Have a personal or library account? Click to login
Charcoal kilns as a source of data on the past iron industry (an example from the River Czarna valley, Central Poland) Cover

Charcoal kilns as a source of data on the past iron industry (an example from the River Czarna valley, Central Poland)

Open Access
|Sep 2017

References

  1. Bakuła K., Ostrowski W., Zapłata R. 2014. Automatyzacja w procesie detekcji obiektów archeologicznych z danych ALS. FPP, 19: 189-206.
  2. Bal M.C., Allée P., Liard M. 2015. The origins of a Nardus stricta grassland through soil charcoal analyses: Reconstructing the history of a mountain cultural landscape (Mont Lozère, France) since the Neolithic. Quat. Int., 366: 3-14.10.1016/j.quaint.2014.11.054
  3. Bielenin K. 1960. Badania nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim w 1958 r. Mat. Archeol. II. Muzeum Archeol. w Krakowie, Kraków.
  4. Borchard N., Ladd B., Eschemann S., Hegenberg D., Möseler B.M., Amelung W. 2014. Black carbon and soil properties at historical charcoal production sites in Germany. Geoderma, 232: 236-242.
  5. Chłopek M. 2015a. Maleniecka fabryka żelaza: infrastruktura i wyposażenie na przestrzeni wieków. bp. [in:] Zbiory ZZH w Maleńcu. Maleniec.
  6. Chłopek M. 2015b. Surowizna, łańcuchy, gwoździe i łopaty… wyroby i produkty wytwarzane w dobrach Ruda Maleniecka (XVIII-XIX w.). bp. [in:] Zbiory ZZH w Maleńcu. Maleniec.
  7. Chłopek M. 2015c. Warunki naturalne i przyrodnicze do rozwoju metalurgii i hutnictwa w okolicach Rudy Malenieckiej (XVIII-XX w.). bp. [in:] Zbiory ZZH w Maleńcu. Maleniec.
  8. Chrzanowski W. 1859. Karta dawnej Polski, 1:300 000.
  9. Deforce K., Boeren I., Adriaenssens S., Bastiaens J., De Keersmaeker L., Haneca K., Vandekerkhove K. 2013. Selective woodland exploitation for charcoal production. A detailed analysis of charcoal kiln remains (ca. 1300–1900 AD) from Zoersel (northern Belgium). J. Archaeol. Sci., 40 (1): 681-689.10.1016/j.jas.2012.07.009
  10. Delhon C., Moreau C., Magnin F., Howarth L. 2017. Rotten posts and selected fuel: Charcoal analysis of the first Middle Neolithic village identified in Provence (Cazan-Le Clos du Moulin, Vernègues, Bouches-du-Rhône, South of France). Quat. Int., (in press).10.1016/j.quaint.2016.11.001
  11. Dupin A., Girardclos O., Fruchart C., Laplaige C., Nuninger L., Dufraisse A., Gauthier E. 2017. Anthracology of charcoal kilns in the forest of Chailluz (France) as a tool to understand Franche-Comte forestry from the mid-15th to the early 20th century AD. Quat. Int., (in press).10.1016/j.quaint.2017.03.008
  12. Gale R. 2003. Wood-based industrial fuels and their environmental impact in lowland Britain. [in:] Murphy P., Wiltshire P.E.J. (eds.) The Environmental Archaeology of Industry. Symp. Ass. Environ. Arch., 20. Oxbow Books, Oxford: 3047.
  13. Gąsiorowska N. 1937. Górnictwo i hutnictwo w Polsce. PWKS, Lwów.
  14. Gilly Special Karte von Südpreussen, 1:150 000, 1803.
  15. Goszyk E. 2001. Kartki z dziejów żelaznego Bruśka. Brusiek.
  16. Groenewoudt B. 2007. Charcoal burning and landscape dynamics in the Early Medieval Netherlands, in Arts and Crafts in Medieval Rural Environment. Brepols Pub., 6: 327-337.
  17. Herbst S. 1951. Walcownia w Maleńcu. Ochrona Zabytków, 3-4: 119-126.
