<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.2 20120330//EN"
        "http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.2/JATS-journalpublishing1.dtd">
<!--<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="article.xsl"?>-->
<article article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
         xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <front>
        <journal-meta>
            <journal-id journal-id-type="issn">0000-0000</journal-id>
            <journal-id journal-id-type="eissn">2564-890X</journal-id>
            <journal-title-group>
                <journal-title>Journal of Agriculture and Environment</journal-title>
            </journal-title-group>
            <issn pub-type="epub">0000-0000</issn>
            <publisher>
                <publisher-name>ООО Цифра</publisher-name>
            </publisher>
        </journal-meta>
        <article-meta>
            <article-id pub-id-type="doi">10.60797/JAE.2024.46.13</article-id>
            <article-categories>
                <subj-group>
                    <subject>Brief communication</subject>
                </subj-group>
            </article-categories>
            <title-group>
                <article-title>ТЕПЛОТВОРНАЯ СПОСОБНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ ЕЛИ, ПОРАЖЕННОЙ ГНИЛЯМИ
                </article-title>
            </title-group>
            <contrib-group>
                <contrib contrib-type="author">
                    
                    <name>
                        <surname>Холопова</surname>
                        <given-names>Наталья Сергеевна</given-names>
                    </name>
                    <email>holopovaczl@mail.ru</email>
                    <xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>

                </contrib><contrib contrib-type="author">
                    
                    <name>
                        <surname>Голышев</surname>
                        <given-names>Виталий Алексеевич</given-names>
                    </name>
                    <email>v.golyshev@narfu.ru</email>
                    <xref ref-type="aff" rid="aff-2">2</xref>

                </contrib><contrib contrib-type="author">
                    <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-5982-3114</contrib-id>
                    <name>
                        <surname>Третьяков</surname>
                        <given-names>Сергей Васильевич</given-names>
                    </name>
                    <email>s.v.tretyakov@narfu.ru</email>
                    
                </contrib><contrib contrib-type="author">
                    <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-5402-1953</contrib-id>
                    <name>
                        <surname>Коптев</surname>
                        <given-names>Сергей Викторович</given-names>
                    </name>
                    <email>s.koptev@narfu.ru</email>
                    
                </contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes">
                    <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-6160-5140</contrib-id>
                    <name>
                        <surname>Васькин</surname>
                        <given-names>Сергей Александрович</given-names>
                    </name>
                    <email>serzh.vaskin.2015@mail.ru</email>
                    
                </contrib>
            </contrib-group>
            <aff id="aff-1"><label>1</label>Филиал ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса Архангельской области»</aff><aff id="aff-2"><label>2</label>Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова</aff>
            
        <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2024-06-19">
            <day>19</day>
            <month>06</month>
            <year>2024</year>
        </pub-date>
        
            
        <pub-date pub-type="collection">
            <year>2024</year>
        </pub-date>
        
            <volume>7</volume>
            <issue>46</issue>
            <fpage>1</fpage>
            <lpage>7</lpage>
            <history>
                
        <date date-type="received" iso-8601-date="2024-05-29">
            <day>29</day>
            <month>05</month>
            <year>2024</year>
        </date>
        
                
        <date date-type="accepted" iso-8601-date="2024-06-18">
            <day>18</day>
            <month>06</month>
            <year>2024</year>
        </date>
        
