(если между возвратной и оставшейся речной водой соизмеримы соот- ношения объемов). Очевидно, процесс увеличения минерализации рек окажется тем выраженнее, чем большая территория бассейна будет от- ведена под орошение, что можно проследить по устьевым створам. При улучшении мелиоративной обстановки (увеличение коэффици- ента полезного действия — КПД оросительных систем, гидроизоляция, подлочвенное орошение и т. п.) влияние поливных и промывных вод на гидрологическую и биогеохимическую среду бассейна будет последова- тельно уменьшаться, что также скажется на минерализации и химизме речной воды в замыкающем створе. Однако желаемого уменьшения ми- нерализации речной воды может и не произойти, даже если в течение многих лет на орошаемых массивах будет опреснена верхняя толща в 5—20 м, лежащая выше грунтовых вод (зона аэрации). Минерализация речной воды будет расти или оставаться прежней за счет оттока в дре- ны напорных и даже безнапорных высокоминерализованных грунтовых ВОд. Представление об °активной (эффективной) орошаемой площали. Орошаемые площади, имеющие отток в речные долины и устья рек, яв- ляются важным поставщиком солей в водосборную сеть, хотя степень проявления этого у них различна: одни из них весьма активны, другие менее, третьи вообще не участвуют в данное время в образовании и выносе в ноогидросферу солей; большие площади выполняют аккуму- лятивную роль, накапливая в толще почв, грунтов и на их поверхности массу солей. Чем точнее будет отражено многообразие орошаемых массивов с точки зрения их геохимической активности, тёем понятнее станет картина формирования солевого стока грунтовых и речных вод. Тем не менее в настоящее время для выполняемого количественного анализа мы выделяем предварительно две категории сельскохозяйст- венных полей: 1) с регулярным промывным режимом орошения, 2) с непромывным режимом орошения. Первые активно воздействуют на гидрологическую, гидрогеологиче- скую и биогеохимическую среду бассейна, так как это вызвано промыв- ным режимом орошения, часто на фоне дренажа (в целях влагозарядки, промывок почв от солей и опреснения грунтовых вод). Здесь происхо- дит смыкание оросительных вод, профильтровавшихся через засолен- ную почву, с грунтовыми и их совместное продвижение вниз, к основ- ному руслу реки. В результате вместе со стоком возвратных вод транс- портируются в реки и вымытые из почв и пород соли, коллоиды, орга- нические вещества (Ковда, 1946; Волобуев, 1948; Рабочев, 1971; Па- нин, 1968, и др.). Участие оросительных вод в водообмене бассейна активизируется при его искусственном дренировании, когда отток возвратных вод уси- ливается строительством коллекторов и дрен, направленных в реки. Доказано, что орошение меняет гидрогеологический тип режима на равнинных пространствах бассейна (Кенесарин, 1959; Кац, 1968; Ход- жибаев, 1970), а также является новым, самым мощным и активным биогеохимическим фактором в пустынях и полупустынях, за короткий срок коренным образом меняющих их облик (Ковда, Степанов, 1973). Такие регулярно орошаемые и дренируемые рекой массивы бассей- нов, в которых сомкнувшиеся оросительные и грунтовые воды совмест- но движутся к руслу реки, названы нами эффективными орошаемыми площадями — Ё. Определение их величины при расчетах можно про- водить по данным областных управлений оросительных систем. Для некоторых случаев слёедует проводить дополнительные исследования для выявления эффективных орошаемых площадей, которые могут раз- личаться по режимам увлажнения, а также по характеру (водохрани- лища, естественные водоемы, заливные луга, рисовники и др.). В этом отношении богатый материал дает гидромодульное районирование. 16