тенциал именно этой части гумуса фракционируемых гуминовых веществ или гуминовых и фульвокислот. Негидролизуемый остаток — гумин является наиболее термодинамически устойчивой частью гумуса, а гуминовые кислоты и фульвокислоты являются звеном в биохимических превращениях, ежегодно происходящих в почве при минерализации гумуса и гумификации растительных остатков при участии поч- венной микрофлоры, и являются для нее пищевым энергетическим субстратом, энергетическая ценность которого характеризуется биоэнергетическим потен- циалом. Наиболее энергоемкими являются (гуминовые вещества) ГВ черно- земов, к дерново-подзолистым почвам и красноземам энергия этой части гуму- са снижается. Следовательно, при деградации равного количества гумуса раз- личные типы почв теряют разное количество энергии. Таким образом, наибольшее количество энергии требуется для восста- новления черноземов, наименьшее — для дерново-подзолистых почв, что следу- ет учитывать при восстановлении малопродуктивных и деградированных почв. Для энергетической оценки деградационных процессов в результате де- гумификации Хохлова О.Б. предлагается использовать следующую методику. 1. Определяется тип почвы и содержание гумуса в почве (Сорг.,%) мето- дом Тюрина. 2. Сравнивается фактическое содержание гумуса с оптимальным содер- жанием для различных типов почв. 3. Рассчитывается общее содержание гумуса с учетом 58% количества Сорг. в гумусе. 4. Рассчитываются запасы гумуса в 20 см слое почвы. 5. Рассчитывается биоэнергетический потенциал лабильной части гумуса. 6. Определяется количество необходимой дополнительной энергии для восстановления оптимального содержания гумуса. 7. Рассчитывается доза органических материалов, содержащая это коли- чество энергии, с учетом коэффициента гумификации 0,2 для негумифициро- ванного органического вещества и без учета данного коэффициента для гуми- 162