В 1938 г. Гидрометслужба СССР начала наблюдения за химическим составом речных вод. В это время орошаемых территорий было в два-три раза меньше, чем сейчас, дренажная сеть отсутствовала, что сдерживало активное поступление возвратных вод в основную гидрографическую сеть. Тем не менее уже тогда в замыкающем створе (ниже орошаемых площадей) отмечалось некоторое повышение минерализации речной во- ды по отношению к начальному створу: на 0,05—0,2 г/л в больших бас- сейнах, где орошаемые засоленные почвы занимали небольшие площади, и на 0,3 г/л — в малых бассейнах, с засоленными почвами (рис. 11), что свидетельствует о существовании гидрогеологической связи орошаемых массивов с рекой в бездренажных условиях и о правильности наших представлений. В настоящее время для тех же бассейнов разница между минерализацией воды в начальном и замыкающем створах равна для больших бассейнов 0,7—0,8 г/л, а для малых 1,5—1,8 г/л. Заметное повышение минерализации в замыкающих створах рек на- блюдается с 1963 г., когда резко увеличились орошаемые площади (а значит, возрос объем возвратных вод) и стад широко применяться дренаж. Влияние засоленности почв и подстилающих пород, минерализа- ции грунтовых вод и других факторов стало сказываться на повышении минерализации лишь после массового орошения территорий, когда по- ливные воды, проникая на большие глубины, вовлекли в круговорот ве- ществ мощную толщу пород и минерализованных грунтовых вод и ожи- вили геохимическую обстановку. В несколько раз увеличилась скорость миграции химических веществ из одной части ландшафта в другую, на- пример, из почв в грунтовые воды, из повышений в понижения, а из по- следних в реки. Следует отметить, что в естественных условиях изменение минерали- зации от начального до замыкающего створа в рассматриваемых бассей- нах (Сырдарьи, Чирчика, Зеравшана, Сурхандарьи, Кашкадарьи, Чу) было незначительно. Поэтому в последующих расчетах оно не учитыва- ется, а изменения минерализации на этих участках целиком отнесены на счет орошения '. Влияние орошения на минерализацию Состояние проблемы. В первые годы развития орошения азиатского типа (по бороздам) и промывок почв от солей немногие предполагали, что опреснение почв приведет к наблюдаемому ныне мощному проявле- нию галогеохимических процессов, которые выйдут далеко за пределы орошаемых массивов. В те времена объемы выносимых в реки солей из орошаемых полей были незначительны, поэтому вопрос о ВвозмоЖномМ увеличении минерализации речных вод не поднимался. Однако посте- пенно человек в средних и нижних частях бассейнов создал новый источ- ник питания рек — многочисленные мелкие водоемы, реки, борозды, ары- ки, дрены водохранилища. Орошаемые поля и связанные с ними водохозяйственные объекты по площади и активизации галогеохимической деятельности превышают размеры оледенений высокогорной зоны питания рек Средней Азии. Так, если площадь ледников Средней Азии — одного из основных источников воды, твердых минеральных и химических растворимых веществ — равна 1,5 млн. га, то площадь орошаемых полей — нового источника, питающе- го реки водой и химическими веществами, составляет около 5 млн. га, а через несколько десятилетий может достигнуть 15 млн. га и более. Исследования последних лет показали огромную галогеохимическую роль орошаемых массивов. Например, ежегодный вынос солей в ! Промышленные и бытовые сточные воды изменяют качество речной воды, но оказы- вают слабое воздействие на ее минерализацию. 37