сотрудник,
Научно-исследовательском институте ирригации и водных проблем (НИИИВП),
Узбекистан, г. Ташкент
E-mail: danijangabaev@gmail.com
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВОДНО-СОЛЕВОГО РЕЖИМА КОЛЛЕКТОРНЫХ ВОД В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН В ГОДЫ РАЗЛИЧНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
УДК 626.82
Аннотация
В данной статье исследуются особенности формирования водно-солевого режима коллекторных вод на орошаемых территориях Республики Каракалпакстан в годы различной водообеспеченности. Актуальность исследования обусловлена возрастающим дефицитом водных ресурсов, изменением климатических условий и необходимостью повышения эффективности использования оросительных и коллекторно-дренажных систем. В работе рассмотрены закономерности изменения расхода коллекторно-дренажных вод, уровня их минерализации и гидрохимического состава в многоводные, средневодные и маловодные годы. В качестве объектов исследования были выбраны крупные коллекторы КС-1, КС-3, КС-4, ККС и ГЮКК, а также оросительные системы Кызкеткен, Суенли и Пахтаарна-Найман. Анализ выполнен на основе многолетних гидрологических и гидрохимических наблюдений, статистических данных и материалов мониторинга.
Результаты исследования показали, что уровень водообеспеченности оказывает непосредственное влияние на объем дренажного стока и степень минерализации коллекторных вод. В многоводные годы наблюдается увеличение расходов коллекторных вод и снижение их минерализации вследствие процессов разбавления и вымывания солей из почвенного профиля. В маловодные годы объем дренажного стока сокращается, а концентрация растворенных солей существенно возрастает. Установлено также, что на формирование водно-солевого режима значительное влияние оказывают техническое состояние коллекторно-дренажной сети, уровень грунтовых вод, коэффициент полезного действия оросительных систем, механический состав почв и структура посевных площадей. Полученные результаты могут быть использованы при разработке мероприятий по совершенствованию эксплуатации коллекторно-дренажных систем, улучшению мелиоративного состояния земель, рациональному использованию водных ресурсов и обеспечению экологической устойчивости агроландшафтов Республики Каракалпакстан.
Abstract
This article examines the characteristics of water-salt regime formation in collector waters within the irrigated areas of the Republic of Karakalpakstan under different water supply conditions. The relevance of the study is determined by increasing water scarcity, climate change impacts, and the necessity to improve the efficiency of irrigation and collector-drainage systems. The research analyzes variations in drainage runoff, mineralization levels, and the hydrochemical composition of collector waters during wet, average, and dry years. Major collector systems, including KS-1, KS-3, KS-4, KKS, and GYUKK, as well as the Kyzketken, Suenli, and Pakhtaarna-Naiman canal systems, were selected as study objects. The investigation was based on long-term hydrological and hydrochemical observations, statistical records, and monitoring data.
The results revealed that water availability has a direct impact on both the volume of drainage runoff and the mineralization of collector waters. During high-water years, collector discharge increases while mineralization decreases due to dilution processes and enhanced leaching of salts from irrigated soils. In contrast, low-water years are characterized by reduced drainage flow and significantly higher concentrations of dissolved salts. The study also demonstrated that the formation of the water-salt regime is strongly influenced by the technical condition of collector-drainage networks, groundwater levels, irrigation system efficiency, soil texture, and cropping patterns. Seasonal changes in hydrochemical indicators confirmed the important role of collector-drainage systems in regulating soil salinity and maintaining reclamation conditions. The obtained findings can serve as a scientific basis for improving the management of collector-drainage systems, enhancing land reclamation efficiency, optimizing water resource use, and ensuring the ecological sustainability of irrigated agricultural landscapes in the Republic of Karakalpakstan.
Ключевые слова: коллекторные воды, водно-солевой режим, дренажный сток, минерализация, водоснабжение, мелиоративное состояние, Республика Каракалпакстан.
Keywords: collector waters, water-salt regime, drainage flow, mineralization, water supply, reclamation status, Republic of Karakalpakstan.
Введение
Коллекторно-дренажные сети на орошаемых территориях играют важную роль в рациональном использовании водных ресурсов, улучшении мелиоративного состояния почв и получении высоких урожаев сельскохозяйственных культур [6, 8]. Особенно в условиях Республики Каракалпакстан резкая изменчивость водоснабжения по годам оказывает существенное влияние на количественные и качественные показатели коллекторных вод. В результате изменения уровня водообеспеченности формируются объем дренажного стока, уровень грунтовых вод, уровень минерализации коллекторных вод и общий водно-солевой режим территорий [5]. Глубокое изучение этих процессов имеет важное научно-практическое значение для эффективного управления ирригационными и мелиоративными системами, улучшения мелиоративного состояния земель и обеспечения экологической устойчивости.
