гают 1--3З л/с. Сходные гидрогеологические условия свойственны и дру- гим системам вулканогенных супербассейнов и супермассивов области, Западно-Камчатская область (33) характеризуется отсутствием со- временной вулканической деятельности. Большая часть территории, при- легающая к Охотскому морю, представляет собой прогиб (Западно- Камчатский), сложенный в разной степени дислоцированными, слабо метаморфизованными преимущественно терригенными породами верх- него мела, палеогена и неогена, залегающими на кристаллических по- родах палеозойского (?) возраста. С востока Западно-Камчатский про- гиб граничит с Центрально-Камчатским антиклинорием, приуроченным к Срединному хребту. В строении его участвуют преимущественно вул- каногенные толщи мелового, палеогенового и неогенового возраста, на значительной площади перекрытые кайнозойскими эффузивами, зани- мающими обширные вулканические нагорья и плато с многочисленны- ми вулканическими конусами. В южной части антиклинория выходят на поверхность кристаллические породы палеозойского возраста, про- рванные многочисленными интрузиями. В пределах рассматриваемой области выделяются следующие гид- рогеологические структуры: гидрогеологические массивы (Малкинский — 33,), адмассивы. (Центрально-Камчатский — 33;, Козыревский — 33,), адбассейны (Тигильский — 33;, Кинкильский — 33), артезианские бас- сейны (Большерецкий — 33,, Паланский — 33,) и системы вулканоген- ных супермассивов и супербассейнов — (Срединно-Камчатская — 33;, Ичинская — 334). Для Малкинского массива характерно распространение трещинно- жильных пресных вод (минерализация 0,02—0,1 г/кг). К тектоническим разломам приурочены холодные углекислые гидрокарбонатные и суль- фатно-гидрокарбонатные натриевые воды (минерализация до 5 г/кг). Из микрокомпонентов в этих водах отмечены в значительных количест- вах марганец, стронций, литий, цинк и др. В адмассивах предполагается развитие пластово-трещинных и тре- щинно-жильных вод с минерализацией от 0,05 до 0,5 г/кг. На участках развития гидротермально-измененных пород имеются кислые сульфатные кальциевые воды с минерализацией до 3,5 г/кг. С глубокими разломами связаны многочисленные выходы термальных вод преимущественно суль- фатного натриево-кальциевого и кальциево-натриевого состава с мине- рализацией 1—2 г/кг. В составе газов этих вод преобладает азот. Здесь же встречаются и углекислые гидрокарбонатные натриевые термальные источники с минерализацией 3—5 г/кг. Для азотных сульфатных гидро- терм характерно наличие повышенных содержаний мышьяка, сурьмы, свинца, меди, цинка, молибдена, германия, реже ртути, серебра, золота, а для углекислых — марганца, мышьяка, лития, цинка. В адартезианских бассейнах (Тигильский адбассейн — 333) на глу- бинах 200—400 м в палеогеновых отложениях встречены пластово-тре- щинные и трещинно-жильные гидрокарбонатные и хлоридно-гидрокар- бонатные натриевые воды с минерализацией до 11 г/кг. Состав газа ме- тановый. В более глубоких частях разреза можно ожидать наличия и более соленых вод. Артезианские бассейны, занимающие значительную часть области, сложены четвертичными рыхлыми образованиями мощностью до 300 ми слабо уплотненными осадочными образованиями неогена мощностью до 1000 м и более. Они содержат порово-пластовые скопления подземных вод. Значительной водообильностью характеризуются четвертичные от- ложения (дебиты источников от 0,1 до 30 л/с). Воды в них гидрокарбо- натные магниево-кальциевые с минерализацией 0,02—0,2 г/л. На глуби- нах 400—500 м в Большерецком бассейне (33,) в неогеновых отложениях скважинами вскрываются хлоридно-гидрокарбонатные воды с минерали- зацией до 1 г/кг и более. Состав газа азотно-метановый. 80