4. При последующем оттаивании карбонаты кальция и магния, а так- же сульфаты кальция и натрия переходят в раствор не полностью, снижая тем самым минерализацию образующейся жидкой фазы и меняя ее состав по сравнению с исходной водой. 5. Чередование во времени вымораживания и оттаивания пресных тидрокарбонатных кальциевых вод в итоге, через стадию гидрокарбонат- ных магниевых вод, ведет к формированию менее минерализованных гид- рокарбонатных натриевых вод. Вымораживание соленых вод обеспечи- вает появление рассолов с повышенным содержанием хлоридов кальция и магния, а при низких температурах — также натрия. К сказанному следует добавить, что процессы промерзания и оттаива- ния увеличивают выщелачивающую способность воды: оттаявшая после промерзания порода способна переводить в раствор примерно в два раза больше солей, чем порода, не подвергшаяся криогенезу. Кроме того, при переходе температуры от положительной к отрицательной ход поглощения породой элементов, вероятно, меняется на обратный, т. е. усиливается вытеснение из поглощенного комплекса кальция или магния и связыва- ние породой натрия. Мерзлые породы, не подвергающиеся оттаиванию, преобразуются под воздействием тонких водных пленок, адсорбируемых поверхностью частиц и не замерзающих даже при отрицательных темпе- ратурах [Тютюнов, 1961 ]. Криогенная метаморфизация состава подземных вод хорошо прояв- ляется при наледеобразовании. Выпавшие в процессе вымораживания карбонаты кальция и отчасти магния после оттаивания льда очень слабо растворяются, так как содержание СО, оттаивающих вод весьма низкое. В раствор, минерализация которого понижается по сравнению с исходной водой, переходят главным образом гидрокарбонат или хлорид натрия, а на конечных стадиях оттаивания — гидрокарбонат магния. Наибольшее количество СаСО, теряют при наледеобразовании гидрокарбонатные каль- циевые воды. Несколько иной состав вод формируется в подозерных таликах, где увеличение минерализации жидкой фазы происходит преимущественно за счет гидрокарбоната магния, которым низкоминерализованные воды обо- тащаются в приграничных слоях с мерзлыми породами. Охлаждение промерзающих таликов вызывает значительное увели- чение минерализадии подземных вод. Уже при температуре — 1,2° из раствора начинает выпадать гидрокарбонат натрия и раствор обогащается хлоридом магния. В подозерных таликах минерализация подземных вод местами достигает 83—5 г/л. Еще выше она в жидкой фазе, сохранившейся: в виде линз среди толщи многолетнемерзлых пород, где описанным пу- тем возможно формирование хлоридных магниево-натриевых и магние- вых вод высокой минерализации. Недалеко от Якутска, в частности, обнаружена в аллювии линза рассолов с минерализацией 60—76 т/д (табл. 6.6). Источником солей здесь является не только сама вода, но и почва, представленная сульфатными и хлоридными солончаками [Аниси- мова, 1973]. Однако в подрусловых таликах повышенная минерализация подзем- ных вод, если не считать очагов разгрузки рассолов,— явление редкое. Большей частью это пресные воды (0,1—0,6 г/л) с весьма пестрым ионно- солевым составом, на который тем не менее влияют процессы криогене- за — появляются гидрокарбонаты натрия и магния. Своеобразный отпечаток Ё‹ладнвает мерзлота на подмерзлотные во- ды в виде образования ниже Фовременной подошвы мерзлых пород зонь: «опреснения», которая глубже резко переходит в зону «концентрирова- ния» (рис. 6.4). Последняя, по мнению Р. С. Кононовой, отвечает глубине: максимального промерзания в прошлые более холодные эпохи. Ниже располагаются неизмененные криогенезом подземные воды. Таким обра- 162 „