определяющую роль в создании оптимального водного и воздушного режимов (рис. 10.4.1). Объем пор инфильтрации в почвах умеренного и интенсивного орошения составляет соответственно около 55 и 20% от объема этих пор в неорошаемых почвах. Объем пор аэрации сокращается на 40 и 75%, а более мелких (влагопроводящих) — на 30 и 60% — соответственно. Аналогичный характер имеют изменения порового пространства и в более глубоких горизонтах, но выражены они в меньшей степени. Таблица 10.4.1. Плотность (А, г/см”) и пористость (Б, %) агрегатов 3-5 мм чернозема обыкновенного мицелярно-карбонатного Неорошаемый Орошаемый умеренно | Орошаемый интенсивно, Глубина, в полевом овощные культуры см севообороте А Б А Б А Б 0-10 171 34,5 1,82 311 1,91 29,0 10-20 1,72 34,1 1,83 30,7 1,93 28,3 20-30 1,82 30,3 1,91 27,7 192 28,6 30-60 1,75 33,0 1,80 31,8 1,81 32,7 Подобные изменения структурного и порового состояния Ппочв отражаются на их водоудерживающей способности, которая снижается с 50 - 55% в черноземах, находящихся в богарном режиме, до 45 — 33% в орошаемых почвах. При этом максимальные изменения приходятся на область капиллярно-гравитационной влаги, наиболее подвижной и доступной для растений, которая снижается с 13 до 2,5-8 %. Водоудерживание почвы во всем диапазоне капиллярной влаги составляет всего 6-15%. Это свидетельствует о низкой эффективности использования влаги, дополнительно поступающей в почву при орошении. Результат данных изменений — ухудшение и водного, и воздушного режимов. При этом в почвах увеличиваются периоды как недостаточного (за счет уменьшения доступной влаги), так и избыточного (при застое поливных вод) увлажнения. Высшим выражением обесструктуривания и уплотнения 520