нием извне в условиях стационарного продесса, например за счет притока новых порций подземных вод. Поэтому динамическая обстановка подзем- ных вод создает более благоприятные условия для проявления принципа торможения, чем обстановка дробного осаждения в лаборатории. Дефицит реагентов определяет особенности многих процессов водной миграции, их отличие от лабораторных реакций. Некоторые парагенные ассоциации элементов в рудах, вероятно, связаны с действием этого прин- ципа. Коэффициент водной миграции (К). Этот коэффициент равен — от- ношению содержания химического элемента в минеральном остатке воды к его содержанию в водовмещающих породах или к кларку литосферы [Перельман, 1975]; т * 100 КЕ _‘:_'Ё : (5.47) тде тх — содержание элемента «х» в воде, г/л; а — минерализация воды, т/л; пх — процентное содержание элемента «х» в водовмещающих поро- дах или в литосфере (кларк). Использование К, позволяет сравнивать интенсивность миграции и концентрации распространенных и редких элементов. Например, из дан- ных табл. 5.2 следует, что в трещинных водах гранитоидов с минерализа- цией 0,5 г/л содержится 1,3.10-° г/л $10,, 7:40-* г/л Са, 6-10-® г/л 7м, 4+10-° г/л Мои 2. 10-° г/л Саи. Однако из этих данных не следует, что цинк , молибден и медь мигрируют с меньшей интенсивностью, чем кремний и кальций, так как и в горных породах их намного меньше. Определяя коэф- фициент водной миграции, мы устанавливаем, что цинк мигрирует намного интенсивнее кремния и меди, интенсивность миграции кремния почти та- кая же, как у молибдена, оба элемента мигрируют несколько слабее цинка, т. е. ряд интенсивности миграции следующий: 7п 2> Са >> Мо 7> Си > 5. Б. Б. Полынов (1956) установил ряды интенсивности выноса химиче- ских элементов из коры выветривания, которые были дополнены нами (рис. 5.4). Общая тенденция формирования коры выветривания заключа- ется в выносе наиболее подвижных элементов и относительном обогаще- нии ее наименее подвижными, особенно А1, Ее, Т1. Часть химических эле- ментов поступает в кору выветривания с атмосферными осадками. Это особенно относится к хлору и сере — «циклическим элементам». Поэтому интенсивность водной миграции хлора и серы, фтора, брома, йода, опре- деленная с помощью Кх, несколько завышена. Однако внесение поправок на атмосферный привнос не меняет основного вывода: при выветривании интенсивность выноса элементов резко различна, она колеблется на не- сколько порядков. Подземные воды часто взаимодействуют с различными горными поро- дами. В этих случаях методически правильно в качестве величины йх ис- пользовать не состав конкретной породы, а кларки литосферы или кларки крупных групп пород (кислых, основных и т. д.). Конечно, полученные ве- личины К; будут приближенными, однако они дадут правильное представ- Таблица 5.2 Ивтенсивность миграции элементов в трещинных водах гранитоидов Объект анализа и К, 5 ‘ Са ‘ 7 мо Си Состав гранитоидов (л;), % 32,0 1,60 6.1073 | 1.107% 2.1073 Воды, дренирующие гранитоиды 2 ()» т/л 1,3.107? 7.107* 3.10°* 4. 1076 2,6.107° Коэффициевт миграции (К х) 0,08 8,7 10 8 0,26 127