<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" dtd-version="1.4" article-type="research-article" xml:lang="en">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title xml:lang="ru">Жизнь Земли. Междисциплинарный научно-практический журнал</journal-title>
        <journal-title xml:lang="en">Life of the Earth</journal-title>
      </journal-title-group>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="doi">10.29003/m4987.0514-7468.2025_47_4/539-549</article-id>            <article-id pub-id-type="publisher-id">2743</article-id>
      <title-group>
        <article-title xml:lang="ru">Модель расчёта карбонового следа полевых культур и потоки СО2 в севообороте на серых лесных почвах Южного Подмосковья</article-title>        <trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Model for calculating the carbon footprint of field crops and CO2 flows in crop rotation on gray forest soils of the southern Moscow region</trans-title></trans-title-group>      </title-group>
      <contrib-group>
                    <contrib contrib-type="author">
              <string-name xml:lang="ru">Булаткин Г.А.</string-name>              <string-name xml:lang="en">Bulatkin, G.A.</string-name>            </contrib>
              </contrib-group>

            <pub-date pub-type="epub" iso-8601-date="2025-11-26">
        <day>26</day>
        <month>11</month>
        <year>2025</year>
      </pub-date>
      
      <volume>47</volume>      <issue>4</issue>      <fpage>539</fpage>      <lpage>549</lpage>
            <history>
                <date date-type="accepted" iso-8601-date="2025-11-26">
  <day>26</day>
  <month>11</month>
  <year>2025</year>
</date>
      </history>
      
      <abstract xml:lang="ru"><p>Предложена новая многоуровневая модель расчёта карбонового следа продукции агроэкосистем. Введено понятие «итоговый карбоновый след», который включает как прямые выбросы СО2 при работе тракторов, комбайнов и т. д., окислении гумуса почв, СО2-экв. при трансформации азотных удобрений в почве, так и косвенные выбросы – поступление углекислого газа в атмосферу при производстве тракторов, комбайнов, почвообрабатывающих орудий, транспортных средств, минеральных удобрений и т. д. На примере результатов экспериментов на серых лесных почвах Южного Подмосковья показано, что при внесении средних доз минеральных удобрений под полевые культуры косвенные выбросы СО2 сопоставимы с поступлением СО2 от окисления органического топлива при работе техники в поле. При расчёте величины карбонового следа полевой культуры необходимо учитывать влияние пожнивных и корневых остатков предшественника на баланс углерода в почве данной агроэкосистемы. По возрастанию выбросов СО2 на 1 га посева на серых лесных почвах культуры расположены следующим образом: кукуруза на силос &gt; ячмень &gt; озимая пшеница &gt; клевер; клевер является углерод-отрицательной культурой (-1,7 т/га СО2). Приведены значения итогового карбонового следа зерновых культур, рассчитанные по стандартной методике.</p></abstract>      <trans-abstract xml:lang="en"><p>A new multi-level model for calculating the carbon footprint of agroecosystem products is proposed. The concept of “final carbon footprint” is introduced, which includes both direct CO2 emissions from the operation of tractors, combines, oxidation of soil humus, CO2-eq. during the transformation of nitrogen fertilizers in the soil, and indirect CO2 emissions – carbon dioxide release into the atmosphere during the production of tractors, combines, tillage equipment, mineral fertilizers etc.Based on the results of field experiments on gray forest soils in the Southern Moscow region, it is shown that when applying average doses of mineral fertilizers to field crops, the indirect CO2 emissions are comparable to the CO2 input from organic fuel oxidation when machinery is operating in the field. At higher doses of fertilizers, the indirect emissions are significantly greater than the CO2 emissions from machinery operation. In order of increasing CO2 emissions per 1 ha of sowing, crops on gray forest soils are arranged as follows: corn for silage &gt; barley &gt; winter wheat &gt; clover.Clover is a carbon-negative crop (−1.7 t/ha CO2), i.e., CO2 sequestration in the soil exceeds all CO2 emissions from hay crop production. The final carbon footprint for grain crops, calculated using the standard method, was as follows: for winter wheat (with a fertilizer dose of N40P40K40) – 116 kg CO2 per 1 centner of grain, for barley (with a dose of N60P40K40) – 104 kg CO2 per 1 centner of grain. The final carbon footprint, taking into account the aftereffects of predecessors, was: for winter wheat (predecessor: two-year clover) – 48 kg CO2 per 1 centner of grain; for barley (predecessor: silage corn) – 113 kg CO2 per 1 centner of grain.