Торф

Словарь Брокгауза и Ефрона Большая Советская энциклопедия Словарь форм слова Толковый словарь Даля Толковый словарь Ожегова Малый академический словарь Толковый словарь Ушакова Толковый словарь Ефремовой Большой энциклопедический словарь Современная энциклопедия Строительный словарь Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера Большой англо-русский и русско-английский словарь Англо-русский словарь технических терминов Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь Большой французско-русский и русско-французский словарь Большой испано-русский и русско-испанский словарь Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь Сельскохозяйственный словарь-справочник Научно-технический энциклопедический словарь Химическая энциклопедия Энциклопедический словарь Геологическая энциклопедия Большой энциклопедический политехнический словарь Большая политехническая энциклопедия Русско-английский политехнический словарь Dictionnaire technique russo-italien Русско-украинский политехнический словарь Русско-украинский политехнический словарь Українсько-російський політехнічний словник Естествознание. Энциклопедический словарь Юридическая энциклопедия

Словарь Брокгауза и Ефрона

I (санитарн.)В санитарном отношении Т. представляет выдающийся интерес, ибо служит общедоступным и целесообразным средством для обезвреживания нечистот везде там, где устройство канализации — единственного рационального способа удаления нечистот из населенных мест — по тем или иным причинам невозможно. Далее, Т. играет довольно важную роль в сельском хозяйстве, служа рациональной подстилкой в конюшнях, коровниках и вообще хлевах и, наконец, Т. служит дешевым суррогатом перевязочных материалов, преимущественно в военное время. Т. — кислый перегной, образование которого происходит в огромных размерах в болотах, где осенью падают громадные количества трав, которые весною покрываются водою. Главным материалом для образования Т. служат водоросли вообще и различные виды торфяного мха (Sphagnum [Sphagnum acutifolium, cymbifolium, cuspidatum, fimbriatum и другие однодомные и двудомные виды этого рода.] в частности. Последние распространены по всему земному шару, но в особенном изобилии встречаются в низменностях Голландии, Ирландии, Баварии, сев. Германии и в некоторых сев.-зап. губерниях России, известных своими торфяными залежами. Верхние слои торфяных залежей, сохранившие в большей или меньшей степени гистологическое строение послуживших для их образования растений, дают так называемый "мшистый" Т., нижние же слои (от давления верхних, а равно и медленного окисления) утратили мшистую структуру и представляют собою гумус. Для санитарных целей и промышленных надобностей применяется только мшистый Т. (торфяной порошок, торфяной войлок), а нижние слои торфяных залежей утилизируются исключительно как топливо [См. ст. Топливо.]. Химический состав Т. различного происхождения подвержен большим колебаниям, как это видно из нижеследующей таблицы, показывающей количество отдельных составных частей в тысяче частях воздушно-сухого Т. (анализы произведены под руководством проф. Ф. Ф. Эрисмана).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                                                                                       | Различные сорта торфа                                                                 |

| Составные части: граммы в 1000 г                                  |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                       | Бисеровский     | Черновский       | "Кубинка"        | "Otwozk"         |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Вода                                                                              | 162                   | 182                   | 196                  | 200                  |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Органических веществ                                                   | 765                   | 730                   | 757,4               | 756                  |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Неорганических веществ                                                | 73                     | 88                     | 46,6                 | 44                   |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Азот (весь)                                                                     | 21                     | 20,2                  | 23,41               | 24                   |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Окиси железа (Fe2O3)                                                     | 10,1                  | 6,89                  | 8,74                 | 5,12                 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Глинозема в виде глины                                                 | 22                     | 18,7                  | 10,1                 | 10,1                 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Растворимых в воде частей.                                          |                          |                          |                        |                        |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Аммиака (ΝΗ3)                                                                | 0,050                 | 0,046                 | 0,084               | 0,100               |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Азотистой кислоты                                                         | не оказалось                                                                                  |

