общей минерализацией воды (см. рис. 4.3): по мере увеличения солености раствора степень его насыщения относительно кальцита возрастает и при минерализации 0,6 г/л становится равной нулю, т. е. достигается равнове- сие. Аналогичная зависимость рассматриваемого индекса устанавливает- ся и с величиной рН (см. рис. 4.4): по мере увеличения щелочности раство- ра индекс неравновесности уменьшается и при рН >> 7,4 становится рав- ным нулю, т. е. достигается равновесие воды с кальцитом. Таким обравом, подземные воды, имеющие минерализацию >>0,6 г/л и одновременно рН >> 7,4 как правило, насыщены карбонатом кальция, который в этих условиях не только не растворяется, но, наоборот, выса- живается из раствора. Такие насыщенные карбонатами воды широко раз- виты в зоне гипергенеза и несравненно шире в более глубоких частях вемной коры — артезианских бассейнах и гидрогеологических массивах. Поэтому насыщенность вод относительно кальцита необходимо рассматри- вать в качестве не исключения, а правила, которое должно учитываться при решении проблемы формирования химического состава подземных вод. Переходя к рассмотрению проблемы равновесия воды с алюмосили- катами, подчеркнем, что в данном случае мы имеем дело с многокомпонент- ной сложной системой, насыщенность которой отдельными элементами © термодинамических позиций изучена далеко недостаточно. Общий подход к решению этой проблемы изложен в работе Р. М. Гаррелса и Ч. Л. Край- ста (1968), а применительно к водам зоны гипергенева развит С. Л. Швар- цевым (1978). Поэтому на методологических положени- ях этой проблемы мы не останавливаемся. — Частично они изложены также в ра- ботах И. Х. Феса и др. [Ее!\ е.а., 1964], И. Тарди [Тагду, 1969], Т. Пачеса [Расев, 1972] и др. Характер равновесия подземных вод — раздичных частей зоны гипергенеза с алюмосиликатами показан на рис. 4.5, из которого видно, что все без исключения точ- › ки состава вод располага- ются в поле устойчивости тлинистых минералов, а не эндогенных и метаморфичес- ких алюмосиликатов, т. ©. воды насыщены относитель- но первых, но не насыщены относительно вторых. При этом неравновесность систе- мы тем больше, чем ниже минерализация — подземных вод и чем более кислыми они являются. Наибольшая 78- Анортит 76- | Монтмориллонит м- } Наолинит 9 [са° ]/[Н*]г Насыщение кальци- 12-Гтол-при. Р„гд_ю"_д; 10- Гиббсит [ МОО Н оао - санаы оаа ИароноонАае ана а — .. ® х нварцем Насышщение аморфным 5\0, НненнаеНаЕ СОИа ОЛ ЕЕ о, НасыщениеЁ —5,0 —4,5 ! ® © -35 — -80 ‘а [На 5104 ] Рис. 4.5. Система — НС! — Н,О — А1,0, — СаО — -2,5 —С0,—510, при 25°С с нанесением данных по среднему составу подземных вод различных ланд- шафтных зон. 1 — атмосферные осадки; 2 — болота лесной зоны; 3 — тропические леса; 4 — саванна; & — субтропиче- ские — леса; 6 — тропические степи; 7 — мерзлотно- таежные ландшафты; & — высокогорье; 9 — горные ле- са; 10 — горные степи; 11 — смешанные леса; 12 — южная тайга; 13 — лесостепи; 14 — степи умеренного климата. 100 неравновесность характерна для кислых болотных вод, наименьшая — для слабоще- лочных вод лесостепных и степных ландшафтов. Одна- ко даже в последнем случае