214 ЧАСТЬ !1. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ ПЛАТФОРМ рек, фонтанируют с расходами до 10—20 л/с Модуль подземного стока здесь 1— 3 л/с с 1 км° площади. Широко распространены в данном райо- не жильные азотные хлоридные натриевые воды, приуроченные к зонам новейших разломов и образующие самостоятельные гидродинамические системы. Ньезометрические уровни пластовых межсолевых и подсоле- вых рассолов располагаются, как правило, ниже местных базисов эро- зии, в связи © чёем данные рас- солы здесь не участвуют в под- земном — стоке. В пятом районе, занимающем севе- ро-западную часть Тунгусско- го бассейна, условия питания. и разгрузки вод верхних го- ризонтов в целом благоприят- ные; — многолетняя — мерзлота здесь таликовая и островная. В связи с интенсивными Нно- вейшими тектоническими дви- жениями здесь происходит зна- чительная разгрузка подзем- ных вод из нижнего гидроди- намического этажа. Величина модулей подземного стока в этом районе составляет 3— 4 л/с с 1 км? площади 72 В ЕЫ СС( ЕЕЕВ; 256 237 Еее8 [ # 70 Рис. 34. Схема районирования территории по усло- виям Ппитания и разгрузки подземных вод. Раноны, в пределах которых условия питания и раз- грузки подземных вод следующие 1 — весьма пло хие, подмерзлотные воды практическн не имеют связи с дневной поверхностью, 2 — плохне, связь с дневной поверхностью осуществляется через редкие сквозные талнкн, 3—4 — хорошне для верхннх водоносныХ го рнзонтов — 8 — пьезометрнческне уровни вод верхиих и нижннх горнзонтов располагаются выше местных Основные черты формирования подземных вод В пределах верхнего гид- родинамического этажа в фор- мировании подземных вод 0с- новную роль играют процессы выщелачивания и растворения базнсов эрозин, 4 — пьезометрнческне уровнн вод верх ннх горнзонтов располагаются выше местных бази сов эрознн, 5 — хорошие условня пнтания и разгруз ки вод глубоких горнзонтов (по многочисленным 30 нам повейшнх разрывов), 6 — изолннии модулей под земного стока (л/с с ! км?) 7 — районы, в пределах которых подземный сток формнруется в основном за счет вод надмерзлотных талнков атмосфериого питання, 8 — то же, за счет вод верхннх подмерзлот ных горнзонтов атмосферного питання 9 — то же, за счет вод верхних горизоитов атмосферного пита- ння и седнментацноиных вод глубокнх горнзонтов, 10 — зоны новейших тектоническнх разломов горных пород водами атмос- ферного питания. При этом среди карбонатных и терриген- ных хорошо промытых пород формируются воды гидрокар- бонатного кальциевого (реже магниевого) состава. Воды сульфатного кальциевого со- става приурочены обычно К верхним горизонтам терригенных и карбонатных пород, содержащих пласты гипса и ангидрита, а воды хлоридного натриевого состава -— к соленосным отложениям Накопление сульфатов в водах происхо- дит также за счет окисления сульфидов, являющихся часто примесью как в карбонатных, так и в терригенных породах. Минерализация кКальциевых (магниевых) вод колеблется в пределах 0,2—0,5 г/л; суль- фатных кальциевых вод — в пределах 0,6—3,5 г/л, хлоридных натрие- вых — от 1--2 до 200—300 г/л. Состав растворенных газов этих вод кислородно-азотный и азотный (иногда с примесью метана для хло- ридных вод с величиной отношений Не/Аг от 0,0005—0,001 до 0,01— 0,05. Величина коэффициента С!1/Вг в рассматриваемых хлоридных во- дах обычно более 1000, а значения коэффициента отношения натрия к хлору близки к единице, что свидетельствует о формировании их пу- тем выщелачивания соленосных отложений. Недостаточно ясен генезис