            </history>
            <permissions>
                <copyright-statement>Copyright: &#x00A9; 2022 The Author(s)</copyright-statement>
                <copyright-year>2022</copyright-year>
                <license license-type="open-access" xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
                    <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons
                        Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution,
                        and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See <uri
                                xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
                            http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</uri>.
                    </license-p>
                </license>
            </permissions>
            <self-uri xlink:href="https://jae.cifra.science/archive/6-46-2024-june/10.60797/JAE.2024.46.13"/>
            <abstract>
                <p>Ельники северо-таежного района отличаются наличием высокой доли деревьев, пораженных гнилями разных стадий развития. Часть древесины в соответствии со стандартом на круглые лесоматериалы может быть использована как дровяная. Для рационального и полного использования древесины, пораженной гнилями разных стадий развития необходимы исследования о ее теплотворной способности. В статье приведены результаты изучения теплотворной способности древесины ели, пораженной гнилями разной степени декомпозиции и разных типов гниения.Цель работы – установление теплотворной способности древесины ели, пораженной дереворазрушающими грибами в зависимости от стадии и типа гнили. Теплотворную способность древесины ели, пораженной гнилью, устанавливали при помощи автоматизированного бомбового калориметра АБК-1В. У образцов с деструктивной гнилью теплотворная способность выше теплотворности здоровой древесины и варьирует в пределах в среднем от 20467,7 до 22411,6 Дж/г. У образцов с коррозионной гнилью теплотворная способность имеет тенденцию к снижению по сравнению с теплотворностью здоровой древесины и варьирует в пределах от 18579,7 до 20169,2 Дж/г. В зависимости от типа и стадии гнили теплотворная способность пораженной древесины ели значительно варьирует. Установленные параметры теплотворной способности древесины ели, пораженной гнилью, могут использоваться как качественные характеристики древесной массы для использования в качестве биотоплива.</p>
            </abstract>
            <kwd-group>
                <kwd>теплотворная способность</kwd>
<kwd> дереворазрушающие грибы</kwd>
<kwd> деструктивная гниль</kwd>
<kwd> коррозионная гниль</kwd>
</kwd-group>
        </article-meta>
    </front>
    <body> 
        
 
        