</p></trans-abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru"><kwd>Парижское соглашение по климату</kwd><kwd>земледелие</kwd><kwd>модель расчёта карбонового следа полевых культур</kwd><kwd>серые лесные почвы</kwd><kwd>прямые и косвенные выбросы СО2 в агроэкосистемах</kwd><kwd>выбросы СО2 при производстве с/х техники</kwd><kwd>карбоновый след полевых культур</kwd><kwd>зерновые культуры</kwd><kwd>клевер</kwd><kwd>кукуруза</kwd><kwd>минеральные удобрения</kwd><kwd>баланс гумуса в почвах</kwd></kwd-group>      <kwd-group xml:lang="en"><kwd>Paris Climate Agreement</kwd><kwd>new model for calculating the carbon footprint of field crops</kwd><kwd>direct and indirect CO2 emissions in agroecosystems</kwd><kwd>final carbon footprint</kwd><kwd>grain crops</kwd><kwd>clover</kwd><kwd>corn</kwd><kwd>mineral fertilizers</kwd><kwd>humus balance in soils</kwd></kwd-group>
          </article-meta>
  </front>
  <body/>
  <back>
    <ref-list>
      <ref id="ref1"><mixed-citation xml:lang="ru">Булаткин Г.А. Эколого-энергетические основы оптимизации продуктивности агро­экосистем. М.: НИА-Природа, 2008. 366 с.</mixed-citation></ref><ref id="ref2"><mixed-citation xml:lang="ru">Козлов Д. Почвенный углерод в агроэкосистемах как предмет мониторинга // Ресурсосберегающее земледелие. 2024. № 61 (1). С. 20–24.</mixed-citation></ref><ref id="ref3"><mixed-citation xml:lang="ru">Красноярова Б.А., Назаренко А.Е., Шарабарина С.Н., Плуталова Т.Г. Углеродный след сельскохозяйственного землепользования в степных районах Алтайского края // Степи Северной Евразии. Материалы X межд. симпозиума (Межд. степного форума). Оренбург, 2024. С. 622–626. DOI: 10.24412/cl-37200-2024-622-626.</mixed-citation></ref><ref id="ref4"><mixed-citation xml:lang="ru">Кудеяров В.Н. Интенсивность процессов азотного цикла в почве при применении азотных удобрений // Изв. АН СССР. Сер. биол. 1982. № 5. С. 660–669.</mixed-citation></ref><ref id="ref5"><mixed-citation xml:lang="ru">Кудеяров В.Н. Эмиссионный фактор закиси азота при применении азотных удобрений в земледелии России // Агрохимия. 2021. № 11. С. 3–15.</mixed-citation></ref><ref id="ref6"><mixed-citation xml:lang="ru">Лыков А.М. К методике расчётного определения гумусового баланса почвы в интенсивном земледелии // Изв. ТСХА. 1979. Вып. 6. С. 14–20.</mixed-citation></ref><ref id="ref7"><mixed-citation xml:lang="ru">Лукманова А.А., Кадырова Ф.З., Сафин Р.И. Оценка пригодности различных сортов яровой пшеницы для карбонового земледелия // Агробиотехнологии и цифровое земледелие. 2023. № 1 (5). С. 27–33.</mixed-citation></ref><ref id="ref8"><mixed-citation xml:lang="ru">Орлова Л.В., Фомин А.А, Тойгильдин А.Л., Дридигер В.К., Платонов В.И, Троц Н.М. Новая парадигма развития сельского хозяйства // Межд. сельскохозяйственный журнал. 2024. Т. 67, № 3 (399). C. 357–360. DOI: 10.55186/25876740_2024_67_3_357.</mixed-citation></ref><ref id="ref9"><mixed-citation xml:lang="ru">Приказ Минприроды России от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объёмов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов» (https://docs.cntd.ru›document/350962750).</mixed-citation></ref><ref id="ref10"><mixed-citation xml:lang="ru">Снакин В.В. Низкоуглеродная энергетика и глобальное потепление климата // Жизнь Земли. 2024. Т. 46, № 1. С. 4–19. DOI: 10.29003/m3770.0514-7468. 2024_46_1/4-19.</mixed-citation></ref><ref id="ref11"><mixed-citation xml:lang="ru">Фёдоров В.В., Алтунин И.В., Фролов Д.М. Влияние диоксида углерода антропогенного генезиса на термический режим атмосферы и его изменения // Жизнь Земли. 2022. Т. 44, № 4. С. 402–414. DOI: 10.29003/m3115.0514-7468.2022_44_4/402-414.</mixed-citation></ref><ref id="ref12"><mixed-citation xml:lang="ru">Цегельский В.Г. Мифы Парижского соглашения по климату // Жизнь Земли. 2023. Т. 45, № 4. С. 540–555. DOI: 10.29003/m3535.0514-7468.2019_45_4/540-555.</mixed-citation></ref><ref id="ref13"><mixed-citation xml:lang="ru">Что такое Европейский зелёный курс? (https://www.еeas.europa.eu/sites/default/files.pdf).</mixed-citation></ref><ref id="ref14"><mixed-citation xml:lang="ru">Чувахина Л.Г. Приоритеты аграрной политики США по поддержке сельхозпроизводителей и обеспечению доминирования на мировом продовольственном рынке // Межд. сельскохозяйственный журнал. 2024. Т. 67, № 3 (399). С. 322–325. DOI: 10.55186/25876740_2024_67_3_322.</mixed-citation></ref><ref id="ref15"><mixed-citation xml:lang="ru">Majeed Safa, Sandhya Samarasinghe. CO2 emissions from farm inputs. Case study of wheat production in Canterbury. New Zealand. Environmental Pollution. V. 171. December 2012. P. 126–132 (https://doi.org/10.1016/j.envpol.2012.07.032).</mixed-citation></ref><ref id="ref16"><mixed-citation xml:lang="ru">Paris Agreement… Russian (https://unfccc.int/sites/default/files/russian_paris_agreement.pdf).