делит число лет, по истечении которых почва может ока- ваться на грапи васоления. И. Сабольч и К. Дараб определяют предельно допусти- мую степепь минерализации оросительной воды © помо- щью константы солевого режима почвы @: СМ 2 а _( ав юд)‚ (99) тде @ и в— содержаине растворимых солей в почве в начале и в конце наблюдений, кг на 100 кг почвы, При а=Ъ, то есть условии, когда не меняется содер- жание солей в почве, предельно допустимая минерали- зация оросительной воды равна: с& 10-2, (100) Константа солевого режима, вычисленная по формуле (99), соответствует предельно допустимому содержанию солой в почве, найдениому ло выражению (98). Если свойства почв лозволяют сравнительно быстро обновлять почвенные растворы и почвы не обладают сорбщионными свойствами, то при частых поливах возможно, как пока- зывает опыт, использование воды с миперализацией более 3—5 т/п, а в отдельных случаях до 8—15 г/л (И. С. Ра- бочев, Н. Г. Мипашина, Г. А. Ибрагимов, О. Г. Грамма- тикати, В. А. Емельянов, Т. С. Нестерова, Г. М. Гусейнов, Н. М. Решеткина, А. К. Спицын, А.’ В. Шуравилин, Х. И. Якубов и др.). Вместе с тем в ряде случаев целесообразно использо- вать миперализованные воды для промывки солончаков. Соли двухвалентных катионов обладают способиостью коагулировать диспергированиые почвенные частицы и коллонды и тем самым увеличивать скорость фильтрации промывной воды (В. А. Ковда, В. В. Егоров, П. С. Панин и др.). Коагулирующая способность минерализованных вод тем выше, чем меньше отношение натрия к кальцию или натрия к сумме щелочноземельных катионов. По результатам исследований, выполненных Л. Н. Ва- силенко под руководством Н. М. Решеткиной в условиях Волгоградского Заволжья, предсльное содержание натрия в оросительной воде собтавляет 50% суммы катионов. Подземные воды © большим содержанием ватрия могут быть использованы в этих условиях после улучшения их качества и предварительного внесения гипса в почву. По 192