й кальцию, в нижележащих слоях можно объяснить их коагуляцией при встрече в почвенном профиле с карбонатным горизонтом. Таким образом, при орошении черноземов южных слабоминерали- зованными водами с включением в севооборот многолетних трав (лю- церны) общие запасы гумуса в слое 0...100 см не изменятся, хотя и про- исходит некоторое их перераспределение по профилю: накопление в слое 0...30 см и уменьшение в слое 30.. 60 см. Изменения качественного состава гумуса при орошении заключа- ются в уменьшении количества гуминовых кислот, связанных с каль- цием, в верхних и нарастании их содержания в нижележащих слоях, а также в возрастании его фульватности, растворимости и лабильности. При орошении водами из водохранилища происходит своеобраз- Ный отбор — устранение неустойчивых, накопление устойчивых и наи- более соответствующих сложившимся новым гидротермическим ус- ловиям компонентов гумуса. В какой мере этот естественный и не- избежный процесс примет отрицательный характер и скажется на пло- дородии почв — будет зависеть от соблиюдения комплекса агромелно- ративных МЕРОПРИЯТИЙ. которые должны быть направлены на включе- ние в ООВООБОРОТ многолетних трав, люцерны, обогащение поглощаю- щего комплекса кальцием, внесение органических и минеральных УДОБ репий при одновременном улучшении качества поливной волы. Анализ химического состава водной вытяжки почвы неорошаемых участков показал, что сумма минеральных солей в верхних горизонтах (0...30 см) колеблется в пределах 51,6...9 18 мг/100 г почвы и выравни- вается вниз по профилю до 53,2...592 миг/100 г. При орошении возра- стает содержание солей вниз по профилю (50,9...55,9 мг/100 г почвы в слое 10...30 см и 74,0...92,0 мг/100 г — в слое 30...100 см). Обращает на себя внимание резкое повышение количества солей в слое 0...10 см (158,0 мг/100 г), обусловленное внесением в почву при орошении фосфогипса. рН среды на неорошаемых участках в преде- лах изучаемого профиля возрастает с 7,30 до 7,90, при орошении же про- исходит выравнивание рН (7,55...7,70) с одновременным сдвигом реак- ции в щелочную сторону в верхних горизонтах. Что касается ионного состава водной вытяжки, в первую очередь изменяется содержание натрия и хлора, что связано, по-видимому, с составом поливной воды. Количество хлора при орошении увели- чилось до 8...16 мг/100 г почвы по сравнению с 2...3 мг/100 г на неоро- шаемых участках, а натрия — до 2...17 мг/100 г почвы, тогда как на нео- рошаемых участках — 0,2...0,5 мг/100 г рис. 4). Существенно измени- лось при орошении распределение кальция и сульфатов. Резко увеличен- ное содержание этих ионов в верхнем (0...10 см) слое объясняется, как указывалось выше, внесением фосфогипса. Количество кальция в слое 10...30 см уменьшилось в 3...4 раза, а в слюе 70...100 см — в 1,5. 2 раза. Аналогичная тенденция к преимущественной аккумуляции в нижележа- щих слоях исследуемого профиля характерна и для магния. Карбо- натный ион в почвах не обнаружен. В содержании гидрокарбонатно- 59