. Секция 1 ционирования агроэкосистем требуется вода, безвредная по содержанию химических веществ и болезнетворных микроорганизмов, биологически полноценная по составу макро- микроэле- ментов. Так от качества воды зависит стабильность агроэкосистем, плодородие почвы, норма водопотребления, на величину дренажного стока, урожайность и качество сельскохозяйственных культур, сохранность материалов сооружений гидромелиоративных систем и в целом социально- экономическое состояние территории. Следовательно, качество оросительной воды следует оце- нивать комплексно с учетом экологических, агрономических, природно-климатических, социаль- но- экономических, технических и других требования. В мировой науке накоплен значительный теоретический, экспериментальный и научный производственный опыт по установлению основ- ных показателей качества поливной воды [1-5 и др.]. Практика орошения как у нас в стране, так и ближнего и дальнего зарубежья показала, что оценка качества оросительных вод только по степени минерализации не является достаточ- ной для оценки ее пригодности для орошения сельскохозяйственных культур. Требуется оце- нить эти воды также по химическому составу макро- и микроэлементов, и соотношением ио- нов санитарно-гигиеническим показателям с учетом типа почв, климатических, проектных, социально-экономических условий, а также применяемой агротехникой и технологией полива, режима орошения и биологических особенностей возделываемых культур [5]. Результаты исследований показали, что в остро засушливых районах даже время суток имеет для полива огромное значение, так как во многих каналах днем в результате жизнедеятельности водорослей резко увеличивается щелочность, и полив такой водой может ускорить возникнове- ние содового засоления почв. Кроме того, рН является одним из важнейших показателей, контро- лирующим присутствие в водном растворе большинства химических элементов и определяющих не только форму их нахождения в растворе, но и на их миграционную способность. Обычно для большинства природных вод рН изменяется в пределах 6,5-8,5. В кислой среде диссоциация сла- бых кислот прекращается полностью. С увеличением рН степень диссоциации слабых кислот возрастает, величина рН ` оказывает влияние и на миграционную способность. На миграционную способность элементов в значительной — степени влияет температурный режим среды. Так на- пример, повышение температуры на 10°С приводит к удвоению скорости большинства химиче- ских реакций и биологических процессов. Следовательно, в условиях жаркого климата южного Казахстана миграционная способность элементов может быть более высокой, чем в условиях низких температур, при этом повышение температуры поливной воды будет влиять на показатель активности рН и Са, что обусловлено растворимостью СО, при естественном нагревании вод и последующей трансформации бикарбонатного иона. Появление свободных карбонатных ионов приводит к резкому подщелачиванию низко минерализованных вод до рН = 8,5-8,9 при пониже- нии активности кальция в воде и относительном росте активности натрия. А в щелочных раство- рах образуются легкорастворимые соединения. Известно, что оросительная вода с рН 6,0-8,5 и температурой 15-30°С пригодна для орошения сельско хозяйственных культур на всех типах почв, а использованние воды срН <би рН >8,4 требует специального обоснования, так как поливная вода будет способствовать изменению реакции по- чвенного раствора. А изменение реакции почвы определяет условие элементов питания, что очень важно при использовании сточных вод в качестве поливной воды с целью почвенной доочистки. Установлено, что наибольшая активность микробиологических процессов в почве наблюдается при рН = 6-8, гумификация - при рН = 5-7,5, максимальная доступность азота при рН = 6-8, кальция и магния — 7-8,5 меди и цинка — 5-7, железа — 4-6,5, бора — 5-7. Когда рН превосходит &8, происхо- дит развитие процесса ощелачивания и нарушаются нормальные условия развития сельскохозяй- ственных культур. Но в то же время следует отметить, что отзывчивость сельскохозяйственных культур на водородный показатель (рН) неоднозначна. 184