‘ | | у | Мд - хглорит | <у | | < Т < | ж оОР о еа | | о & ч | 3 В е о мЯ- момтма‚си/тлониіп 71- д ° ] ` | о я ° АА я = { © - ©. щ л А'Ао \6&6 | Па б а о %‚›Б\%„Ц о).^ ”%‚\{\ А о 9-' АБА | \\ х А А ' ч ваЕ ° ” 1 ' аолинит ы я е е | л | | ® ) З© 3'; : е02 с ЧЕ ога У!а ©| & 8'3 х е ЗЕ | 6 т ] Т ' Т -5 -4 -& -2 ‘а [на5о4] Рис. 4.6. Система НС!--Н,О—А1,0,—510,—М20—СО, при 60°С с нанесением дан- ных по составу подземных вод Западво-Сибэи&с]кого артезианского бассейна [Швар- цев, 1974]. Водоносные комплексы отложений: 1 — севоман-альб-аптских, 2 — готерив-Сарремских и ва- * ланжинских, ё — юрских. новится очевидным, что не интенсивность водообмена и время контакти- рования воды с породой играют решающую роль, а количество углекис- лого газа в системе. При этом чем выше парциальное давление последнего, тем при прочих равных условиях выше неравновесность системы вода — порода. Последнее положение подтверждается материалами теохимиче- ского изучения подзем зых вод отдельных артезианских бассейнов. Равновесие подвемных вод с первичными алюмосиликатами в осадоч- ных породах платформенных областей изучалось на примере артезиан- ских вод Западно-Сибирского и Бухаро-Каршинского бассейнов [Швар- цев, 1974; Адилов и др., 1978]. Полученные данные в обобщенном виде для первого региона показаны на рис. 4.6. Точки, отражающие состав под- земных вод, располагаются в пределах полей устойчивости вторичных алюмосиликатов. Первичные алюмосиликаты (на рисунке форстерит и 104 8