Что такое эрозия почвы и как ядерные технологии помогают ее обнаружить и предотвратить

Что есть что в ядерной сфере

Эрозия почвы — это самый распространенный вид деградации земель. Ядерные методы позволяют экспертам изучать причины возникновения, а также сам процесс эрозии, выявлять ее очаги и оценивать эффективность различных методов землепользования.

Эрозия почвы представляет угрозу для сельского хозяйства и производства продуктов питания. Она является основным фактором деградации земельных ресурсов, которой подвержены 1,9 млрд га земель, что составляет почти две трети всех земельных ресурсов планеты, и ставит под угрозу снабжение продовольствием на глобальном уровне. (Изображение: А. Варгас/МАГАТЭ)

Эрозия почвы — это процесс, в ходе которого разрушается верхний слой почвы, из которого растения получают наибольшее количество питательных веществ и воды. Это самый распространенный вид деградации земель. Когда плодородный верхний слой почвы смещается, продуктивность земли снижается, а фермеры теряют жизненно важный ресурс для выращивания продуктов питания.

В отличие от ветра или солнца, почва — это ограниченный, невозобновляемый ресурс, истощающийся с пугающей скоростью. Некоторые регионы, такие как Центральная Азия, особенно сильно страдают от этого. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Международной организации по миграции (МОМ), в некоторых странах региона практически все земельные ресурсы подвержены деградации — 97,9% в Таджикистане, 85% — в Кыргызстане и 70% — в Казахстане.

От различных видов деградации земельных ресурсов страдают около 1,5 миллиарда человек, особенно в развивающихся странах. Однако у этой проблемы есть неожиданное решение — ядерная наука. Ядерные методы позволяют экспертам изучать причины возникновения, а также сам процесс эрозии, выявлять ее очаги и оценивать эффективность различных методов землепользования для снижения темпов эрозии с целью повысить устойчивость почвы к изменению климата и защитить ее на долгие годы.

Используя ядерные технологии, такие как метод измерения радионуклидов, содержащихся в выпадениях (РНВ) и анализ компонентно-специфических стабильных изотопов (КССИ-анализ), МАГАТЭ помогает оценить масштабы эрозии для реализации надлежащих стратегий по сохранению почв. Совместно с ФАО МАГАТЭ помогает странам наращивать потенциал в использовании ядерных и изотопных методов для борьбы с эрозией почв, защиты почвенных ресурсов и поддержки устойчивого сельскохозяйственного производства.

Каковы причины, каковы последствия?

Эрозия почвы является естественным процессом и происходит на всех континентах, однако деятельность человека значительно ускоряет ее. Чаще всего эрозия почвы происходит на склонах. Она может быть вызвана естественными факторами, в том числе ветром, сильными дождями или таянием снега в северных странах. Тем не менее, деятельность человека, к примеру вырубка лесов или неправильное управление земельными ресурсами, может ускорять этот процесс в два-три раза.

Эрозия приводит к исчезновению плодородного верхнего слоя почвы, а это, наряду с утратой содержащихся в ней питательных веществ и минералов, представляет угрозу для сельскохозяйственного производства, продовольственной безопасности и окружающей среды (преимущественно водных ресурсов). Почва является источником до 95% всей сельскохозяйственной продукции, поэтому ее качество и доступность влияют на качество и количество нашей пищи. В настоящее время примерно четверть всего населения планеты зависит от пищи, произведенной на землях, подвергшихся деградации. С каждым годом темпы деградации увеличиваются, что приводит к ежегодной потере миллионов гектаров почвы во всем мире.

Почва, подвергшаяся эрозии, также влияет на качество воды и жизнедеятельность водной фауны и флоры. Она может осыпаться или смываться в водоемы (такие как реки и озера), засоряя их и способствуя накоплению в воде питательных веществ, вымываемых с полей, что ведет к чрезмерному разрастанию водорослей. Это ставит под угрозу качество воды и нарушает условия существования водной фауны и флоры. Даже в более крупных водоемах, таких как моря и океаны, осадочные отложения могут накапливаться в больших количествах, замутняя близлежащие воды и снижая их прозрачность, что еще сильнее нарушает устойчивость водных экосистем и часто приводит к гибели водных растений и животных.

Другие последствия эрозии почв включают нарушение экосистемных функций, повышение риска оползней и наводнений, утрату биоразнообразия, повреждение городской инфраструктуры и в тяжелых случаях, перемещение населения.

(Изображение: А. Варгас/МАГАТЭ)

Как могут помочь ядерные методы?

Эродированная почва может не восстанавливаться в течение множества лет, поэтому важно правильно оценить масштабы эрозии и количество утраченной почвы, а также оптимизировать управление земельными ресурсами и внедрить почвозащитные меры. Именно в этом и могут помочь ядерные методы. Для борьбы с эрозией почв чаще всего используются метод измерения РНВ и КССИ-анализ. Метод измерения РНВ позволяет определить степень эрозии и количество утраченной почвы, а КССИ-анализ — выявить участки, наиболее подверженные эрозии.

