где С — концентрация почвенного раствора расчетного слоя на конец. вегетационного периола; С — то же, на начало вегетации, г/л; И — влажность почвы на уровне чаименышей влагоемкости за вычетом нерастворяющего объема (гигроскопической воды); для“суглинистой_поч- вы это величина равна З10 мм на метровый нли 180 мм а 60-сантиметровый слой почвы, который мы принима- ем за расчетный для хлопчатинка; @ — количество ис- парившихся за вегетацию, груптовых` вод, мм; Х — МИ- перализация груптовых вод, г/л; М — количество ороси- тельных _ вод при непромывном режиме орошения, мм; $ — минерализания оросительных вод, г/л. Отсюда может быть определена критическая минера- лизация грунтовых вод при допустимом приросте кон- центрации. солей в почиенном растворе 60-сантиметро- вого слоя при заданной глубине груптовых вод, которая определяет количество испарившихся вод © учетом мине- изации оросительной воды: ( 1).у. & Для примера рассчитана — критическая ` минерали- зация грунтовых вод для некоторых оазисов Средней зии. В таблице 38 приведены результаты расчета_ крити- ческой _ минерализации грунтовых вод при И==180 мм, С—Су=10 л. Взяты пять градаций минерализации оросительных вод в интервале от 0,1 до 2 г/л легкорас- творимых (токсичных) солей. Расход оросительных и грунтовых вод на испарение взят по лизиметрическим наблюдениям для Чарджоуского оазнса — данные Рабо- чева (1964), для Мургабского оазиса — данные Топало- ва (1971), для остальных — Каца (1967). Для постоянных гидрогеологических условий с из- вестной глубиной и минерализацией грунтовых вод ана- логично можно определить предельно допустимую мине- рализацию оросительных вод по формуле: з -н Полученные результаты расчета расхода ороситель- ной и груптовой воды па испарение и транспирацию сви- летельствуют о большой роли в определении этих величии (23) 252