8 ‚ Материалы исследований после систематизации обрабатывались на ЭВМ "Наири-2" с применением методов математической статисти- ки, что позволило установить различные рависимости и оценить их достоверность. . . Технико-экономические расчеты выполнены согласно основным положениям определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационелиза- торских предложений, ' ` - ` _В четвертой главе приведены результаты ис- следований закономерностей формирования водно-солевого режима и баданса при орошении темно-кащтановых почв для лет различной ес» тественной влагообеслеченности, с учето: применяемого режима оро- шения, уровня залегания и минерализации грунтовых вод, степени. дренированности орошаемой территории. ' . Исследованиями, которые проводились на опытно-производствен: ‹ ном участке площадью 185 га, 'установлено, что применение режима орошения, когда поливы проводились малыми нормами (350 мэ/га) в критические фазы развития растений обеспечивало рассоление почв только во влажные годы (менее 50 % обеспеченности) при залегании грунтовых вод глубже 4 м. Вместе с тем, установлено, что приме- нение данного режима орошения неизбежно приводило к подъему уров- ня грунтовых вод и ухудшению мелиоративной обстановки на орощае-- мых землях. ' 'Изучение формирования водно-солевого режима и баланса зоны аэрации при изменении режима орошения и уровня зелегания грунто- вых вод проводилось на лизиметрах. Размеры ороситедьных норм се- льскохоаяйственных культур зависели от года естественной влагоод- беспеченности, характера распределения оседков В течение вегета- ционного периода и изменялись в широких пределаі%дот 200 мэ/га; во влажный год (25 % обеспеченности) до 2600 м°/га-в сухой год` (Зб % обеспеченности) при возделывании яровой пшеницы, от 1000 м°/га до 3200 м”/га при возделывании кукурузы на силос, › Изучение влагообмена между почвогрунтами зоны &эрации и грунтовыми водами показало, что во время провецения псливов не- избежно формировались инфильтрационные потери, & в межцодивные иёериоды дроисходило подпитывание Срунвтовых вод В 308у аэрации, ирь этоц устаповлено, что ивтонсивность вдасообыена кезду поч- вогрунТами ЗОБЫ азрации и гручтовыми водами завиезде от пара- „отров рекиыа сродения, урозня грунтовых вод, ВИЦа сзльскохозяй-- ственных культур и естественной влагообеслеченности. ти, В % от ЕВ Ё 9 Анализ продуктивности сельскохозяйственных культур показал, ‘что при росте порога предполивной влажности © 65.,.70 % до ‚80... 85 % от НВ возрестала урожайность и СНИЖЭЛСя расход власи на фор- мирование единицы продукции. Дальнейшее повышение порога предпо- ливной влажности до 90 % от 43 сопровождалось снижением урожайнос= ти и повышевием расхода влаги на получение единицы продукции. Кро- ме того установлено, что в засушливне годы наблюдается рост уро- жайности. Лизиметрическими исследованиями установлено, что благоприят- `ная мелиоративная обстановка на засоленных и склонныхХ к э&_соле— Нию почвах достигалась только при оптимальном соотнощении соле- обмена. между почвогрунтами зоны азрации й минерализованными грун- товыми водами, который предопрзделяется'минералиэациеп грунтовых и инфильтрационных вод. При этом`устеновлено, что максимальная минерализация инфильтрационных вод, & следовательно, и интенсив- ность рассоления почв, наблюдалась при поливах нормой 200 м°/га и пороге предполивной влажности 85,..90 % от НВ. Увеличение раз- меров поливных норм, при соотзетствующем снижении пороге предпо- ливной Ьлвжности почв, привело к уменьшению минерализации инфи- Льтрациончых вод (табл.Т).. _ ' ‚ ' Таблица 1 Динамика кинерализации инфильтрационных вод : %Ыинерализация ме, м3/га | вых вод, М ЁИЁЁЁЛЁЁЁЁЦЁ?;' ! ! Порог предло- ! Пол: ! й . Поливная „нор-- овень Грунто ливной „влажнос- Толивная „нор- , Уровень грунт 65...70 650 т ,0 ОЛЕ 2,0 2.1...2,5 3,0 23 70...75 500 т,0 т9215 2,0 3,2:.13.6 3,0 3825451 80...85 350 Т, 1,8...2,2 20 3,6...4,1 3,0 а42287 ° 85...90 `200 2,0 2,3...2,6 2.0 4,8...5,2 5,4...5,8 Устоновленные зэкокомерности формирования минернлизедции ин-