щелочных вод типа Ессёнтуки No 17(М Н1Соз 60 С140 | . ° 12,3 (No +- К) 90 (С + М В 2 НСО, 59 $0,29 С112 ‚из вод типа нарзанов М2‚5No путем их морфизации. Из приведенных формул химического состава в что Ессентуки No 17 отличаются от нарзанов отсутствием сул тов, значительно меньшим содержанием ионов кальция и маг ‘резко повышенной концентрацией гидрокарбонатных ионов различия навели авторов на мысль, что главным фактором морфизации в данном случае - является — десульфатиза В верхнемеловых и третичных отложениях на многих уча имеются мелкие скопления углеводородных газов (в частн метана). Авторы полагают, что именно в этих породах про дит десульфатизация нарзанов в результате взаимодейс сульфатов кальция, магния и натрия с углеводородными га (по-видимому, при участии десульфатизирующих бактерий) Эти процессы авторами изображаются в виде следую схем: о . 3|,йСабО, + С„Нодно — 3[,пСа5 -- пСО, - иН,О, ' у Аналогично протекает процесс и в случае взаимодейс с углеводородами сернокислого натрия: No,80, -- С„Ноанэ — МаН5 -- Мансо, + Н,О. Гидросульфид натрия обычно распадается; при этом на идет на образование гидрокарбоната натрия, а за счет ги сульфида образуется сероводород. Последний, являясь ве активным восстановителем, обычно реагирует с тяжелыми таллами, находящимися в растворе. Кроие процессов десульфатизации, приводящей к восста лению ионов 50О,” с образованием сероводорода, углекисл и ‘воды, в природных водах может происходить обратный цесс — сульфофикация. Этот процесс заключается в окисл сероводорода до серы и серной кислоты и в появлении би ных сульфатов в составе воды. Окисление серы и сероводо до сульфатов в подземных водах способны осуществлять с бактерии, а также тионовые бактерии. - Примером высокой сульфатности ВОДд В присводовои ч нефтеносной структуры и низкой — в ее законтурной части, пишет М. С..Гуревич (1961), является Сураханская струк 228