ННЕ РО а РВ оР чер НЕ ТОНЕ РНО ОНа НТаЛ ИИ ч ищлО ОНа тча РОр аЕ оИЕ В, для Барсакельмесской впадины И, = 0,02.35.16 000 ен 112-108 м, По соотпошению геологических и ежегодно восполняемых ресур-- сов можно определить скорость водообмена для каждой площади (Куделин, 1960). тде п — скорость ` водообмена, Для Актумсукского поднятия: У 24 10° яа 212 ло Для Барсакельмесской площади Уев _ 11210° ®—р — аи 190 ле з всего вышесказанного вытекает, что за континентальный пе- рпод груптовые воды в положительных структурах обновлялись за счет атмосферных осадков много раз, значительно больше, чем на ‘участках, прилегающих к областям разгрузки. В связи с этим на возвышениях развиты воды с минерализацией 2—3 г/я. сульфатно- хлоридного кальциевого и натриеного типа, а на пониженных участ- ках встречаются воды с минерализацией 30—50 е/ж хлоридного. натриевого состава: На протяжении длительного периода инфильтрации на участ- ках глубокого залегания уровня грунтовых вод засоление пород смепястся рассоленнем. В результато вымывания породы освобож- даются от легко растворимых солей, но содержат моны адсорбиро- ванцого натрия. Таким образом, солончаки на целых участках превращаются в солопцы. При рассолении носле выноса легкорастворимых солей начи- нается процесс выщелачивания. В раствор переходят труднораство- ‘римые карбонаты кальция и магния, а при достаточной концентрации шх в растворе — такяке н адеорбированный ранее натрий. Происходи ‘реакция а, (почна) -- СаСО, — No,СО, -+-Са (почна). Образующаяся при этой реакции сода легко вымывается из почвы: м обогащает груптовые воды: растворами гидрокарбонатного натрие- вого типа, которые, смешиваясь © сульфатными натриево-кальцие- выми водами, образуют сульфатные кальциево-натриевые воды. Выше было показано, что воды этого типа занимают значительные. илощади на приподнятых участках. По мере ириближения к области разгрузки уклоны зеркала под- земных вод выполаживаются, а глубина до зеркала уменышается 184