чем No, вовлечением Са, Ма и К в биологические циклы» (с. 36). Поэтому состав исходных пород для формирования соды не имеет существенного значения. С таким подходом к явлению содообразования не согласен Е. В. По- сохов (1969), который, считая, что в пределах изверженных пород чаще всего формируются гидрокарбонатные кальциевые воды, заключает, что благоприятная обстановка для формирования гидрокарбонатных натрие- вых вод «создается только в массивах так называемых щелочных гранитов, богатых натриевыми полевыми шшатами» (с. 10) и «в песчаниках, песках, конгломератах, представляющих собой продукт разрушения извержен- ных пород соответствующего минерального состава» (там же). В связи с изложенным подчеркнем, что вряд ли к содовому типу следует относить, как это делает Е. В. Посохов, все воды, в которых со- держание НСО; >> Са*+ -- Ма*+, хотя бы уже потому, что рН ультра- пресной разновидности таких вод, как правило, ниже 7,0, а часто ниже 60 и даже 5,0. Состав таких кислых и слабокислых вод, по многочислен- ным данным, действительно определяется характером исходных алюмо- силикатов, и соответственно гидрокарбонатные натриевые воды форми- руются только в том случае, если в породах натрий доминирует над дру- тими катионами [Шварцев, 1978). Если же.к содовым относить только щелочные воды, в которых со- держание НСО; >> Са?+ -- Ма?+, что обычно наблюдается при общей ми- нерализации не менее 0,6 г/л, то распространение таких содовых вод но- сит строго зональный характер и не зависит от состава водовмещающих пород, что справедливо подчеркивалось В. А. Ковдой, Н. И. Базилевич и др. При таком подходе содообразование является строго определенным этапом взаимодействия воды с алюмосиликатами, при котором среди вто- ричных продуктов доминируют монтмориллонит и кальцит, иногда гидро- слюда. Следовательно, содообразование связано не столько с выветриванием определенного типа водовмещающих пород, хотя при прочих равных ус- ловиях породы, богатые No, естественно, благоприятствуют этому явле- нию, сколько с направленностью их выветривания, которое контроли- руется характером геохимической среды, а значит, и всем комплексом ландшафтно-геохимических условий и прежде всего интенсивностью во- дообмена. На каком же этапе эволюции состава вод происходит их трансформа- ция в содовые? Ответ на этот вопрос коротко сводится к следующему: с насыщения подземных вод кальцитом. Именно с этого момента начи- нается накопление соды в растворе и продолжается до тех пор, пока не подавляется солями испарительной концентрации. Содообразование, как следствие глубокого и длительного взаимо- действия воды с горными породами, в условиях активного водообмена не может развиваться по той простой причине, что раньше, чем наступит этап накопления соды, воды покидают горные породы, т. е. оказываются в областях разгрузки. Поэтому содообразование активно происходит только либо при наличии начальных стадий континентального засоления (лесостепные и прилегающие к ним области), либо при длительном нахож- дении воды в горных породах ниже местного базиса эрозии (артезианские бассейны и их склоны), либо при погружении инфильтрационных вод по вонам тектонических нарушений в глубокие части горно-складчатых об- ластей (азотные термы). Таким образом, формирование содовых вод — естественное следствие взаимодействия подземных вод с алюмосиликатными горными породами и связано с определенной стадией их эволюции, обусловленной образо- ванием карбонатов и глин монтмориллонитового состава. Другими сло- вами, сода образуется не на всех этапах выветривания алюмосиликатов, 158