В последние годы из-за изменения климата, ограниченности водных ресурсов и диспропорций в распределении воды возрастает потребность в определении закономерностей формирования водно-солевого режима на орошаемых территориях [9, 10]. С этой точки зрения, оценка гидрохимических показателей коллекторных вод и их влияния на мелиоративное состояние территории в годы с различной водообеспеченностью является одним из актуальных вопросов.
Цель исследования - изучение особенностей формирования водно-солевого режима коллекторных вод в годы различной водообеспеченности, определение закономерностей изменения величины стока дренажа и степени минерализации и оценка их влияния на мелиоративные процессы.
Задачи исследования заключаются в следующем: описание и анализ уровней водообеспеченности; определение основных факторов формирования дренажного стока в коллекторно-дренажных сетях; сравнение показателей расхода и минерализации коллекторных вод в разные водные годы; оценка гидрогеологических и мелиоративных факторов, влияющих на формирование водно-солевого режима; разработка научно-практических рекомендаций по эффективному использованию коллекторно-дренажных систем на основе полученных результатов.
Объектом исследования были выбраны коллекторы КС-1, КС-3, КС-4, ККС и ГЮКК, а также системы каналов Кызкеткен, Суенли и Пахтаарна-Найман на орошаемых территориях Республики Каракалпакстан. Предметом исследования являются расход воды, уровень минерализации и процессы формирования водно-солевого режима в этих системах коллекторов и каналов в годы с различным водоснабжением.
Материалы и методы
Исследование основано на многолетних гидрологических и гидрохимических данных за 2015–2024 гг. по крупным коллекторам КС-1, КС-3, КС-4, ККС и ГЮКК, а также по системам каналов Кызкеткен, Суенли и Пахтаарна-Найман на орошаемых территориях Республики Каракалпакстан [2, 3].
Уровень водообеспеченности каждого года определялся путем построения эмпирических кривых обеспеченности по расходам водозабора с вероятностями превышения 5, 50 и 95% (метод построения кривых обеспеченности, широко применяемый в гидрологии региона). Годы с обеспеченностью до 25% относились к многоводным, 25–75% — к средневодным, свыше 75% — к маловодным; на этом основании 2010 год отнесен к многоводным, 2009 год — к средневодным, 2008 год — к маловодным.
Гидрохимический состав коллекторных вод определялся по стандартным методикам гидрохимического анализа (титриметрическое и весовое определение основных ионов HCO3⁻, Cl⁻, SO4²⁻, Ca²⁺, Mg²⁺, Na⁺) [1] по данным контрольных отборов проб в 2024–2025 гг. Общая минерализация воды рассчитывалась как сумма концентраций указанных ионов, выраженная в г/л. Для сравнения показателей по коллекторам и периодам наблюдений вычислялись минимальные, максимальные и средние значения минерализации.
Для количественной оценки изменчивости и достоверности различий показателей минерализации и доли SO₄²⁻ по 12 контрольным пробам (табл. 1) применялись методы описательной и сравнительной статистики: рассчитывались среднее арифметическое, стандартное отклонение (SD) и 95%-й доверительный интервал (ДИ) как в целом по выборке, так и по группам (коллекторы КС-1, КС-3, ККС; периоды отбора 2024 и 2025 гг.). Значимость различий средних значений между 2024 и 2025 гг. оценивалась с помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок (тест Уэлча), а различия между тремя коллекторами — с помощью однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA). Статистическая обработка выполнена в среде Python (библиотека SciPy) при уровне значимости α = 0,05.
Результаты и обсуждение
От водообеспеченности региона зависят многие факторы, такие как изменение количества и минерализации дренажного стока, состояние уровня грунтовых вод, засоление почвы и урожайность сельскохозяйственных культур.
В многоводные годы, как правило, с увеличением водозабора в целом по системе или в Республике Каракалпакстан одновременно увеличивается и абсолютная величина дренажного стока. Максимальное значение дренажного стока соответствует максимальному уровню водозабора. В маловодные годы величина дренажного стока уменьшается, а в отдельные годы достигает нуля. В средневодные годы этот показатель имеет промежуточное значение. Изменение уровня минерализации коллекторных вод также зависит от водообеспеченности всего года [4].
