Это сочетание определяет взаимодействие ороситель- ных и грунтовых вод и влияет на суммарное водопотреб- ление. Опыт орошения засоленных земель в СССР, в част- ности в Средней Азии, показывает, что земли можно рас- солить при любом уровне грунтовых вод, но за счет раз- личных расходов оросительной воды. Так, неглубокий дренаж при уровне залегания грунтовых вод около 1,5 м в Хорезмской и Ташаузской областях обеспечивает по- стоянное снижение того сезонного соленакопления, кото- рое создается здесь. Расход нетто оросительной воды колеблется от 12 тыс. до 14 тыс. м“/га, Здесь же при за- глублении дренажа до 2,8 м, уровне грунтовых вод до. 2,9—2,5 м на опытных участках суммарное водопотреб- ление нетто снижено до 9—10 тыс. м“/га. И. Бауманс, В. Хулсболс и другие, проводя опыты в Иране на фоне дренажа глубиной 1,2’ м с междреньем 25 м в районе Даджалах, получили опреснительный ре- жим при затратах воды на орошение 16—17 тыс, м%/га, М. М. Эль-Габали в ОАР на тяжелых грунтах масси- вов Абис, Итку при очень густом дренаже глубиной 0,9 м и междреньях 20 м при промывках нормами 30 34 тыс м%/га не добился рассоления и пришел к выводу о необходимости заглубления дренажа и уровня грунто- вых вод. При енижении соленакопления в активном слое поч- вогрунтов надо исходить из минимума общих затрат воды на орошение. Известно, что необходимое водопотребление на оро- шение определяется в результате рассмотрения водного баланса орошасмого массива: (Е+Е.) — Ос :: (П-0) + (И И) + М Ор, (68) — приток-отток грунтовых вод в зону аэрации; о— у— изменение запасов влаги в почве; М — промывная_доля. Из рисунка 6, а видно, что оросительную подачу за период какого-либо полива А% можно разделить на часть, идущую на изменение запасов влаги в зоне аэра- ции АNo,, и на часть, инфильтрующуюся в грунтовые воды и дренаж Ё, которая соответствуст так называемой про- мывной доле /No. Оросительная` вода с минерализацией Сор под действием инфильтрации сквозь толщу аэрации обогащается солями до минерализации, равной дренаж- 7а