[=5. ЧАСТЬ 1 ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СКЛАДЧАТЫЕ ОБЛАСТИ звением хлора в подземные воды из агмосферных осадков. Среди катио- ввов преобладает кальций, тем не менее содержание натрия или магния чкасто достигает 15—30 мг-экв/л. Связь катионного состава подземных иад с водовмещающими породами наблюдается редко. Трещинные воды в приморской полосе шириной 1—1,5 км в Сихотэ- Алиньской гидрогеологической области (см. табл. 49, анализ 16) имеют минерализацию до 1 г/л и хлоридно-гидрокарбонатный кальциево- тватриевый или натриево-кальциевый состав. Формирование таких вод зроисходит под непосредственным влиянием моря. Таким образом, все выделенные гидрохимические типы (или фа- шии) грунтовых вод характеризуются преобладанием в их составе гид- реокарбонат-иона и иона кальция. Воды слабокислые или слабощелочные «2Н 6,2—7,4) с общей жесткостью преимущественно 0,1—3,0, реже 4— ®& мг-экв/л. Химический состав этих вод формируется в результате выще- дкачивания растворимых или слаборастворимых минералов водовмещаю- вжих пород (в рассматриваемом регионе это полевые шпаты и в меньшей скепени карбонаты), а также отражает химический состав атмосферных ‹жсадков. В распределении гидрохимических типов грунтовых вод суще- «=твенную роль играет высотная поясность. Заметное влияние оказывает ткажже близость моря. Трещинно-жильные воды бассейнов трещинных вод по химическому <оставу четко делятся на пресные и минеральные. Связь минеральных вод с разломами на юге Дальнего Востока установлена многочислен- вязми исследованиями (Богатков, 1960; Кириллова, 1966 и др.). Хими- чезский состав трещинно-жильных вод формируется главным образом в результате выщелачивания растворимых породообразующих и рудных в основном сульфидных минералов, На эти процессы часто существенно жнияют повышенные температуры земной коры, особенно там, где под- зкемные воды по зоне разлома проникают на значительную глубину. При слабой сульфидной минерализации тектонической зоны и неглубокой всли умеренной по глубине циркуляции формируются гидрокарбонатные жальциевые или кальциево-магниевые воды с минерализацией до 0,2— З г/л (см. табл. 42, анализ 17). Иногда в условиях окислительных вроцессов, которым интенсивно подвергаются сульфидные соединения, фирмируются гидрокарбонатно-сульфатные воды с минерализацией до @5 к/л. Ионы хлора в водах присутствуют редко и обычно их содержа- жкие не превышает 10 мг-экв/л. В водах отмечается до 30—40 мт/л рас- тлворенного кремнезема и повышенное содержание углекислоты (до 25— 3® мг/л). Воды, как правило, слабокислые. Основной катионный состав тваких вод Иногда огражает вещественный состав пород, рассеченных зюной разлома. Так, трещинно-жильные воды в лейкскратовых гралитах ээметно обогащаются натрием, а в карбонатных породах, основных и у-жьтраосновных изверженных породах — магнием и кальцием. В случае интенсивной сульфидной минерализации ‘разлома при уме- ренной по глубине циркуляции формируются гидрокарбонатно-сулефат- вяме кальциево-магниевые или сульфатно-гидрокарбонатные магниево- кальциевые воды с минерализацией до 1 г/л (см. табл. 42, анализ 18). No зводах некоторых источников отмечается повышенное содержание жнора (до 5— 8 мг-экв/л). Реакция вод обычно слабокислая, но нередко витречаются кислые воды с рН=4—4,5 (Нижнее Приамурье). Отноше- вяе /5О,/7НСО,, составляет 0,9—1,3. Количество кремнезема В РОдах твавно 30—50 мг/л, в них отмечается также повышенное содержание смльфидных соединений. На Нижнем Амуре (по данным И. П. Бойко) известны субтермаль- взяе (до 17° С) источники, приуроченные к зонам разломов, газирующие «з=роводородом, сульфатно-гидрокарбонатного состава с рН=4——6,5 и