| [В виде ангидридов.] (N2O3)                                            |                                                                                                      |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Азотной " [В виде ангидридов.] (Ν2Ο5)                            | 0,048                 | 0,046                 | 0,028               | 0,028               |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Серной " [В виде ангидридов.] (SO3)                               | 0,220                 | 0,191                 | 0,200               | 0,225               |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Фосфорной " [В виде ангидридов.] (P2O5)                       | 0,092                 | 0,090                 | 0,091               | 0,026               |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| CO2 (связанной и полусвязанной)                                   | 0,060                 | 0,049                 | 0,054               | 0,054               |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Кислорода на окисление органич. веществ                     | 0,160                 | 0,142                 | 0,116               | 0,120               |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Хлора (Cl2)                                                                      | 0,240                 | 0,156                 | 0,191               | 0,200               |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Окиси железа (Fe2O3)                                                     | 0,028                 | 0,020                 | 0,015               | 0,012               |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Общая жесткость                                                           | 17,25°               | 16,5°                 | 12,5°               | 11,5°               |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Сухого остатка                                                               | 4,159                 | 4,587                 | 2,885               | 3,100               |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Органических веществ в нем                                          | 3,108                 | 2,670                 | 2,09                 | 2,268               |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Неорганических веществ в нем                                      | 1,051                 | 0,917                 | 0,795               | 0,832               |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Санитарное значение Т. зависит преимущественно от физических свойств его и лишь отчасти обусловливается химическим составом, в смысле содержания большего или меньшего количества органических кислот, играющих известную роль при проявлении дезинфицирующих свойств Т. Ценные физические свойства Т., заключающиеся не только в громадной способности к поглощению воды, но и в известной абсорбционной способности к газам вообще, а к аммиаку и сероводороду в частности, обусловливаются теми особенностями гистологического строения стебля и листа рода Sphagnum [В этом отношении разновидности: Politrichum formosum и Sphagnum recurvum замечательны тем, что очень хорошо сохраняют особенности гистологи-ческого строения даже после долгого хранения.], которые превращают это растение в живой фильтр: клетки коры стебля снабжены крупными отверстиями, каковые также находятся в тех клетках листьев, которые не содержат хлорофилла. Обладая сильными поглощающими свойствами, препараты Т., однако, не представляют никаких выгод для "очистки" сточных вод, помоев и проч., ибо, как это показали исследования Бекаревича, произведенные по инициативе и под руководством проф. Эрисмана, очищающая способность многочисленных препаратов Т, ничтожна, и песок, садовая земля и уголь, в этом отношении, заслуживают полного предпочтения. Но для целей так называемой "сухой ассенизации" Т. является в высшей степени ценным материалом, и можно смело утверждать, что в настоящее время земляные и "зольные" клозеты вполне вытеснены "торфяными", каковые были известны, впрочем, еще в начале XIX столетия. Такой успех Т. объясняется тем, что надлежащим образом высушенный препарат обладает: способностью впитывать большие количества воды, поглощать дурно пахнущие газы извержений (аммиак и сероводород) и известной дезинфицирующей силой. Хороший мшистый Т., т. е. такой, который не содержит более 30 % воды, способен впитывать в себя в 8 — 10 раз больше своего веса воды. В достаточном количестве примешанный к извержениям, Т. превращает последние в хорошо перевозимую массу, так как кроме изменения неприятного внешнего вида извержений устраняется также противный запах их, вследствие поглощения аммиака, сероводорода и других дурно пахнущих газов гуминовыми кислотами, содержащимися в Т. Опытами, произведенными под руководством проф. Эрисмана, доказано, что для надлежащей "дезодорации" содержимого выгребной ямы на 6 весовых частей этого содержимого необходимо брать не менее 1 весовой части мшистого Т., а при употреблении смолистого Т. — на 4 весовых части содержимого надлежит брать не менее 1 части последнего. Нечистоты, обработанные таким образом, можно развозить в простых открытых ящиках и (если они защищены от притока посторонних жидкостей) без видимого ущерба сохранять некоторое время возле жилых помещений. Вопрос о дезинфицирующих свойствах Т., благодаря заботам Gärtner'a. Fräаnkel'я, Löffler'a и Stutzer'a, можно считать выясненным в том смысле, что Т., сам по себе, в состоянии убивать патогенных микроорганизмов, в особенности холерных запятых. Но, если вместе с патогенными началами к Т. примешиваются и нечистоты, то дезинфицирующая способность его значительно уменьшается или совсем уничтожается, что, по-видимому, зависит от связывания органических кислот возникающим при разложении нечистот аммиаком. От прибавки серной кислоты к Т. (в количестве 2 — 5 %) дезинфицирующая способность последнего сильно возрастает: холерные бациллы быстро погибают даже тогда, когда они не смешаны с извержениями, а культура их лишь выливается на смесь Т. и нечистот. Klipstein доказал, что и тифозная палочка быстро погибает в таком "обработанном" Т., и что фосфорная кислота также пригодна для увеличения дезинфицирующей способности Т. В последнее время не только во многих городах Западной Европы, не имеющих канализации, но и во многих местах России очистка выгребов с помощью Т. стала обычным средством (Варшава, Вильно, Москва, Киев и мн. друг.), и пропаганда Т. для этой цели ведется в самых широких размерах. Если, с одной стороны, нельзя безусловно присоединиться к тем чрезмерным восхвалениям, которые, с целью рекламы, попадают чуть ли не во все газеты, то, с другой — и никоим образом нельзя отрицать, что мы в целесообразно приготовленном Т. несомненно имеем общедоступное, рациональное средство для дезодорации и некоторого обезвреживания свежих нечистот. Применение Т. для целей "сухой ассенизации" в некоторых городах Германии даже обязательно (Neumünster, Münden). Там, где имеются цементированные выгребные ямы, применение Т. очень целесообразно; но так как это условие на практике лишь очень редко соблюдается, то выгоднее заменять выгреба надземными приемниками. Очень рационально устройство отдельных клозетов для каждой квартиры, менее рациональны — общие одноэтажные отхожие места, а устройство многоэтажных, вследствие легкой возможности засорений и затруднительности хорошей вентиляции, совсем не рекомендуется. Опыт показал, что наиболее удобным способом следует признать немедленное смешение нечистот с Т. Эта цель достигается автоматически действующими "торфяными клозетами", устройство которых в последнее время очень упрощено, вследствие чего они отличаются общедоступностью. Что касается устройства этих клозетов, которые в особенности целесообразны для больных, то оно, в общем, заключается в том, что после каждой дефекации известное количество Т. падает на извержения; в иных случаях клозеты устроены так, что известное количество Т. выпадает до дефекации, другое же — после ее. Обыкновенно "аппараты", приделанные к клозетам, вмещают в себе от 6 — 10 фунтов Т., какового количества вполне достаточно для 60 дефекаций. Количество Т., необходимое для "дезодорации" нечистот, почти в 20 раз меньше того количества земли, которое требуется для той же цели. Клозеты можно устроить с подвижными ящиками или ведрами и т. п., и такой способ действительно практикуется. Экономическая сторона, играющая столь важную роль в жизни, зависит как от стоимости Т., так и от того, есть ли в данном месте спрос на получаемый при этом способе "сухой ассенизации" компост. Последний вопрос чрезвычайно важен потому, что Т. почти совсем не обладает свойством минерализовать азотсодержащие составные части нечистот, и продолжительное хранение компоста встречает на деле значительные затруднения. "Компост", получаемый при сухой ассенизации помощью Т., отличается большой удобрительной силой и в особенности пригоден для удобрения виноградников, но для удобрения картофеля он, в силу большого содержания хлора, не пригоден, так как слишком сильное удобрение, в этом случае, может обусловливать произрастание плохого картофеля (богатого азотсодержащими веществами и сравнительно бедного крахмалом). В высшей степени ценным является компост, получаемый из казарм, тюрем, больших работных домов и т. п., т. е. таких учреждений, где совершается отдельно выделение мочи и кала. Можно смело утверждать, что для отдельных зданий деревень, небольших городов и отдаленнейших улиц больших городов, словом, везде там, где устройство канализации встречает экономические или территориальные препятствия, сухая ассенизация, при помощи Т., должна считаться наилучшим способом удаления и утилизации нечистот. "По обширным опытам практического применения сухой ассенизации со сфагнумом в г. Брауншвейге, оказалось, что при ежегодной плате за очистку одного клозета 12 марок, для двух — 20 марок, и за каждый следующий клозет — 6 м., и при продаже полученного пудрета по 0,25 марки за 50 килограмм (около 3-х пудов, что составит около 11 коп. кред. за пуд), получается, если сосчитать расходы на покупку порошка, на провоз его и вывоз пудрета с вычетом стоимости пудрета — чистый расход по 0,14 марк. = 6,3 коп. кред. в год на человека. То есть плата за один клозет 2 р. 70 коп. кред. в год не окупает издержек на эксплуатацию. Приблизительно та же стоимость получена и у нас при обширных опытах применения сухой ассенизации в войсках виленского военного округа" (Белоусов). После сказанного, тот интерес, который представляет Т. в отношении сельскохозяйственном, очевиден, ибо здесь, помимо известных санитарных выгод, приходится иметь в виду и несомненное достоинство получаемого "компоста", как ценного удобрительного материала. На последний факт неоднократно указывал еще знаменитый Либих, советовавший выстилать конюшни, коровники и вообще хлевы слоем Т., достаточной толщины, для всасывания жидких составных частей нечистот, с целью избавления почвы от загрязнения и задержки ценного удобрительного материала. В хирургической практике, в особенности в военное время, применение надлежащим образом приготовленного Т. имеет весьма важное значение: благодаря сравнительной дешевизне, каждая повязка потом может быть уничтожена сожиганием. Для хирургических целей, с легкой руки известного хирурга Эсмарха, препараты Т. нашли себе довольно широкое применение. Для этой цели применяется прессованный Т. мох, который готовится так: свежесобранный и тщательно выбранный Sphagnum промывается водой, валяется — как шерсть для получения войлока — и кладется под гидравлический пресс для удаления воды, находящейся в клетках. Полученные при этом плотные массы высушиваются, стерилизуются (обеспложиваются) и, для усиления дезинфицирующей способности, обрызгиваются слабым раствором сулемы (1:1000) или других антисептических средств (фенол, лизол и т. п.).

