960 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ Величина инфильтрационного питания здесь колеблется в пределах от 18 до 48 мм в год, а модули естественных ресурсов подземных вод от 0,5 до 1, реже до 2 л/сек на 1 км?. Значительные пространства мелкосопочника, окаймляющего низко- горные массивы, являются областями транзита подземных вод. Инфиль- трационное питание определяется величинами 7—12 мм в год. Цокольные равнины и депрессии находятся в очень неблагоприят- ных условиях для инфильтрационного питания, величина которого ко- леблется от 3 до 7 мм в год, а на участках выходов на поверхность региональных водоупорных глин в Тургайской и Сарысуйской депрес- сиях практически отсутствует. Рассмотренная закономерность отражает лишь общую направлен- ность процессов формирования подземных вод. Нередко она \нару- шается локальными особенностями территории. Так, в областях пита- ния подземных вод может происходить их аккумуляция и разгрузка, в то же время отдельные участки областей аккумуляции и разгрузки характеризуются значительными естественными ресурсами. Величина питания подземных вод определяется также подземным стоком. Различают два вида подземного стока: местный и региональ- ный (Плотников и др., 1957). При этом местный подземный сток осу- ществляется по верхней трещиноватой и закарстованной зоне пород. Направление его определяется уклоном поверхности рельефа. Движе- ние подземных вод в виде местного подземного стока происходит от низкогорных и мелкосопочных поднятий, являющихся областями пита- ния, к местным базисам эрозии — речным долинам и межсопочным понижениям, где он полностью разгружается. Региональный подземный сток осуществляется главным образом' по крупным зонам тектонических нарушений. Направление его движе- ния наряду с рельефом определяется структурно-тектоническими 0со- бенностями отдельных районов. Хотя этот вид подземного стока еще недостаточно изучен, однако можно с уверенностью считать, что такой сток не только существует, но и нередко представляет собой значитель- ную величину. Мощные тектонические движения, неоднократно прояв- лявшиеся на протяжении геологической истории Центрального Казах- стана, способствовали образованию многочисленных часто унаследован- ных региональных разрывных нарушений. К таким долгоживущим разломам приурочены зоны интенсивного дробления пород, которые впоследствии явились мощными коллекторами трещинных вод и провод- никами подземного стока. Кроме того, по многим речным долинам, зало- женным по крупным тектоническим зонам, возможна гидравлическая связь трещинных вод с поровыми аллювиальных отложений и поверх- ностными речными водами. Указанные факторы способствуют тому, что многие зоны разломов отличаются значительной водообильностью, изменением состава и мине- рализации, а иногда повышенной температурой подземных вод. Приме- ром тому может служить региональный глубинный разлом юго-восточ- ного направления, прослеживаемый от Жаман-Сарысуйского антикли- нория через долину р. Жамши к низовьям р. Токрау. Подземный сток по этой зоне, по определению В. И. Андрусевича, достигает 1,2 л/сек с 1 км?. В низовьях Токрау вдоль зоны разлома наблюдается увеличе- ние дебита скважин на 0,2—0,3 л/сек и опреснение воды от 1,2 до 0,6 г/л. Однако в ряде случаев, когда разломы имеют надвиговый характер и проходят среди древнейших толщ метаморфических пород (Кентерлауский, Кызылэспинский антиклинории и др.) , они весьма слабо обводнены и, очевидно, служат не столько коллекторами подземных вод, сколько своего рода экранами, препятствующими их движению.