Одним из методов определения данных характеристик является бассейновый ландшафтно-галогеохимический метод. Основные позиции этого метода были описаны в главе 1. Как было отмечено, для расчета перспективной интегральной среднегодовой величины минерализации в замыкающих створах рек применяется следующая рабочая формула: Мор — Миач Та РЕ., (5.1) где Мор и Мач — минерализация речной воды ниже и выше орошаемой площади в бассейне или ирригационном районе; Е,р — эффективная, т. е. дренируемая рекой часть орошаемой площади (в условиях Средней Азии это, в первую очередь, площади, занятые хлопчатником, рисовниками и т. д.), а — коэффициент, учитывающий в интегральной форме солеотдачу в различной степени засоленных орошаемых почв (с присущими им грунтовыми водами), модуль коллекторного стока и расходы воды в реке. При проведении расчетов будущей минерализации речных вод величины коэффициента «а» следует определять из таблицы (табл.5.4). Таблица значение ландшафтно- 5.4.-Ориентировочные интегрального геохимического показателя, а В зависимости от расчетных величин: начальных расходов ВОДдЫ, степени засоления, эффективно орошаемой (преимущественно для земель сульфатного и хлоридно- сульфатного засоления) территории начальный Засоление почв и пород расход воды в реках, незасоленные | слабозасолен- | среднезасолен- | сильнозасолен- | солончаки оросителях, ные ные ные коллекторах, м’/с 1 0,161 0,6385 0,95 1,9 4,16 5 0,031 0,077 0,18 0,37 0,78 10 0,016 0,038 0,095 0,20 0,42 15 0,011 0,026 0,065 0,13 0,26 20 0,0079 0,019 0,048 0,094 0,20 30 0,0053 0,013 0,032 0,064 0,13 40 0,0040 0,0095 0,025 0,048 0,10 50 0,0032 0,0076 0,019 0,038 0,08 60 0,0026 0,0064 0,016 0,032 0,067 70 0,0023 0,0054 0,014 0,027 0,057 80 0,0020 0,0048 0,012 0,024 0,049 100 0,0016 0,0038 0,0095 0,019 0,040 159