Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 3(11), 2013 г., [54-65]
2
to 34 thousand ha, which equals to 10-17 % from all irrigated lands at the given irrigation sys-
tems. Average annual melt water volume from catchment areas adjacent to diversion canals in
the Rostov region is 68.1 million m
3
. Assuming the irrigation rate mentioned above, such wa-
ter volume can irrigate an area from 23 to 45 thousand ha or 22-25 % of the currently irrigated
lands. While the additional expansion of the irrigated area on the base of complex use of local
flow and irrigation return flow, the most prospective technology is the improved estuary irri-
gation technology which enables to increase the efficiency of irrigation systems by improving
the degree of efficiency, coefficient of land use, and coefficient of water use. Decision-
making algorithm for organization of estuary irrigation comprises the localization of sites
where technological irrigation overflow and places of local flow concentration occur; calcula-
tion of the volumes of overflow and local flow water; determination of the land use type; cal-
culation of potential irrigated area; and economic efficiency assessment. The criteria and indi-
cators for using the estuary irrigation technology were established: allowable depth of
groundwater for fresh water – 1.5 m and for salt – 3.0 m; allowable groundwater mineraliza-
tion is 3 g/l; optimal slope – up to 0.02; water absorption rate in soil for the first hour – 1-5 m
per hour. Technical realization of the estuary irrigation technology is possible on the base of
developed engineering solution, a key element of which is the differentiated block of water al-
location enables to use waters either from local flow from higher situated catchment area, or
from the regular irrigation source including overflow waters from canals and ponds.
Keywords: increasing the efficiency of irrigation systems, estuary irrigation system,
expansion of the irrigated area, complex use of overflow and local flow waters, organization
of estuary irrigation technology.
Ежегодно на оросительных системах Ростовской области при запол-
нении каналов, а также во время опорожнения на сброс идут большие объ-
емы оросительной воды (таблица 1). Так, на семи крупных оросительных
системах Ростовской области, общая площадь орошения на которых со-
ставляет 208,136 тыс. га, объем воды, поданной на орошение, по данным
управления ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» в среднем за по-
следние годы составляет 614,856 млн м
3
. При этом объем воды, сбрасы-
ваемой при опорожнении, составляет 51,2 млн м
3
.
Таблица 1 – Потенциальная площадь орошения при использовании
вод, сбрасываемых с оросительных систем в осенний
период
Название
оросительной
системы
Площадь
орошаемых
земель,
тыс. га
Суммарный
объем воды,
поданный на
орошение,
млн м
3
Объем вод,
сбрасывае-
мых в осен-
ний период,
млн м
3
Площадь орошения
при заданной ороси-
тельной норме, тыс. га
1500
м
3
/га
2000
м
3
/га
2500
м
3
/га
1
2
3
4
5
6
7
Азовская ОС
28,783
86,349
6,44
4,293 3,220 2,576
Багаевская ОС
34,200
102,6
5,47
3,647 2,735 2,188
Садковская ОС
4,100
12,3
0,38
0,253 0,190 0,152
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека