Международная научно-практическая конференция показатели анионов; количественные показатели катионов; различные соотношения ионов; наличие соды; токсичных и нетоксичных солей. По характеру влияния солей на рост и развитие сельскохозяйственных культур они располагаются в следующей последовательности [5]: Ы82С03 > ЫЗНСОЗ > NoС1 > С&СЬ > Ыа2504 > М%СЬ > М8$О4 . Высокое содержание катионов натрия в минерализованной воде при использовании ее на орошение вызывает осолонцевание почвы, что негативно сказывается на развитии сельскохо- зяйственных культур. Поэтому осуществлена оценка влияния качества воды на натриевое осолонцевание почв по показателями ЗАК (натриевое адсорбционное отношение) [6]. При этом, если ЗАК < 10 — опасность осолонцевания почв малая; ЗАК = 10-18 — средняя; ЗАК = 18—26 — высокая; ЗАК> 26 — очень высокая. Опасность содового засоления почв оценивалась по содержанию в воде нормальной соды Ма›СОз. При Ма,СОз < 0,3 мг-экв/л — вода безопасна для орошения; Ма»СО; = 0,3—0,6 мг-экв/л — пригодна для орошения; Ма›СО;> 0,6 мг-экв/л — не пригодна для орошения без внесения мелиорантов. Щелочность коллекторно-дренажной воды оценивалась по значениям водородного пока- зателя (рН). При рН 6,5—7,9 — вода нейтральная; 8,0-8,5 — слабощелочная; 8,6—9,0 — сильно- щелочная; 8,6—9,0 — сильнощелочная и при >9,0 — очень сильнощелочная. Другим фактором осолонцевания почв является повышенное содержание катионов магния в оросительной воде. Оценка влияния магния осуществлялась определением процентного содержание магния по его отношению к сумме катионов кальция и магния. Магний оказывает вредное влияние на почву, если его содержание выше 50%, т.е протекают процессы магниевого осолонцевания почв [6]. На динамику водно-солевого режима почв при орошении оказывают влияние объемы инфильтрационных потерь. Для определения размеров инфильтрационных потерь до и после полива определялась влажность в корнеобитаемой толще почв. В период полива определялись фактические объемы воды, поданные на опытно-производственный участок (ОПУ), а также объемы сброса оросительный воды за ее пределы. Используя эти данные, объемы инфильтра- ционных вод находились по расчетной зависимости: ди = О - 100 ) Н (Вп - Ви )— д©, () где д, — объем инфильтрационных потерь за 1 полив, м’/га; В, — влажность расчетной толщи почв после полива, % от веса абсолютно сухой почвы; , — влажность расчетной толщи почв перед поливом, % от веса абсолютно сухой почвы; Н — мощность корнеобитаемой толщи почв, м; ] — плотность почв, г/см?; О — поливная норма — брутто, м’/га; 4, — объем сбросной воды, м‘/га. Количество вымытых солей из корнеобитаемой толщи с инфильтрационными водами за один поливопределялось по следующей формуле: 5ВЫМ — 03001 С1ЧИ9 (2) где З„ым — КоЛИчество вымытых солей за один полив, т/га; С1 — минерализация инфильтра- ционных вод за 1 полив, г/л; д, — объем инфильтрационных вод 1 полива, м’/га. Изменения запасов солей в корнеобитаемом слое почв за вегетационный период уста- навливались по зависимости: Аз — 5Исх — 5кон ’ (4) где $,сх» Экон — ЗАПасы солей в корнеобитаемом слое в начале и конце вегетации, т/га. Запасы солей в почвогрунтах в т/га рассчитывались по формуле: 5Исх‚кон — 100_] Н 5О , (5) где 5% — запасы солей в корнеобитаемом слое, % от веса абсолютно сухой почвы; Н — мощность корнеобитаемой толщи почв, м; ] — плотность почв, г/ем°. Результаты и обсуждения. Исследования пределов использования минерализованных вод на орошение проводились при возделывании сорго. Минерализация оросительной воды изме- нялась от 0,5—0,7 до 4,8—5,3 г/л. Результаты исследований показывают, что при поливе сорго, в зависимости от минерализации воды, при одинаковых размерах поливных норм поступает различное количество солей (таблица 1). 44