где: и/1‚2 - относительная влажность почвы в начале и в конце расчетного периода т — ; тп‚ — пористость, в долях от объема; \\, — максимальная молеку о — ”’о лярная влагоемкость, в долях от объема; \\ — влажность почвы, в долях от объема; т0 — мощность корнеобитаемого слоя, мм; АЕ-расчетный период, сут.; Кв — И ; $ - влагообмен между почвой и нижележащими горизонтами, мм. Преимущества предлагаемого метода составления прогноза водного режима заключаются в простоте расчетов и минимальном колдичестве исходных параметров, которые достаточно просто определяются в процессе почвенных изысканий. Пределы регулирования влажности корнеобитаемого слоя могут быть заданы для любой сельскохозяйственной культуры и естественной лутовой растительности. Величина суммарного испарения с достаточной точностью определяется в зависимости от биологических особенностей растений, температуры и влажности воздуха и суммарной водоподачи. При близком залегании грунтовых вод уравнения (3.2) и (3.3) дополняются уравнениями баланса грунтовых вод [1]. Для расчета среднего содержания солей в слое () <х < Г можно использовать номограмму (Рисунок 3.2), гдесплошные линии соответствуют процессу рассоления, когда ( # > 0); пунктирные линии соответствуют процессу засоления почв, ког- да потоки влаги направлены вверх ( # < 0); Ре - безразмерный параметр Пекле; (с— @) ; С, — исходное содержание солей в почвах, (ео — @) %; с, — минерализация поливной воды, (с1 > 0); с - содержание солей в почвах на конец расчетного периода, %. с — При оценке солевого режима почв с высокой емкостью ППК (более 15-20 мг-экв / 100 г) необходимо учитывать, кроме суммы токсичных солей, содержание катионов кальция, натрия и магния в почвенном растворе и в ШШТК. В этом случае модель должна рассматривать процессы конвективной диффузии и равновесную динамику ионообменной сорбции. 32 Руководство по управлению засоленными почвами | Часть !. Управление засолением почв в Евразийском регионе