Литература. Учебники по гигиене: Rubner'a и Эрисмана; Weyl, "Handbuch der Hygiene" (выпуски 20 и 13; указана и литература); Erismann, "Entfernung der Abfallstoffe" (Pettenkofer & Ziemssen, "Handbuch der Hygiene") и под его руководством написанные диссертации: Бекаревич, "К вопросу о научных основаниях для применения торфа в санитарной практик"; Белоусов, "К вопросу о современном положении и ближайших задачах ассенизации русских городов".

Магнус Блауберг.

II (техн.)см. Угли бурые и их переработка.

Большая Советская энциклопедия

(нем. Torf)

горючее полезное ископаемое, образующееся в процессе естественного отмирания и неполного распада болотных растений в условиях избыточного увлажнения и затруднённого доступа воздуха. От почвенных образований Т. принято отличать по содержанию в нём органических соединений (не менее 50% по отношению к абсолютно сухой массе).

Общие сведения. Органическое вещество Т. состоит из растительных остатков, претерпевших различную степень разложения. Перегной (гумус) придаёт Т. тёмную окраску. Относительное содержание в общей массе Т. продуктов распада растительных тканей, утративших клеточную структуру, называют степенью разложения торфа. Различают Т. слаборазложившийся (до 20%), среднеразложившийся (20—35%) и сильноразложившийся (свыше 35%). По условиям образования и свойствам Т. подразделяют на верховой, переходный и низинный.

Т. имеет сложный химический состав, который определяется условиями генезиса, химическим составом растений-торфообразователей и степенью разложения Т. Элементный состав Т.: углерод 50—60%, водород 5—6,5%, кислород 30—40%, азот 1—3%, сера 0,1—1,5% (иногда 2,5) на горючую массу. В компонентном составе органической массы содержание водорастворимых веществ 1—5%, битумов 2—10%, легкогидролизуемых соединений 20—40%, целлюлозы 4—10%, гуминовых кислот 15— 50%, лигнина 5—20%.

Т. — сложная полидисперсная многокомпонентная система; его физические свойства зависят от свойств отдельных частей, соотношений между ними, степени разложения или дисперсности твёрдой части, оцениваемой удельной поверхностью или содержанием фракций размером менее 250 мкм. Для Т. характерны большое влагосодержание в естественном залегании (88—96%), пористость до 96—97% и высокий коэффициент сжимаемости при компрессионных испытаниях. Текстура Т. — однородная, иногда слоистая; структура обычно волокнистая или пластичная (сильноразложившийся Т.). Цвет жёлтый или бурый до чёрного. Слаборазложившийся Т. в сухом состоянии имеет малую плотность (до 0,3 г/см3), низкий коэффициент теплопроводности и высокую газопоглотительную способность; Т. высокой дисперсности (после механической переработки) образует при сушке плотные куски с большой механической прочностью и теплотворной способностью 2650—3120 ккал/кг (при 40% влажности). Слаборазложившийся Т. — отличный фильтрующий материал, а высокодисперсный используется как противофильтрационный материал. Т. поглощает и удерживает значительные количества влаги, аммиака, катионов (особенно тяжёлых металлов). Коэффициент фильтрации Т. изменяется в пределах нескольких порядков.

Краткий исторический очерк. Первые сведения о Т. как «горючей земле» для нагревания пищи восходят к 46 г. н. э. и встречаются у Плиния Старшего. В 12—13 вв. Т. как топливный материал был известен в Голландии и Шотландии. В 1658 в г. Гронингене вышла первая в мире книга о Т. на латинском языке Мартина Шока «Трактат о торфе». Многочисленные неправильные представления о происхождении Т. были опровергнуты в 1729 И. Дегнером, применившим к его изучению микроскоп и доказавшим растительное происхождение Т. В России впервые сведения о Т. и его использовании появились в 18 в. в трудах М. В. Ломоносова, И. Г. Лемана, В. Ф. Зуева, В. М. Севергина и др. В 19 в. Т. посвящены работы В. В. Докучаева, С. Г. Навашина, Г. И. Танфильева и др. В России исследования природы Т. носили ботанический характер. После Великой Октябрьской социалистической революции были созданы научные, производственные и учебные организации по комплексному изучению Т. и его использованию в народном хозяйстве (Инсторф, Московский торфяной институт и др.). Работами советских учёных выявлены географические закономерности распространения торфяных залежей, создана классификация видов Т. и торфяных залежей, составлены кадастры и карты торфяных месторождений, изучены химический состав и физические свойства Т. (И. Д. Богдановская-Гиенэф, Е. А. Галкина, Д. А. Герасимов, В. С. Доктуровский, Е. К. Иванов, Н. Я. Кац, М. И. Нейштадт, Н. И. Пьявченко, В. Е. Раковский, В. Н. Сукачев, С. Н. Тюремнов и др.). Проблемами использования Т. в СССР занимаются Всесоюзный научно-исследовательский институт торфяной промышленности (Ленинград) с филиалами в Москве и посёлке Радченко в Калининской области, институт торфа АН БССР, проблемные лаборатории Калининского, Каунасского и Томского политехнических и др. институтов.

Образование торфа. Т. — предшественник генетического ряда углей (по мнению ряда учёных). Место образования Т.— торфяные болота (см. Болото),встречающиеся как в долинах рек (поймы, террасы), так и на водоразделах (рис. 1).

Происхождение Т. связано с накоплением остатков отмершей растительности, надземные органы которой гумифицируются и минерализуются в поверхностном аэрируемом слое болота, называемом торфогенным горизонтом, почвенными беспозвоночными животными, бактериями и грибами. Подземные органы, находящиеся в анаэробной среде, консервируются в ней и образуют структурную (волокнистую) часть Т. Интенсивность распада растений-торфообразователей в торфогенном слое зависит от вида растения, обводнённости, кислотности и температуры среды, от состава поступающих минеральных веществ. Несмотря на ежегодный прирост отмершей органической массы, торфогенный горизонт не прекращает своего существования, являясь природной «фабрикой» торфообразования. Поскольку на торфяных месторождениях произрастает много видов растений, образующих характерные сочетания (болотные фитоценозы), и условия среды их произрастания отличаются по минерализации, обводнённости, реакции среды, сформировавшийся Т. на разных участках торфяных болот обладает различными свойствами.

Известен так называемый погребённый Т., который отложился в периоды между оледенениями или оказался перекрытым рыхлыми отложениями разной мощности в результате изменения базиса эрозии. Возраст погребённого Т. исчисляется десятками тысячелетий; в отличие от современного, погребённый Т. характеризуется меньшей влажностью.

