Дегидратация происходит преимущественно в глубоких горизонтах. Обезвоживанию минералов способствует увеличение температуры. Очень легко выделяется цеолитная вода: дегидратация цеолитов идет постепенно и в большом интервале температур, частично даже без нагревания (в сре- де с малой упругостью водяных паров). Более тесно связана с минералами кристаллизационная вода, но и она выделяется при нагревании. Так, гипс при температуре 107° теряет одну, а при 170° вторую молекулу воды и превращается в ангидрит. Дегидратация минералов действует опресняюще на подземные воды. Например, много воды теряет мирабилит, который после дегидратации превращается в тенардит No,50 ,. Вообще галогенные минералы подверга- ются интенсивному обезвоживанию, если они попадают в среду с более высокими значениями давления и температуры. Подземное испарение и вымораживание — процессы, вызывающие концентрирование подземных вод вплоть до выпадения растворенного вещества в осадок. В итоге существенно изменяется состав подземных вод. При соответствующих физико-географических условиях (аридный климат, недостаточное увлажнение и т. д.) подземное испарение может быть ведущим процессом формирования состава подземных вод верхних торизонтов (см. гл. 6). ё Существование подземного испарения в глубоких водоносных го- ризонтах дискуссионно. Гипотезу подземного испарения, © которой связывается формирование рассолов и образование эпитенетических минеральных ассоциаций, поддерживали многие ученые (В. И. Вернад- ский, В. А. Сулин, М. Е. Альтовский). В наше время к ней относятся от- рицательно (И. К. Зайцев, Е. В. Посохов, С. И. Смирнов). Тем не менее полностью отрицать подземное испарение в глубоких горизонтах нельзя. Оно проявляется, скорее всего, локально в некоторых особых условиях. Такие условия создаются в глубоких горизонтах на контакте жидкой °и газовой фаз. Пузырьки газа различного генетического облика и состава (углекислота, углеводороды, сероводород) как раз и являются теми «конденсаторами», внутри которых происходит испарение подземных вод. Образующаяся смесь газов и водяных паров улетучивается в процессе вертикальной диффузии или по тектоническим разломам. Подобный ме- ханизм может объяснить только незначительное повышение минерализа- ции подземных вод в проницаемых слоях, залегающих на пути миграции таза. Таковы, по-видимому, некоторые водоносные горизонты Западной Туркмении [Колодий, 19701, где наличие подземного испарения в какой-то мере подтверждается относительно высоким содержанием дейтерия в под- земных водах. Подземное испарение в глубоких горизонтах не имеет регионального значения. Во всяком случае, оно не в состоянии обеспечить значительного концентрирования подземных вод, и поэтому не может считаться ведущим процессом в формировании их состава. Табиица 64 Роль подземного вымораживания анало- онаоонооиелебней в тична испарению и сопровождается кристал- лизацией солей по мере снижения темпера- СТВо)] и понижении тем- Ё пері:'ту‘;':':п [Ёубов, 1945] туры (табл. 3.4). Кроме того, в процессе вымораживания подземных вод попутно © т, ° ы увеличением — минерализации — происходит сложное взаимодействие остающейся жид- кой фазы с породами. В дальнейшем при от- —1,9 Са таивании льда состав раствора снова изме- —8,2 No,50,-10Н:0 няется. Все эти преобразования именуют —23,0 NoасС!- 2н20 криогенной метаморфизацией состава под- —36,0 МеС\,-6Н;0 земных вод. Ее следствием является измене- —55,0 СаС,: Н:О ние их ионно-солевого и газового состава.