  18. Hesse R. 2010. LiDAR-derived Local Relief Models a new tool for archaeological prospection. Archaeol. Prospect., 17: 67–72.
  19. Kalinowski P. 2015. Dzieje wioski Kuczów. Kalety.
  20. Knapp H., Robin V., Kirleis W., Nelle O. 2013. Woodland history in the upper Harz Mountains revealed by kiln site, soil sediment and peat charcoal analyses. Quat. Int., 289: 88-100.
  21. Kokalj Ž., K., Zakšek K., Oštir K. 2011. Application of Sky - View Factor for the Visualization of Historic Landscape Features in Lidar - Derived Relief Models. Antiquity, 85 (327): 263–273.10.1017/S0003598X00067594
  22. Kondracki J. 2000. Geografia regionalna polski. PWN, Warszawa.
  23. Kubicki R., Saletra W. 2013. Hutnictwo i górnictwo w regionie świętokrzyskim - do Księstwa Warszawskiego. SiM Miscellanea Oeconomicae, 17 (2): 29-40.
  24. Ludemann T. 2002. Anthracology and forest sites – the contribution of charcoal analysis to our knowledge of natural forest vegetation in south-west Germany. BAR Int. Series, 1063: 209-217.
  25. Ludemann T. 2003. Large-scale reconstruction of ancient forest vegetation by anthracology–a contribution from the Black Forest. Phytocoenologia, 33 (4): 645-666.10.1127/0340-269X/2003/0033-0645
  26. Ludemann T. 2010. Past fuel wood exploitation and natural forest vegetation in the Black Forest, the Vosges and neighbouring regions in western Central Europe. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol., 291 (1/2): 154-165.
  27. Ludemann T. 2011. Scanning the historical and scientific significance of charcoal production – local scale, high resolution kiln site anthracology at the landscape level. SAGVNTVM Extra, 11: 23-24.
  28. Ludemann T. 2012. Airborn laser scanning of historical wood charcoal production sites - a new tool of kiln site anthracology at the landscape level. SAGVNTVM Extra, 13: 247-252.
  29. Ludemann T. Michiels H.G., Nölken W. 2004. Spatial patterns of past wood exploitation, natural wood supply and growth conditions: indications of natural tree species distribution by anthracological studies of charcoal-burning remains. Eur. J. Forest Res., 123: 283-292.
  30. Malik I., Opała M., Wistuba M., Franek M., Tyrol C., Manczyk G., Bielarczyk P. 2014. Rekonstrukcja funkcjonowania historycznego hutnictwa żelaza na podstawie datowania dendrochronologicznego pozostałości budowli drewnianych i węgli drzewnych z mielerzy (Równina Opolska). SiM CEPL, 16 (3 [40]).
  31. Malik I., Wistuba M., Opała M., Franek M., Woskowicz-Ślęzak B., Mańczyk G., Tyrol C. 2015. Historical water-powered ferrous metallurgy reconstructed from tree-rings and lacustrine deposits (Mała Panew basin, southern Poland). Geochronometria, 42: 79-90.
  32. Marszałek E., Kusiak W. 2013. Wypał węgla drzewnego w Bieszczadach w przeszłości i obecnie. Rocz. Bieszczadzkie, 1(21): 164-183.
  33. Mayoral A., Toumazet J.P., Simon F.X., Vautier F., Peiry J.L. 2017. The Highest Gradient Model: A New Method for Analytical Assessment of the Efficiency of LiDAR-Derived Visualization Techniques for Landform Detection and Mapping. Remote Sens., 9: 1-120.10.3390/rs9020120
  34. Nelle O. 2003. Woodland history of the last 500 years revealed by anthracological studies of charcoal kiln sites in the Bavarian Forest, Germany. Phytocoenologia, 33 (4): 667-682.10.1127/0340-269X/2003/0033-0667