<sec>
	<title>HTML-content</title>
	<p>1. Введение</p>
	<p>Леса имеют первостепенное значение для накопления биомассы и доступности в качестве источника энергии. Использование биомассы в качестве экологически чистого возобновляемого источника энергии вызывает значительный интерес, о чем свидетельствует тот факт, что на использование биомассы приходится примерно 10-14% мирового потребления энергии [8, С. 111][9, С. 1334][14, С. 2]Биомасса обладает преимуществом перед ископаемым топливом.Топливо из биомассы содержит незначительную концентрацию серы, образует меньше золы и выделяет гораздо меньше выбросов в атмосферу по сравнению с ископаемым топливом [9, С. 1335]. Это приводит к тому, что ее все чаще используют в различных энергетических технологиях, которые находятся в постоянном развитии [12, С. 2]. Для рационального использования древесины необходимы исследования ее физических и химических свойств, а также теплотворной способности.</p>
	<p>Дереворазрушающие грибы вызывают разложение древесины, изменяя ее химический состав, влияют на выход целлюлозы и структурно-морфологические свойства волокон целлюлозы [18, С. 11], [5, С. 270]. Данные изменения влияют и на теплотворную способность древесины ели, пораженной гнилью. В северотаежных ельниках Архангельской области дереворазрушающие грибы представлены различными видами. Причиной пестрой коррозионой гнили являются дереворазрушающие грибы: корневая губка (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref) и еловая губка (Phellinus chrysoloma). Деструктивную трещиноватую гниль вызывают трутовик Швейнитца (Phaeolus schweinitzii) и окаймленный трутовик (Fomitopsis pinicola (Sw.: Fr.)).Для всех видов дереворазрушающих грибов характерно преобладание средней степени декомпозиции древесины. Встречаемость корневой губки в 1 и 2 стадиях развития составила 27%, еловой губки – 48%, трутовика Швейнитца – 23% [4, С. 24].</p>
	<p>Учитывая невозможность возобновления ресурсов ископаемого топлива, сокращение площади лесов и ухудшение их состояния, важно проводить исследования, для определения теплотворной способности древесины и факторы, влияющие на данный показатель. Изучение этого вопроса будет способствовать более эффективному использованию низкотоварной древесины в качестве сырья в процессах термической или химической переработки.  </p>
	<p>2. Методы и принципы исследования</p>
	<p>Образцы древесины ели, пораженной гнилью разных видов и стадий декомпозиции, получены в ходе полевых исследований в северо-таёжном лесном районе Архангельской области европейской части России.</p>
	<p>Цель работы – выявление теплотворной способности древесины ели пораженной дереворазрушающими грибами в зависимости от стадии и типа гнили. С повышением влажности теплотворная способность материала значительно уменьшается [17, С. 297], поэтому ее определяли в абсолютно сухом состоянии. Древесину ели пораженной гнилью высушивали в сушильном шкафу при температуре 105 °С в бумажных конвертах. После извлечения из сушильного шкафа горячие конверты помещали в эксикатор с хлористым кальцием. После этоготеплотворную способность образцов древесины устанавливали при помощи автоматизированного бомбового калориметра АБК-1В.Образцы массой 1,0…1,2 г сжигали в виде спрессованных таблеток в жаропрочных тиглях из нержавеющей стали. В качестве запала использовали медную проволоку диаметром 0,5 мм.</p>
	<p>3. Основные результаты</p>
	<p>В среднем хвойные породы обладают более высокой теплотой сгорания по сравнению с лиственными [16, С. 710]. Это связано с большим содержанием лигнина и экстрактивных (в первую очередь смолистых) веществ [15, С. 16].Качественный состав этих веществ приблизительно постоянный [7, С. 149]. По нашим данным установлено, что теплоемкость здоровой древесины ели без коры, составляет 20067,9 Дж/г. Полученные данные близки к справочным значениям и данным других исследователей [1, С. 53][13, С. 6]</p>
	<p>В зависимости от влияния дереворазрушающих грибов различают три основные стадии разложения древесины:начальную –которая характеризуется появлением цветных пятен и полос, при этом первоначальную структуру и прочность древесина сохраняет;развитую – которая характеризуется появлением видимых нарушений в структуредревесина еще сохраняет определенную твердость, хотя ее плотность и механические свойства уже сильно снижены;конечную –характеризующуюся появлением мягкости и хрупкости, при полной потери нормальной прочности [2, С. 80].</p>