Классификация торфа. В соответствии с составом исходного растительного материала, условиями образования Т. и его физико-химическими свойствами Т. относят к одному из 3 типов: верховому, переходному и низинному. Каждый тип по содержанию в Т. древесных остатков подразделяется на три подтипа: лесной, лесотопяной и топяной. Т. разных подтипов отличается по степени разложения. Т. лесного подтипа имеет высокую степень разложения (иногда до 80%), у топяного Т. — минимальная степень разложения; лесотопяной Т. занимает промежуточное положение. Подтипы Т. делятся на группы, состоящие из 4—8 видов (табл. 1). Вид — первичная таксономическая единица классификации Т. Он отражает исходную растительную группировку и первичные условия образования Т., характеризуется определённым сочетанием доминирующих остатков отдельных видов растений (а также характерных остатков). Пластообразующими видами Т. называют совокупность нескольких первичных видов Т., мало отличающихся друг от друга по своим свойствам и образующих большие горизонтально залегающие однородные слои. Отложения пластообразующих видов той или иной протяжённости и мощности (толщины), закономерно сменяющиеся в определённой последовательности, образуют торфяную залежь. На характер строения залежи определённой климатической зоны влияют геоморфологические, геологические, гидрогеологические, гидрологические условия каждого конкретного участка болота. В зависимости от сочетания отдельных видов торфов по глубине торфяной залежи последние подразделяются на типы. В промышленной классификации торфяных залежей выделяются 4 типа: низинный, переходный, верховой и смешанный. Первичная единица классификации — вид торфяной залежи (рис. 2). В Европейской части СССР выделяются 25 основных видов торфяных залежей, в Западной Сибири — 32.

Табл. 1. — Классификация видов торфа.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Тип          | Лесной подтип   | Лесотопяной подтип     | Топяной подтип          |

| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | Древесная группа     | Древесно-травяная   | Древесно-моховая    | Травяная группа     | Травяно-  | Моховая    |

| |          | группа        | группа        |        | моховая   | группа       |

| |          |   |   |        | группа     |          |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Низинный        | Ольховый  | Древесно-          | Древесно-гипновый   | Хвощёвый       | Осоково-  | Гипновый-  |

| | Берёзовый | тростниковый     | Древесно-          | Тростниковый  | гипновый        | низинный   |

| | Еловый      | Древесно-осоковый   | сфагновый низинный | Осоковый        | Осоково-  | Сфагновый       |

| | Сосновый низинный  | низинный           |   | Вахтовый        | сфагновый      | низинный   |

| | Ивовый      |   |   | Шейхцериевый       | низинный        |          |

| |          |   |   | низинный         |        |          |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Переходный    | Древесный        | Древесно-осоковый   | Древесно-          | Осоковый        | Осоково-  | Гипновый   |

| | переходный       | переходный       | сфагновый         | переходный     | сфагновый      | переходный      |

| |          |   | переходный       | Шейхцериевый       | переходный    | Сфагновый       |

| |          |   |   | переходный     |        | переходный      |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Верховой        | Сосновый верховой  | Сосново-пушицевый  | Сосново-сфагновый  | Пушицевый      | Пушицево-      | Медиум-торф   |

| |          |   |   | Шейхцериевый       | сфагновый      | Фускум-торф    |

| |          |   |   | верховой         | Шейхцериево- | Комплексный    |

| |          |   |   |        | сфагновый      | верховой          |

| |          |   |   |        |        | Сфагново-        |

| |          |   |   |        |        | мочажинный     |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Торфяные месторождения — промышленные скопления торфа, четко ограниченные территориально и не связанные с др. скоплениями. Размер площади, занимаемой торфяными месторождениями и болотами в мире, составляет около 350 млн. га, из них около 100 млн. га имеет промышленное значение. На территории Западной Европы расположен 51 млн. га, Азии — свыше 100 млн. га, Северной Америки — свыше 18 млн. га. Данные о запасах Т. и его добыче в СССР и за рубежом приведены в табл. 2. Разведанные запасы Т. в СССР по районам приведены в табл. 3.

Изученность торфяного фонда (См. Торфяной фонд) по экономическим районам страны неравномерна. Так, в Центральном районе РСФСР свыше 70% фонда разведано детально, а в Западно-Сибирском детальная разведка составляет 0,6% фонда района и 82,8% — прогнозная оценка.

Поиск торфяных месторождений включает анализ картографических и аэрофотосъёмочных материалов, поисково-разведочный этап дополняется полевыми работами. Предварительная разведка выполняется на месторождениях площадью свыше 1000 га для определения целесообразности их использования. Детальная разведка производится с целью получения данных для составления проекта разработки и использования торфяного месторождения.

Табл. 2. — Запасы и добыча торфа в СССР и за рубежом (1975).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Страна      | Запасы торфа, Млрд. т (40%  | Годовая добыча торфа,       |

|          | влажности)      | Млн. т   |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| СССР        | 162,5       | 90,0      |

| Финляндия       | 25,0        | 1,0        |

| Канада      | 23,9        | 1,0        |

| США  | 13,8        | 0,3        |

| Швеция     | 9,0          | 0,3        |

| ПНР          | 6,0          | 1,3        |

| ФРГ   | 6,0          | 1,5        |

| Ирландия         | 5,0          | 5,0        |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Табл. 3. — Распределение разведанных запасов торфа в СССР (1975).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        | Общая площадь торфяных     | Запасы торфа, млрд. т     |

| Республика, экономический район  | месторождений в границах     | (40% влажности)      |

|        | промышленной залежи, млн. га       |         |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| РСФСР    | 56,6        | 149,9        |

