ГЛАВА \111 ФОРМИРОВ И ЗОНАЛЬНОСТЬ ПОДЗ ВОД 177 рый назвал их «Геотермическими зонами вод стратисферы». В частно- сти, им была высказана идея о наличии температурной зоны («ней- ‘грального слоя») с границей, ниже которой не ощущается влияние из- менений температуры воздуха в течение года (или годовых атмосфер- ных теплооборотов). Это весьма важно потому, что строго говорить о «термальности» подземных вод раиона можно лишь относительно данной границы или какой-либо другой границы, по которой ощуща- ‘ется влияние соответственно многолетних, вековых или более длитель- ных атмосферных теплооборотов. Упомянутая идея получила дальней- тчее развитие в работах Н. М. Фролова (1966). Вместе с тем в Кирги- зии весьма широко распространены переохлажденные подземные воды (со среднегодовой температурой менее (0° С) на площадях современного <оледенения и в районах развития многолетнемерзлых пород. Особое Ффизическое состояние подземной воды предопределяет резкое ослабле- ние интенсивности её взаимодействия с вмещающими породами, ску- дость органической жизни и т. д. Это заставляет выделять такие уча- <тки в качестве совершенно самостоятельной гидротермической зоны. Другие гидротермические зоны (37, 50, 100° С)* характеризуются весьма слабыми колебаниями температуры (Фролов, 1966) и отлича- ются особенностями биохимической деятельности, условиями взаимо- действия с вмещающими породами, особым физическим состоянием подземной воды (перегретые воды) и т. д. Температурная граница 37° С издавна выделялась гидрогеологами как при оценке бальнеологических сВвойств Пподземных вод (Ланге, 1950; Овчинников, 1956 и др.), так и © точки зрения использования их в качестве источника тепла (Макаренко, 1957). Примерно при этой тем- пературе резко меняется растворимость сульфатов и гидрокарбонатов натрия (Кононов, 1965) и, по-видимому, существуют оптимальные ус- ловия для жизнедеятельности некоторых бактерий (Гуревич, 1958). При температуре 50° С, согласно экспериментальным исследова- ниям И. Г. Кассина и С. И. Пахомова (1965), весьма резко изменяются условия выщелачивания горных пород: увеличиваются общая минера- лизация и содержание натрия в аргиллитах, уменьшается интенсив- ность выщелачивания известняков, меняется поведение сульфат-иона, так же резко уменьшаются величина рН и отношение натрия к хлору. Эта температура определяет, очевидно, границы белковой жизни. Температура 100° С, ограничивающая гидротермическую зону пере- гретых вод, по данным тех же исследователей, наиболее четко прояв- ляется в процессах взаимодействия подземных вод © глинами и заклю- чается в резком уменьшении концентрации НВО,, величины рН, отно- шения эквивалентов натрия и хлора, увеличении содержания кремне- кислоты. Температура 100° С является пределом жизни всех бактерий (Гуревич, 1958). При 150° С происходит резкое изменение условий катионного 0б- мена подземных вод практически со всеми вмещающими породами. Это подтверждается опытами И. Г. Кассина и С. И. Пахомова (1965), которые обрабатывали различные породы хлоридным кальциево-нат- риевым раствором. При этом выше 150°С наблюдалось уменьшение концентрации натрия, хлора и увеличение калия, магния, кальция, бор- ной кислоты. кремнекислоты Учитывая возможное поведение горных пород в естественных ус- ловиях, в соответствии © приведенными выше лабораторными данными * Иногда рекомендуется выделять границу с температурой 75° С (Маврицкии, 1962).