ное и сернокислотное, Наиболее характерным процессом формирования состава природных вод является углекислот выветривание с его главным агентом углекислотой. Интен ность этого вида выветривания определяется концентрац СО, в водах, однако не вся углекислота способна взаймоде вовать с породой, а только часть ее, называемая агрессив углекислотой. _ Сущность углекислотного выветривания заключается в лекании реакций: | СаСО, + СО, + Н,О == Са (НСО,), — Са” + 2НСО;, В$Ю0, -- СО, + иН,О — ВСО, -- 810, . яН,О. Если углекислотному выветриванию подвергается кальц вый силикат, то, как явствует из второй реакции, образуе слабо растворимый СаСОз, однако под воздействием прод жающегося процесса углекислотного выветривания образуе более растворимое соединение кальция в соответствии с пер реакцией. Основным агентом сернокислотного выветривания являе серная кислота, образующаяся при окислении сульфидов пример Реб,). Сернокислотное выветривание осуществляется схеме ‘ ` СаСОЗ + Н2804 —> 68504 + СО2 '*!— 1—120 ’ В510, -- Н,50, — А50, + 510, + Н,О. В горных породах сульфиды имеют спорадическое распр ранение и поэтому сернокислотное выветривание интенси проявляется местами, в соответствующих условиях. Характер выветривания минералов зависит от условий сре в которой оно протекает, в частности от реакции (велич рН), солевого состава и минерализации водных растворов, занных с интенсивностью биохимических процессов. В ходе ветривания наблюдается ступенчатость, которая определя как структурными, кристаллофизическими и кристаллохими скими особенностями минерала, так и климатическими ус виями выветривания. Среди климатических факторов глав значение имеет температура воздуха и количество атмосфер осадков. Чем больше в году дней с высокими температурам чем она выше, тем интенсивнее идут процессы окисления. лагают, что в районах со среднегодовой температурой возд ниже . нуля окисление сульфидов протекает очень сл (А. А. Бродский, 1963). Однако, по мнению Ю. Ю. Бугельск 48