ГЛАВА ХИ МИНЕРАЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ВОДЫ 323: ной матрацевидной отдельности прослеживаются по всему массиву. При этом граниты пересекаются крутопадающими мощными кварце- выми жилами и зонами тектонического брекчирования пород, которые достигают значительных глубин (более 500 м) и играют решающую роль в формировании и распределении подземного стока трещинных вод, связанных с местной областью питания. Наличие подобных естест- венных дренажей приводит к общей дифференциации подземных вод на трещинные воды неглубокой циркуляции верхней части разреза с об- щими относительно небольшими запасами и трещинно-жильные воды. глубинной циркуляции, составляющие основную часть (75—80%) об- щих естественных ресурсов массива. Отдельные скважины, встретившие ослабленные зоны брекчирования на глубине 300—500 м, оказались достаточно водообильными. Так, расход скв. 29, имеющей глубину 400 м и диаметр 100—130 мм, составил 10,9 л/сек при понижении ди- намического уровня на 27,76 м. Эта скважина вскрыла напорные воды с дебитом при самоизливе 1,4 л/сек при пьезометрическом уровне 2,73 м выше поверхности земли. Близкие результаты получены и по скв. 3, пройденной до глубины 250 м. Ее расход 6,1 л/сек при снижении уровня воды на 17,5 м. Указанные производительности резко выделяются на фоне результатов опробования остальных скважин, пробуренных за пределами ослабленных зон (в том числе и глубоких), для большинства из которых наиболее характерными оказались дебиты, исчисляемые де- сятыми и сотыми долями литра в секунду. Важной особенностью изученных вод является их специфический вещественный состав, характеризующийся значительным содержанием ряда микроэлементов, среди которых особое место занимает радон. Его содержание в среднем варьирует от 70 до 195 эман. В воде из скв. 29 зафиксирован в незначительном количестве радий. Его содер- жание составляет 6. 10-!! г/л. Содержание урана 2,5. 10-° г/л. Наряду с радиоактивными элементами в водах присутствуют и другие микро- компоненты. Среди них заслуживают внимания кремнекислота, присут- ствующая в количестве до 22 ме/л, а также фтор, содержание которогон достигает по скв. 83 4,3 ме/л. Кроме того, присутствуют бром, Йод, мышьяк и другие элементы. В результате многократных измерений радиоактивности вод в те- чение года установлено, что максимум содержания в них эманации при- ходится на весенние месяцы, отвечающие периоду максимального пи- тания трещинных вод за счет местной инфильтрации. Очевидно, что при проникновении на глубину талые воды, обладающие значительным потенциалом растворения, на путях фильтрации интенсивно увлекают с собой продукты распада рассеянных радиоактивных веществ. Дан- ный процесс отражает прямую зависимость растворяемой и выносимой' эманации от объемов воды, приходящей в соприкосновение и реагирую- щей со вмещающей средой. Поэтому максимальные содержания в воде радона в отдельные периоды могут значительно возрасти. К середине лета и осенью наблюдается постепенное снижение радиоактивности воды, а содержание эманации уменьшается примерно вдвое против. максимальных значений. С точки зрения использования описываемых вод в качестве базы курортного строительства наибольшее практическое значение имеет скв. 29, которая является самой водообильной и содержит воду, мак- симально обогащенную радоном и другими микроэлементами. В то же время она вскрыла наиболее глубокие пути циркуляции и дает воду самоизливом. Химический состав воды скв. 29 при откачке немногим отличается от химического состава воды, полученной при самоизливе (табл. 49).