| Северо-Западный    | 8,9  | 19,8  |

| Центральный   | 1,4  | 5,2           |

| Центрально-чернозёмный        | 0,04        | 0,1           |

| Волго-Вятский         | 0,5  | 2,0           |

| Поволжский     | 0,1  | 0,3           |

| Уральский        | 2,7  | 9,1           |

| Западно-Сибирский  | 34,1        | 103,9        |

| Восточно-Сибирский        | 3,1  | 4,0           |

| Дальневосточный    | 5,7  | 5,2           |

| Калининградская область        | 0,1  | 0,3           |

| Украинская ССР      | 9,9  | 2,3           |

| Белорусская ССР    | 1,7  | 5,4           |

| Латвийская ССР      | 0,5  | 1,7           |

| Литовская ССР        | 0,3  | 0,8           |

| Эстонская ССР        | 0,6  | 2,3           |

| Грузинская ССР       | 0,02        | 0,1           |

| Армянская ССР       | 0,001      | 0,0024      |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Разработка торфяных месторождений.Разработке Т. предшествуют осушение и подготовка поверхности. Подготовка поверхности месторождения выполняется после сооружения осушительной сети и окончания предварительного осушения залежи (рис. 3). Независимо от того, для каких целей будет использоваться залежь, с её поверхности удаляется древесная, а иногда и моховая растительность, разрабатываемый слой залежи на глубине 25—40 см освобождается от древесных включений или они измельчаются на фракции менее 8—25 мм. Разделённая картовыми канавами и валовыми каналами на определённые участки (карты) поверхность поля планируется в продольном направлении перпендикулярно валовым каналам и профилируется с поперечным уклоном в сторону картовых канав шнековым профилировщиком. Выполнение этих работ способствует понижению уровня грунтовых вод и уменьшению влажности торфяной залежи до 86—89%, что обеспечивает производительную работу механизмов по добыче, сушке и уборке Т. Все операции подготовки поверхности торфяного месторождения механизированы (см. Торфяные машины). Удаление древесной растительности при подготовке включает срезку (валку) деревьев и кустарника с одновременным пакетированием и укладкой деревьев в пакетах на поверхность залежи специальной машиной (рис. 4). Затем пакеты грузятся на тракторные прицепы-самосвалы и вывозятся на промежуточные прирельсовые склады. Пни и древесные включения корчевальными машинами извлекаются из залежи или перерабатываются машинами глубокого фрезерования (рис. 5) с последующей сепарацией и вывозкой древесных остатков за пределы полей. Для получения Т. с усреднёнными кондиционными свойствами применяются машины для перемешивания залежи или дренажно-обогатительные машины, извлекающие фрезами или барами торфяную массу из слоя залежи, перерабатывающие и расстилающие слой Т. на поверхности поля. Мелкие древесные остатки и щепа убираются с рабочей поверхности карт машинами с накалывающим или барабанно-цепным рабочим органом.

В СССР Т. добывается фрезерным (более 95% общей промышленной добычи), экскаваторным и бескарьерно-глубинным способами. Прообраз экскаваторного способа — элеваторный, которым до Октябрьской революции 1917 добывалось около 1,3 млн. т (1913) кускового Т. Выемка Т. осуществлялась вручную. Элеваторные машины транспортировали Т.-сырец из карьера, перемешивали его и формовали в кирпичи. Операции по сушке, уборке и погрузке производились вручную. В 20-е гг. был разработан способ гидравлической добычи торфа («гидроторф») с полной механизацией производственных процессов. Он применялся с 1922 до 1962. Комплексно-механизированный экскаваторный способ включает выемку Т. из залежи ковшевым устройством, переработку Т.-сырца, его формование и выстилку торфяных кирпичей на поле сушки, уборку и складирование. Фрезерная добыча Т. получила развитие в СССР с конца 40-х гг. Она полностью механизирована и отличается меньшими трудоёмкостью, металлоёмкостью и энергоёмкостью. Основные технологические операции фрезерного способа добычи Т.: измельчение верхнего слоя (фрезерование) залежи на глубине до 25 мм, сушка сфрезерованного Т., уборка и штабелирование готового Т. Продолжительность высыхания слоя от 1 до 2 сут. Число таких циклов в сезоне 20—28; при пневматическом способе уборки до 40—50 циклов. Для добычи Т. фрезерным способом применяются 3 схемы: уборочно-перевалочная (рис. 6), бункерная механическая и бункерная пневматическая. Добытый торфяными машинами Т. в среднем около 6 мес хранится в полевых штабелях. Наиболее эффективный способ хранения и борьбы с самовозгоранием Т. — изоляция штабелей от атмосферного воздуха слоем сырого Т.; внедряется (1975) изоляция полимерной плёнкой.

Бескарьерно-глубинным способом добывают кусковой Т. для коммунально-бытовых нужд. Сущность его заключается в экскавации Т. из узких траншей, переработке, формовании и выстилке торфяных кирпичей на поле добычи — сушки с одновременным задавливанием траншей добывающей машиной.

В процессе переработки Т. благодаря увеличению удельной поверхности диспергируемого материала улучшаются свойства продукции. Диспергирование Т.-сырца повышает коэффициент объёмной усадки, являясь предпосылкой получения не только плотной, но и прочной продукции. Переработка снижает влагоёмкость топливного Т. Механическая переработка Т. осуществляется рабочими органами различных типов: шнековыми, шнеково-ножевыми, спирально-конусными, конусными, щелевыми, дробильными, перетирателями.

Комплексное использование торфа. В 16—17 вв. из Т. выжигали кокс, получали смолу, Т. применяли в сельском хозяйстве, медицине и т.д. В конце 19 — начале 20 вв. началось промышленное производство торфяного полукокса и смолы. В 30—50-х гг. Т. стали использовать в энергетике, а также для производства газа и как коммунально-бытовое топливо. В 50-х гг. проведены исследования по энерготехнологическому применению Т. Возможность использования Т. из одного месторождения одновременно для сельского хозяйства и промышленности привела к созданию нового направления — комплексного использования Т.; этому способствуют многообразные свойства различных его твидов. Так, в верховом слаборазложившемся Т. содержание углеводов достигает 40—50%; в сильноразложившемся Т. гуминовые кислоты составляют 50% и более. Отдельные виды Т. богаты битумами, содержание которых достигает 2—10%. Малоразложившийся верховой Т. обладает высокой водо- и газопоглотительной способностью, низким коэффициентом теплопроводности.

Т. высокой степени разложения находит разнообразное применение в сельском хозяйстве (табл. 4). Его используют для приготовления компостов (См. Компосты) (рис. 7), смесей с минеральными туками и известью, для производства торфоаммиачных и торфоминерально-аммиачных удобрений (см. Органо-минеральные удобрения). Т., содержащий Вивианит, применяют как фосфорное удобрение, известь — как известковое удобрение. Низинный Т., внесённый в больших дозах (500 т/га и более), способствует окультуриванию дерново-подзолистых почв, улучшению их физических и физико-химических свойств.

В овощеводстве и цветоводстве из Т. в смеси с др. компонентами (навоз, минеральные удобрения и прочее) готовят торфо-перегнойные кубики (см. Горшки рассадные) и теплично-парниковые почвосмеси. Неразложившийся Т. может служить Биотопливом; хорошо разложившийся проветренный Т. используют для мульчирования (См. Мульчирование) посевов. В животноводстве верховой Т. — хорошая подстилка для крупного рогатого скота, птицы и др. Отдельные виды сильноразложившегося Т. содержат значительное количества битумов и применяются для производства восков. На торфяном сырье низкой степени разложения в СССР создан единственный в мире завод (Ленинградская область) по выпуску спирта и фурфурола. Производятся тепло- и звукоизоляционные торфяные плиты, торфяные полые горшочки и др. Активный уголь из Т. изготовляют в ФРГ, Нидерландах, СССР. Для коммунально-бытовых целей прессуются торфяные брикеты (СССР и Ирландия).

