><ref id="B49"><label>49.</label><mixed-citation>Peng X., Zhang T., Frauenfeld O.W. et al. Response of seasonal soil freeze depth to climate change across China // The Cryosphere. 2017. №11. P.1059-1073.</mixed-citation></ref><ref id="B50"><label>50.</label><mixed-citation>Rydin H., Jeglum H. The Biology of Peatlands. Oxford. Oxford. Univ. Press. 2015. 400 p.</mixed-citation></ref><ref id="B51"><label>51.</label><mixed-citation>Zhong X., Zhang T., Kang S.et al. Spatiotemporal variability of snow depth across the Eurasian continent from 1966 to 2012 // The Cryosphere. 2018. №12. P. 227-245.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
