ров оросительных систем на основных реках и водохранилищах, Расчеты выполняли для четырех периодов (уровней) : 1 — 1955—1969 гг. — отно- сительный гидрохимический фон; П — 1970—1984 гг. — современный уровень состояния водоемов; 1 - 1985—1999 гг. — уровень состояния на ближайшую перслективу; ГУ — 2000—2014 гг. — уровень состояния на отдаленную перспективу. Прогноз концентрации компонентов и кри- териев качества воды составлен на основании анализа временных гид- рохимических рядов, представленных линейными уравнениями (у= = ах *Ь). Прогнозируемые вероятные величины могут быть близки к действительным при сохранении тенденции роста антропогенных и тидробиологических факторов ‚ которые действовали в 1955—1984 гг. Для оценки качества оросительных вод использовали $АК — нат- риевое адсорбционное отношение; Е$Р — коэффициент обменного нат- рия; / — индекс насышения Ланжелье; Гр — индекс Ризнера. При ЗАК <6 и ЕЗР < 9 вода считается пригодной для орошения; при Г; < <—05 — вызывает коррозию; при $ >+0,5 вызывает биообрастание конструкций оросительных систем. При интервале / = 6..7 5 вода счи- тается безопасной для систем орошения; снижение Гк до 5...6 ведет к слабому, а до 4..5 — к интенсивному образованию карбонатных отло- жений в системах орошения. Повышение /д более 7,5 вызывает корро- зию материалов при орошении (табл.1). Несмотря на то что воды основных рек УССР на перспективу остаются пригодными для орошения почв всех типов, при их использо- вании заметно осложняется Эк сплуатация оросительных систем. Иссле- дования скорости обрастания материалов труб и арматуры ороситель- ных систем в условиях орошения водами Каховского водохранилища (Е. М. Шматько, 1986) показали, что уже на вторые сутки экспонирова- ния скорость биообрастания составляла для индикаторных стекол 12 г/м? * 100 г, полиэтилена труб — 0,8, полиэтилена капельниц — 1,/04, резины капельниц - 125 г/м? * 100 г. При этом фактический расход воды в системах капельного орошения в течение первых двух лет эксплуатации снижался в капелънищах на 27...32 % и составлял в среднем 3,5..3,7 л/ч, в полиэтиленовых трубопроводах — на 23...31 %. Осадок, образующийся в трубопроводах и капельницах, на 23,7% состоял из органических и на 763% из минеральных веществ, в которых на долю железа приходилось 12,57. Наметившаяся тенденция к усилению агрес- сивности воды снижает надежность оросительных систем и требует все большей защиты оросительных сетей и арматуры от коррозии. В малых реках урбанизированных районов УССР качество полив- ных вод заметно ухудшается. Наиболее напряженная ситуация склады - вается в Донбассе, где насчитывается свыше 230 рек и речек, многие из которых в засушливые периоды года пересыхают и обеспечивают водой только половину потребностей промышленного производства (Т. Л. Рева, Л.И. Бондаренко , 1976). В результате изменений качества атмосферных осадков, гидро- теологической обстановки на орошаемых массивах, количества и со- 134