В подобных случаях КПД внутрихозяйственной сети редко достигает значений 0,60-0,7 или 0,65-0,75, если они проложены в земляном русле в супесях или суглинках, соответственно; чаще всего КПД внутрихозяйственной сети варьирует в пределах 0,52-0,60. Естественно, что при прокладке внутрихозяйственных сетей в бетонной облицовке и в лотках КПД последних значительно выше и их значения варьируют в пределах 0,75-0,86 и 0,86-0,96, соответственно. Интерес представляют оценки значений фильтрационных потерь во внутрихозяйственной сети, приведенные в работе [11] для различных природно-хозяйственных условий орошаемых земель и составляющие при использовании дождевальных агрегатов ДДА и ДДН порядка 39 % (юг Украины), 30-35 % (Сыртовое Заволжье) и до 70 % (Прикаспийская низменность) от общей величины инфильтрационного питания грунтовых вод. — Аналогичные цифры приводятся и в работе [13]. Установленные выше источники и закономерности изменения ирригационного питания ГВ в различных природно-климатических зонах показывают, что лишь путем создания современных совершенных ГМС инженерного типа можно минимизировать антропогенную нагрузку на природную среду и — обеспечить — функционирование — мелиорируемых агроландшафтов в пределах заданных экологических ограничений. 2. Обоснование экологически допустимых пределов ирригационного питания подземных вод на орошаемых землях Установленные ранее закономерности ирригационного питания подземных вод (ИрППВ) в различных природно-климатических условиях орошаемых земель показывают, что при современных технологиях орошения идея полного исключения ИрПШШВ и проведение оросительных мелиораций в бездренажных условиях представляется утопической. С другой стороны, если ранее под мелиоративным режимом понималось «совокупность требований к регулируемым факторам почвообразования, обеспечивающим — коренное улучшение и дальнейшее повышение плодородия почв и получение заданного урожая определенных — сельскохозяйственных культур» [1], то в настоящее время помимо перечисленных выше требований при разработке мелиоративных режимов ставится задача минимизации возможной связи биологического круговорота влаги и, соответственно, элементов питания и органического вещества с геологическим круговоротом воды и биогенов, то есть в конечном счете, задача минимизации антропогенного воздействия на природную среду. Наиболее эффективным методом решения поставленной задачи является метод математического моделирования, основанный на представлении движения влаги в ненасыщенной зоне, то есть в зоне аэрации (ЗА) и воды — в насыщенной зоне в виде детерминированной математической модели, в максимальной степени учитывающей все особенности не только исследуемых процессов, но и структуру порового пространства пород ЗА и насыщенной зоны. Следует отметить, что обобщение закона Дарси, сформулированное Букингемом для ненасыщенной зоны, было выполнено Ричардсом, который вывел уравнение влагопереноса при предпосылках о несжимаемости воды и недеформируемости порового пространства пород зоны аэрации. При тех же предпосылках, в дальнейшем Рубин разработал двумерную модель для условий насыщенно-ненасыщенной зоны, которую позднее усовершенствовал Фриз для сжимаемой жидкости и деформируемой пористой среды. Нами была предложена квазитрехмерная модель движения воды в насыщенно-ненасыщенной зоне, ограниченной сверху поверхностью земли («поверхность инфильтрации») до водоупора [6, 7]. Модель