Формирование дренажного стока на орошаемых землях зависит от многих факторов, в частности:
а) на объем водозабора (валовой и чистый);
б) потери воды, то есть значения коэффициента полезного действия (КПД) оросительной системы;
в) техническое состояние коллекторов и дренажей;
г) стоимости мелиоративного фонда земель (МФЗ);
в) виды посевных культур;
е) механический состав почв [7, 8].
Расчет формирования дренажного стока проводился на примере крупных коллекторов КС-1, КС-3, КС-4, ККС и ГЮКК.
Характер формирования дренажного стока по системе каналов Кызкеткен, Суенли, Пахтаарна-Найман, а также по Республике Каракалпакстан в целом зависит от водообеспеченности.
Для анализа водоснабжения были выбраны три системы каналов, а именно:
1. Кызкеткенский канал, обслуживающий территории Нукусского, Кегейлийского, Чимбайского, Караузякского (частично) и Тахтакупырского районов.
2. Канал Суенли, обслуживающий территории Ходжейлийского, Шуманайского, Канлыкульского, Кунградского и Муйнакского районов.
3. Пахтаарна-Найманская система каналов, обслуживающая территории Турткульского, Берунийского и Элликкалинского районов.
На основе данных многолетних статистических материалов за 2015–2024 годы были составлены кривые водообеспеченности с расходами 5, 50 и 95 процентов для каждой системы каналов Кызкеткен, Суенли и Пахтаарна-Найман (рисунок 1), а также определена водность лет в зависимости от уровня водообеспеченности: 2010 год — многоводный год; 2009 год был средневодным, а 2008 год маловодным [4].
/Zhangabaev.files/image001.png)
Рисунок 1. Кривая обеспеченности водозабора по каналам Кызкеткен, Суенли и Пахтаарна на 2015–2024 годы
/Zhangabaev.files/image002.png)
Рисунок 2. Графики изменения расхода воды и минерализации по коллекторам в разные годы с разным уровнем водообеспеченности
/Zhangabaev.files/image003.png)
Рисунок 3. График изменения расхода воды и общего содержания солей коллектора КС-1 за характерные годы
/Zhangabaev.files/image005.png)
Рисунок 4. Результаты контрольных химических анализов коллекторно-магистральных вод КС-1 в районах Республики Каракалпакстан за 2024 год
![]() |
|
|
Рисунок 5. Результаты повторных контрольных химических анализов коллекторно-магистральных вод КС-1 в районах Республики Каракалпакстан в 2024 году (дополнительный отбор проб) |
Рисунок 6. Результаты контрольных химических анализов коллекторно-магистральных вод КС-3 в районах Республики Каракалпакстан за апрель 2024 года
|
Рисунок.7. Результаты контрольно-химических анализов коллекторно-магистральных вод ККС в районах Республики Каракалпакстан за май 2024 года
![]() |
![]() |
|
|
Рисунок. 8. Результаты контрольно-химических анализов коллекторно-магистральных вод КС-1 за 2025 год
|
||
![]() |
![]() |
|
|
Рисунок.9. Результаты контрольно-химических анализов коллекторно-магистральных вод КС-3 за 2025 год
|
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
|
Рисунок. 10. Результаты контрольно-химических анализов коллекторно-магистральных вод ККС за октябрь, ноябрь и декабрь 2025 года |
||
Анализ графика изменения расхода и уровня грунтовых вод (УГВ) коллектора КС-1 за характерные годы (рисунок 3) показывает выраженную обратную зависимость между этими параметрами. В маловодном 2008 г. расход коллектора снижался практически до нуля в период максимального водозабора (апрель–август), при этом уровень грунтовых вод в это же время опускался до наибольшей глубины (350–420 см), что отражает истощение подпитки коллекторно-дренажной сети. В средневодном 2009 г. колебания расхода и УГВ были умеренными и не выходили за пределы среднего диапазона (140–280 см). В многоводном 2010 г., напротив, во второй половине вегетационного периода (июль–август) расход коллектора достигал максимума (25–27 м³/с) одновременно с подъемом грунтовых вод до наименьшей глубины (0–70 см), что подтверждает прямую гидравлическую связь между интенсивностью водозабора, инфильтрационным питанием и режимом грунтовых вод.
