„терригенных породах У яруса; трещинные и трещинно-жильные скопле- ‘ния вод вскрыты в породах Ш яруса, слагающего фундамент бассейнов: Для изученной части разреза бассейнов характерна максимальная сосредоточенность запасов подземных вод в мощных валунно-щебнистых 'образованиях конусов выноса. Суммарный дебит локально сосредото- ченных родников из конусов выноса 100—150 л/с (Алакольский бас- сейн — М,); удельный дебит скважин до 11 л/с (Лепсинский бассейн — \,). Обводненность других разностей водовмещающих пород УТ и \ 'ярусов неравномерная. Удельный дебит скважин колеблется от 0,001 до 15 л/с, иногда более (УТ ярус) и от 0,001 до 1,1 л/с (У ярус). Наблю- дается латеральная взаимосвязь между пластовыми скоплениями под- земных вод в отложениях УТи\ ярусов и трещинными, трещинно-жиль- ными их скоплениями в прилегающих к бассейнам гидрогеологических массивах. Подземные воды УЕ яруса изолированы от нижележащих бла- годаря почти повсеместному распространению в подошве М1 и кровле \ ярусов мощных водоупорных глин. Гидрохимическая зональность сложная. Характер ее в разрезе бассейнов до глубины минус 130— 200 м изменяется от краевых частей к центральным. В этом направле- нии пресные воды сменяются очень слабо солеными (до 3 г/кг), а за- тем разнообразными по минерализации (0,3—50 г/кг). В центральных частях бассейнов гидрохимическая зональность инверсионная: воды пресные с минерализацией до 1 г/кг залегают ниже вод с минерализа- цией до 3 г/кг, или нормальная сокращенная: ниже вод с минерализаци- ей 3 г/кг вскрыты соленые воды с минерализацией до 10 г/кг. Зона пресных вод развита локальие: В недрах бассейнов (на глубинах 1,4 кми более) отмечено наличие теплых (23—25°С) радоновых вод с кремне- вой кислотой, мышьяком, фтором; бромом, йодом, бором, иногда с Н»5 (Барлыкские, Айна-Булакские месторождения). Заканчивая краткую характеристику основных гидрогеологических ‘структур Казахстана, можно сделать следующие выводы. 1. Разнообразные по типу скоплений подземных вод гидрогеологи- ческие — структуры , территории Казахстана содержат пресные и ‹слабосоленые воды, пригодные для питьевого, сельскохозяйственного и технического водоснабжения. Наиболее широко распространены прес- ные подземные воды в гидрогеологических массивах и во внутригорных артезианских бассейнах гидрогеологических областей, на водоносностьЬ структур которых оказали влияние эпиплатформенные тектоно-магма- тические процессы альпийского орогенеза и- интенсивный денудационно- эрозионно-аккумулятивный режим. 2. Обращает на себя внимание широкий диапазон колебания водо- носности пород гидрогеологических структур разных типов. Наиболее во- доносны гидрогеологические массивы сложного строения с наложенными мелкими адбассейнами пластово-трещинно-карстовых скоплений подзем- ных вод в породах 1 яруса, адмассивы трещинно-карстовых скоплений вод в карбонатных породах этого же яруса и в массивных известняках и доломитах П яруса, массивы трещинных и трещинно-жильных скоплений подземных вод в многофазных интрузивах герцинского тектоно-магмати- ческого этапа. Водоносность гидрогеологических структур усиливается в зонах разломов. Наиболее водоносны артезианские бассейны, в которых порово-пластовые, иногда трещинно-порово-пластовые скопления подзем- ных вод развиты в обломочно-щебнистых и гравийно-галечниковых обра- зованиях (конусы выноса) УГ или в рыхлых и слабо сцементированных отложениях (преимущественно меловых) У яруса. 83. При использовании подземных вод для водоснабжения, в част- ности питьевого, необходимо учитывать особенности гидрохимической зональности гидрогеологических структур, особенно таких, как адбас- сейны и внутригорные артезианские бассейны. Гидрогеологические структуры с инверсионной гидрохимической зональностью и широким 58