мы. Отсюда излишняя категоричность его выводов. Концентрационной диффузии нельзя, очевидно, придавать столь универсального значения в формировании состава подземных вод, в том числе глубоких горизонтов Однако важен подход С. И. Смирнова к роли диффузии. Основной вывод правильнее сформулировать так: чем древнее возраст водовмещающих пород, тем меньше на составе подземных вод сказывается влияние ионно- солевого комплекса ископаемых подземных вод морского происхождения. При количественной оценке влияния концентрационно-диффузионно- то переноса на формирование состава подземных вод надо пользоваться по возможности точными характеристиками скорости диффузии и реаль- ными моделями. Кроме того, полезно сравнивать количественную оценку теохимической роли диффузии с данными, полученными иными методами (литологическими, палеогидрогеологическими, изотопными, возрастом вод). Например, А. В. Копелиович (1965) свои расчеты концентрационно- диффузионного переноса в так называемой зоне «застойных» подземных вод подкрепил анализом эпигенетических минерглов в песчано-глинистых толщах. Тем самым был подтвержден вывод о миграции растворенных ве- ществ путем диффузии в глубоких горизонтах Русской платформы. Самодиффузия. В подземных водах наряду с растворенным вещест- вом могут диффундировать и частицы самой воды. Такой вид диффузии называется самодиффузией. Процесс самодиффузии происходит в отсут- ствие градиентов концентрации и макроскопически не проявляется. Я. Б. Френкель, а позднее О. Я. Самойлов и Д. С. Соколов (1957) вызван- ное самодиффузией беспорядочное перемещение молекул воды из одного положения равновесия в соседнее именуют трансляционным движением. Для того, чтобы частица вышла из состояния равновесия и могла совер- шить скачок, она должна обладать некоторым запасом энергии — энергии активации, достаточным для преодоления притяжения соседних частиц. Когда по соседству с молекулой воды в растворе оказывается ион, энергия активации скачка молекулы меняется и трансляционное движе- ние в растворе приобретает особое значение. О. Я. Самойлов и Д. С. Со- колов привлекают самодиффузию для объяснения природы гидрогеохи- мической зональности в земной коре. 3.2.2. Фильтрационный (диффузионно-конвективный) массоперенос Виды конвекции. В широком смысле под конвекцией понимают тепло- и массоперенос в движущемся потоке. Если диффузия происходит в покоящейся среде, то необходимым условием конвекции является под- вижность самой среды, в которой вещество перемещается массовыми по- токами. Конвекция всегда сопровождается расходованием внешней энер- тии. В зависимости от движущей силы (см. табл. 3.3) различают естест- венную (или свободную) и вынужденную конвекцию. В случае естественной конвекции перемещение вещества происходит под влиянием градиента температуры и вызванного им различия плотностей среды. При вынуж- денной конвекции массоперенос обусловлен главным образом внешним побудителем. Естественная конвекция возникает в гравитационном поле Земли, когда плотность подземных вод неоднородна и уменьшается ёверху вниз, при этом различия в плотностях будут следствием различий в температу- ре или концентрации. Существование тепловой конвекции, согласно П. Ф. Швецову (1950), в зонах тектонических разломов вызывает нисходя- щее движение тяжелых холодных вод и восходящий поток легких нагре- тых струй из глубоких горизонтов земной коры. Д. Уайт [\/ВМе, 1967] использовал эффект тепловой конвекции для объяснения природы тер- 70