  35. Orłowski M. 1931. Żelazny przemysł hutniczy na ziemiach polskich do r. 1914. Warszawa.
  36. Paschalis J. 1973. O węglach do hut i kuźnic. Sylwan, 1: 41-46.
  37. Raab A., Takla M., Raab T., Nicolay A., Schneider A., Rösler H., Bönisch E. 2015. Pre-industrial charcoal production in Lower Lusatia (Brandenburg, Germany): Detection and evaluation of a large charcoal-burning field by combining archaeological studies, GIS-based analyses of shaded-relief maps and dendrochronological age determination. Quat. Int., 367: 111-122.10.1016/j.quaint.2014.09.041
  38. Radwan M.W. 1963. Rudy, kuźnice i huty żelaza w Polsce. W. Naukowo-Techniczne.
  39. Rajman J. 2009. Dzieje hutnictwa żelaza na środkową Małą Panwią. [in:] Szulc J. (ed.) Z biegiem Małej Panwi z biegiem lat. Żędowice-Kraków: 94-103.
  40. Rösler H., Bönisch E., Schopper F., Raab T., Raab A. 2012. Pre-industrial charcoal production in southern Brandenburg and its impact on the environment. [in:] Kluiving S.J., Guttmann-Bond E.B. (eds.) Landscape Archaeology between Art and Science. From a Multi- to an Interdisciplinary Approach: 167-178.
  41. Schoch W.H. 2012. Information content of Anthracology. SAGVNTVM Extra, 13: 259-267.
  42. Schwiengruber F.H. 1978. Mikroskopische Holzanatomie. Eidgenössische Anstalt für das forstliche Versuchswesen. Kommissionsverlag Zürcher AG, Zug.
  43. Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000 I. Jurkiewicz 1965. Arkusz Radoszyce.
  44. Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000 R. Krajewski 1955. Arkusz Odrowąż.
  45. Tolksdorf J. F., Elburg R., Schröder F., Knapp H., Herbig C., Westphal T., Hemker C. 2015. Forest exploitation for charcoal production and timber since the 12th century in an intact medieval mining site in the Niederpöbel Valley (Erzgebirge, Eastern Germany). J. Archaeol. Sci.: Reports, 4: 487-500.10.1016/j.jasrep.2015.10.018
  46. Trier Ø.D., Zortea M., Larsen S.Ø. 2012. Semi-automatic detection of burial mounds in forested areas [in:] Perakis K.G., Moysiadis A.K. (eds.) European Association of Remote Sensing Laboratories. 32nd EARSeL Symp. Proc. Adv. Geosci., Mykonos Island, Greece: 113-124.
  47. Tyrol C. 2006. W leśnej dolinie Małej Panwi (In the woody valley of the Mała Panew River). Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, Koszęcin.
  48. Zapłata R., Borowski M. 2013. GIS w archeologii-przykład prospekcji i inwentaryzacji dziedzictwa archeologiczno-przemysłowego. Rocz. Geom., 11.4 (61): 103-112.
  49. Zapłata R., Szady B., Stereńczak K. 2014. Laserowi odkrywcy: nieinwazyjne badanie i dokumentowanie obiektów archeologicznych i historycznych województwa święto-krzyskiego. Fund. Centrum Geohistorii, Stare Babice.
  50. Zientara B. 1954. Dzieje małopolskiego hutnictwa żelaznego: 14-17 wiek. PWN, Warszawa.
Language: English
Page range: 12 - 22
Submitted on: May 5, 2017
Accepted on: Jul 17, 2017
Published on: Sep 23, 2017
Published by: University of Silesia in Katowice, Institute of Mathematics
In partnership with: Paradigm Publishing Services
Publication frequency: 4 issues per year

© 2017 Paweł Rutkiewicz, Ireneusz Malik, Małgorzata Wistuba, Agata Sady, published by University of Silesia in Katowice, Institute of Mathematics
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.