Температурные условия Тепловой режим Западно-Туркменского артезианск с различной степенью детальности рассматривается К. П. Калицкого, И И Никшича, А Е Ферсмана, Н. В. Тагеевой, П ` И Калугина, А В. Щербакова, Ю П. И. Журавлева, В. В Колодия, А. Акмамедова и др рактеристика геотермических условий района приводи С С. Джибути (1962), по материалам которого написа раздел Температура подземных вод, связанных с плиоцено ниями, отличается от среднегодовой температуры возду частях геологического разреза на &80—90°С Геотерми метры, характеризующие тепловое состояние бассейн в табл 24. Средние значения геотермической ступени ческого градиента (Г) и теплового лотока (49) по отдел рам в верхнеи части разреза колеблются в широком ставляя для Челекена 5,6 м/° С, а для Кобека 42,0 м/° С но величина геотермического градиента равна 17,8— а теплового потока 31,2.10-2—4,2.10-® ккал/м?-ч. По ме отмечается повышение значений геотермической ступени температурного градиента и величины теплового потока Общую вкартину распределения температур подземн щающих их пород дает схематическая карта геоизотер 2000 м и ниже уровня моря (рис. 27) Как видно из это более крупные «положительные» аномалии связаны со с лекен и с площадью широкого развития грязевого вул ней юго-западной части Кеймир-Окарем-Камышлджин плиоценового вала Более низкие для данной глубины те мечены в районе газоконденсатной залежи Кызылкум, щей собой так называемую «отрицательную» тепловую а С ©С Джибути (1962) произведен расчет элементов мальных вод и теплового нотока Западно-Туркменского бассейна` Приход тепла кка 1/сек си? Радиогенное тепло Внутренняя теплота земли с учетом тепловых эффектов био- химических и других процессов Суммарный приход тепла Расход тепла, ккал/сек см? Количество тепла, переносимое подземными водами Количество тепла, расходуемое за счет теплопроводности горных пород Суммарный расход тепла Судя по этим ориентировочным расчетам, основны лем» тепловой энергии недр (до 98%) являются подзем