2 — зона А — 1 е/л, 3 — зона В — пренмущественио соленых сульфатных натриевых вод с мнне- 15 — границы гид рассолов); 17 — линии тектонических разломов солоноватых хлоридных кальциевых и натриевых вод с минерализа- 14 — граиицы гидрогеологических этажей; рневых вод с мннерализацией до Ё г/л, 5 — подзона В — соленых хлорнд- до 50 г/л, различной мииерализацней подземных Вод, ущественно до Ю г/д ‚ 1 — воды пестрой минерализации, преимущественио до 10 г/л; 12 — воды пестрой ми- ных нат: преиму щественно цией от 1 ‚ 9 — 1--3, 10 — 5—-10 д разной мижнерализацин и состава (от пресных до весьма крепких рой минерализации, цневых вод с минерализацией до ресных гидрокарбонат с л; 6 — зона Б — преим между — участками 7 — до 0,5, 8 — до 1 зон, 16 — границы ных кальциевых и натриевых вод с минерализацией 10—20 г/ рохнмических нерализации, преимущественно до 50 г/л, 13 — воды пест Гндрохимическне зоны, по И. К Зайцеву / —- зона Д — подаземных во Минерализация подземных вод (в г/л) преимущественно пресных гидрокарбонатиых каль рализацней от 19 до 50 г/л, 4 — зона А — преимущественно п ИЛИЙСКАЯ СИСТЕМА АРТЕЗИАНСКИХ БАССЕЙНОВ 191 циевые воды с общей минерализацией 1--1Ю г/л. Подзем- ные воды обогащены йодом, бромом, аммиаком и содер- жат газы (азот и редкие газы). Мощность зоны достигает 500 м, установлена она скважинами в Джаркентской впа- дине. В Копинской впадине подземные воды ЭТтой зонНы имеют меныпую (1—3 ег/л) минерализацию, лишены микрокомпонентов, газов и имеют сульфатный натриевый состав. Кроме вертикальной гидрохимической зональности, для каждой гидрохимической зоны отмечается зональность по площади, выражающаяся в увеличении минерализации и изменении ее типа по мере удаления от бортовых частей депрессии к ее центру, т. е. по мере удаления от областей нитания. Выделенные гидрохимические зоны распростра- нены неповсеместно. Отмеченные общие закономерности формирования хи- мического состава подземных вод на отдельных участках и в отдельных водоносных комплексах нарушаются появле- нием подземных вод с иными по сравнению с окружающей средой степенью и типом минерализации. К таким азональ- ным подземным водам относятся воды зон тектонических нарушений (солоноватые сульфатные натриевые воДы с сухим остатком 1—-5 г/л восточного борта конуса выноса Малой Алматинки, минеральные термальные воды Аяк- Калкана, Курама и Чиликемира, пресные хлоридные нат- риевые воды Николаевки и др.). Среди главнейших факторов, влияющих на формиро- вание химического состава подземных вод, можно выде- лить: 1) химический состав вод, поступающих на питание подземных вод; 2) степень засоленности водовмещающих пород; 3) условия движения и разгрузки подземных вод. В каждой выделенной зоне эти факторы проявляются раз- лично. В зоне А на питание подземных вод четвертичных и верхнеплиоценовых отложений поступают воды поверхност- ных водотоков, атмосферные осадки и подземные Вводы, притекающие со стороны горных массивов. Все они отли- чаются очень низкой минерализацией и гидрокарбонатным кальциевым — составом; воды поверхностных — водотоков имеют минерализацию 89—9250 мг/л, атмосферных осад- ков — от 13 до 74 ме/л и подземных вод, поступающих со стороны горных массивов, — от 220 до 300 ме/л, редко до 1 г/л. Анализируя особенности солевого режима водовмещаю- щих четвертичных и неогеновых отложений, следует отме- тить, что, во-первых, их формирование происходило в прес- ных бассейнах, во-вторых, грубозернистость этих отложе- ний определяет их высокую проницаемость и значительные скорости движения подземных вод. Высокие скорости пере- мещения подземных вод сочетаются с интенсивной разгруз- кой их по периферии конусов выноса, по руслам рек, в озерные котловины, Что обеспечивает высокую проточность и непрерывное обновление водных масс, постоянное заме- щение их пресными и ультрапресными водами, формиру- ющимися в предгорных шлейфах.