обеспечивающем перекрытие разрыхленной зоны. Мелиоративная практика показывает: вспашка с рыхлением повышает эффективность промывного режима, сохраняет плородие почвы от выноса минеральных и органических веществ, а так же способствует быстрому движению растворимых вредных солей в расчетном слое [5-6]. Для характеристики оценки влияния различных факторов экологической среды на рост и развитие растений обычно используется понятие влажности почвы. Влажность почвы является определяющим фактором для величины транспирации, объема влаги, который в состоянии поглощать и передавать корневая и проводящая системы растений. Одним из самых важных звеньев дифференцированного поливного режима растений является диапазон нижней границы оптимальной влажности почвы, т.е. целесообразный интервал доступной влаги в почве, тот ее запас, который может быть наиболее продуктивно использован растением. Величина нижнего порога оптимальной влажности почвы варьирует в ДОоВОЛЬНО широких пределах от 60 до 80, а для некоторых культур и до 90% полной полевой влагоемкости (ППВ). Такой диапазон зависит от почвенно-климатических и метеорологических условий, т.е. нижний порог предполивной влажности во многом определяется соотношением экологических факторов. Данные гидрогеологических исследований, проведенных на Тасоткельском и Тентекском массивах орошения, приведены в таблице 1. Таблица 1 - Характеристки Тасоткельского и Тентекского массивов Объект Коэффи- |Глубина | Инфиль- | Расстояния | Расстояния | Мощность исследо- циент воды в | трация между от чека х, | водонос- вания фильтрации | дрене , | воды г, | дренами Е, м ного слоя К, м/сут М м/сут М В, м Тасоткель 0,2 0,24 0,002 450 50 21 Тентек 0,1 0,4 0,003 350 50 31 Одной из задач при расчете баланса грунтовых вод орошаемых геосистем является определение питания и параметров водоносного пласта. Величины питания и параметры водоносного пласта представляют собой главнейшие исходные показатели, необходимые для составления прогнозов уровня и подсчета баланса грунтовых вод. Оптимальное количество влаги, необходимое растению, может быть им получено за счет осадков, оросительной воды, запасов влаги в почве, созданных орошением или подпитыванием из грунтовых вод за счет капиллярного увлажнения (субирригации) [6]. В отличие от поверхностных способов увлажнения при двухстороннем регулировании водного режима почв зона аэрации увлажняется капиллярным путем снизу от грунтовых вод. Поэтому в субирригации этот процесс зависит от капиллярных свойств почвы и уровня грунтовых вод (УГВ) относительно поверхности земли. Для регулирования параметров технологической системы промывок с учетом питания грунтовых вод за счет инфильтрации необходимо регулировать водно-физические свойства почв, особенно в случае применения глубокого рыхления и временного дренажа. Таким образом, при изучений влажности почвы неоходимо учитывать различные глубины грунтовых вод, а также их критическую глубину. Исследования показали, что при различных уровнях грунтовых вод изменяется капиллярное поднятие и водоотдача почвы. В конечном итоге, при отсутствии дренированности в расчетном слое происходит загрязнение, заболачивание корнеобитаемого слоя почвы. Для