ФОРМИРОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 235 преимущественно низкогорный. На остальной, значительно большей площади бассейна развит среднегорный и высокогорный рельеф. Здесь обнажаются и имеют свои области питания и создания напора юрские и меловые водоносные горизонты и комплексы, причем первые обра- зуют самую высокую гипсометрическую ступень и тянутся непрерыв- ной полосой вдоль восточной и северо-восточной границ бассейна. В этой полосе имеются наиболее благоприятные условия для обильного питания подземных вод (за счет атмосферных осадков) и интенсивного стока их, в связи с чем здесь даже в кимеридж-титонских галогенных отложениях (гипсы и ангидриты с прослоями каменной соли) цирку- лируют лишь слабосолоноватые сульфатные кальциевые подземные воды с плотным остатком 2,5—3 г/л. В других горизонтах юры подзем- ные воды пресные гидрокарбонатные кальциевые с плотным остатком 0,2—0,4 г/л. Основные ресурсы подземных вод формируются в келло- вей-оксфордских известняках, отличающихся хорошей проницаемо- стью (благодаря трещиноватости и карстовым пустотам) и занимаю- щцих наибольшую площадь среди выходов юры. В центральной части бассейна условия формирования подземных вод значительно усложняются. В связи с тем что юра погружается бПод меловые отложения, из-под которых обнажается только самый верхний ее горизонт (и то лишь на редких и очень небольших участках), здесь в вертикальном разрезе бассейна получает развитие гидродинамиче- ская и гидрохимическая зональности. Резкое ухудшение условий под- земного стока водоносных горизонтов юры, при наличии в ее разрезе галогенного комплекса, обусловило формирование во всех водоносных горизонтах юры рассолов хлоридного натриевого состава, концентрация которых увеличивается с углублением пластов до 150 г/л и выше. Водоносные горизонты меловых отложений в рассматриваемой части бассейна находятся большей частью в зоне активного водооб- мена. В них циркулируют инфильтрационные воды выщелачивания (по Г. М. Каменскому), с минерализацией, постепенно увеличиваю- щейся по мере снижения абсолютных отметок местности от 0,2—0,5 г/л на высотах более 1700 м до 6,4—7,9 г/л — на высоте 800—900 м. Это объясняется тем, что в направлении снижения высот уменьшаются ин- тенсивность инфильтрационного питания и градиенты стока подземных вод и увеличивается путь транзитной фильтрации. Содержание основных компонентов минерализации подземных вод * изменяется с увеличением степени минерализации следующим образом (табл. 7). Таблица 7 Содержание основных компонентов минерализации подземных вод Плотный оста- тоК, 2/ 0,2—0,5 0,5—1,0 1,0—1,5 1,5—4,0 4.0—8,0 Освовные (НСО,—СаМе| НСО,-$50,— | 50,НСО,- | $50,—МаМа | 5О,С!-МаМе жомпоненты —СаМе — СаМе No 5О,—МаМе Указанная последовательность в изменении состава по основным компонентам минерализации подземных вод отражает различные ста- дии вышщелачивания ионно-солевого комплекса морских отложений, * К «основным компонентам» мы относим ионы, содержание которых не менее 25 экв-% от суммы аниоиов или катионов.