	<p>По структуре и особенностям разрушения клеточных стенок выделяют деструктивный и коррозионный тип гниения древесины.У образцов с деструктивным типом гниения происходит разложение целлюлозы, уменьшается объем древесины, она становится хрупкой, в ней появляются трещины. При коррозионном типе гниения происходит делигнификация древесины. Разложению подвергаются отдельные участки пораженнойдревесины.Объем древесины при этом типе разрушения практически не уменьшается, но резко снижается ее плотность, она сохраняет определенную пластичность и может расщепляться на волокна[6, С. 240]Встречается и смешанный тип гниения – коррозионно-деструктивный, когда ферментативный аппарат грибов в равной мере направлен на разрушение и углеводных, и лигнинных комплексов [3, С. 91]. У образцов древесины с разными видами гнили, будет изменяться и их теплотворная способность. Значения теплоемкости древесины ели пораженной деструктивной гнилью различных стадий приведены в таблице 1.</p>
	<table-wrap id="T1">
		<label>Table 1</label>
		<caption>
			<p> Теплотворная способность древесины ели пораженной гнилью деструктивного типа различных стадий</p>
		</caption>
		<table>
			<tr>
				<td>Тип гнили</td>
				<td>Стадия гнили</td>
				<td>Теплоемкость, Дж/г</td>
				<td>Зольность, %</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Q1</td>
				<td>Q2</td>
				<td>Q3</td>
				<td>Q ср</td>
				<td>А1</td>
				<td>А2</td>
				<td>А3</td>
				<td>Аср</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Здоровая</td>
				<td>0</td>
				<td>19866,81</td>
				<td>20361,68</td>
				<td>19975,42</td>
				<td>20067,97</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Деструктивная</td>
				<td>1</td>
				<td>20583,90</td>
				<td>20293,20</td>
				<td>20526,13</td>
				<td>20467,74</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Деструктивная</td>
				<td>1</td>
				<td>20804,64</td>
				<td>20423,09</td>
				<td>20292,89</td>
				<td>20506,87</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Деструктивная</td>
				<td>2</td>
				<td>21012,36</td>
				<td>21051,28</td>
				<td>20674,66</td>
				<td>20912,77</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Деструктивная</td>
				<td>2</td>
				<td>21012,01</td>
				<td>20980,41</td>
				<td>21117,94</td>
				<td>21036,79</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Деструктивная</td>
				<td>2</td>
				<td>21377,36</td>
				<td>21539,91</td>
				<td>21298,33</td>
				<td>21405,20</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Деструктивная</td>
				<td>2</td>
				<td>22109,06</td>
				<td>21830,35</td>
				<td>21952,15</td>
				<td>21963,85</td>
				<td>0,42</td>
				<td>0,10</td>
				<td>0,09</td>
				<td>0,20</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Деструктивная</td>
				<td>3</td>
				<td>21921,30</td>
				<td>22661,49</td>
				<td>21875,24</td>
				<td>22152,68</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Деструктивная</td>
				<td>3</td>
				<td>22549,00</td>
				<td>21879,00</td>
				<td>22261,55</td>
				<td>22229,85</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Деструктивная</td>
				<td>3</td>
				<td>22113,10</td>
				<td>22402,11</td>
				<td>22713,53</td>
				<td>22409,58</td>
				<td>0,26</td>
				<td>0,10</td>
				<td>0,11</td>
				<td>0,15</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Деструктивная</td>
				<td>3</td>
				<td>22390,45</td>
				<td>22611,41</td>
				<td>22233,08</td>
				<td>22411,65</td>
				<td>0,43</td>
				<td>0,36</td>
				<td>0,26</td>
				<td>0,35</td>
			</tr>
		</table>
	</table-wrap>
	<p>Изменение теплоемкости древесины пораженной деструктивной гнилью в зависимости от стадии гнили представлено на рисунке 1.</p>
	<fig id="F1">
		<label>Figure 1</label>
		<caption>
			<p>Изменение теплоемкости древесины ели с деструктивной гнилью в зависимости от стадии гнили</p>
		</caption>
		<alt-text>Изменение теплоемкости древесины ели с деструктивной гнилью в зависимости от стадии гнили</alt-text>
		<graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="/media/images/2024-05-29/513b3e57-2f84-4b60-9076-873d4543dd97.jpg"/>
	</fig>
	<p>Авторами выявлено, что теплотворная способность образцов древесины ели, пораженной деструктивной гнилью всех стадий выше, чем теплотворная способность образца здоровой древесины ели без коры. Корреляционный анализ позволил зафиксировать высокую связь теплоемкости образцов древесины ели пораженной деструктивной гнилью с повышением стадии гнили (коэффициент корреляции равен 0,93). С повышением стадии декомпозиции деструктивной гнили увеличивается и ее теплотворная способность. В целом воздействие деструктивной гнили вызвало увеличение теплотворной способности древесины ели в среднем на 2343,68 Дж/г.При этом в 1 стадии выше на 419,3 Дж/г, во 2 стадии – на 1261,6 Дж/г, в 3 стадии – на 2232,9 Дж/г.В третьей стадии теплоемкость образцов деструктивной гнили достигает 22411,6 Дж/г. Более высокие значения теплотворной способности у образцов древесины ели с деструктивной гнилью, по сравнению со здоровой древесиной, отмечены и в других исследованиях [13, С. 6]</p>
