Как показали исследования, неорошаемые южные черноземы ха- рактеризуются определенными — термодинамическими показателями, которые выражают сущность данного почвообразовательного процесса. Показатель рН варьирует в пределах 6,40...7 60, средний уровень актив- ности кальция рСа =2,20..2,60, натрий практически отсутствует, его значения выходят за пределы чувствительности натриевого электрода (рМа >3р). Математический расчет энергетических уровней показал, что кзвестковый потенциал варьирует в равновесных почвенных рас- тво рах от 5 0 до 6 5,а натриево-кальциевый — от 1 5 до 2,5. Орошение не должно нарушать термодинамику почв, которая опре- деляет процессы растворения, миграции солей, осадкообразования , ионо- обменные процессы, а также явления сорбции. Однако практика пок: зала ‚ что под влиянием орошения даже доброкачественными по сущест- вующим критериям, низкоминерализованными водами рек Дуная, Днестра, Днепра происходит поверхностное ощелачивание и осолонцева- ние чернозе мных почв‚которое проявляется в некотором повышении рН и известкового потенциала, в существенном изменении уровня активности нонов нагрия и понижении натриево-кальциевого потенциала до 1,15... 1,70, чтои явилось причиной осолонцевания почв. Особенно резкие измене- ния натриево-кальциевого потенциала произошли в черноземах при ороше- нии их водой повышенной мине рализации оз. Сасык. Он понизился до значений, свойственных солонцеватым почвам (0,40...0,80). Чтобы выявить причину изменения термодинамики черноземных почв под влиянием орошения низкоминерализованными водами, одно- временно детально исследовали режимы шщелочности низкоминерали- зованных оросительных вод как фУНКЦИю динамичной углекислокаль- циевой системы, а также определяли уровни активности водорода, кальция и натрия и потенциалы их взаимосвязи. В качестве обобщаю- щей характеристики рассчитывали ионную силу (#). Как показали режимные исследования минерализованных ороситель- ных вод (табл. 2), „при естественном нагревании от НОчНЫХ и утренних температур (17..20°С) до максимальных в середине дня (25..30°С) они трансформи руются в результате нарушения углекислокальциевого равно- весия ‚ обусловленного уменьшением раствор;‹мости СО (И. Н. Гоголев, Т. Н. Хохленко, 1978) по схеме: 2НСО, 5 СО, + Н, О + СО}: Появление свободных карбонатных ионов в водё создает дефицитную протонную си- туацию, что и служит причиной повышения щелочности при недостатке в воде кальция. Часть ионов , связавшись с кальцием, переходит в осадок. или образует ассоциаты в виде ионных пар, что приводит к изменению соотношений катионов в неблагоприятном направлении. В этой связи нами были исследованы воды утреннего отбора тем- пературой 17..20°С и дневного отбора температурой 25..28°С (ем. табл. 1 и 2). Анализ воды проводили сразу же после отбора при тех же температурах. Как видно из таблиц, низкоминерализованные воды рек Дуная и Днестра, ионная сила которых не превышает 0 02 г* моль/л, 16