Технология переработки Т. развивается в 2 направлениях. Первое основано на выделении из Т. отдельных составляющих — битумов, гуминовых кислот, углеводов и др. Эти компоненты извлекаются при незначительных изменениях исходного вещества и либо являются готовой продукцией, либо служат сырьём для дальнейшей переработки. Второе направление заключается в глубоком разложении Т. с превращением его в совершенно новые вещества. Это продукты термической и окислительной деструкции, гидрировання и т.д. См. также Торфяная промышленность.

Табл. 4. — Агрохимическая характеристика торфа (в % на абсолютно сухое вещество торфа).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|   |       | Содержание       | РН (в КСl     | Химический состав         |

| Тип торфа  | Зольность     | органических      | вытяжке)      |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |       | веществ      |     | Nобщ.   | CaO          | P2O5   | K2O     | Fe2O3        |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Верховой   | 1—5       | 99—95 | 2,8—3,6       | 0,9—2,0     | 0,1—0,7     | 0,03—0,2    | 0,05—0,1    | 0,03—0,5   |

| Переходный      | 3—8       | 97—92 | 3,6—4,8       | 0,9—3       | 0,5—1,7     | 0,04—0,3    | 0,05—0,1    | 0,1—1,0     |

| Низинный   | До 12     | Свыше 88    | 4,8—5,8       | 1,1—3,8     | 1,2—4,8     | 0,05—0,4    | 0,1—0,2      | 0,2—3,0     |

| »        | 12—20    | 88—80 | 4,8—6,6       | 1,6—3,9     | 1,2—7,5     | 0,05—2,0    | 0,2—0,5      | 0,1—9,0     |

| »        | 20—50    | 80—50 | 4—7,0   | 1,5—3,7     | 0,3—31      | 0,05—7,5    | 0,3—0,9      | 0,2—26,0   |

|   |       |    |     |   |   |   |    |  |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лит.: Успенский Н. Н., Указатель русской литературы по торфу, М., 1930; Библиографический указатель литературы по торфу, т. 1—11, М. — Калинин, 1960—75; Макаров И. К.. Нейштадт М. И., К истории литературы по торфу, «Торф», 1930, № 3—4; Тюремнов С. Н., Торфяные месторождения, 2 изд., М.—Л., 1949; Чуханов З. Ф., Хитрин Л. Н., Энерготехнологическое использование топлива, М., 1956; Торфяные месторождения и их комплексное использование в народном хозяйстве, М., 1970; Использование торфа и выработанных торфяников в сельском хозяйстве, Л., 1972; Торф в народном хозяйстве, М., 1968; Лиштван И. И., Король Н. Т., Основные свойства торфа и методы их определения, Минск, 1975.

Н. А. Копёнкина (Образование торфа, Классификация торфа),

М. И. Нейштадт (Краткий исторический очерк),

В. И. Чистяков.

Рис. 6. Уборочная перевалочная машина.

Рис. 4. Машина для сведения леса и пакетирования древесины.

Рис. 3. Машина для предварительного осушения залежи.

Рис. 5. Машина для подготовки полей методом глубокого фрезерования.

Рис. 7. Приготовление торфяных компостов на месторождении.

Рис. 1. Схема расположения торфяников по рельефу.

Рис. 2. Основные виды строения торфяной залежи.

Словарь форм слова

  1. то́рф;
  2. то́рфа;
  3. то́рфа;
  4. то́рфов;
  5. то́рфу;
  6. то́рфу;
  7. то́рфам;
  8. то́рф;
  9. то́рфа;
  10. то́рфом;
  11. то́рфами;
  12. то́рфе;
  13. то́рфах.

Толковый словарь Даля

муж. бута архан. коренник (так солдаты наши прозвали его в Пруссии), топливо из плотно слежавшихся болотных растений, кореньев и моху. Торфяное болото, торфяник, коренник, место богатое топливом этим, где можно добывать, резать буту, коренник; бутнище.

Толковый словарь Ожегова

ТОРФ, -а (-у), муж. Полезное ископаемое плотная масса, образовавшаяся из перегнивших остатков болотных растений, употр. как топливо, удобрение, теплоизоляционный материал. Добыча торфа. Т. в брикетах.

| прил. торфяной, -ая, -ое. Торфяное болото. Т. комбайн.

Малый академический словарь

, м.

Горючее полезное ископаемое, образованное скоплением остатков растений, подвергшихся неполному разложению в условиях болот (используется как топливо, удобрение и т. д.).

[нем. Torf]

Толковый словарь Ушакова

ТОРФ, торфа, мн. нет, муж. (нем. Torf). Плотная масса, образовавшаяся в болотах из остатков сгнивших, но еще не окончательно разложившихся растений, смешавшихся с землею, употр. как топливо и для разных технических целей. Добыча торфа. Залежи торфа.

Толковый словарь Ефремовой

м.

Плотная масса, представляющая собою скопление остатков растений, подвергшихся неполному разложению в условиях болота, при затрудненном доступе воздуха и большой влажности; горючее полезное ископаемое.

Большой энциклопедический словарь

ТОРФ (нем. Torf) - горючее полезное ископаемое; образовано скоплением остатков растений, подвергшихся неполному разложению в условиях болот. Содержит 50-60% углерода. Теплота сгорания (максимальная) 24 МДж/кг. Используется комплексно как топливо, удобрение, теплоизоляционный материал и др. Мировые запасы торфа ок. 500 млрд. т (1990), в т. ч. св. 186 млрд. т. в России.

Современная энциклопедия

ТОРФ (немецкое Torf), осадочная порода; продукт неполного разложения растений в условиях болот. Кроме растительных остатков содержит темное амфорное органическое вещество (гумус), минеральные примеси и воду. В естественном состоянии однородная по составу и окраске плотная масса черного или коричневого цвета. Используется как удобрение, теплоизоляционный материал и др., реже как топливо. Мировые запасы торфа около 500 млрд. т, в том числе свыше 186 млрд. т в России. Главные добывающие страны: Россия, Индонезия, Финляндия, США, Канада.

Строительный словарь

органический грунт, образовавшийся в результате естественного отмирания и неполного разложения болотных растений в условиях повышенной влажности при недостатке кислорода и содержащий 50 % (по массе) и более органических веществ.

Источник: Справочник дорожных терминов
органический грунт, образовавшийся в результате естественного отмирания и неполного разложения болотных растений в условиях повышенной влажности при недостатке кислорода и содержащий 50% (по массе) и более органических веществ. (Смотри: ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация.)Источник:"Дом: Строительная терминология", М.: Бук-пресс, 2006.

Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

род. п. -а, впервые в 1700 г. у Петра I (см. Смирнов 292), торфяни́стый (Лесков), торфяно́й. Из нем. Тоrf – то же; см. Христиани 50.

Большой англо-русский и русско-английский словарь

муж. peat брикет торфа ≈ peatм. peat.

Англо-русский словарь технических терминов

divot, peat, turf

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

м

Torf m

добывать торф — Torf stechen(непр.)