	<p>Содержание золы при сжигании образцов с деструктивной гнилью было низким и составляет в среднем от 0,15% до 0,35% по массе, во 2 и 3 стадии гнили. По данным различных исследователей этот показатель варьирует от 0,32% по массе до 0,73% по массе в древесине ели. При этом зольность выше в лесных остатках до 1,79 % по массе [19, С.  7] [11, С. 5].</p>
	<p>Значения теплоемкости древесины ели пораженной коррозионной гнилью различных стадий приведены в таблице 2.</p>
	<table-wrap id="T2">
		<label>Table 2</label>
		<caption>
			<p>Теплотворная способность древесины ели, пораженной гнилью коррозионного типа различных стадий</p>
		</caption>
		<table>
			<tr>
				<td>Тип гнили</td>
				<td>Стадия гнили</td>
				<td>Теплоемкость [Дж/г]</td>
				<td>Зольность, %</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Q1</td>
				<td>Q2</td>
				<td>Q3</td>
				<td>Q ср</td>
				<td>А1</td>
				<td>А2</td>
				<td>А3</td>
				<td>Аср</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Здоровая</td>
				<td>0</td>
				<td>19866,81</td>
				<td>20361,68</td>
				<td>19975,42</td>
				<td>20067,97</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Коррозионная</td>
				<td>1</td>
				<td>20001,79</td>
				<td>20345,58</td>
				<td>19645,90</td>
				<td>19997,76</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Коррозионная</td>
				<td>1</td>
				<td>19872,62</td>
				<td>19771,74</td>
				<td>19573,72</td>
				<td>19739,36</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Коррозионная</td>
				<td>2</td>
				<td>18066,47</td>
				<td>17855,30</td>
				<td>19817,62</td>
				<td>18579,80</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Коррозионная</td>
				<td>2</td>
				<td>18738,36</td>
				<td>18742,17</td>
				<td>18740,57</td>
				<td>18740,37</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Коррозионная</td>
				<td>2</td>
				<td>18721,80</td>
				<td>18725,55</td>
				<td>18734,12</td>
				<td>18727,16</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Коррозионная</td>
				<td>3</td>
				<td>19775,90</td>
				<td>19275,53</td>
				<td>19133,10</td>
				<td>19394,84</td>
				<td>0,54</td>
				<td>0,47</td>
				<td>0,69</td>
				<td>0,57</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Коррозионная</td>
				<td>3</td>
				<td>20722,36</td>
				<td>20520,94</td>
				<td>19264,35</td>
				<td>20169,22</td>
				<td>0,43</td>
				<td>0,50</td>
				<td>1,75</td>
				<td>0,89</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Коррозионная</td>
				<td>3</td>
				<td>20081,98</td>
				<td>20023,18</td>
				<td>19753,57</td>
				<td>19952,91</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
				<td>0,00</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Коррозионная</td>
				<td>3</td>
				<td>19565,85</td>
				<td>19341,19</td>
				<td>19180,09</td>
				<td>19362,38</td>
				<td>1,43</td>
				<td>1,25</td>
				<td>1,02</td>
				<td>1,24</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Коррозионная</td>
				<td>3</td>
				<td>20389,77</td>
				<td>19972,67</td>
				<td>19373,82</td>
				<td>19912,09</td>
				<td>0,53</td>
				<td>1,15</td>
				<td>0,63</td>
				<td>0,77</td>
			</tr>
		</table>
	</table-wrap>
	<p>Изменение теплоемкости древесины пораженной коррозионной гнилью в зависимости от стадии гнили представлено на рисунке 2.</p>
	<fig id="F2">
		<label>Figure 2</label>
		<caption>
			<p> Изменение теплоемкости древесины ели с коррозионной гнилью в зависимости от стадии гнили</p>
		</caption>
		<alt-text> Изменение теплоемкости древесины ели с коррозионной гнилью в зависимости от стадии гнили</alt-text>
		<graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="/media/images/2024-05-29/a1fde03c-822f-4c05-a6da-697b22893d94.jpg"/>
	</fig>
	<p>По нашим данным установлено, что теплотворная способность образцов древесины ели, пораженной коррозионной гнилью ниже, чем теплотворная способность образца здоровой древесины ели без коры. При этом для образцов древесины в 1 стадии декомпозиции теплотворная способность ниже на 199,4 Дж/г, во 2 стадии – на 1385,53 Дж/г, в 3 стадии – на 309,68 Дж/г. Корреляционный анализ не выявил достоверной связи между стадией коррозионной гнили и ее теплотворной способностью (коэффициент корреляции равен 0,24). Снижение теплотворной способности образцов с коррозионной гнилью может быть связано с тем, что при этом типе гниения разрушается лигнин.Такая же тенденция для древесины ели, пораженной коррозионной гнилью, отмечена и в других исследованиях [13, С. 7].</p>