Данные ионного состава, представленные на рисунках 4–10, во всех без исключения случаях подтверждают сульфатный тип засоления коллекторно-магистральных вод: анион SO₄²⁻ во всех 12 пробах преобладает над остальными ионами (36,0–43,2% от суммы), на втором месте по значимости находится хлорид-ион Cl⁻ (в абсолютном выражении 0,54–1,34 г/л). На рисунке 4 (КС-1, 2024 г.) минерализация возрастает от участка 1 к участку 2 (с 2,75 до 4,17 г/л) в основном за счёт роста концентраций Cl⁻ и SO₄²⁻, что указывает на усиление засоления вниз по трассе коллектора. Повторный отбор (рисунок 5) дал промежуточное значение (3,53 г/л) с относительно повышенной долей Cl⁻, что подтверждает пространственную неоднородность химического состава КС-1 в пределах одного вегетационного периода. На КС-3 в апреле 2024 г. (рисунок 6) отмечается наибольшая среди всех проб доля кальция (Ca²⁺ = 0,527 г/л, 13,8% минерализации), что может быть связано с локальными геохимическими условиями почвогрунтов данного участка. По ККС в мае 2024 г. (рисунок 7) зафиксирован наибольший разброс: участок 1 показал максимальную минерализацию всей выборки (5,31 г/л) с абсолютным максимумом доли SO₄²⁻ (43,2%) и повышенным содержанием натрия (1,085 г/л), тогда как участок 2 в непосредственной близости дал значение почти на треть меньше (3,70 г/л), что свидетельствует о существенном локальном разбавлении. На КС-1 в 2025 г. (рисунок 8) минерализация достигла второго по величине значения выборки (5,23 г/л) при заметном росте доли кальция (0,630 г/л) и магния (0,348 г/л) относительно проб 2024 г., что согласуется с сокращением дренажного стока и снижением разбавляющего эффекта в этот период. На КС-3 в 2025 г. (рисунок 9) минерализация по трём участкам варьировала от 3,74 до 4,64 г/л, оставаясь в целом близкой к уровню 2024 г. (рисунок 6), что говорит об относительной стабильности гидрохимического режима данного коллектора. На ККС в октябре–декабре 2025 г. (рисунок 10), напротив, минерализация (3,04–3,86 г/л) оказалась ниже показателей мая 2024 г. (рисунок 7), что закономерно связано с промывным периодом осенне-зимних месяцев и согласуется с отмеченной выше сезонной динамикой минерализации.
Для количественного сопоставления гидрохимических показателей, представленных на рисунках 4–10, результаты контрольных анализов сведены в таблицу 1 (общая минерализация рассчитана как сумма концентраций HCO₃⁻, Cl⁻, SO₄²⁻, Ca²⁺, Mg²⁺ и Na⁺).
Таблица 1. Минерализация и доля сульфат-иона в коллекторно-магистральных водах по данным контрольных химических анализов 2024–2025 гг.
|
№ |
Объект и период отбора проб |
Минерализация (сумма ионов), г/л |
Доля SO₄²⁻ в общей минерализации, % |
|
1 |
КС-1, 2024 (уч. 1) |
2,75 |
41,6 |
|
2 |
КС-1, 2024 (уч. 2) |
4,17 |
37,6 |
|
3 |
КС-1, 2024 (повторно) |
3,53 |
36,0 |
|
4 |
КС-3, апрель 2024 |
3,83 |
36,6 |
|
5 |
КС-1, 2025 |
5,23 |
36,8 |
|
6 |
ККС, май 2024 (уч. 1) |
5,31 |
43,2 |
|
7 |
ККС, май 2024 (уч. 2) |
3,70 |
39,3 |
|
8 |
КС-3, 2025 (уч. 1) |
3,88 |
38,7 |
|
9 |
КС-3, 2025 (уч. 2) |
4,64 |
40,6 |
|
10 |
КС-3, 2025 (уч. 3) |
3,74 |
40,0 |
|
11 |
ККС, окт.–дек. 2025 (уч. 1) |
3,86 |
37,2 |
|
12 |
ККС, окт.–дек. 2025 (уч. 2) |
3,04 |
39,8 |
|
* |
КС-1, среднее ± SD (n=4) |
3,92 ± 1,05 |
38,0 ± 2,5 |
|
* |
КС-3, среднее ± SD (n=4) |
4,02 ± 0,42 |
39,0 ± 1,8 |
|
* |
ККС, среднее ± SD (n=4) |
3,98 ± 0,96 |
39,9 ± 2,5 |
|
* |
В целом по выборке, среднее ± SD (n=12) |
3,97 ± 0,77 |
39,0 ± 2,2 |
Как видно из таблицы 1, общая минерализация коллекторно-магистральных вод по представленным пробам изменяется в пределах от 2,75 до 5,31 г/л при среднем значении около 3,97 г/л, то есть максимальные значения превышают минимальные более чем в 1,9 раза. Во всех без исключения пробах преобладающим анионом является сульфат-ион SO₄²⁻, доля которого в общей минерализации составляет от 36,0 до 43,2%, что указывает на сульфатный тип засоления вод на всех обследованных коллекторах. Наибольшие значения минерализации (5,2–5,3 г/л) зафиксированы по коллектору КС-1 в 2025 г. и по ККС в мае 2024 г., а наименьшие (2,7–3,0 г/л) — по КС-1 в 2024 г. и по ККС в конце 2025 г., что в целом согласуется с общей закономерностью снижения минерализации коллекторных вод в вегетационный период и её повышения в период промывки, отмеченной ниже [12, 11].
