ют движущие силы фильтра- Таблица 3.2 ции. Давление считается фак- Ивне)вепе растворимости (г/100 г раст- вора) гипеа и ангидрита в зависимости от дав- тором ` формирования составё ления и температуры (по В. И. Манихину) подвемных вод первостепенной важности. Давле-| Типс 'Ангидрит Воздействие давления на — кмем| 20° | зо° ] в0° | 20° | зо° | 0° растворяющую способность во- ды слабо изучено. С ростом 1 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,25 || 0,22 | 019 давления растворимость солей 3888 822 (11.8(11 (11‚88 ?ЁЁ (1?;8 }‚(738 о МЕНерЕ О В ВОДО УВОЛИН СО0 404 | а5Б Гар е4 00 | 210300 вается. Е. В. Посохов (1969) приводит — экспериментальные данные В. И. Манихина, согласно которым повышение давления на каж- дые 1000 кг/см? вызывает увеличение растворимости гипса в 2,5—3 раза, а ангидрита—в 3—5 раз (см. табл. 3.2). Зависимость растворимости от тем- пературы при разных давлениях неодинакова. Для гипса при понижении температуры влияние давления лишь немного ослабевает. У ангидрита наблюдается интенсивная зависимость: при атмосферном давлении раство- римость с ростом температуры падает, а при высоком, наоборот, возра- стает. С повышением давления резко увеличивается растворимость минера- лов, слабо реагирующих с водой в условиях, близких к поверхностным. Так, при давлениях 1000—4000 кг/см® и температурах 300 —600°С кремне- зем растворяется в количестве до нескольких граммов на литр. Особенно велика роль давления в процессе дифференциации магма- тических расплавов. Уменьшение давления над магматическим очагом (скажем, в вонах тектонических разломов) приводит к выделению летучих, попадающих затем в подземную гидросферу. В областях современного вулканизма изменение давления играет существенную роль в оботащении подвемных вод некоторыми газообразными продуктами магматического происхождения. За счет поровых растворов, выжимаемых из пород под действием теостатического давления, формируется в значительной степени солевой состав подземных вод глубоких горизонтов артезианских бассейнов. В мо- лодых седиментационных бассейнах, где глины содержат много влаги, теостатическое давление создает ресурсы пластовых вод, а между составом и минерализацией поровых растворов и подземных вод устанавливается полное подобие. Резкие расхождения состава и минерализации между поровыми растворами и подземными водами указывают на различный их тенезис или отсутствие резерва поровых растворов в породах. Последнее характерно для древних седиментационных бассейнов, в которых влаж- ность пород обычно не превышает 1 %. Тектонические напряжения, геостатическое давление и гидростатиче- ский напор, а также энергия восходящих флюидов из мантии — все это определяет интенсивность водообмена в подземной гидросфере. Роль во- дообмена в формировании состава и минерализации подземных вод хорошо известна: чем интенсивней водообмен, тем меньше минерализация под- земных вод. С глубиной интенсивность водообмена падает и стабилизиру- ‚ется режим, следствием чего является повышение минерализации. Следо- вательно, при прочих равных условиях изменение темпа водообмена вызы- вает уменьшение или увеличение минерализации воды. Е. В. Посохов (1969) предостерегает от слишком упрощенного пони- мания роли водообмена в формировании состава и минерализации под- земных вод. Утверждение о прямой зависимости минерализации подзем- ных вод от интенсивности водообмена [СЪеБо%атеу, 1955] предполагает наличие в водовмещающих породах первичных слаборастворимых солей. Кроме того, подобная зависимость имеет место, когда водообмен вызван 63