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

торф м Torf m 1a добывать торф Torf stechen*

Большой французско-русский и русско-французский словарь

м.

tourbe f

добыча торфа — extraction f de la tourbe

Большой испано-русский и русско-испанский словарь

м.

turba f(combustible)

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

м.

torba f

залежи торфа — torbiera f

Сельскохозяйственный словарь-справочник

остатки болотных раст., не подвергшихся окончательному разложению. Т. содержит важнейшие элементы пищи раст.: азот (1,3-2,7%), фосфор (0,25-0,4%), калий (0,05- 0,12%) и известь (0,6-3,2%). Эти вещества при разложения Т. становятся доступными для с.-х. раст. Т. м. б. использован для подстилки на скотных дворах (моховой) и непосредственно на удобрение (см. Торфяное удобрение). Т. используется также на топливо, для приготовления изоляционных плит и прослоек в строительстве, для упаковки фруктов, для изготовления торфяных горшков (для выгонки ранней рассады), на засыпку выгребных ям и т. д.

Научно-технический энциклопедический словарь

ТОРФ, горючее полезное ископаемое, образованное скоплением остатков растений, подвергшихся неполному разложению в болотных условиях. Обычно темно-коричневого или черного цвета. Считается, что торф был первой стадией образования УГЛЯ. Торф образуется в областях с большим количеством осадков или с очень плохим дренажом, а потому содержит большой процент воды. В условиях избыточного увлажнения растения не разлагаются, т. к. условия приближены к анаэробным, что означает, что растительные остатки не разрушаются БАКТЕРИЯМИ. Влажность и отсутствие воздуха создают очень кислотную и бесплодную почву, как правило очень заболоченную. Только определенные растения, главным образом, СФАГНОВЫЙ МОХ, могут расти на такой почве.

Химическая энциклопедия

(нем. Torf), твердое горючее ископаемое, разновидность каустобиолитов, предшественник генетич. ряда углей, Образован в результате отложения на дне болот остатков отмерших растений и неполного их разложения под влиянием деятельности микроорганизмов в условиях повыш. влажности и затрудненного доступа воздуха.

Т.-волокнистая (малая степень разложения) или пластичная аморфная (высокая степень разложения) масса светло-желтого, коричневого или землисто-черного цвета. В зависимости от ботанич. состава, условий образования и физ.-хим. св-в различают Т. верховой, переходный и низинный. Т.-сложная полидисперсная многокомпонентная система. Составные части: горючая, или органическая, масса; влага (в естеств. состоянии 86-95% по массе); минер. примеси (в сухом в-ве-не более 50%), образующие при сжигании золу. Орг. масса: компоненты -гуминовые к-ты (40-50% по массе), битумы (1,12-17%), водорастворимые и легкогидролизуемые в-ва (10-60%), целлюлоза (2-10%), негидролизуемый остаток (лигнин, 3-20%). Элементный состав (% по массе): 48-65 С; 25-45 О; 4,7-7 Н; 0,6-3,8 N; 1,2-2,5 S. Составляющие золы: макроэлементы (в виде оксидов)-Si02, CaO, A12O3, Fe2O3, MgO, K2O, P2O5, SO3; микроэлементы-Zn, Сu, Со, Мо, Мn. Физ. св-ва: плотн. от 0,8-1,08 (влажное в-во) до 1,4-1,7 (сухое в-во) г/см 3; пористость 96-97% по объему; влагоемкость 6,4-30 г/кг; уд. теплота сгорания 10-24 МДж/кг; выход летучих в-в (образуются при нагр. без доступа воздуха) ок. 70% на горючую массу; зольность 2-18% по массе.

Области применения Т.: приготовление компостов (см. Органические удобрения); компонент удобрений; овощеводство и цветоводство (парниковый грунт, брикеты и горшочки для выращивания рассады, сеянцев и саженцев древесных пород); озеленение (торфодерновые ковры); антисептич. подстилочный материал (на животноводч. и птицеводч. фермах); газо- и водопоглотитель (адсорбент для очистки сточных вод и вод, загрязненных нефтью); стр-во (как малотеплопроводный и звукоизоляц. материал); получение металлургич. кокса (см. Полукоксование), актив-ного угля, торфяного воска (см. Воски); медицина (напр., торфогрязелечение); топливо (преим. на электростанциях, реже для коммунально-бытовых целей).

Т. встречается в виде пластовых залежей (торфяников) на всех континентах. Зона макс. концентрации Т. (включает 80% мировых ресурсов) в Сев. полушарии охватывает сев.-вост. часть Сев. Америки, Зап. Сибирь и простирается на запад до побережья Атлантич. океана. В Юж. полушарии макс. торфонакопление выявлено только на о-вах Юго-Вост. Азии. Мировые запасы Т. (40%-ной влажности) 500 млрд. т. Наиб. запасы Т. среди зарубежных стран (млрд. т, 1987): в Европе-Финляндия (35,0) и Швеция (11,2); в Азии-Индонезия (78,5) и Китай (27,0); в Америке-США (36,3) и Канада (35,0); в Африке-Заир (3,5); Австралия (1,0); Новая Зеландия (1,3). В СССР запасы (200 млрд. т, 1987), добыча 19,5 млн. т (1986).

Лит.: Лиштван И. И., Базия Е. Т., Косов В. И., Физические свойства торфа и торфяных залежей, Минск, 1985; Торф в народном хозяйстве, М., 1988.

Энциклопедический словарь

ТОРФ -а; м. [нем. Torf] Горючее полезное ископаемое, образованное скоплением остатков растений, подвергшихся неполному разложению в условиях болот (используется как топливо, удобрение и т.п.). Добыча торфа. Т. в брикетах.

Торфяно́й (см.).

* * *

торф

(нем. Torf), горючее полезное ископаемое; образовано скоплением остатков растений, подвергшихся неполному разложению в условиях болот. Содержит 50—60% углерода. Теплота сгорания (максимальная) 24 МДж/кг. Используется комплексно как топливо, удобрение, теплоизоляционный материал и др. Мировые запасы торфа около 500 млрд. т, в том числе свыше 186 млрд. т в России.Схема расположения торфяников по рельефу.

* * *

ТОРФ

ТОРФ (нем. Torf), горючее полезное ископаемое; образовано скоплением остатков растений, подвергшихся неполному разложению в условиях болот(см. БОЛОТО (в географии)). Содержит 50—60% углерода. Теплота сгорания(см. ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ) (максимальная) 24 МДж/кг. Используется комплексно как топливо, удобрение, теплоизоляционный материал и др. Мировые запасы торфа ок. 500 млрд. т (1990), в т. ч. св. 186 млрд. т. в России.