</mixed-citation></ref><ref id="ref17"><mixed-citation xml:lang="ru">Shcherbak I., Millar N., Robertson G.P. Global metaanalysis of nonlinear response of soil nitrous oxide (N2O) emissions to fertilizer nitrogen // PNAS. 2014. June 24. V. 111, № 25. P. 9199–9204.</mixed-citation></ref>      <ref id="ref18"><mixed-citation xml:lang="en">Bulatkin, G.A., Ecological and energetic bases of optimization of the productivity of agroecosystems (Moscow: NIA-Priroda, 2008) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref19"><mixed-citation xml:lang="en">Kozlov, D., “Soil carbon in agroecosystems as a subject of monitoring”, Resource-saving agriculture 61 (01), 20–24 (2024) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref20"><mixed-citation xml:lang="en">Krasnoyarova, B.A., Nazarenko, A.E., Sharabarina, S.N., Plutalova, T.G., “Carbon footprint of agricultural land use in the steppe regions of the Altai region”, Steppes of Northern Eurasia. Proc. of the X Int. Symposium (Int. Steppe Forum), 622–626. DOI: 10.24412/cl-37200-2024-622-626.</mixed-citation></ref><ref id="ref21"><mixed-citation xml:lang="en">Kudeyarov, V.N., “Intensity of nitrogen cycle processes in soil with the use of nitrogen fertilizers”, Bull. of the USSR Academy of Sciences. Biol. Ser. 5, 660–669 (1982) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref22"><mixed-citation xml:lang="en">Kudeyarov, V.N., “Emission factor of nitrous oxide when using nitrogen fertilizers in agriculture in Russia”, Agrochemistry 11, 3–15 (2021) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref23"><mixed-citation xml:lang="en">Lykov, A.M., “On the methodology of calculation of the humus balance of soil in intensive agriculture”, Bull. of the TSA 6, 14–20 (1979) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref24"><mixed-citation xml:lang="en">Lukmanova, A.A., Kadyrova, F.Z., Safin, R.I., “Assessment of the suitability of different varieties of spring wheat for carbon farming”, Agrobiotechnology and digital farming 1 (5), 27–33 (2023) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref25"><mixed-citation xml:lang="en">Orlova, L.V., Fomin, A.A., Toigildin, A.L., Dridiger, V.K., Platonov, V.I., Trots, N.M., “New paradigm for agricultural development”, Int. Agricultural J. 3 (67), 357–360 (2024) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref26"><mixed-citation xml:lang="en">Order of the Ministry of Natural Resources of Russia dated May 27, 2022. No. 371 “On approval of methods for quantitative determination of greenhouse gas emissions and greenhouse gas absorption volumes” (https://docs.cntd.ru›document/350962750) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref27"><mixed-citation xml:lang="en">Snakin, V.V., “Low-carbon energy and global warming”, Zhizn Zemli [Life of the Earth] 46 (1), 4–19 (2024). DOI: 10.29003/m3770.0514-7468. 2024_46_1/4-19 (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref28"><mixed-citation xml:lang="en">Fedorov, V.V., Altunin, I.V., Frolov, D.M., “The influence of anthropogenic carbon dioxide on the thermal regime of the atmosphere and its changes’, Zhizn Zemli [Life of the Earth] 44 (4), 402–414 (2022). DOI: 10.29003/m3115.0514-7468.2022_44_4/402-414 (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref29"><mixed-citation xml:lang="en">Tsegelsky, V.G., “Myths of the Paris Climate Agreement”, Zhizn Zemli [Life of the Earth] 45 (4), 540–555 (2023). DOI: 10.29003/m3535.0514-7468.2019_45_4/540-555 (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref30"><mixed-citation xml:lang="en">What is the European Green Deal? (https://www.еeas.europa.eu/sites/default/files.pdf) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref31"><mixed-citation xml:lang="en">Chuvakhina, L.G., “Priorities of the US agricultural policy to support agricultural producers and ensure dominance in the global food market”, Int. Agricultural J. 67 (3), 322–325 (2024). DOI: 10.55187/25876740_67_3.322 (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref32"><mixed-citation xml:lang="en">Majeed, Safa, Sandhya, Samarasinghe, “CO2 emissions from farm inputs. Case study of wheat production in Canterbury”, New Zealand. Environ. Pollution 171, 126–132 (2012) (https://doi.org/10.1016/j.envpol.2012.07.032).</mixed-citation></ref><ref id="ref33"><mixed-citation xml:lang="en">Paris Agreement… English (https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf).</mixed-citation></ref><ref id="ref34"><mixed-citation xml:lang="en">Shcherbak, I., Millar, N., Robertson, G.P., “Global metaanalysis of nonlinear response of soil nitrous oxide (N2O) emissions to fertilizer nitrogen”, PNAS 111 (25), 9199–9204 (2014).</mixed-citation></ref>    </ref-list>
  </back>
</article>