Окопчание табл. 2.5 ! 2 3 Н 5 No 9,6 5,0 0,26 | 1,0 Ве 6,3 — — — Р с 2,0 е \ н * Сумма 80% и НБО; . ** Сумма нсоз—+соё—. Байкальской рифтовой зоны относятся к другому типу как по значению рН и химическому составу, так и по величине общей минерализации, они содержат в повышенных концентрациях те же элементы (61, А1, Ав, У, Се, ВЬ, Са), что и гидротермы Тихоокеанского сегмента, а по ряду эле- ментов (Е, 5п, $г) даже превосходят их. Специфика состава гидротерм выявляется особенно наглядно, если сравнить его с составами соленых вод и рассолов, что отражено в табл. 2.5 путем расчета степени концентрирования элементов в гидротермах Ти- хоокеанского сегмента относительно вод Западно-Сибирского бассейна и рассолов Ангаро-Ленского. Анализ приведенных данных показывает, что, хотя гидротермы Ти- хоокеанского сегмента имеют соленость в два раза ниже, чем воды Запад- но-Сибирского бассейна, они содержат более высокие количества сульфат- иона, калия, иона аммония, кремнезема и почти всех микрокомпонентов. Особенно резко эти гидротермы обогащены Аз, \ и Се (более чем в 100 раз), а также сульфат-ионом, 1, Сг, 5Ъ, РЬ, и Са (от 10 до 100 раз). Ес- ли учесть разность в общей минерализации тех и других, то к этому мо- тут быть также добавлены Ак, 5п, 7т, Со и Си. Вместе с тем гидротермы сильно обеднены 5г и Ва и в меньшей мере No, 1, Вг и No. Так проявля- ется способность термальных вод концентрировать одни элементы и не концентрировать другие. Сравнение состава гидротерм и рассолов Ангаро-Ленского бассейна приводит к аналогичным выводам. Несмотря на различие в общей мине- рализации сравниваемых вод более чем в 30 раз, гидротермы содержат в более высоких концентрациях Е, У, 7п, Т1 и Св, а с учетом степени кон- центрирования и многие другие микрокомпопенты, среди которых нельзя не назвать 50% , 510,, Ее, В, М, 1, Сг, и, вероятно, Ав, Се, Са, На и 5Ь. Одновременно гидротермы обеднены Мп, 5г, РЬ и Ав. Таким образом, обобщение имеющихся данных показывает, что ге- нетически различные воды и воды различных геологических обстановок концентрируют разные элементы. Так, крепкие рассолы накапливают преимущественно С1, Вг, Са, К, 5г, Ва, Ц, Ав, 1, РЬ, Га, соленые во- ды — No, С, No, 7п, 1, Св, Ва, Не, Ап, Со, тидротермы — Е, $1, Ее, А1, Мп, В, 1, Сг, ВЬ, Ав, У, 5Ь, Се, Са, пресные воды верхней гидродинами- ческой зоны — НСО;, $50}”, Ма, Сч, 0, No, Мо и др. Неравномерность концентрирования элементов и связанное © этим геохимическое различие подземных вод разного генезиса устанавлива- ется и по разным соотношениям в них отдельных химических элементов. Так, хорошо известны хлор-бромный, натрий-хлористый и другие коэф- фициенты, широко используемые для выяснения генезиса рассолов [Ви- ноградов, 1948; Геохимия..., 1965; Овчинников, 19701. Интересна в этом отношении попытка Д. Е. Уайта [М/Ъ6е, 1960 ] отыскать характерные со- отношения элементов в водах, различных по составу и генезису (табл. 2.6). При анализе данных табл. 2.6 прежде всего обнаруживаются харак- терные особенности состава подвемных вод относительно морских. Так, 29