ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, No 2(58)/2015 Материалы конференции жидких агрессивных стоков (шламонакопители, хвостохранилища, «белые моря», пру- ды-испарители, хранилища жидких животноводческих стоков и т. д.) во всех регионах Советского Союза. Изначально экран представлял собой полимерную пленку, которая для сохране- ния ее целостности защищалась сверху и снизу слоями песчаного грунта. Отдельные рулоны пленки соединялись между собой в полевых условиях сваркой ручными аппа- ратами. Сверху на экран отсыпался грунтовый защитный слой в 0,5—0,8 м по всей по- верхности дна и откосов накопителя. В связи с тёем, что защитный слой отсыпался бульдозерами, основные повреждения пленка получала при этой операции. Объясня- лось это тем, что в условиях ограниченного ассортимента имеющихся в СССР поли- мерных пленок во всех конструкциях использовалась светостабилизированная поли- этиленовая пленка толщиной 0,2 мм, имеющая низкую стойкость к прокалыванию. В конце 70-х гг. прошлого века после появления новых геосинтетических мате- риалов (ГСМ) в дорожном строительстве такой материал, как геотекстиль, стал исполь- зоваться в качестве защитных прокладок для уменьшения повреждаемости ПФЭ. На- сколько нам известно, первыми объектами были оросительные водоемы в совхозах «Тайцы» и «Гомнтово», где применялся геотекстиль «Дорнит». В дальнейшем все про- ектируемые и строящиеся экраны имели защитные слои из более совершенных видов геотекстилей, которых к тому времени появилось несколько десятков. Однако в то вре- мя в СевНИИГиМ были разработаны и испытаны на опытных участках два оригиналь- ных вида геотекстилей, саморазлагающийся материал из отходов переработки хлопка с семенами и удобрениями для крепления откосов накопителей с пленочными экранами и агротекстиль с гидрогелем для удержания воды в корнеобитаемом слое растений в районах полупустынь (в программе по спасению Аральского моря). К сожалению, в дальнейшем эти работы не получили продолжения. 80-е гг. прошлого столетия были самыми удачными для научных исследований, проектирования и накопления опыта строительства и контроля качества объектов с пленочными экранами [5]. В это время были разработаны геофизические методы кон- троля качества экрана после отсыпки защитных слоев, средства малой механизации для укрупнения пленочных полотнищ в цеховых условиях, аппараты для экструзионной сварки пленки в поле, проведены приемочные испытания агрегата для расстилки и сварки пленки на объектах строительства крупных водохозяйственных объектов (по программе переброски сибирских рек). Всего до 1990 г. в СССР было построено более 150 различных объектов (каналов, водоемов чистой воды, накопителей жидких агрессивных стоков, хранилищ твердых бытовых стоков) с единичными площадями от 1 до 100 га. После 90-х годов прошлого столетия эти конструкции были повсеместно вытес- нены новыми импортными, более прочными и толстыми листовыми мембранами на основе бутилкаучука, модифицированного полиэтилена. Все подобные материалы закупались у ведущих химических фирм-производителей Европы и Северной Америки. В 2000-е гг. было закуплено порядка десятка заводов для их производства, однако часть необходимых исходных компонентов в России не производится. Стоимость этих лис- товых мембран в 3—10 раз выше всей ранее применяемой конструкции пленочного эк- рана при гораздо большей материалоемкости. Однако, поскольку дефицит пресной во- ды с каждым годом увеличивается, подобные противофильтрационные мероприятия становятся все более актуальными. В настоящее время в гидротехническом строительстве для противофильтраци- онной защиты различных сооружений (оросительных каналов, водоемов, накопителей, грунтовых и бетонных плотин) уже нашли широкое применение такие ГСМ, как 12