ровании состава вод. Так, по мнению К; В. Филатова, «ги динамический фактор, как и фактор геологический, клима ский и другие, пространственно ограничен и свое реша воздействие на генезис подземных вод оказывает в первом, нем поясе.подземных вод, т. е. до наинизшего эрозионного данного региона. В нижнем поясе перемещение водного раст в делом становится незначительным» (1956, стр. 107— В действительности же влияние дрен распространяется нам ниже их уровня и в соответствующих условиях возникает и сивный подземный сток на несколько сот метров ниже ур моря (например, в Днепровско-Донецкой впадине). В другой статье К. В. Филатов (1960) полностью отри значение степени водообмена в образовании вертикальных рохимических зон. Динамика, по его утверждению, не соз а разрушает зональность. Причины возникновения зональности разнообразны. В кальная зональность может появляться в различной о новке и различных условиях (Е. В. Посохов, 1963, 1964) определенном эЭтапе развития гидрогеологической струк действием фактора динамики может быть создана ярко в женная гидрохимическая зональность, которая в дальней этим же фактором уничтожается. М. А. Гатальский посвящает фактору динамики спец ную статью (1856). Он считает, что рассолы глубоких гор тов палеозоя Русской платформы находятся в движении. П данным, на глубине 400—600 м рассолы имеют сравните небольлую минерализацию (30—80 г/л). С увеличением бины до 700—1200 м минерализация возрастает до 150—250 Дальнейшее концентрирование рассолов с глубиной происх медленно, что, по автору, указывает на резкое возрастани стойности вод на этой глубине. В более поздней статье (1 М. А. Гатальский рассматривает химический состав подзем вод как следствие главным образом гидродинамических. у вий, которые в свою очередь создаются структурными, лит тическими, гипсометрическими и другими факторами. А. Н. Козин (1959) подтверждает тесную связь соста ` минерализации пластовых вод с их динамикой. По его дан траницы зон, проводимых по гидродинамическому признак совпадают с границами зон, выделяемых по гидрохимиче показателям. Согласно Н. К Игнатовичу‚ для платформе условий нижняя граница второй гидродинамической зоны ходит на глубине 500—600 м. А. Н. Козин проводит ниж 120