Статистическое сравнение групповых средних (см. итоговые строки табл. 1) показало, что различия минерализации между коллекторами КС-1 (3,92 ± 1,05 г/л), КС-3 (4,02 ± 0,42 г/л) и ККС (3,98 ± 0,96 г/л) статистически не значимы (однофакторный ANOVA: F = 0,01; p = 0,99); аналогичный результат получен и для доли SO₄²⁻ (F = 0,68; p = 0,53). Сравнение средних значений минерализации между 2024 г. (3,88 ± 0,84 г/л) и 2025 г. (4,07 ± 0,76 г/л) также не выявило статистически значимых различий (t-критерий Уэлча: t = -0,39; p = 0,70), как и для доли SO₄²⁻ (t = 0,15; p = 0,88). Отсутствие значимых межколлекторных и межгодовых различий при относительно узких доверительных интервалах свидетельствует о статистической однородности сульфатного типа минерализации коллекторно-магистральных вод изученных объектов и указывает на то, что в пределах 2024–2025 гг. водообеспеченность года не успела вызвать выраженного сдвига минерализации, фиксируемого при данном объёме выборки; для выявления более тонких межгодовых различий необходимо увеличение числа контрольных проб в последующих циклах мониторинга.
Полученные значения хорошо согласуются с результатами других современных исследований по бассейну Амударьи. Так, по данным пятидесятилетнего анализа засоления бассейна Амударьи, минерализация речных и коллекторно-дренажных вод региона имеет устойчивую многолетнюю тенденцию к росту [12], что подтверждается и полученными нами относительно высокими (2,75–5,31 г/л) значениями минерализации по сравнению с более ранними оценками 1980–2000-х гг. Аналогичный сульфатный тип минерализации коллекторно-дренажных вод, пригодных для повторного использования при орошении, отмечен и для коллекторов Сырдарьинской области [13], что говорит об общей закономерности формирования химического состава коллекторно-дренажных вод низовьев бассейна Аральского моря. Более ранние данные по коллектору ККС за 1999–2018 гг. также фиксировали зависимость уровня минерализации от объёма водопотребления и годового стока [14], что согласуется с выявленной в настоящей работе связью между водообеспеченностью года и минерализацией (рисунок 3, рисунки 7 и 10).
В период вегетации, когда из реки забирается наибольшее количество воды для орошения, минерализация коллекторных вод значительно снижается. Второй подъем минерализации коллекторных вод приходится на период промывки. Опреснительный эффект промывки солей на засоленных землях наблюдается в ноябре и декабре [8].
Во многих регионах формирование водно-солевого режима коллекторных вод зависит от технического состояния коллекторно-дренажных сетей. На больших территориях Чимбайского, Кегейлийского районов из-за некачественного выполнения ремонтно-восстановительных работ образовались стоячие зоны грунтовых вод, что резко снижает объем сточных вод и, в свою очередь, приводит к увеличению их минерализации [6, 7].
Заключение
В результате проведенных исследований было установлено, что формирование водно-солевого режима коллекторных вод в годы различной водообеспеченности напрямую зависит от уровня водообеспеченности региона. В качестве объектов исследования были выбраны коллекторно-дренажные сети, расположенные на орошаемых территориях Республики Каракалпакстан, а также системы каналов Кызкеткен, Суенли и Пахтаарна-Найман. На основе многолетних наблюдений и статистических данных были проанализированы закономерности изменения расхода, степени минерализации и гидрохимического состава коллекторных вод.
