ГЛАВА 1!. КАРПАТСКАЯ И КРЫМСКО-КАВКАЗСКАЯ СКЛАДЧАТЫЕ ОБЛАСТИ 283 мическая — инверсия — высокоминерализованные воды — палеогеновых и верхнемеловых отложений на болышой глубине сменяются пресными или маломинерализованными водами нижнемеловой толщи (Н. М. Буа- чидзе, 1962 г.). Рассмотрим кратко некоторые особенности отдельных артезианских бассейнов третьего порядка, входящих в гидрогеологичекую структуру Восточно-Черноморского бассейна. Новороссийско-Туапсинский артезианский бассейн в своей конти- нентальной части протягивается узкой полосой между осевой зоной Северо-Западного Кавказа и берегом моря. Водоносные горизонты здесь связаны с меловыми и юрскими отложениями. К синклинальным струк- турам в пределах этого бассейна приурочены небольшие артезианские бассейны (Новороссийский, Геленджикский, Туапсинский). Сочинский — артезианский бассейн - приурочен к Сочи-Адлерской депрессии, где основными водоносными торизонтами являются верхне- юрские и меловые известняки, © которыми связаны сероводородные ми- неральные воды мацестинского типа. Мегрельский артезианский бассейн занимает одноименный синкли- норий (по И. М. Буачидзе). К апт-неокомским известнякам, погружаю- щимся в центральной части бассейна на глубину до 3—3,5 км, приуро- чен высокодебитный горизонт термальных вод низкой минерализации. Западно-Грузинский артезианский бассейн является областью рас- пространения преимущественно азотных, сероводородных и метановых газов. Пресные воды в зоне активной циркуляции имеют в своем составе азот воздушного происхождения. Азот служит преобладающим компо- нентом растворенных газов и многих минеральных вод (Цхалтубо, Цаиши и др.). В северо-западных районах бассейна, особенно в полосе Сочи—Сухуми, встречаются сероводородные воды нередко с метаном. Метаном обычно насыщены хлоридные натриевые и кальциево-натрие- вые; минерализация высокая. В пределах Западной Грузии глубинные температуры распреде- ляются следующим образом (по И. М. Буачидае, Ш. Г. Чихрадзе, Г. М. Сухареву): на глубине 1000 м — 35—49° С, на глубине 2000 м — 60—77° С. Максимальная температура, зафиксированная в Колхидскон низменности на глубине 3250 м, равна 104° С; среднее значение геотер- мической ступени 41,2 м/°С, с глубиной величина ступени заметно со- кращается. Ш. Г. Чихрадзе считает, что увеличение геотермической сту- пени и понижение величины теплового потока с уменьшением глубины объясняется поглощением тепла средой. Это интересное явление, це- обычное для других бассейнов, возможно, связано с диркуляцией в глу- боких горизонтах термальных вод, являющихся дополнительным источ- ником тепла, и охлаждающим влиянием вод четвертичной толщи. В прибрежных районах наблюдается понижение глубинных темпе- ратур, что связывают с охлаждающим влиянием моря. Среднее значение теплового потока в цевтральной части Колхид- ской низменности составляет 1,38.10-% кал/см*-с (по Ш. Г. Чихрадзе), а в районе Мацесты — 0,82-10-6 кал/см?:с (по Е. А. Любимовой). Основные этапы палеогидрогеологического развития и закоиомерности формирования подземных вод При рассмотрении условий формирования подземных вод в истори- ческом плане следует особое внимание уделять последним этапам раз- вития гидрогеологической структуры. Палеогидрогеологическая обстановка неоген-четвертичного врсмени в областях альпийской складчатости и в молодых платформах играла