Это заключение получено в результате анализа завиеимости мине- рализации от роста орошаемых площадей для сравнительно небольшого времени (20—40 лет). Может быть, через 70—100 лет, когда все соли из зоны аэрации будут вымыты, а грунтовые воды резко понизят уро- вень, минерализация в реках стабилизируется или даже начнет пони- жаться. Но это, судя по опыту других стран, и несмотря на совершен- ствование ирригационного и мелиоративного производства, пока не происходит или происходит очень замедленными темпами по следую- щим причинам. 1. Человек мелиорирует, т. е. улучшает состояние лишь верхней, кор- необитаемой зоны аэрации. Тогда как состояние нижележащей толщи пород и грунтовых вод (до регионального водоупора) ухудшается. Вы- мывая соли из верхних горизонтов, вода производит действия, активи- зирующие солеобмен в мощной соленосной толще подстилающих пород за счёт вмывания в нее части солей из почв, увеличивающие мощности и водообильности стока подпочвенно-ирригационных, коллекторно-дре- нажных вод. Это способствует активной миграции солей, ранее пребы- вавших в «сухом» законсервированном состоянийи. 2. Необходимость увеличения орошаемых площадей заставляет мелио- раторов осваивать худшие по качеству почвы. Если раньше орошались лучшие, незасоленные почвы, то теперь их фонд исчерпан и осваива- ются средне- и сильнозасоленные массивы, которые соответственно обра- зуют высокоминерализованные потоки возвратных вод. Будущее оро- шаемого земледелия — освоение засоленных почв, а также незасолснных песков, лежащих на засоленных породах и имеющих минерализованные грунтовые воды. Отсюда неизбежность роста минерализации речных вод в ближайшие годы. 3. Не менее важной причиной поступления солей в реки являются су- ществующие приемы орошения и мелиорации. Недостаток оросительной воды заставляет искать оптимальные варианты обеспечения растений влагой, создавая гидроморфный режим увлажнения путем искусствен- ных подпоров дренажных, грунтовых и речных вод (запруды, отключе- ние скважин вертикального дренажа для подъема грунтовых вод), ис- пользование минерализованных дренажных и грунтовых вод на полив. Проведение этих эпизодических мер достаточно для реставрации засо- ления в почвах. Таким образом, с одной стороны для улучшения мелиоративной 0об- становки и увеличения урожаев в перспективе требуется опреснить верх- ние 10—15 м, опустить глубже уровень грунтовых — вод — основного транспортирующего агента солевых масс (этой же задаче будет способ- ствовать увеличение КПД оросителей), с другой стороны, ввиду недо- статка для орошения пресной воды на ближайшую перспективу ставит- ся задача обеспечить влагой растения путем создания в почвах гидро- морфных условий. Все это приводит к тому, что сейчас трудно рассчитать уменьшение показателя а в зависимости от времени действия промывного режима орошения в бассейнах. Несмотря на это, применение бассейнового спо- соба при мелиоративной оценке территорий позволит глубже понять процессы миграции солей и наметить более верные пути их регулиро- вания. При использовании бассейнового способа расчета и анализа мелио- рируемой территории от исследователя требуется систематическое зна- ние в областях биогеоценологии, ландшафтной геохимии и конструк- тивной географии. Если для балансового метода определения динамики минерализации речных вод (каналов или коллекторов) необходимо уметь производить математические операции по данным, которые выда- ются различными специалистами, то для применения бассейнового ме- тода комплексного географо-геохимического анализа необходимо знать 109