При расположении оросительных систем на геосистемах, где условия подземного от- тока ухудшаются, неизбежно трансформируется естественно сформировавшийся водообмен в системе «почва — грунтовые воды». По этой причине происходит подъем уровня грунтовых вод, развивается гидроморфизм, засоляются орошаемые земли. В таких случаях автоморф- ный режим почв можно поддерживать за счет сокращения технологических потерь ороси- тельных вод на фильтрацию (повышения КПД оросительной сети и техники полива) и уси- ления дренированности (строительство вертикального или глубокого горизонтального дре- нажа) орошаемых земель. Оптимизация данных мероприятий сохранит направленность ми- грационных процессов в первозданном виде и защитит агроландшафты от заболачивания и засоления, а также приостановит деградационные процессы (уплотнение, ощелачивание, осолонцевание), которые неизбежно приводят к слитизации орошаемых земель и снижению их продуктивности [6]. Таким образом, сохранение даже одного компонента природной среды (типа почво- образования) потребует огромных затрат, что приведет к снижению конкурентоспособности сельхозпроизводителя и жизненного уровня сельского населения. В связи с этим проблему устойчивого развития орошаемого земледелия целесообразно решать не только за счет сни- жения норм орошения и водоотведения, повышения КПД оросительной сети и техники по- лива, но и внутрисистемного использования дренажно-сбросных вод на орошение и субир- ригацию (методом шлюзования), замедления вымыва питательных элементов из корнеоби- таемого слоя почв путем оптимизации элементов техники полива [7]. При таких принципах управления водными ресурсами (поверхностными, подземными) нормы водоотведения мож- но устанавливать по зависимости: Дв:Дгр+Фо+Фп—22р—До—Гсэ (2) где: Д, — водоотведение за пределы орошаемой территории; Д. — дренажно-сбросные воды, используемые на орошение; Г. — грунтовые воды, участвующие в субирригации, т.е. исполь- зуются растениями. Остальные обозначения прежние. Из представленной зависимости следует, что нормы водоотведения зависят от КИД оросительной сети и техники полива, объемов использования грунтовых вод на субиррига- цию, а дренажно-сбросных вод — на орошение. Данные процессы предопределяют уровень техногенной нагрузки оросительных систем на природную среду и характер влияния малого (биологического) и большого (геологического) круговорота веществ на развитие агроланд- шафтов. Анализ литературных источников и наших исследований показывает, что снижение технологических потерь оросительных вод и увеличение объемов использования грунтовых вод на орошение и субирригацию приводит к снижению норм орошения и водоотведения, замедлению деградационных процессов и повышению продуктивности орошаемых земель. Совершенно очевидно, что в условиях близкого залегания грунтовых вод выбор тех- нических средств и технологических операций при реконструкции ирригационных систем зависит не только от уровня повышения КПД оросительной сети (механическое уплотнение каналов, устройство пленочных экранов, бетонной облицовки, строительство лотков) и тех- ники полива (планировка, применение гибких трубопроводов, оптимизация элементов тех- ники полива), но и от объемов использования фильтрационных (грунтовых) вод на субирри- гацию [8]. В таких случаях для оценки мероприятий по водосбережению при реконструкции оросительных систем целесообразно использовать косвенный метод: определять динамику роста коэффициента использования воды за счет переустройства оросительной сети, совер- шенствования техники полива, использования грунтовых вод на субирригацию, а дренажно- сбросных — на орошение. Применение коэффициента использования почвенных и грунтовых вод для определе- ния эффективности конкретных мероприятий по водосбережению повысит устойчивость развития орошаемого земледелия, так как объектом мелиорации является весь ландшафт, в котором почву (почвенные) и грунтовые воды необходимо рассматривать как единую взаи- мосвязанную систему, ибо любой способ орошения (напуском, бороздковый, дождевание, капельное) вносит коренное изменение в процесс развития всего ландшафта орошаемого 106