ИРРИГАЦИЯ ВА МЕЛИОРАЦИЯ го как «Закона Реки» [7]. В сложившейся обстановке лимитирующим факто- ром устойчивого функционирования аграрного сектора и других отраслей народного хозяйства, создания про- довольственной безопасности является уровень водо- обеспеченности территории. Последствия наметившейся тенденции в бассейне наиболее ощутимы на равнинной части Узбекистана, где орошаемое земледелие около 40 лет испытывает в целом устойчивый дефицит воды. Основные водные ресурсы бассейна Аральского моря - сток рек Сырдарья, Амударья согласно «Нукусской де- кларации государств Центральной Азии и международных организаций по проблеме устойчивого развития бассейна Аральского моря» распределены между потребителями стран Центральной Азии. На современном этапе разви- тия отраслей народного хозяйства республики водные источники, на основе которых могут быть увеличены рас- полагаемые водные ресурсы, состоят из 3 частей: 1. Традиционный источник увеличения водных ресур- сов - забор из поверхностных источников. В условиях из- бытка речных вод это наиболее лёгкий способ, однако, в условиях дефицита водных ресурсов он практически исчерпан. Поэтому забор воды из этих источников выше установленного лимита из года в год усложняется. Надо полагать, что в отдалённой перспективе будут возобнов- лены работы по переброске части стока сибирских рек в бассейн Аральского моря, благодаря чему существенно улучшится уровень водообеспеченности региона. Однако маловероятно, что в ближайшее время этот проект будет реализован в политическом, социально-экономическом и организационно-техническом плане, т.к. до настоящего времени вопросы, касающиеся финансирования, матери- ально-технического обеспечения и самое главное - «ме- ханизм переброски» ещё не разработаны. 2. Использование пресных подземных вод с возмож- ностью их восполнения в периоды высокой водообеспе- ченности, развитие методов искусственного восполнения. По данным ГП НПЦ «Геологии гидроминеральных ресур- сов» (бывш. ПО «Узбекгидрогеология») общие запасы подземных вод по республике составляют 18,9 км“, в том числе с минерализацией до 1,0 г/л-7,6 км3 и от 1,0 до 3 Г/л-7 9 км“. 3. Использование нетрадиционных источников воды - коллекторно-дренажных, солоноватых подземных вод, производственных и коммунально-бытовых сточных вод. В зависимости от водности года объём коллектор- но-дренажных вод формируемый на территории Уз- бекистана составляет в многоводный -25,6-27км“У/год; средневодный-21,6-25,6 км“/год; маловодный-19,9-21,6 кмУ/год. Общий объём прогнозных ресурсов подземных вод оценивается в 24 км°. В настоящее время около 6,0 км“/год пресных и слабосолоноватых подземных вод ис- пользуется в различных отраслях народного хозяйства. Объём сточных вод в республике составляет 2,4 км“/год и в настоящее время за исключением отдельных случаев они не используются в отраслях народного хозяйства. В условиях дефицита водных ресурсов это наиболее реаль- ный и единственный путь преодоления её последствий. В мировой практике возвратные воды рассматривают- ся как вторичный ресурс, пригодный для использования в целом для отраслей народного хозяйства (промыш- ленность, сельское хозяйство). Так, минерализованные и сточные воды после их деминерализации и очистки на соответствующих технологических циклах используются в промышленности (Япония, США, Израиль) и в сельском хозяйстве (страны Юго-Восточной и Центральной Азии). Благодаря этому, практически исключаются возможные отрицательные последствия в системе «минерализован- ные (сточные) воды-технология производства продукци- и-окружающая среда». Следует особо подчеркнуть, что опыты по исполь- зованию минерализованных вод на орошение сельско- хозяйственных (в основном хлопчатник) культур путём смешивания их с речной водой были начаты в 50-60-е гг. ХХ века в равнинной части Узбекистана (староорошае- мая часть Голодной степи), Туркменистана (Марийская, Ташаузская области). Начиная с 70-80 гг. география опы- тов была существенно расширена в связи с реализацией принципа лимитированного вододеления в БАМе. К нас- тоящему времени накоплен достаточно большой объём экспериментальных данных, составлены рекомендации, нормативно-методические указания, где приведены до- пустимые пределы концентрации солей в поливной воде, технология использования при орошении сельскохозяй- ственных культур и промывки засолённых почв [2, 3, 4, 5, 6]. На всех опытах отмечено возрастание темпа накоп- ления водорастворимых солей в корнеобитаемой толще почвы и снижение урожайности по мере увеличения ми- нерализации поливной воды из-за ухудшения среды оби- тания возделываемых культур. Сопоставление и анализ результатов многолетних стационарных опытов (на лизиметрических установках) свидетельствуют о сложности и взаимосвязанности про- цессов, происходящих в системе «почва-растения», из- менения и направленность которых зависит от концен- трации солей в поливной воде и носит устойчивый во Таблица 1. Влияние минерализованной воды на процессы в системе «полив-почва-хлопчатник» Процессы Показатели Последствия Солевой режим по- | После промывки в солевом составе почвы преобладают соли серной кислоты. Интенсивность чвы при промывке | выщелачивания солей соляной кислоты во много раз выше, чем сульфатов. Солевой состав В начальном этапе промывки в составе инфильтрационных вод достаточно высокое содер- инфильтрационных | жание хлоридов. В последующих этапах внутрипочвенные процессы протекают в сульфатной вод среде, т.е. почвы по типу засоления превращаются в сульфатные. Почвенные Ёмкость и состав поглощённых осно- ваний Поливы минерализованной водой приводят к увеличению в почвенно-поглощающем комплек- се поглощённого натрия и магния, а содержание кальция уменьшается. Солевой режим при поливе НОСТИ ВОдЫ. © ростом минерализации воды и числа вегетационных поливов увеличивается содержание солей, поступающих в почву, т.е. соленакопление определяется степенью минерализован- 24