Испарение и соленые воды 245 ПРИМЕРЫ Бассейн озера Магади, Кения. Озеро Магади — Это соляно-щелочное озеро в долине Восточно-Африканского рифта. Большую часть времени " озеро" пок- рыто твердой троной No „СО, - МаНСО, . 2 Н, О с небольшими лужами воды близ берегов, где выходят источники. Непосредственно под своей поверхностью трона содержит поровые рассолы, которые и принимаются за озерные рассолы. Гидрохимия бассейна Магади была детально изучена Эгстером [104] и Джон- сом и др, [194], Озеро расположено в наиболее низкой части долины рифта, где температуры высокие, а осадков очень мало из-за экранирующего влияния окружающих вы- сот, Коренные породы в долине рифта сложены преимущественно вулканоген- ными трахитами, а примыкающих высот — гранитами. Главный источник воды для бассейна озера Магади — дожди, выпадающие в горах, Там в течение все- го года текут речки, вода которых менее минерализована по сравнению с во- дой источников Сьерра-Невады (гл, 7). Когда вода стекает по обрывам в до- лину рифта, она быстро концентрируется благодаря испарению, а у основания обрывов исчезает в аллювиальных отложениях, Непрерывного поверхностного стока в озеро Магади нет, Протекая через адлювиальные отложения, вода ста- новится еще более концентрированной за счет испарения, Лишь часть ее опус- кается до глубин, достаточных для ее нагрева (геотермический градиент в долине рифта очень высок), Вода вновь выходит на поверхность в виде источ- ников у берегов озера, Здесь она имеет уже высокую концентрацию солей (табл. 9.2). Двигаясь через "озеро", как поровый рассол в твердой троне, вода подвергается дальнейшему испарительному концентрированию» Исследуя химический состав вод, Эгстер [ 104] и Джонс и др. [194] выб- рали для демонстрации эффекта испарения хлоридный ион. Происхождение хло- ридов в этой системе, по-видимому, полностью связано с дождевой водой, Поскольку хлориды не поступают и не удаляются в заметных количествах бла- годаря их взаимодействию с породами и не осаждаются в форме солей, пока вода не достигнет очень высокой солености, их концентрация в воде является индикатором степени выпаривания, начиная с момента выпадения дождя. Если концентрацию любого другого иона (например, натрия, рис. 9.5) нанести на диаграмму в виде функции концентрации хлорида, то может быть выяснено, в каких размерах концентрация иона контролируется процессом испарения» Видна также степень влияния других процессов на его концентрацию. На диа- грамме в логарифмических координатах точки, соответствующие прогрессив- ному выпариванию воды, должны ложиться на линию, проходящую под _ углом 45° , независимо от исходного соотношения концентраций наносимых на диаг- рамму ионов. Диаграмма зависимости концентрации натрия от концентрации хлорида (рис. 9.5) показывает, что большинство точек ложатся вблизи линии, имею- щей наклон 45°, при изменении концентрации на четыре порядка, В относитель- но маломинерализованных водах нагорных речек концентрация натрия возрас-