Геологическая энциклопедия

— горючее ископаемое, относящееся к гумитам и представляющее собой первую стадию превращения растительного материала по пути его преобразования в уголь. Накапливается в болотах из остатков отмерших растений, подвергшихся неполному разложению в условиях повышенной влажности и затрудненного доступа воздуха. При торфообразовании главную роль играют процессы биохим. гумификации, протекающие при участии микроорганизмов; при этом образуется темноокрашенное аморфное вещество — гумус, процентное содер. которого определяет степень разлож. торфа (см. Степень разложения торфа) и наряду с флористическим составом оказывает влияние на все его важнейшие свойства. Основные структурные преобразования исходного растительного материала завершаются в период его кратковременного (4 — 7 лет) пребывания в пределах торфогенного слоя. Цвет Т. варьирует от желтовато-коричневого до черно-серого. Структура его бывает волокнообразной при низкой (до 25% ) и аморфной при высокой (50 — 65%) степени разложения. Текстура б. ч. неслоистая. В условиях естественного залегания влажность Т. составляет 75 — 95%. Содер. минер. примесей изменяется от 2 до 4% в верховых и от 4 до 18% в низинных торфах. Тв. воздушно-сухих образцов Т. возрастает по мере увеличения степени разлож. и достигает 1 — 2. Истинный уд. в. Т. (уд. в. абсолютно сухого вещества его твердых составных частиц) уменьшается с возрастанием степени разлож. и увеличивается с повышением содер. минер. примесей; пределы его изменений — 1,4 — 1,7. Пористость торфа малой степени разлож. очень велика (70 — 80% ), а сильно разложившегося обычно незначительна. Элементарный состав Т.: Сr 50 — 60%; Нr 4,5 — 6,5%; Nr 0,8 — 2,9%; Оr 31 — 40%; Sr 0,1 — 1,5%; Qro5000 — 5700 ккал/кг. Групповой состав Т.: битума А — 2 — 14%; воднорастворимых веществ при 50 °С 0,4 — 2,2%; при 100 °С 1,4 — 4,1%; легкогидролизуемых веществ 11 — 47%, в т. ч. гемицеллюлоз 6 — 22%; гуминовых кислот 8 — 47%; фульвокислот 6 — 24%; трудногидролизуемых веществ 3 — 26%, в т. ч. целлюлозы 2 — 16%; негидролизуемого остатка (лигнина) 4 — 30%. С увеличением степени разлож. уменьшается количество воднорастворимых и легкогидролизуемых веществ и возрастает содер. гуминовых кислот и негидролизуемого остатка. От бурых углей Т. отличается повышенным содер. влага и форменных частей растений (коры, стеблей, корней, листьев), а в хим. отношении — наличием Сахаров, гемицеллюлоз и целлюлозы. В соответствии с условиями произрастания и накопления растений-торфообразователей различают: верховой, низинный и переходный типы торфов, подразделяемые на подтипы (лесной, лесо-топяной и топяной) с видами (сфагновым, осоковым, древесным, тростниковым и др.) соответственно преобладанию в их составе остатков тех или иных растений. И. Э. Вальц.

Большой энциклопедический политехнический словарь

(нем. Torf) - горючее полезное ископаемое гр. каустобиолитов, образующееся в процессе естеств. отмирания и неполного разложения болотных растений в условиях избыточного увлажнения и недостаточного доступа воздуха. Гл. торфообразователи - сфагновые и др. мхи. Встречается в виде залежей (торфяников), представляющих собой напластование одного или неск. видов Т. Это - волокнистая (малая степень разложения) или пластичная аморфная (высокая степень разложения) масса

светло-бурого, коричневого или землисто-чёрного цвета; влажность (в естеств. залегании) 75 - 95%, зольность (содержание минер. примесей) 2 - 18%, теплота сгорания горючей массы Т. до 24 МДж/кг. Элементарный состав Т. (%): углерод (50 - 60), водород (4,5 - 6,5), азот (0,8 - 2,9), кислород (31 - 40), сера (0,1 - 1,5). Различают Т. низинный, переходный и верховой. Т. используют в качестве топлива, удобрений, подстилочного и теплоизоляц. материала, для полукоксования и т. д.

Большая политехническая энциклопедия

ТОРФ — осадочная органогенная порода, состоящая из неполностью разложившихся растительных остатков, продуктов распада растительных тканей в виде потерявшего клеточную структуру тёмного аморфного органического вещества (гумуса) и минеральных примесей. В естественном состоянии относительно однородная по составу и окраске масса чёрного или коричневого цвета. Т. является полезным ископаемым; он используется в качестве местного топлива в котельных, на теплоэлектроцентралях и электростанциях, а также как минеральное удобрение, химсырьё, подстилочный и теплоизоляционный материал и др.

Русско-английский политехнический словарь

divot, peat, turf

* * *

торф м.

peat

брикети́ровать торф — briquette peat

гранули́ровать торф — granulate peat

добыва́ть торф — extract peat

добыва́ть торф фрезо́й — mill peat

компости́ровать торф — composte peat

прессова́ть торф — press peat

верхово́й торф — high-moor peat

высокозо́льный торф — high-ash peat

низи́нный торф — valley peat

низкозо́льный торф — low-ash peat

Dictionnaire technique russo-italien

м.

torba f

- болотный торф

- брикетированный торф

- верховой торф

- влажный торф

- долинный торф

- древесный торф

- жирный торф

- землистый торф

- илистый торф

- машинный торф

- низинный торф

- озёрный торф

- ольховый торф

- резной торф

- сфагновый торф

- травяной торф

- тростниковый торф

- фрезерный торф

Русско-украинский политехнический словарь

техн.

торф, -фу

- беззольный торф

- древесный торф

- жирный торф

- крошкообразный торф

- прессованный торф

- слоистый торф

Русско-украинский политехнический словарь

техн.

торф, -фу

- беззольный торф

- древесный торф

- жирный торф

- крошкообразный торф

- прессованный торф

- слоистый торф

Українсько-російський політехнічний словник

техн. торф

Естествознание. Энциклопедический словарь

(нем. Torf), горючее полезное ископаемое; образовано скоплением остатков р-ний, подвергшихся неполному разложению в условиях болот. Содержит 50-60% углерода. Теплота сгорания (макс.) 24 МДж/кг. Используется комплексно как топливо, удобрение, теплоизоляц. материал и др. Мировые запасы Т. ок. 500 млрд. т, в т. ч. св. 186 млрд. т в России.

Схема расположения торфяников по рельефу

Схема расположения торфяников по рельефу.

Юридическая энциклопедия

Торф представляет собой органо-минеральную массу, содержащую более 60% (по весу) растительных остатков и отличающуюся большой сжимаемостью, малым удельным (от 1,3 до 1,6 г/см3) и объемным весом

Источник: " СН 449-72. Строительные нормы. Указания по проектированию земляного полотна железных и автомобильных дорог"

(утв. Госстроем СССР от 29.12.1972)

Торф: геологическое образование, состоящее из растительных остатков, изменившихся в процессе болотного типа почвообразования

Источник: "УДОБРЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИЕ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ГОСТ Р 53042-2008"

(утв. Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2008 № 403-ст)