Влияние водохозяйственных объектогв и орошения на экологические типы взаимосвязи гидрогеохимических потоков геологического (ГК) и биологического (БК) круговоротов

Экологические типы взаимосвязи гидрогеохимических потоков между ГК и БК Характеристика взаимосвязи гидрогеохимических потоков между ГК и БК Влияние на гидрогеохимический режим ландшафтов и бассейнов Влияние на почвообразование
Экологически благоприятный (близкий к естественному) Сохраняется близкая к естественной ритмика гидрогеохимических потоков с отклонениями до 10% от 30-40 летних ритмов Сохраняется близкой к естественной структуре и ритмике водно-солевых балансов Почвообразовательные процессы сохраняются близкими к естественным, повышается плодородие и продуктивность орошаемых почв
Экологически допустимый Вынос химических веществ и питательных элементов из БК в ГК в пределах 10-20% амплитуд естественных 30-40 летних ритмов, а также возможно сезонное поступление солей из ГК в БК Сдвиг в структурах водно-солевых балансов в пределах 10-20% амплитуд 30-40 летних естественных ритмов Возможны местные процессы деградации почв на площади до 10%
Экологически предельно допустимый (обратимый) Нарушение природных связей между ГК и БК достигает 20-50% амплитуд 30-40 летних ритмов Сдвиги в структурах водно-солевых балансов достигают 20-50% амплитуд 30-40 летних природных ритмов Прогрессирующая деградация почв с охватом 10-50% почвенного покрова мелиорированных земель с распространением на прилегающие земли
Катастрофический (необратимый) Интенсивный вынос веществ из БК в гидрогеохимические потоки ГК, превышающие 50% амплитуд 30-40 летних ритмов Полное разбалансирование гидрогеохимических потоков при нарушениях структур водно-солевых балансов (более 50% амплитуд 30-40 летних ритмов) Деградация более 50% почвенного покрова на орошаемых и прилегающих к ним землях

 

С увеличением плотности почв под действием внешнего давления снижается содержание пор аэрации, что приводит к уменьшению водопроницаемости и интенсивности воздухообмена.

Для обоснования допустимого значения плотности почвы в каждом конкретном случае необходимо учитывать влияние содержания пор аэрации (nаэр) на воздухообмен почвы с атмосферой. Минимальные значения nаэр в черноземах составляют 15% от объема почвы, в почвах гумидной зоны - 8% в пахотном слое и 6% - в подпахотном.

Задача обоснования оптимальных глубин увлажнения орошаемых почв является в настоящее время одной из важнейших, поскольку завышение мощности зоны активного влагообмена приводит к преувеличению поливных норм и возрастанию потерь оросительной воды в зону аэрации. Решение этой задачи требует определения капиллярной проводимости для всех слоев почвы в пределах корнеобитаемой зоны.