Таблица 6.3 Состав растворенного в атмосферных осадках воздуха, % [Коло- дяжная, 1963 ] Т осадков, °С Газ оее 105 | 20 со, 2,92 2,68 2,46 2,20 2,14 0,03 О. 33,88 33,97 34,05 3412 3417 21 ,00 No 63,20 63,35 63,62 63,62 63,62 78,97 соединениями наиболее сильных элементов-гидролизатов: алюминия, ти- тана, ванадия, железа и др., большая часть которых поэтому может на- ходиться в этих водах только в форме комплексных соединений или тон- ких механических и аэрозольных микропримесей. Так, атмосферные осад- ки Японии содержат 110 [$псамага, 1967], гор Съерра-Невада 30 [Еей\ е. а., 1964 ], Крыма 13,1-мкг/л А1 [Беляев, Овсяный, 1969 ]. В то же время равновесные с гидроокисью А1 содержания этого элемента в слабокислых и нейтральных средах (сумма всех неорганических форм) составляют толь- ко 1,0—3,0 мкг/л. Аналогичная картина характерна для Т1, Уг и некото- рых других элементов-гидролизатов. Следовательно, уже на стадии атмосферной эволюции природных вод в их составе происходит накопление ряда металлов в таких количествах, которые превышают степень растворимости их гидроокисных соединений. В то же время содержания кремнезема в атмосферных осадках низки и ред- ко превышают 0,5 мг/л, что препятствует образованию глинистых мине- ралов в этих условиях. Другими словами, рассматриваемые воды насы- щены гидроокислами ряда элементов-гидролизатов, но не насыщены от- носительно других природных соединений и поэтому потенциально способ- ны к концентрированию большого количества разнообразных химических элементов. 6.2. БИОГЕННЫЙ ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ Выпадающие на земную поверхность атмосферные осадки в по- давляющем большинстве случаев на пути своего движения прежде всего встречают растения и почвы, играющие важнейшую роль в преобразовании состава воды. Так, дождевая вода, собранная под кронами хвойных де- ревьев в Швеции, содержала кальция и натрия в З раза, а калия в 17 раз больше, чем дождевая вода, собранная на открытых пространствах [Согват, 1955]. Следовательно, проходя через кроны деревьев, атмосфер- ные осадки уже обогащаются биогенными элементами, сконцентрирован- ными в растениях. Но особенно велико в этом отношении влияние разла- гающегося органического вещества, сконцентрированного в почвенных торизонтах. Атмосферные осадки, богатые кислородом, прежде всего окисляют органическое вещество и обогащаются дополнительными порциями угле- кислого газа, что ведет к резкому увеличению его парциального давления. Этому же способствуют и дыхательные функции корневых систем. Одно- временно часть органического вещества растворяется в подземных водах и„обогащает их различными органическими кислотами (гуминовые, фуль- вокислоты, муравьиная, уксусная и др.), а также продуктами их диссо- циации. По обобщенным данным В. В. Пономаревой (1973), рН лизиметриче- ских вод в профилях подзолистых и дерново-подзолистых почв во все периоды года имеет кислые значения: в среднем 4,5—5,5 при колебаниях от 3,8 до 7,2 (табл. 6.4). Значения рН выше 7,0 наблюдаются редко и только 150