использования). Следовательно, мелиоративная система с одной стороны рассматривается как целостный комплекс, а с другой — имеет четко выраженные подсистемы (модули): технологическую, социально-экономическую, экологическую (рис. 1). Социально-экономическая » Экологическая 2-уровень подсистема « подсистема иерархии Технологическая 1-уровень подсистема иерархии Рис. 1 - Укрупненная блок-схема модулей оросительной системы Технологическая подсистема. В данной подсистеме сосредоточенные процессы подачи воды из межхозяйственного во внутрихозяйственный канал на основе технологического комплекса водохозяйственных сооружений (насосных — станций, межхозяйственных каналов, систем измерения количества поданной воды, и тому подобное). Подведенная системой внутрихозяйственных каналов вода заказывается водопотребителями и используется для орошения сельскохозяйственных культур. Технологически в данной цепи водоподачи можно выделить отдельные важнейшие звенья: технологии водопользования; технологии водораспределения по магистральному и межхозяйственным — каналам; — технологии — внутрихозяйственного — нормируемого водопользования. В данной статье мы только упомянем о разработке современных методов нормируемого водопользования, в частности, на первом уровне иерархии это в задачах выдачи разрешений на специальное водопользование и в задаче годового планирования - оросительных норм, задачи нормированного — водопользования, оперативного планирования поливов. Социально-экономическая подсистема. Рассмотрим моделирование сценариев развития мелиорируемой территории с точКИ зрения эффективности сельскохозяйственного производства на основе функции чистой прибыли от продукции растениеводства. Процесс управления предусматривает оптимальное распределение имеющихся земельных, водных и материальных ресурсов (удобрений) для обеспечения максимально возможной прибыли хозяйства (рис. 2). Для оптимизации чистой прибыли при орошении на водовыделе необходимо использовать соответствующим образом формализованные модели, которые построены с использованием комплексных моделей урожайности. Решение этой задачи возможно лишь при условии определения количественного влияния основных факторов роста на производительность культуры, установления степени обеспеченности этими факторами в тех или других естественно-климатических условиях и возможностью их регуляции, что и является основой программирования урожаев. Чистая прибыль от продукции растениеводства [1] определяется как суммарная валовая продукция на орошаемых землях, от которой вычитаются суммарные расходы: Р, к, )= \ 5) С, у (0 к )у б - У ов 5, - У 5а (у" )Е (у " )), (1) 1=1 1=1 71 где 5; - площадь і-_той культуры, га; С; - закупочная цена 1 ц выращиваемой продукции, грн/ц1; ',К›)- функция программированного урожая в зависимости от водного фактора / и удобрений К›; (Л` - оросительная норма, м’/га; К› - дозы удобрений; умаю _ проектная урожайность, ц/га; В-- постоянные затраты на выращивание ' Гривна (грн) — денежная единица У краины. 16