личению стока в реках за счет искусственно вызванного выпадения осадков. Проекты последних лет (например, Центральная Аризона) становят- ся более комплексными и многоцелевыми. Они удовлетворяют потреб- ности не только орошения, но и энергетики, рыбного хозяйства, промыш- ленности, быта, а также регулируют объемы проходящих паводков. По данным, помещенным в сборниках по ирригации и дренажу (Оррег Со1огайо Кертоп, 1971; Гомег Со1огайо Кевлоп, 1971), орошаемое земле- делие на 1965 г. можно охарактеризовать следующими цифрами. В Верхнем Колорадо из всей орошаемой площади (0,65 млн. га) подзем- ными водами поливалось всего 8,5 тыс. га, а в Нижнем Колорадо, где расположено 0,55 млн. га орошаемых земель, подземными водами поли- валось 0,42 млн. га. Наибольшая территория в Верхнем Колорадо была занята: лугами и пастбищами (67% от всей орошаемой площади), лю- церной (20%), злаками (6%), другими культурами (7%). В Нижнем Колорадо орошаемые площади были заняты следующими сельскохозяй- ственными культурами: хлопок — 31%, люцерна — 18, сорго — 17, яч- мень — 15, пастбища — 8, овощи — 7 и цитрусовые — 4%. Протяжен- ность оросительных каналов в Верхнем Колорадо составила 23 800 км, в Нижнем Колорадо — 11 830 км. Общее количество водохранилищ (суточного, сезонного и многолет- него регулирования) в Верхнем Колорадо достигло 929, в Нижнем Ко- лорадо — 1001. В Верхнем Колорадо дренажем было охвачено 34 800 га орошаемой площади, длина открытых дрен и гончарных труб составила 1300 км. В Нижнем Колорадо длина дренажной сёти 494 км. У этап. На этом этапе ирригационно-мелиоративного освоения бас- сейна наблюдается отчетливое влияние орошения на минерализацию речной воды. Так, из-за увеличения объема возвратных вод с орошаемых полей проектов Юма и дополнительный Юма, а также сброса дренаж- ных вод по коллектору Велтон-Мохау минерализация воды в замыкаю- щем створе р. Колорадо (створ Юма) в среднем увеличилась до 0,91 г/л, состав воды стал сульфатно-натриевым в течение всего года. Возросло содержание хлора (см. табл. 18). Проверка бассейнового способа расчета будущей минерализации. Из вышеприведенных сообщений следует, что минерализация воды р. Колорадо возросла в основном в нижнем течении, при выходе реки на территорию Мексики. Поэтому бассейновый способ расчета прогноз- ной минерализации нами проверен для территории Нижнего Колорадо. Наиболее крупные орошаемые массивы в этой части бассейна располо- жены в долине р. Солт-Ривер, непосредственно в долине р. Колорадо, при впадении в нее р. Хила, и в долине Коачелла (рис. 37). Расчеты по формуле произведены только для массива, расположен- ного в долине р. Колорадо (проект Юма), так как остальные два мас- сива (Хила и Коачелла) на минерализацию ее воды не оказывают влия- ния. За начальный створ, который расположен выше орошаемых масси- вов проекта Юма, принят пост у плотины Паркера. Расходы воды в реке здесь в среднем равны 360 м*/с, начальная минерализация — 0,72 г/л (по данным, приведенным в Гидрологических ежегодниках США). По степени засоления орошаемые земли проекта Юма следует отнести к среднезасоленным (Глазовская, 1975; Ковда, 1977). По данным, помещенным в справочнике, на территории Нижнего Колорадо в 1965 г. орошалось 550 тыс. га (Томег Со1огайо Кес1оп, 1971). Из них, по нашим расчетам, только 100 тыс. га оказались эффективными (Е ). Для этих начальных условий величина интегрального ландшафт- но-геохимического показателя а равна 0,0025 (табл. 13). Подставляя в расчетную формулу (6) имеющиеся значения М,ач.› Рэф., И @, находим Миьам- М.ам. — Ма -аРц.== 0,72-1-0,0025-100==0,97 г/л. 7* 99