254 ТЕРМАЛЬНЫЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ ВОДЫ Сведения о геотермических свойствах подсолевых — палеозойских образований недостаточны. Эти породы вскрыты единичными скважи- нами, в которых не всегда проводились термометрические определе- ния. По данным А. А. Алексина и Е. А. Дьяконовой (1967), среднее расчетное значение геотермического градиента подсолевых терриген- ных и карбонатных отложений солянокупольной области Прикаспий- ской впадины мощностью около 6 км составляет около 1,8° С/100м. Сведения о температуре подземных вод подсолевых горизонтов отсут- ствуют. На основании данных схематической карты термоизогипс При- каспийской впадины (рис. 70), расчетным путем получена температура от 100 до 200° С. Если исходить из указанных выше средних значений термоградиента, то в подошве осадочного чехла (кровля складчатого фундамента) центральной части впадины температура пласта (и вме- сте с тем подземных вод), очевидно, достигает 250—300° С. Определенная направленность в распределении тепла и изменении температуры подземных вод устанавливается не только в вертикаль- ном разрезе, но и по площади. Об этом свидетельствуют геотермиче- ские данные, показанные на схематических геотермических картах (рис. 71—72). Сравнение этих карт показывает, что распределение под- земного тепла на разных глубинах носит закономерный характер (табл. 34—36). Увеличение температуры подземных вод происходит в направлении от периферии впадины (север, северо-восток) к ее центральной, наибо- лее погруженной, части, причем изменение температуры в разных на- правлениях неодинаково. Это объясняется различным современным и древним тектоническим режимом впадины, © которым связано движе- ние подземных вод, влияющих на перераспределение тепла в недрах земной коры (Алексин и Дьяконова, 1967, стр. 59). На периферии впадины самые низкие температуры — относятся к районам Актюбинского Приуралья и Западного Примугоджарья, где на глубине 1000 м она равна 20—25°, т. е. на 15—20° ниже, чем во внутренних, зонах впадины на той же глубине. Такие низкие темпера- туры объясняются непосредственным — соседством этих — территорий с Уральским складчатым сооружением, где в течение длительного гео- логического времени в составе многих осадочных формаций накапли- вались мощные толщи грубообломочных терригенных пород. Послед- ние отличаются высокой теплопроводностью, не способствующей на- коплению тепла, поступающего из недр земли. Горные области Южного Урала и Мугоджар являются основными областями питания Прикас- пийского сложного артезианского бассейна, благодаря чему холодные инфильтрационные воды, проникая в водопроницаемые пласты, значи- тельно снижают их температуру. Наиболее высокие температуры (39—44° на глубине 1000 м) на- блюдаются в Байчунасском и Каратонском (может быть и в Ново- узеньско-Индерском) прогибах П порядка (Айзенштадт, Колтыпин и др., 1967), являющихся областями накопления мощных, преимуще- ственно глинисто-мергелистых осадков, которые характеризуются низ- кой теплопроводностью. Аналогичное площадное распределение подземного тепла в горных породах и изменение температуры подземных вод устанавливается и на глубинах 1500, 2000, 3000 м (см. рис. 69). Помимо регионального из- менения теплового поля в Прикаспийской солянокупольной области наблюдаются Местные геотермические аномалии, связанные с наличием мощных галогенных толщ в пределах соляных куполов. В результате этого совершенно отчетливо устанавливается увеличение температуры от сводов соляных куполов к межкупольным прогибам. Амплитуда из-