том числе Курой 10,8 км? (минерализация 0,6—0,8 г/л), Главным Шир- ванским коллектором 0,7 км° (минерализация 5 г/л), Мугано-Сальян- ским коллектором 0,8 км° (минерализация 16 г/л). На пятом этапе наблюдается активное рассоление зоны аэрации. С некоторых орошаемых массивов Сев. Мугани за последние шестнад- цать лет работы дренажной сети из почв (толща 0—1 м) было удалено от 57 до 118 т/га солей, что составляет 30—70% их исходного количест- ва. Площадь незасоленных почв возросла в три раза. В зоне 1 Прикурин- ского коллектора (северная часть Сев. Мугани) площади почв с засоле- нием менее 0,5% к 1967 г. по сравнению с 1940 г. возросли в`3,3 раза, а среднее солесодержание почв (толща 0—1 м) уменьшилось на 27,1%, или на 34,7 т/га (Черниченко, 1977). По данным А. К. Алимова (1975), за 1954—1972 гг., т. е. за 18 лет, из орошаемых почв Сев. Мугани было отведено дренами до 8,7 тыс. т солей. На рассоляющий эффект мелиора- ции в пределах орошаемых массивов указывает также постоянное пони- жение минерализации дренажных вод. Однако продолжающийся рост минерализации Куры, особенно в ма- ловодные годы (см. рис. 29), позволяет полагать, что рассоляющий эф- фект не ограничивается верхней одно-трехметровой толщей (как это было в предыдущие этапы), а захватил более глубокие слои (10—15 м). Это предположение подтверждается результатами опытно-мелиоратив- ной станции АЗНИГИМ. Здесь с дренажными водами уже выносятся со- ли глубоколежащих толщ и заключенных в них минерализованных вод (Варунцян, 1969). Д. М. Кац (1976) также считает, что в бассейне Куры рассолитель- ный эффект коснулся уже и глубоких толщ, захватил также грунтовые потоки, подпитываемые высокоминерализованными напорными водами. Доля участия напорных вод в формировании грунтовых вод составляет 12—17% (Исрафилов, 1972), что, однако, находится в пределах точности расчета. В силу указанной выше причины в этот этап продолжается ранее на- чавшийся рост минерализации: в среднем за этап до 0,85 г/л (см. табл. 17), повышаясь в маловодные годы до 1 г/л (см. рис. 29). Состав воды сменился на хлоридно-сульфатно-натриевый, при значительном со- держании магния. Такая вода уже не пригодна для орошения и питья, а потому требует искусственной очистки. Таким образом, химический состав воды Куры в нижнем течении от- ражает изменения мелиоративного состояния Кура-Араксинской низмен- ности, т. е. и в данном бассейне существует тесная связь минерализа- ции реки с размерами и засолением вышерасположенных орошаемых площадей. Этот вывод обосновывает применение бассейнового способа расчета будущей минерализации речной воды в рассматриваемых усло- ВиЯХ. Примеры расчета минерализации в замыкающих створах рек Куры и коллекторов, дренирующих орошаемые массивы. Орошаемая террито- рия Кура-Араксинской низменности дренируется Курой, а также Глав- ным Ширванским, Мильско-Карабахским, Мугано-Сальянским коллек- торами, которые самостоятельно сбрасывают воды в Каспийское море. Поэтому вся орошаемая (т. е. эффективная) площадь разделена на че- тыре самостоятельных бассейна по зонам влияния коллекторных систем (рис. 31). Необходимый материал для расчетов по бассейновому спо- собу удалось собрать для: 1) земель, дренированных Курой, и 2) участ- ков, дренированных Мугано-Сальянским коллектором. По этой причи- не проверка бассейнового способа расчета будущей минерализации реч- ных и коллекторных вод будет произведена только для этих двух мас- СИВОВ. Проверка бассейнового способа для массивов орошения, связанных с Курой. Начальная минерализация воды Куры на данном участке равна `90