его от многих факторов. Вместе с тем каждый природный фактор форми- рования воды (см. гл. 3) не изолирован от других, а связан с ними опре- деленными взаимоотношениями. Все это ставит задачу выявления сопод- чиненности ведущих факторов формирования состава вод [Шварцев, 1978]. Если рассмотреть связи между, скажем, атмосферными осадками, водообменом и составом вод, то совершенно очевидно, что не состав вод и не водообмен влияют на осадки, а наоборот, водообмен является про- изводным осадков (конечно, и других факторов), а состав вод—производ- ным водообмена. Если это так, то налицо следующая соподчинен- ность: атмосферные осадки —> водообмен -—> состав воды. В этом ряду каждый следующий (после первого) фактор является производным впере- ди стоящего и одновременно определяющим для каждого из последующих. Аналогичным образом можно рассмотреть связи между климатом, почвами и составом воды. Совершенно очевидна и здесь связь климат — —> почва —> состав воды, а не наоборот. Точно так же рельеф, как произ- водное геологической структуры, влияет на водообмен и через него на со- став воды, т. е. черев промежуточные звенья, а не прямым образом, Более сложные связи выявляются между геохимической средой, ти- пом выветривания и составом воды. Как известно, тип выветривания оп- ределяется характером среды. Среда — сложная функция количествен- ных соотношений взаимодействия воды с горными породами и органиче- ским веществом, выражаемых через количество растворенных продуктов, источником которых, кроме того, являются атмосферные осадки. Поэтому между средой и составом вод также существует двусторонняя связь. Все сказанное позволило автору расположить основные факторы, контролирующие состав подземных вод, в определенной соподчиненности, которая показана на рис. 6.9. Видно, что состав подземных вод не связан непосредственно ни с количеством атмосферных осадков, ни с рельефом местности, ни с типом горных пород, хотя каждый из них и оказывает определенное влияние на геохимию формирующихся растворов. Но ха- рактер этого воздействия проявляется через такие параметры, как биоло- тическая продуктивность ландшафта, интенсивность водообмена, харак- тер геохимической среды и т. п. Поэтому любые попытки искать связь состава подземных вод непосредственно с составом горных пород, харак- тером рельефа или с количеством осадков являются бесплодными и не приводят к ожидаемым результатам. На рис. 6.9 виден гетерогенный характер состава подземных вод, обусловленный различными источниками вещества. Генетические состав- ляющие воды выделены на рисунке штриховыми линиями. Атмосферная составляющая определяется в основном климатическими факторами, био- тенная — дополнительно составом и типом разрушения органического вещества, литогенная — кроме того, типом разрушения (выветривания) торных пород, средой и временем взаимодействия воды с горными порода- ми, что контролируется рельефом, водообменом и проницаемостью гор- ных пород. Любопытно отметить, что литогенная составляющая воды не- посредственно связана с геохимическим типом выветривания, который контролируется характером среды, среда — интенсивностью водообмена, биологической продуктивностью ландшафта, типом разрушения органи- ческого вещества и т. д. Именно в такой последовательности и необходимо искать связи между составом воды, с одной стороны, климатом, рельефом и типом горных пород — с другой. Рис. 6.9 отражает и определенную изолированность основных этапов формирования подземных вод. Так, атмосферные осадки в случае интен- сивного испарения дают начало водам континентального засоления, ко- торые содержат в небольшом количестве элементы из других источников. Наоборот, когда испарение небольшое, но воды изолированы от торных пород и находятся в тесной связи с органическим веществом, формируют- 170