Анализ показал, что в результате увеличения водозабора в оросительные системы в многоводные годы увеличивается объем сточных вод в коллекторно-дренажных сетях. В результате расход коллекторных вод имеет высокие значения, а уровень минерализации относительно снижается. Это объясняется вымыванием солей на орошаемых площадях и их выбросом через коллекторы. В маловодные годы из-за уменьшения объема воды, выделяемой на орошение, коллекторный поток резко сокращается, а в некоторых случаях практически не формируется. В то же время концентрация солей в коллекторных водах увеличивается, а уровень минерализации достигает высоких показателей.
В ходе исследования наблюдалось снижение минерализации коллекторных вод в вегетационный период и определенное повышение показателей минерализации в период промывки. В частности, было установлено, что в результате промывки солей, проводимой на засоленных землях в ноябре-декабре, происходят значительные изменения в химическом составе коллекторных вод. Это подтверждает важную роль коллекторно-дренажных систем в управлении водно-солевым балансом.
Также установлено, что на водно-солевой режим коллекторных вод существенное влияние оказывает не только водоснабжение, но и техническое состояние коллекторно-дренажных сетей, уровень грунтовых вод, мелиоративное состояние почвы и коэффициент полезного действия оросительных систем. В некоторых регионах из-за некачественного выполнения работ по ремонту и восстановлению коллекторов и дренажей сформировались стационарные зоны грунтовых вод, что привело к снижению коллекторного стока и повышению уровня минерализации вод.
На основе полученных результатов рекомендована необходимость повышения эффективности коллекторно-дренажных сетей, рационального использования водных ресурсов и улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель, регулярного контроля технического состояния коллекторов, реконструкции дренажных сетей и организации распределения воды на научной основе. Результаты исследования могут служить управлению водно-солевым режимом, обеспечению экологической устойчивости и повышению эффективности сельскохозяйственного производства на орошаемых территориях Республики Каракалпакстан.
В количественном выражении по 12 контрольным пробам 2024–2025 гг. общая минерализация коллекторно-магистральных вод составила в среднем 3,97 ± 0,77 г/л (диапазон 2,75–5,31 г/л) при устойчивом преобладании сульфат-иона (36,0–43,2% от суммы ионов, в среднем 39,0 ± 2,2%), что статистически подтверждает сульфатный тип засоления всех обследованных коллекторов (КС-1, КС-3, ККС). Статистическое сравнение (ANOVA, t-критерий Уэлча, α = 0,05) не выявило значимых различий минерализации ни между коллекторами (p = 0,99), ни между 2024 и 2025 гг. (p = 0,70), что указывает на относительную устойчивость гидрохимического режима изученных объектов в пределах рассмотренного двухлетнего периода при сохраняющейся выраженной сезонной изменчивости (снижение минерализации в вегетационный период и её рост в период промывки, зафиксированный на рисунках 3, 7 и 10).
Список литературы:
- Алекин О.А. Основы гидрохимии. – Л.: Гидрометеоиздат, 1970. – 442 с.
- Государственный водный кадастр. Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши.
- Гидрологический ежегодник. Т. 5. Бассейны рек Средней Азии.
- Шодиев С.Р., Чембарисов Э.И. Современные гидрологические и гидрохимические характеристики магистральных коллекторов Сурхандарьинской области // География: природа и общество. – 2022. – №2.
- Шодиев С.Р., Жумаева М.Б., Чембарисов Э.И. Поверхностные воды Сурхандарьинской области Республики Узбекистан // International Polish Science Journal. – 2021. – Issue 2(35). – С. 9–14.
- Хожамуратова Р.Т., Тлеуов Н.Р., Далжанов К.О., Турсынов М. Проблемы обеспечения населения Южного Приаралья безопасной питьевой водой, 2022.
- Туреева К.Ж., Атажанова А.Д. Мониторинг биогенных элементов водных объектов в современных условиях Южного Приаралья, 2021.
- Хожамуратова Р.Т., Курбанбаев С.Е., Чембарисов Э.И. Использование дренажных вод для орошения в условиях Республики Каракалпакстан и дефицита оросительных вод, 2020.
