выражена функцией М=—=/(Е). Особенность функции связана с совре- менными методами орошения и мелиораций, которые базируются на выносе в реки растворимых солей промывными и оросительными вода- ми из толщ почв и подстилающих их пород (до регионального водо- упора, имеющего глубину залегания 10—50—100 м и более). Лишь с изменением способов и режимов промывок и орошения в связи с переходом в будущем на технические более совершенные методы ирригации и мелиорации, что произойдет, вероятно, через 30—50 лет, условия питания возвратных вод ‘' и речного стока орошаемыми мас- сивами и оросителями могут заметно измениться, и предложенную функцию можно будет использовать для контроля стадийного уменьше- ния минерализации речных вод по мере вывода полей из промывного режима орошения, а также повышения КПД каналов. Однако, как.бы ни были совершенны приемы ирригации и мелиора- ции, освоение засоленных земель будет всегда сопровождаться удале- нием и транспортом почвенных солей через грунтовые воды в крупные дренирующие артерии (реки или грандиозные коллекторы) *, а поэтому учет влияния орошаемых площадей на минерализацию рек (или коллек- торно-дренажной сети) еще многие годы будет актуальной задачей. Лишь научная разработка и применение «сухого» способа обессолива- ния почв решит проблему очистки рек и водоемов от загрязняющих их солей. До тех пор, пока не будет найден такой метод мелиорации, контроль за состоянием минерализации и химизма рек орошаемых бас- сейнов целесообразно проводить по предложенному способу. Выбор опытных бассейнов рек Задачи, которые должны решаться на опытных бассейнах. Работа не посвящена изучению минерализации речных вод всёех бассейнов Средней Азии или одной какой-либо крупной реки (например, Сыр- дарьи) от истоков до устья. Основная задача — вывод и апробация формулы бассейнового способа прогноза минерализации на примере нескольких наиболее типичных и хорошо изученных элементарных бассейнов. Прогноз минерализации речных вод не является самоцелью. В ра- боте предпринята попытка обоснования необходимости рассматривать бассейны рек и их отдельные части, особенно орошаемые, в качестве опытных стоковых площадок-моделей, на которых можно изучать дина- мику почвообразовательных процессов (солевой, питательный, водно- воздушный режимы и др.). Пятьдесят-шестьдесят лет назад постановка такой проблемы не имела смысла, так как площади орошения были незначительны и их влияние на речной сток не могло быть зафиксировано гидрохимиками. В настоящее время можно провести созданный человеком в различных природных условиях невиданный по размаху эксперимент, в котором вместо монолитов могут быть использованы орошаемые территории, а вместо воронки для сбора лизиметрических вод — русла рек°. Наряду ! Термин «возвратные воды» носит дискуссионный характер. Под возвратными водами авторы понимают воды, изъятые из рек на орошение и промывки, и вновь частично вернувшиеся в реки ниже по течению повсрхностным или подземным путем, а также по коллекторам и дренам. Такая формулировка близка по содержанию определсииям В. П. Светицкого (1969), С. Н. Харченко (1973) и др. * Если возвратные воды аккумулировать в изолированных впадинах, то через некото: рое время они повлияют на грунтовые воды окружающих территорий, а через них— на речной сток. % За последние 70 лет резко возросла площадь орошаемых земель на нашей планете Если в начале ХХ в. их было около 40 млн. га, то сейчас примерно 200 млн. га, а к 2000 г. ожидается 300 млн. га. В СССР орошаемых земель более 12 млн. га, из них © млн. га в Средней Азии; в дальнейшем здесь планируется оросить 13 млн. га (Герарди, 1973; Шикломгнов, 1976). 23