На основе полученных данных могут быть реализованы почвозащитные меры, такие как террасирование, контурное и полосное земледелие, минимальная пахота, беспахотная обработка почвы, мульчирование, использование покровных культур, эрозионных гребней и борозд. Ознакомьтесь с примерами нашей работы на Мадагаскаре и в Уганде.

Метод измерения радионуклидов, содержащихся в выпадениях (РНВ)

РНВ можно обнаружить по всему миру, самым распространенным из них является цезий-137 (Cs-137). Наибольшая его часть была выброшена в атмосферу во время испытаний ядерного оружия в 1950-1960-х годах, он постепенно выпадал на землю вместе с дождем и впитывался в верхний слой почвы.

Концентрация РНВ в почве незначительна и безвредна для человека. Тем не менее, с помощью гамма-спектрометрии ее можно замерить и использовать для оценки темпов и масштабов эрозии. Когда верхний слой почвы подвергается эрозии, концентрация Cs-137 на участке снижается, а там, куда в результате смещается почва, концентрация Cs-137 увеличивается. Отслеживание перераспределения РНВ позволяет экспертам точно определить, какое количество почвы сместилось и отложилось в другом месте. Кроме того, для анализа данных необходимо выбрать еще один участок, который не подвергался воздействию эрозии или отложению эродированной почвы. Этот контрольный участок, где содержание РНВ менялось только за счет радиоактивного распада, представляет собой стандартные условия в этой местности и используется в сравнительных целях. Затем содержание РНВ на участке, подвергшемся эрозии и участке, куда сместилась эродированная почва сравнивают с контрольным участком для расчета количества почвы, подвергшейся эрозии или отложившейся в новом месте.

Помимо Cs-137, для отслеживания эрозии почв также используются два других радионуклида, содержащихся в выпадениях: свинец-210 (Pb-210) и бериллий-7 (Be-7).

Использование РНВ для отслеживания эрозии почв удобнее, дешевле и менее трудоемко по сравнению с традиционными методами, такими как измерение смещения почвы по объемным параметрам или измерение перемещения отложений в пространственном масштабе на земельных участках разного размера. Метод измерения РНВ особенно полезен при изучении влияния разных видов землепользования на темп эрозии и эффективность различных почвозащитных мер. Эта информация необходима для разработки стратегий, выбора наиболее подходящих мер и реализации программ по сохранению почв.

Радионуклиды, содержащихся в выпадениях (РНВ) оседают на землю вместе с дождем. Концентрация РНВ в почве крайне мала и безвредна для человека, однако, точное определение этой концентрации с помощью ядерных методов может помочь рассчитать темп и масштаб эрозии. (Изображение: А. Варгас/МАГАТЭ)

Метод компонентно-специфических стабильных изотопов (КССИ-анализ)

Метод измерения РНВ охватывает многие, но не все аспекты отслеживания и анализа эрозии почв. По этой причине при определении происхождения отложений и очагов эрозии на больших территориях, например  водоразделах, используется анализ компонентно-специфических стабильных изотопов (КССИ-анализ). Он был разработан специально для этих целей.

КССИ-анализ позволяет измерить содержание стабильного изотопа углерода-13 (С-13) для определения различных источников органического вещества почвы. Это возможно благодаря тому, что каждое растение имеет свою собственную сигнатуру C-13, которая сохраняется в почве при распаде растительных тканей. Это позволяет идентифицировать экосистемы и виды землепользования, которые влияют на органическое вещество почвы. Для проведения анализа C-13 необходимы пробы составляющих растительной ткани, которые не разлагаются в земле и являются стабильными. Жирные кислоты, присутствующие в корнях растений, наиболее подходят для этой цели. Когда растительные ткани разлагаются, жирные кислоты становятся частью органического вещества почвы. Они имеют уникальные сигнатуры стабильных изотопов, которые можно анализировать и использовать почти как отпечатки пальцев.

Используя КССИ-анализ, ученые сопоставляют «отпечатки пальцев» содержащихся в почве соединений с «отпечатками пальцев» в экосистемах выбранного района. Взяв образец земли, подвергшейся эрозии, или отложений в водоемах, ученые могут определить их источник, а также районы, наиболее уязвимые к эрозии. Эта информация ценна для определения четких мер по сохранению почвы. Ознакомьтесь с примером нашей работы в этой сфере в Мьянме.

Ученые могут отслеживать наличие стабильных изотопов, таких как углерод-13, в почве, чтобы определить очаги эрозии и выявить влияние различных видов землепользования и культур на распространение эрозии. (Изображение: А. Варгас/МАГАТЭ)

Какую роль играет МАГАТЭ?

What are the causes? What are the effects?

Although soil erosion is a natural process and it occurs on all continents, human activities have greatly accelerated it. In general, soil erosion is more common on steep, sloping land. It is often caused by natural factors, including strong wind or heavy rains; however, unsustainable human activity, such as deforestation or improper land management, can accelerate this process by two to three orders of magnitude.