	<p>Содержание золы при сжигании образцов с коррозионной гнилью было средним и составляет от 0,57% до 1,24% по массе, в 3 стадии гниения.</p>
	<p>Связь теплотворной способности древесины ели, пораженной различными типами гнилей, со стадиями декомпозиции гнили представлена в таблице 3.</p>
	<table-wrap id="T3">
		<label>Table 3</label>
		<caption>
			<p> Связь теплотворной способности образцов различных типов гнилей со стадией разложения</p>
		</caption>
		<table>
			<tr>
				<td>Тип гнили</td>
				<td>Уравнение связи</td>
				<td>Коэффициент детерминации</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Деструктивная</td>
				<td>y = 809,3+19796</td>
				<td>0,88</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Коррозионная</td>
				<td>y = -54,5x+19627</td>
				<td>0,06</td>
			</tr>
		</table>
	</table-wrap>
	<p>В результате исследования установлена высокая связь между теплотворной способностью и стадией декомпозиции пораженной древесины для деструктивного типа гнили. Для образцов с коррозионным типом гниения выявлена слабая связь между теплотворной способностью и стадией гнили.</p>
	<p>Теплотворной способность для различных частей хвойных пород находится в диапазоне в среднем от 18,500 до 20,500 Дж/г [1, С. 53], [10, С. 9]. По нашим данным, теплотворная способность образцов с деструктивным типом гнили начиная со второй стадии превышает представленные показатели. При этом теплотворная способность образцов с коррозионным типом гнили всех стадий разложения варьирует в пределах указанного диапазона.</p>
	<p>4. Заключение</p>
	<p>В проведенном исследовании установили, что тип и стадия гнили имеют значительное влияние на теплотворную способность древесины. Теплотворная способность образцов с деструктивной гнилью варьирует в пределах в среднем от 20467,74 до 22411,65 Дж/г. При этом во всех стадиях декомпозиции деструктивной гнили теплотворная способность образцов выше, чем у здоровой древесины. У образцов с коррозионной гнилью в целом происходит снижение теплотворной способности. При этом во второй стадии коррозионной гнили зафиксировано снижение теплоемкости образцов до 18579,8 Дж/г. В зависимости от типа и стадии гнили теплотворная способность древесины ели значительно варьирует.</p>
	<p>Выявили, что увеличение теплотворной способности древесины ели пораженной гнилью деструктивного типа, по сравнению со здоровой древесиной, имеет высокую корреляционную зависимость с повышением стадии гнили. В то же время теплоемкость древесины ели пораженной гнилью коррозионного типа имеетслабую корреляционную зависимость от стадии гнили. Установленные параметры теплотворной способности древесины ели пораженной гнилью могут использоваться как качественные характеристики древесной массы для использования при производстве биотоплива. Следует отметить недостаточность исследований в данном направлении.</p>
</sec>
        <sec sec-type="supplementary-material">
            <title>Additional File</title>
            <p>The additional file for this article can be found as follows:</p>
            <supplementary-material id="S1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
                                    xlink:href="https://doi.org/10.5334/cpsy.78.s1">
                <!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://jae.cifra.science/media/articles/13563.docx">13563.docx</inline-supplementary-material>]-->
                <!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://jae.cifra.science/media/articles/13563.pdf">13563.pdf</inline-supplementary-material>]-->
                <label>Online Supplementary Material</label>
                <caption>
                    <p>Further description of analytic pipeline and patient demographic information. DOI:
                        <italic>
                            <uri>https://doi.org/10.60797/JAE.2024.46.13</uri>
                        </italic>
                    </p>
                </caption>
            </supplementary-material>
        </sec>
    </body>
    <back>
        <ack>
            <title>Acknowledgements</title>
            <p>None</p>
        </ack>
        <sec>
            <title>Competing Interests</title>
            <p>None</p>
        </sec>
        <ref-list>
            <ref id="B1">
                    <label>1</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Боровиков А.М. Справочник по древесине / А.М. Боровиков, Б.Н. Уголев. — Москва: Лесн. пром-сть, 1989. — 296 с.

