гпластах солей и минерализованных озерах. По Мартону (1950), в та- Ких бессточных областях Земли, занятых в основном лустынями, в на- стоящее время концентрируется около 1100 млн. т солей; из них в Ара- ло-Каспийском регионе (по данным В. А. Ковды, 1973)— около 70 млн. т. Из почв и горных пород через грунтовые воды в речную сеть, по Б. Б. Полынову (1956), в растворенном виде выносятся следующие элементы: Са> Ма`> Ме`> К. Однако имеются отклонения. Например, в бассейнах, сложенных гранитами, миграционный ряд имеет вид: Ме>Са>МNo/>К. Величины выноса ионов из различных горных пород Средней Азии (граниты, глины, известняки и т. д.) в реки определены М. А. Глазовской (1964), И. Н. Степановым (1975а), И. Н. Степано- вым, И. Н. Ивановой, Л. Ф. Камаловым (1968). Б. Б. Полынов (1947) по стелени подвижности химических элемен- тов в водной среде при миграции с возвышенных участков в реки вы- делил следующие группы: Энергично выносимые: С1, Вг, , $ 10 л Легковыносимые: Са, Ма, К, Ме 1 п Подвижные: 51Ю,, Р, Ма 01 л Слабоподвижные: Ре, А1 0,01 л Инертные: $1Ю, (кварц) Ол Н. М. Страхов (1962) выявил, что с усилением механической дену- дации возрастает химическая, и наоборот. В реки в первую очередь выносятся растворенные вещества, по составу сходные с коренными по- родами водоразделов, а затем твердые минеральные частицы. Мате- риал денудации переносится в водах рек в виде следующих четырех групп веществ. 1. Легкорастворимые соли: хлориды и сульфаты (МNoаС1, КС1, СаС\,, Ме50О,, М®С1, Са$О,). Они присутствуют в речных водах только в виде истинных ионных растворов и никогда не образуют коллоидных растворов и механических взвесей. П. Карбонаты — щелочноземельных — металлов (СаСО, МеСО,, Ма,СО,), а также кремнезем 510,. 1!. Соединения железа, марганца, фосфора и некоторые редкие эле- менты. Для них характерна малая растворимость в воде, поэтому они образуют как истинные растворы, так и коллоидные. Коллоиды обра- зуют гуматы железа. ГМ. Минералы глин, алевритов, песков и других пород. По мнению Н. М. Страхова, форма миграции элементов зависит от их физико-химических свойств и физико-географических условий, в ко- торых они активизируются. А. И. Перельман (1955) разработал представление о коэффициенте водной миграции, который отражает отношение среднего содержания химического элемента в речной воде к среднему его содержанию в поч- вах и горных породах, дренируемых рекой. Это позволило установить Темпы выноса химических элементов из различных речных бассейнов. В. А. Ковда (1973) предложил группировку соединений по их педо- геохимической подвижности, связанной с условиями геохимии ПоЧчв (табл. 1) Идеи этих авторов, отражающие геохимическое сопряжение почв, пород и грунтовых вод бассейнов со стоком рек, позволили нам по мно- голетним данным наблюдений на гидрологических створах выявить связь постоянно растущих орошаемых площадей (из которых интенсив- но вымываются соли в результате поливов и промывок) с химическим составом вод рек, дренирующих эти площади (естественным путем или с помощью дренажной сети). 13