так как в бассейне широко развиты отложения каменной соли. Однако сходство сравниваемых типов рассолов на этом и заканчивается, посколь- ку содержания всех других элементов в них оказываются резко различ- ными. Относительно морской рапы подземные рассолы сильно обогащены кальцием и стронцием и в меньшей мере бромом, литием, калием и руби- дием. Одновременно они резко обеднены сульфат-ноном и в меньшой мере натрием, магнием и бором. Все это еще раз свидетельствует о своеобра- зии состава подземной гидросферы. Сопоставим данные табл. 2.2 и 2.4. Абсолютное содержание подавля- ющей части химических элементов в рассолах Ангаро-Ленского бассейна значительно выше, чем в водах Западно-Сибирского. Исключение состав- ляют только Ва, 1, В, Св и No, содержания которых в первом бассейне ниже, чем во втором. Но если учесть, что общая минерализация рассолов в 18,5 раза выше, чем соленых вод, то окажется, что относительное кон- центрирование многих элементов в рассолах Ангаро-Ленского бассейна ниже, чем в водах Западно-Сибирского, что и отражено в последней ко- лонке табл. 2.4. Более высокая степень концентрирования характерна примерно для половины сравниваемых элементов: хлора, брома, сульфат- иона, кальция, калия, магния, марганца, бария, свиица, меди, серебра, `хрома, титана и лантана. Следовательно, при увеличении солености под- земных рассолов далеко не все химические элементы способны в них кон- центрироваться, а только подвижные в конкретных геохимических ус- ловиях среды. Приведенные данные охватывают воды верхней гидродинамической , зоны и глубокие воды зоны замедленного водообмена платформенных об- ластей. Кроме того, в земной коре широко распространены термальные воды горно-складчатых сооружений, областей активного современного или недавнего вулканизма, новейших тектонических движений, рифтовых зон, которые по генезису не всегда трактуются однозначно и, вероятно, различны. Эти воды распространены регионально; и поэтому также важ- но выявить особенности их химического состава. Типичным регионом, в котором развиты термальные воды, может служить Тихоокеанский сегмент Земли, который характеризуется иптен- сивным проявлением современного вулканизма, активной сейсмичностью и исключительным разнообразием термальных вод, развитых в различных теологических структурах Тихоокеанского тектонического (подвижного) пояса и ложа Тихого океана. Геохимические данные по современным гид- ротермам этой общирной территории недавно были обобщены и система- тизированы Е. А. Басковым и С. Н. Суриковым (1975), в работе которых приводится 128 полных анализов этих вод, а также ряд сокращенных на те или иные металлы. Эти данные и были положены в основу расчета сред- них содержаний химических элементов в гидротермах этого региона (табл. 2.5). Полученные средние данные основного состава тидротерм Тихоокеан- ского сегмента в виде формул Курлова выглядят следующим образом: с180 50 16НСО_4 4 3 Мвив даба Са2т маКа РНб»4, т. е. гидротермы слабокислые солоноватые, хлоридные натриевые, с вы- сокими содержаниями сульфатов, калия, кремнезема и многих металлов, в том числе мышьяка, ванадия, германия, железа, алюминия и др. Для сравнения в табл. 2.5 приведены также и средние содержания химических элементов в гидротермах Байкальской рифтовой зоны, Мак-. рокомпонентный состав последних рассчитан по данным И. С. Ломоно- ° сова (1974), а микрокомпонентный заимствован полностью из его же ра- боты. При расчете использовалось от 34 до 78 анализов. 26