                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B2">
                    <label>2</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Журавлев И.И. Диагностика болезней леса / И.И. Журавлев — Москва: Изд-во сельскохоз. лит-ры, журналов и плакатов, 1962. — 192 с.

                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B3">
                    <label>3</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Кононов Г.Н. Миколиз древесины, его продукты и их использование / Г.Н. Кононов, А.Н Веревкин, Ю.В Сердюкова и др. // Лесной вестник. — 2020. — 5. — с. 89-96. DOI: 10.18698/2542-1468-2020-5-89-96.

                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B4">
                    <label>4</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Коптев С.В. Фаутность северотаежных ельников / С.В. Коптев // Лесной журнал. — 1992. — 1. — с. 9-15.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B5">
                    <label>5</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Коптев С.В. Свойства волокон древесины ели, пораженной гнилью / С.В. Коптев, С.А. Васькин, Ю.В. Севастьянова и др. // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. — 2024. — 1(247). — с. 264-277.  DOI: 10.21266/2079-4304.2024.247.264-277.

                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B6">
                    <label>6</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Рабинович М.Л. Теоретические основы биотехнологии древесных композитов. Кн. I. Древесина и разрушающие ее грибы / М.Л. Рабинович — Москва: Наука, 2001. — 264 с.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B7">
                    <label>7</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Фенгел Д. Древесина (химия, ультраструктура, реакции) / Д. Фенгел, Г. Вегенер — Москва: Лесн. пром-сть, 1988. — 512 с.

                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B8">
                    <label>8</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Щудло Т.С.. Совместное сжигание угля и биомассы в факельных котлоагрегатах / Т.С. Щудло, Н.И Дунаевская, И.В Бесценный, Д.Л Бондзик // Материалы VIII Всероссийской конференции «Горение твердого топлива» ; под ред. Алексеенко С.В — Вып. 1. — Новосибирск : Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 2012. — с. 1-8.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B9">
                    <label>9</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Ahmad A. Assessing the gasification performance of biomass: A review on biomass gasification process conditions, optimization and economic evaluation / A. Ahmad // Renewable and Sustainable Energy Reviews. — 2016. — 53. — с. 1333-1347. [in English]
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B10">
                    <label>10</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Aniszewska M. Analysis of selected physical properties of conifer cones with relevance to energy production efficiency / M. Aniszewska // Forests. — 2018. — 9. — с. 1-13. [in English]
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B11">
                    <label>11</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Bożym M. Assessment of the composition of forest waste in terms of its further use / M. Bożym // Materials. — 2021. — 4. — с. 973-984. DOI: 10.3390/ma14040973. [in English]
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B12">
                    <label>12</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Ebadian M. Evaluating the Economic Viability of Agricultural Pellets to Supplement the Current Global Wood Pellets Supply for Bioenergy Production / M. Ebadian // Energies. — 2021. — 14. — с. 2-15. [in English]
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B13">
                    <label>13</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Gendek A. Energy value of silver fir (Abies alba) and Norway spruce (Picea abies) wood depending on the degree of its decomposition by selected fungal species / A. Gendek // Renewable Energy. — 2023. — 215. — с. 1-11. DOI: 10.1016/j.renene.2023.118948. [in English]
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B14">
                    <label>14</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Gonçalves A. C. Energy production from forest biomass: an overview / A. C. Gonçalves, I. Malico // Forest Biomass-From Trees to Energy. — 2021. — 1. — с. 1-12. [in English]
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B15">
                    <label>15</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Harker A.P. Calorific Values for Wood and Bark and a Bibliography for Fuelwood / A.P. Harker, A. Sandels, J. Burley // Tropical Products Institute. — 1982. — 162. — с. 1-20. [in English]
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B16">
                    <label>16</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Mudryk K. Innovative production technology of high quality pellets for power plants / K. Mudryk // Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation: ICORES 2017. — 2018. — 1. — с. 701-712. [in English]
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B17">
                    <label>17</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Orémusová E. Evaluation of the Gross and Net Calorific Value of the Selected Wood Species / E. Orémusová, L. Tereňová, R. Reh // Advanced Materials Research. — 2014. — 1001. — с. 292-299. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1001.292. [in English]
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B18">
                    <label>18</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Vidholdová Z. Changes in chemical structure of thermally modified spruce wood due to decaying fungi / Z. Vidholdová // Journal of fungi. — 2022. — 7. — с. 1-12. [in English]
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B19">
                    <label>19</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Zając G. Chemical characteristics of biomass ashes / G. Zając // Energies. — 2018. — 11. — с. 1-12. DOI: 10.3390/en11112885. [in English]
                    </mixed-citation>
                </ref>
        </ref-list>
    </back>
    <fundings>
        
                <funding lang="RUS">Публикация подготовлена по результатам НИР, выполненных в рамках государственных заданий ФБУ «СевНИИЛХ» на проведение прикладных научных исследований в сфере деятельности Федерального агентства лесного хозяйства, регистрационный номер темы:123022800118-4.</funding>
                
                <funding lang="ENG">The publication was prepared based on the results of research carried out within the framework of the state assignments of the FBI "NORTHERN RESEARCH INSTITUTE OF FORESTRY" for conducting applied scientific research in the field of activity of the Federal Forestry Agency, registration number of the topic:123022800118-4.</funding>
                
    </fundings>
</article>