В хребтах Тянь-Шаня много термальных источников, известных ссоими лечебными свойствами, появление которых в этой древней склад- чатой области является результатом омоложения ее структуры под влия- нием альпийской складчатости. Известны термальные линии Северо- Иссыккульская, Южно-Иссыккульская и другие. В советское время на- ряду с горячими азотными термами в ряде мест открыты углекислые воды. Появление последних обусловлено, по-видимому, проявлениями недавней магматической деятельности. Особенно большое поле утлекис- лых вод выявлено в пределах Ферганского хребта (Б. А. Бедер). Сводная формула состава углекислых вод Ферганского хребта при- водится ниже [Бедер, 1955}; = НСО,98—6 С12—94 ‚ ° С020,100—1,6 МО,4—15,4 No м { 6—14°. Как видно из этой формулы, минерализация, ионный состав и содер- жание свободной углекислоты изменяются в Широких пределах Болышое практическое значение приобретают недавно открытые в Киргизском хребте Джарташские углекислые источники. Приведем в качестве примера состав воды Джетыогузского мине- рального источника: С194 м13 Ма54 Са47 ‚ 1 42°, Как видно из анализа, вода источника слабо соленая хлоридная кальциево-натриевая. П. В. Денисовым [1950] разработана схема формирования солевого состава тянь-шаньских азотных терм в Северной Киргизии, приурочен- ных преимущественио к районам нпервого и второго типа. Минеральные источники характеризуются температурами от 9 до 56°; большинство из них термальные. Общая минерализация воды находится в пределах 0,2—1 г/л, но нередко выходит за указанные пределы (Джеты-Огуз). По составу воды минеральных источников разнообразны, от гидро- карбонатных до сульфатных и хлоридных, через различные промежуточ- ные типы. Для холодных вод типично преобладание кальция и магния, для горячих — натрия; отмечается повышенное содержание — кремне- кислоты, щелочность. Горячую воду азотных терм Северного Тянь-Шаня П. В. Денисов рассматривает как продукт сложного и длительного взаимодеиствия атмосферной воды с породами и выделяет пять этапов` 1— формирсвание состава воды в атмосферных условиях — незначительная 0б- щая минерали»ация, 2 — формирование состава воды в процессе ее движения по поверхности земли — увеличение минерализации при выщелачивании труднорастворимых хорошо промызых пород; & — формирование состава воды в процессе её просачивания в четвертичных оТ- ложениях; происходит дальнейшии рост минерализации за счет труднорастворимых солей; в воде появляется некоторое количество кремневон кислоты, начинаются про- цессы метамсорфизации воды, вследствие чего в неи устанавливаются соотношения ионов, типичные для сульфатно-гидрокарбонатных вод; 4 — этап миграции воды в недрах коренных пород В отличие от псрвых трех стадий решающее значение на этом этапе приобретают процессы метаморфизации воды. Наиболее характерными для четвертой стадии являются гидрокарбонатный и сульфатный состав вод. Помимо увеличения минерализации с глубиной, повышаегся и температура, содержание кремнекнслоты, натрия, хлоридов и сульфатов, увеличи- вается рН; уменьшается содержание гидрокарбонатов и иона щелочноземсльных металлов; 5 — движение воды из глубоких ледр к поверхности. Наиболее существенными здесь являются процессы смешения термальных вод с грунтовыми, при этом измене ние свойств воды идет в направлепии, Обр?ППО‘\Т озмеченным для четвертого этапа Приводимая П. В Денисовым схема нуждается в уточнениях и применсний к условиям четырех первых районов (см. выше), разумеется, она требуст учета конкретной гидрогеологической обстановки в каждом отдельном случае Однако ее 252