646 ЗАКЛЮЧЕНИЕ тия региона. Природу этой зональности мы не отождествляем с ранее принятой в гидрогеологии зональностью активного, замедленного н весьма замедленного водообмена, так как специфику гидродинамическо- го режима, в частности, мы связываем не только с интенсивностью ВОдо- обмена, но и с энергетической основой движения подземных вод, опре- деляющих не только динамику, но и генетическую основу формироваиия подземных вод в целом. Для верхней толщи чехла, соответствующей по мощности глубине: эрозионного вреза, гидродинамические градиенты изменяются в соответ- ствии с рельефом поверхности. Области повышенных гидростатических напоров соответствуют водораздельным пространствам, а пьезоминиму- мы приурочены к речной сети. Движение вод осуществляется вследствие инфильтрации атмосферных осадков и перепада гидростатического дав- ления (пластовые давления здесь меньше величины гидростатического давления). Господствуют нисходящее и горизонтальное направления движения. Абсолютные отметки нижней границы зоны проявления ин- фильтрационного ‘режима изменяются в широком пределе. Наибольшие значения их свойственны допалеозойским платформам. В нижеследующей толще характер указанных соотношений в зави- симости от приуроченности точек наблюдений к различным орографиче- ским элементам поверхности изменяется в соответствии с гидродинами- ческой схемой А. Н. Мятиева. Здесь различие условий по напряженности коллекторов соответствует рельефу фундамента, смене фациального со-- става, мощности глинистых толщ и могут быть инверсионными релье- фу поверхности чехла. Основным фактором формирования гидродина- мической обстановки являются процессы диагенеза и эпигенеза. Им свойственна восходящая миграция растворов главным образом седимен- тационного генезиса. Приведенные данные указывают на отсутствие латерального дви- жения подземных вод в пределах толщи соответствующей нижней части разреза чехла. Здесь гидродинамические условия имеют характер ано- мально высоких пластовых давлений, причиной которых является восхо- дящее движение глубинных флюидов. Основными источниками флюндов являются седиментационные, метаморфогенные растворы. В толще ниж- ней части разреза чехла имеет место гидродинамическая разобщенность водоносных комплексов положительных и отрицательных структур фун- дамента. Разумеется, что гидродинамические схемы для нижней части разреза чехла, построенные на основании существующих методов и фор- мул, отражают только гидродинамический потенциал, изменения величи- ны которого по площади не являются доказательством направления и тем более скорости движения подземных вод. В связи с указанной закономерностью, большое значение для пони- мания глубинной динамики приобретает структурный и литологофаци- альный анализы платформенного чехла, рельефа фундамента и химиче- ского состава подземных вод. Для повышения точности карты льезоизо- гипс и расчетных схем ресурсов подземных вод необходимо при их по- строении учитывать вертикальную взаимосвязь подземных вод и струк- турно-орографический фактор. При рассмотрении гидрогеохимической структуры платформенных областей отмечается зависимость ее от генезиса подземных вод, глуби- ны их залегания, фильтрационных свойств, химической активности и сорбционной способности водовмещающих пород. Закономерным явля- ется смена, в направлении сверху вниз, пресных вод (до 1 г/л) солоно- ватыми и солеными водами (до 35 г/л) и рассолами (более 35 г/л). Рас- пространение и мощность толщ с водами разной минерализации изменя- ется в широких пределах, в связи с чем выделяются территории с одно-,.