Organic carbon stocks of desertification monitoring sites

Authors

  • Tuguldur Nyam-Osor Division of Desertification Research, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia https://orcid.org/0000-0003-4663-516X
  • Ganchudur Tsetsegmaa Division of Desertification Research, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Khaulanbek Akhmadi Division of Desertification Research, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjgg.v61i45.3390

Keywords:

Desertification, Monitoring, Aridic Kastanozems, Soil organic carbon stocks

Abstract

18 cuttings and 40 samples of soil organic carbon resources of Gobisumber province were prepared, and morphological, chemical (carbonate CaCO3, reaction medium-pH humus, available potassium K2O) and physical properties (sand, silt, clay) were prepared in the soil laboratory of the Institute of Geography and Geoecology of the Mongolian Academy of Sciences, and analyzed. The reaction environment at the depth of 0-30 cm of the total section was 7.4-9.7% or weakly alkaline to strongly alkaline, and the reaction environment of Ch8 and Ch9 soils was between 6-6.5 or neutral environment. Humus content varied between 1-2.5% of the total soil. Since kastanozems and aridic Kastanozems soils of the dry steppe prevailed, when grouped into these two types, the organic carbon reserves of kastanozems soils ranged from 28.9 to 38 t ha-1, and the reserves of aridicKastanozems soils ranged from 17.7 to 27.6 t ha-1. In the field of desertification, in the experimental area, the reserves were 18.3-24.9 t ha-1 outside the fence, and 12.1-33.8 t ha-1 inside the fence. This result indicated that the level of soil fertility is improving as a result of the rehabilitation of fenced areas.   Цөлжилтийн мониторингийн талбайн органик нүүрстөрөгчийн нөөц (Говьсүмбэр аймгийн жишээн дээр)   Говьсүмбэр аймгийн хөрсний органик нүүрстөрөгчийн нөөцийг мониторинг цэгүүдийн хүрээнд 18 зүсэлт 40 дээж бэлтгэн морфологи болон хими (карбонат CaCO3, урвалын орчин-pH ялзмаг, хөдөлгөөнт кали K2O мөн физик шинж чанарыг (элс, тоос, шаврыг) ШУА-ийн Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэнгийн Хөрсний лабораторид шинжилгээнд хамруулсан. Нийт зүсэлтийн 0-30 см-ын гүн дэх урвалын орчин 7.4-9.7% буюу сул шүлтлэгээс хүчтэй шүлтлэг, Ч8,Ч9 хөрсний урвалын орчин 6-6.5 хооронд буюу саармаг орчинтой байна. Ялзмагийн агууламжийн хувьд нийт хөрсөнд 1-2.5%-н хооронд хэлбэлзэж байна. Хуурай хээрийн хүрэн болон цайвар хүрэн хөрсний хэв шинж давамгайлсан тул энэ хоёр төрөлд багцалж үзэхэд хүрэн хөрсний органик нүүрстөрөгчийн нөөц 28.9-38 тн га-1 , цайвар хүрэн хөрсний нөөц 17.7-27.6 тн га-1 хооронд хэлбэлзэж байсан. Цөлжилтийн сууринд туршилтын талбайд хашааны гадна талд 18.3-24.9 тн га-1, хашаан доторх 12.1-33.8 тн га-1 нөөцтэй байна. Энэ нь хашаалсан талбайн нөхөн сэргээлтийн ажлын үр дүнд хөрсний үржил шимийн түвшин сайжирч байгааг илтгэж байна.   Түлхүүр үгс: Цөлжилт, Мониторинг, Цайвар хүрэн, Органик нүүрстөрөгчийн нөөц 

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
28
PDF
22

References

[1]. Д. Доржготов, Монгол орны хөрс. Улаанбаатар: Адмон ХХК, 2003.

[2]. Д. Доржготов, Монгол орны хөрс-газарзүйн мужлалт. Улаанбаатар: ШУАХ, 1976.

[3]. У. Бланко and Р. Лал, Хөрс хамгаалал ба менежментийн зарчим, Улаанбаатар, 2011.

[4]. F. J. Stevenson, Humus Chemistry: Genesis, Composition, Reactions, 2nd ed. New York: John Wiley, 1994.

[5]. D. Whitehead, T. Baisden, M. Beare, D. Campbell, D. Curtin, M. Davis, C. Hedley, M. Hedley, H. Jones, F. Kelliher, S. Saggar, L. Shipper. “Review of soil carbon measurement methodologies and technologies, including nature and intensity of sampling, their uncertainties and costs”. Ministry for Primary Industries, Technical Paper by Landcare Research No. 2012/36. ISBN No: 978-0- 478-40450-0 (online).

[6]. R. Lal, “Soil carbon sequestration impacts on global climate change and food security,” Science., 304 (5677), pp. 1623-1627 https://doi.org/10.1126/ science.10973.

[7]. N.H. Batjes. Total carbon and nitrogen in the soils of the world. European Journal of Soil Science, 47(2), pp. 151–163, 1996, https://doi.org/10.1111/j.1365-2389.1996.tb01386.x.

[8]. ШУА-ГГХ, Монгол улсын үндэсний атлас, Улаанбаатар, 2009.

[9]. О. Батхишиг ба бусад. “Хөрсний органик нүүрстөрөгчийн өөрчлөлт, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс, суурь судалгааны төслийн тайлан” ШУА-Газарзүй-геоэкологийн хүрээлэн, 2021.

[10]. W.A. Adams. Effect of organic matter on the bulk and true bensities of some uncultivated podzolic soils. Journal of Soil Science, pp. 10–17, 1973, https://doi.org/10.1111/j.1365-2389.1973.tb00737.x.

[11]. Measuring and modelling soil carbon stocks and stock changes in livestock production systems Guidelines for assessment /Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome, 2019. [Online]. Available: https://www.fao.org/3/CA2933EN/ca2933en.pdf.

Downloads

Published

2024-12-27

How to Cite

Nyam-Osor, T., Tsetsegmaa, G., & Akhmadi, K. (2024). Organic carbon stocks of desertification monitoring sites. Mongolian Journal of Geography and Geoecology, 61(45), 179–186. https://doi.org/10.5564/mjgg.v61i45.3390

Issue

Section

Articles