Soil erosion makes land vulnerable to the loss of fertile topsoil and this, together with the losses of associated nutrients and chemicals, is a threat to agricultural production, food security and the environment, mainly water resources. Soil is the source of as much as 95 percent of all agricultural production, so its health and availability impact the quality and quantity of our food. Approximately a quarter of the world's population directly depends on food produced on degraded land, and every year the rate of degradation is increasing, leading to the annual loss of millions of hectares of land worldwide.

Eroded soil also affects water quality and aquatic life, since soil can be transported by runoff to water courses, such as rivers and lakes, clogging water reservoirs and causing the nutrients washed from the fields to accumulate in water and lead to algae outbreaks. This jeopardizes water quality and harms the habitats of aquatic life. In addition, even in larger reservoirs, such as oceans and seas, sediments may accumulate in large enough quantities to increase turbidity and reduce visibility in nearby waters, further threatening the sustainability of aquatic ecosystems and often leading to die-offs among the flora.

Other consequences of soil erosion include degradation of ecosystem functions, amplified risks of landslides and floods, significant losses in biodiversity, damage to urban infrastructure and, in severe cases, displacement of human populations.

(Image: A. Vargas/IAEA)

How can nuclear techniques help?

Eroded soil may not replenish for generations, which is why it is important to assess soil erosion and deposition rates, as well as to improve land management and implement soil conservation measures. This is where nuclear techniques can help. The FRN and CSSI techniques are most used to tackle soil erosion. The FRN techniques help to assess and quantify soil erosion rates, while the CSSI method identifies areas most affected by erosion.

Based on the results of these nuclear applications, soil conservation measures can be implemented, such as terracing, contour cropping, strip cropping, minimum tillage, no tillage, mulching, cover crops, erosion ridges and erosion furrows. See examples from Madagascar and Uganda.

Fallout radionuclide (FRN) method

FRNs are dispersed all over the world. The most common FRN is caesium-137 (Cs-137), which was released primarily during nuclear weapons testing in the 1950s-1960s. It was dispersed in the atmosphere all over the world, then was deposited by rain and incorporated into topsoil over time.

Although the amount of FRNs in soil is very small and harmless to humans, it can be measured by sensitive gamma spectrometry, and its quantities can be used to estimate soil erosion rates. When the topsoil is affected by erosion, the Cs-137 concentration is reduced, and as a result, where eroded soil is deposited, Cs-137 concentration is increased. Tracking the FRN redistribution allows experts to determine how much soil has been removed from one location and deposited in another location. To interpret the data, a site that has not been impacted by erosion or deposition needs to be identified. This site, where the amount of FRN has been reduced only by radioactive decay, represents the baseline. The eroded and deposition sites are then compared to the reference site to calculate the amount of eroded or deposited soil.

Apart from Cs-137, two other fallout radionuclides are also used for soil erosion tracking, lead-210 (Pb-210) and beryllium-7 (Be-7).

Using FRNs for soil erosion assessment is more convenient, cheaper and less labour intensive than conventional methods, such as volumetric measurements of soil removal or measurements of sediment export at spatial scales on different-sized land plots. The FRN techniques are useful especially in studying the impact of land use on soil erosion and the efficiency of soil conservation measures. This information is indispensable for developing soil conservation strategies, selecting suitable conservation measures and implementing soil conservation programmes. 

Fallout radioniclides (FRNs) are deposited on the ground with rain. The amount of FRNs in soil is very small and harmless to humans, but measuring the precise quantities with nuclear techniques can help to estimate soil erosion rates. (Image: A. Vargas/IAEA)

Compound specific stable isotope (CSSI) method

The FRN techniques cover many, but not all dimensions in soil erosion assessment. For this reason, when identifying the origin of sediments and erosion hotspots in larger areas, such as watersheds, compound-specific stable isotopes (CSSI) method is used — it was designed specifically for these purposes.

The CSSI technique measures the carbon-13 (C-13) stable isotope to distinguish different sources of soil organic matter. This is because each plant has a different C-13 signature, which is preserved in the soil when plant tissues decay. This enables identification of ecosystems and land uses, which contributes to soil organic matter. C-13 analysis requires constituents of plant tissue, which are stable and do not decompose in soil. Fatty acids, originating from plant roots, are most suitable for this purpose. When plant tissues decay, the fatty acids become part of the soil organic matter. They have unique stable isotope signatures, which can be analysed and used like fingerprints.

Using the CSSI technique, scientists match the “fingerprints” of the compounds in the soil to those in the ecosystems occupying the selected study area. By taking a sample of an eroded area, scientists can identify the sources of eroded soil and sediment in water reservoirs, as well as the areas particularly prone to it. This information is valuable for precise targeting of soil conservation measures. See an example of a project in Myanmar.

Scientists can track the presence of stable isotopes, such as carbon-13, in the soil to determine soil erosion hotspots and identify the impact of different land uses and crops on the distribution of erosion. (Image: A. Vargas/IAEA)

What is the role of the IAEA?

This article was first published on 25 July 2022.