устойчивая взаимосвязь. Эта связь отражается и на соотношении мине- рализаций грунтовых (дренажных) и оросительных Ввод, найденном В. А. Ковдой (1971): С=С,/С,, где С — мелиоративный индекс, отража- ющий отношение суммарной минерализации грунтовых вод вторичноза- соленных массивов или дренажных и речных вод ниже орошаемого мас- сива (С,‚) к минерализации опресненных вод орошаемых полей илн к речной воде выше орошаемого массива, в точке водозабора (С,). Разнообразен тип засоления орошаемых земель: от гидрокарбонатно- кальциевого до содово-сульфатного и хлоридно-натриевого. Этот фактор также имеет значение при миграции солей из орошаемых массивов; в бассейнах, где преобладает сульфатно-натриевое или хлоридно-натрие- вое засоление, наблюдается наибольший вынос легкорастворимых солей. Грунтовые воды оказывают значительное влияние на миграцию со- лей, так как при орошении они частично меняют направление и начинают поступать в реки, пройдя сложный путь взаимодействия с орошаемыми почвами и подстилающими их мелкоземистыми толщами. При этом глу- бина залегания грунтовых вод в верховье бассейнов не превышает в среднем 20—25 м, а в низовье реки они часто даже выходят на поверх- ность, образуя заболоченные и засоленные пространства. Минерализа- ция грунтовых вод при этом постепенно увеличивается от 0,5—1,0 до 3—5, участками до 15—20 г/л (рис. 4). На увеличение минерализации и изменение химического состава реч- ных вод влияет и коллекторно-дренажный сток. Во многих бассейнах уже сейчас объем коллекторно-дренажных вод соизмерим с транзитным речным стоком; имея высокое содержание солей (2—3 г/л и более), воды коллекторов, смешиваясь с пресной речной водой, увеличивают ее ми- нерализацию. Общая протяженность коллекторно-дренажной сети в изу- чаемых бассейнах составляет около 28 тыс. км. Линейная схема коллек- торов в отдельных бассейнах приведена на рис. 5. Выбор гидрохимических створов. Каждый выделенный для расчета минерализации речной воды бассейн, имея свой собственный геохими- ческий тип взаимодействия поверхностных и грунтовых вод с почвами и породами орошаемых массивов, ограничен сверху и снизу гидрологиче- скими створами (рис. 6). На верхпем створе ведутся наблюдения за фоновой (естественной) минерализацией речных вод, которая меняется под влиянием естественных факторов. В нижних створах фиксируется минерализация, сложившаяся в результгте суммарного взаимодействия на нее остальных факторов, как при отсутствии орошаемых полей, так и с учетом влияния хозяйственной деятельности человека. В тех бассей- нах, где главная река складывается из двух притоков, о фоновой мине- рализации судят по двум расположенным на них створам. В бассейне Сырдарьи в качестве начальных створов использованы Учкурган на р. Нарын и Кампыррават на Карадарье. В Зеравшане — Дупули, в Чирчике — Ходжикент, в Кашкадарье — Варганзи, в Сурхан- дарье — устье р. Дашнабад (на р. Тулоланг) и р. Каратаг (на р. Кара- таг), в р. Чу -- створ Бурулдайский мост. Замыкающими створами выбраны: Кызылкишлак (дополненный све- дениями по сгвору Бекабад), Навои, Чиназ, Каратикон, Мангузар и Фурманово (дополненный сведениями по створу Амангельды). По указанным створам собран весь имеющийся гидрохимический ма- териал. Основу его составили сведения гидрологических ежегодников, в которых помещены данные о химическом составе и минерализации речных вод с 1938 г. Однако исследования гидрохимического режима рек часто прерывались, а иногда и вовсе прекращались. Местами в отдель- ные годы на створах отбиралось в среднем по 4—5 проб, что явно недо- статочно для полного анализа гидрохимического режима рек. Анализируемые нами данные были дополнены материалом других организаций, производивших гидрохимические наблюдения до 1938 г. 28