обогащенный только МNoа, встречается крайне редко. Еще реже можно наблюдать в природе случаи, когда поглощенный комплекс, состоящий из МNo, заменен на Са без существенных кристаллохимических преобразова- ний самого коллоидного комплекса или глинистых минералов. Как пра- вило, наблюдается обратная картина. Так, по данным Н. И. Базилевич, поглощенный комплекс почв и горных пород лесостепных районов Барабы представлен в основном No и развивается совместно с содовыми водами. Следует также учитывать обратимость реакций ионного обмена, а так- же плохую проницаемость глинистых пород, которые наиболее богаты обменным No (В. А. Приклонский, Е. В. Посохов), слабую изученность масштабов ионного обмена как геологического явления, отсутствие яв- ных доказательств полного обмена No на Са в природных условиях. Все это позволяет считать роль реакций обмена в формировании содовых вод преувеличенной. Такие реакции, вероятно, могут развиваться в больших масштабах только на орошаемых массивах при их рассолении, а также при вытеснении седиментогенных вод из морских отложений инфильтро- тенными. Таким образом, сказанное позволяет заключить, что образование соды происходит в инфильтрогенных водах главным образом на соот- ветствующей стадии выветривания алюмосиликатных пород, в седимен- тогенных водах — при восстановлении сульфатов, в смешанных инфиль- трогенно-седиментогенных — путем катионного обмена. Другие меха- низмы формирования содовых вод действуют только на ограниченных участках и не имеют регионального значения. В целом проблема форми- рования содовых вод не может считаться окончательно решенной и требу- ет дальнейших исследований [Посохов, 1969; Самарина, 19771. 6.3.2. Криогенная метаморфизация подземных вод Одним из своеобразных воздействий на подземные воды на ста- дии биогенного и литогенного этапов их формирования является криоге- нез — совокупность физико-химических процессов, протекающих в крио- литосфере, а также в сезонномерзлых породах. Особые условия формиро- вания состава подземных вод под влиянием криогенеза определяются тем, что, во-первых, вода находится в твердой фазе или имеет низкую (вплоть до отрицательной) температуру, во-вторых, затруднен и подавлен доступ «свежих» вод и, в-третьих, специфическими являются процессы преобра- зования пород. Воздействие криогенеза на состав и минерализацию подземных вод следующее [Кононова, 1973]. ) 1. Вымораживание воды приводит к образованию твердой фазы“— льда, минерализация которого ниже исходной воды и повышает минера- лизацию оставшегося раствора. 9. Количество вовлеченных в лед солей зависит от концентрации их в оставшемся растворе, состава пород, интенсивности водообмена и скоро- сти образования льда. Медленное, постепенное вымораживание содей- ствует образованию наименее минерализованных льдов. 3. Между льдом и промерзающим раствором происходит перераспре- деление солей. В лед соли вовлекаются избирательно. Одновременно © кристаллизацией льда из раствора выделяются соединения, достигающие при соответствующей температуре предела насыщения: из пресных вод выпадает карбонат кальция, а затем и карбонат магния; соленые воды и рассолы лишаются сульфатов кальция и натрия. Вымораживание приво- дит к концентрированию наиболее подвижных и хорошо растворимых соединений — гидрокарбоната натрия, сульфата магния, хлоридов каль- ция, магния и натрия. 11 Заказ-No 502 161