Вертикальный дренаж развит также на мелиорируемой территории республик Казахстана и Таджикистана, где он внедрен на площади соответственно 320 и 41,24 тыс. га с общим числом высокодебитных скважин соответственно 1503 и 1962 штук. Обслуживаемая площадь одной скважины изменяется в зависимости от гидрогеолого-мелиоративных условий от 107,7 и 213 га (Узбекистан, Казахстан) до 21 га по республике Таджикистан. В других республиках ЦА больше всего развита открытая коллекторно-дренажная сеть. До 1991 года во всех странах Центральной — Азии — магистральные, межхозяйственные коллектора, вертикальный дренаж и частично закрытый дренаж находились на балансе государства (министерства мелиорации и водного хозяйства республик) а внутрихозяйственная открытая коллекторно-дренажная сеть (КДС) и большая часть закрытых дрен на балансе хозяйств. В соответствии с этим межхозяйственная КДС, вертикальный дренаж и часть — закрытого — дренажа эксплуатировались областными гидрогеолого-мелиоративными экспедициями республик за счет государственных средств. Внутрихозяйственная КДС эксплуатировалось за счет собственных средств хозяйств. Такая система организации эксплуатации сохранилась в Узбекистане и до настоящего времени. При мелиорации почв главным показателем обеспеченности дренажом орошаемых земель является его удельная протяженность на один гектар, который в республиках Узбекистан, Казахстан и Таджикистан составляет соответственно 10-67 м/га, 28 м/га, и 32,0 м/га на внутрихозяйственном и соответственно 8,1-19 м/га, 3,1м/га и 6,4 м/га на межхозяйственном уровнях. По этому показателю мелиоруемые земли этих трех республик с учетом наличия систем вертикального дренажа, можно отнести к категории территории, обеспеченной искусственной дренированностью. Таковыми условиями не обеспечен Туркменистан, где удельная протяженность в среднем составляет 14,7 м/га. При этом, следует учесть, что мелиорируемые земли этой страны представлены более сложными гидрогеолого-почвенно-мелиоративными условиями. Широкое развитие дренажных систем, начатое в 1960-65 г.г., дало возможность довести дренированность орошаемых земель, разбитых на соответствующие зоны планирования до оптимальной ее величины, что видно по данным таблицы 3 по бассейну Сырдарьи. Удельные значения чистого дренажного стока, формируемого за счет инфильтрационного питания и притока подземных вод в верховьях бассейна на уровне 1985-90 г.г. изменялись в зоне верхнего течения в пределах 5600-10500 м’/га, в зоне среднего течения — 3000-5500 м’/га., а в зоне нижнего течения — 2500-3500 м“/га на суходольных культурах и 6000-7000 м’/га на землях рисового посева (таблица 4). Указанные величины чистого дренажного стока (модуля) близки к проектным значениям дренированности. Аналогичная картина наблюдается и по бассейну Амударьи (Таблица 4). Здесь максимально наблюденный дренажный модуль по критическим зонам планирования «Лебаб», «Кашкадарья», «Бухара» и «Северный Караккалпакстан» изменяется в пределах от 3,5 до 6,0 тыс. м”/га, и его значения практически совпадают с таковыми, принятыми по проектам. Благодаря интенсивной дренированности в 1970-90 г.г. по всем зонам планирования были достигнуты отрицательные водно-солевые балансы как общие на орошаемых территориях, так и частные в зонах аэрации, с выносом солей от 7-19 до 25-30 т/га (Хорезмская область — таблицы 5 и 6). Одновременно с постепенным рассолением почво-грунтов происходило изменение минерализации стока. При этом, закономерно,что в начальный период работы дренажных систем формируется высокая минерализация дренажных вод, которая со временем постепенно снижается. Темпы снижения минерализации дренажного стока зависят от исходного содержания солей в почвогрунтах и их распределения по почво грунтовому профилю в верхней толще отложений, степени дренированности зон планирования, а также ведения промывного режима орошения (рис 1а). В зонах планирования, распложенных в верхних течениях рек, темпы снижения и