- Su F., Liu Y., Chen L., Orozbaev R., Khasanov S. Agricultural water use and its impact on regional water resources in Central Asia, 2021.
- Wang Z., Huang Y., Liu T., Zan C., Ling Y., Guo C. Analysis of the spatiotemporal variation of water quality in Central Asian rivers, 2022.
- Kulmatov R., Gapporov K., Alimov A., Opp C. Assessment of quantitative and qualitative indicators of water resources in the Amu Darya Basin, Uzbekistan // Environmental Research and Technology, 2026. – Vol. 9, No. 3. – P. 502–512.
- Hao L., Wang P., Gojenko B., Yu J., Lv A., Li F., Kenjabaev S., Kulmatov R., Khikmatov F. Five decades of freshwater salinization in the Amu Darya River basin // Journal of Hydrology: Regional Studies, 2023. – Vol. 47. – 101375.
- Kulmatov R., Odilov S. Evaluation of the quality indicators of collector-drainage water for reusing purposes: a study from Sirdarya province, Uzbekistan // E3S Web of Conferences, 2023. – Vol. 381. – 01017.
- Ходжаева Г.А., Эшбоев Н.П. Комплексное изучение уровня водопотребления и минерализации мелиоративных коллекторов // Журнал Агро Процессинг, Спецвыпуск. – 2021.
References:
- [Fundamentals of Hydrochemistry]. – L.: Gidrometeoizdat, 1970. – 442 s (In Russ.)
- [River Basins of Central Asia] (In Russ.)
- [Annual Data on the Regime and Resources of Surface Waters of Land] (In Russ.)
- Tureeva K.Zh., Atazhanova A.D. [Monitoring of Biogenic Elements in Water Bodies under Contemporary Conditions of the Southern Aral Sea Region, 2021] (In Russ.)
- Khodzhaeva G.A., Eshboev N.P. [Comprehensive Study of the Level of Water Consumption and Mineralization of Ameliorative Collectors] // Zhurnal Agro Protsessing, Spetsvypusk. – 2021 (In Russ.)
- Khozhamuratova R.T., Tleuov N.R., Dalzhanov K.O., Tursynov M. [Problems of Providing the Population of the Southern Aral Sea Region with Safe Drinking Water, 2022] (In Russ.)
- Khozhamuratova R.T., Kurbanbaev S.E., Chembarisov E.I. [Use of Drainage Waters for Irrigation under Conditions of the Republic of Karakalpakstan and Deficit of Irrigation Water, 2020] (In Russ.)
- Shodiev S.R., Chembarisov E.I. [Contemporary Hydrological and Hydrochemical Characteristics of Main Collectors of Surkhandarya Region] // Geografiya: priroda i obshchestvo. – 2022. – № 2 (In Russ.)
- Shodiev S.R., Zhumaeva M.B., Chembarisov E.I. [Surface Waters of Surkhandarya Region of the Republic of Uzbekistan] // International Polish Science Journal. – 2021. – S. 9–14 (In Russ.)
- Hao L., Wang P., Gojenko B., Yu J., Lv A., Li F., Kenjabaev S., Kulmatov R., Khikmatov F. Five decades of freshwater salinization in the Amu Darya River basin // Journal of Hydrology: Regional Studies, 2023. – 2023.
- Kulmatov R., Gapporov K., Alimov A., Opp C. Assessment of quantitative and qualitative indicators of water resources in the Amu Darya Basin, Uzbekistan // Environmental Research and Technology, 2026. – 2026. – № 3. – P. 502–512.
- Kulmatov R., Odilov S. Evaluation of the quality indicators of collector-drainage water for reusing purposes: a study from Sirdarya province, Uzbekistan // E3S Web of Conferences, 2023. – 2023.
- Su F., Liu Y., Chen L., Orozbaev R., Khasanov S. Agricultural water use and its impact on regional water resources in Central Asia, 2021.
- Wang Z., Huang Y., Liu T., Zan C., Ling Y., Guo C. Analysis of the spatiotemporal variation of water quality in Central Asian rivers, 2022.
/Zhangabaev.files/image006.png)
/Zhangabaev.files/image007.png)
/Zhangabaev.files/image009.png)
/Zhangabaev.files/image010.png)
/Zhangabaev.files/image011.png)
/Zhangabaev.files/image012.png)
/Zhangabaev.files/image013.png)
/Zhangabaev.files/image014.png)
/Zhangabaev.files/image015.png)