ной местиости и таксономнческой единицы за весь год. На основе построения типичного профиля влажности и капил- лярного подсоса в зависимости от исходного уровня грунто- вых вод устанавливается суммарное испарение и соответст- вующее — ему (« + Е, = Г (®; а также питание из уровня грунтовых вод с соответствующим изменением уровия грунтовых вод в сочетании с подачей воды. Прогонка ве- дется методом смены последовательных стационарных сос- тояний. Параллельно ` учитывается изменение солевого баланса зовы аэрации по выражению. а$ _ ь, б @ ааоа аСа — !0‹ [... О-тпун) ; + о « После прогонки $ () в годовом разрезе для — каждого варианта положения грунтовых вод и установления измене- ния соленакопления с учетом промывного действия орошения и осадков определяется потребное промывное водопотребление М по методике В. Р. Волобуева, Л. М. Рекса, С. Ф. Аверь- янова, В. А. Ковды и суммарное водопотребление, как сумма М + 0, + Ан, (0, — 0,). По - минимуму этого - выражения й определяется оптимальный мелноративный режим. Бесспорно, что такой подход к _ определению оптимального мелиоративного режима требует сложных и громоздких рас- четов. Поэтому для выяснения параметров режима может быть предложена более простая методика с учетом определен- ных _ допущений. Учитывая, что в аридной зоне в период _вегетации. осадки. обычно не дестигают уровия груптовых вод, а минерализа- ция их близка к нулю, в выражении (41) объемом - осадков можно пренебречь, ибо их роль в переносе_ солей — во время вегетации в наших условиях ничтожна. Принимаем далее, что мицерализация оросительной воды (С.) постоянна, а про- мывная часть водоподачи может - быть.выражена в доле от ороснтельной как М == ВО,. Поглощение растений — солями пока_ исключаем из расемотрения. Учитывая, что - каждому уровню грунтовых вод соответствуют в среднем определен- ные средняя влажность корнеобитаемого слоя и средняя влажность поверхности (42) д9 ) па ОЛа мы можем установить величину транспирации и фактического 98