сейсмоактивных районах. Например, в Байкальской рифтовой зоне, где широко развиты азотные термы, тепловой поток вдвое больше его сред- них значений на земной поверхности. Разломы играют ведущую роль в питании и разгрузке термальных вод. Подавляющее большинство современных исследователей объясняет образование ресурсов азотных терм проникновением по разломам глубо- кого заложения инфильтрогенных вод на глубину 3—6 км и последующим выщелачиванием нагревающимися водами вмещающих пород [Барабанов, Дислер, 1968 ]. Движущей силой вод инфильтрации Д. Уайт [\/Ъ!(е, 1967} считает не только гидростатический напор, но и различие в плотности просачивающихся холодных вод по сравнению с нагретыми в недрах зем- ли: первые стремятся вниз и за счет разницы в плотности вытесняют вто- рые. Азотные термы отличаются слабой газонасыщенностью (до 25— 35 мл/л), низкой минерализацией (редко более 0,5—2,0 г/л) и рН, превы- шающим 7. В ионно-солевом составе слабоминерализованных азотных терм преобладают сульфат или гидрокарбонат натрия, реже встречается хлорид натрия, что позволяет различать шесть групп азотных терм (табл. 6.9). Почти всегда они содержат кремнекислоту , сероводород, фтор, литий, радон и т. д. Температура колеблется от 20 до 100°С. Слабая газонасыщенность азотных терм свидетельствует об атмосфер- ном происхождении их газовой фазы. Вместе с тем некоторый избыток га- зов над возможно допустимым прихватом из воздуха (15—20 мл/л), а также отклонение отношения аргона к авоту от значений, свойственных воздуху, указывают на ионные источники поступления газов. Скорее все- го, это процессы взаимодействия термальных вод и вмещающих пород- Изучение изотопных отношений Аг“°, Аг®8, Аг®6, проведенное Ю. А. Шу- колюковым и И. Н. Толстихиным (1965), подтвердило воздушное проис- хождение газовой фазы азотных терм. Однако некоторая часть газов, по мнению этих исследователей, имеет ювенильное происхождение. Степень минерализации и особенности ионно-солевого состава азот- ных терм представляют результат выщелачивания инфильтрогенными водами вмещающих (преимущественно магматических или метаморфиче- ских) пород. Относительная «инертность» пород не обеспечивает сколько- нибудь высокого содержания солей и отдельных компонентов в водах. При низкой минерализации обогащение вод происходит главным образом элементами с хорошей миграционной способностью. Среди анионов пре- обладает НСО; или, реже, при наличии в породах сульфидов, сульфат- ион. Тот и другой хорошо мигрируют с натрием. Несмотря на высокую подвижность хлора, его накопление затруднено из-за низкого содержания в породах (исключение составляют осадочные толщи). Микрокомпонент- ный состав азотных терм в каждом конкретном случае также может быть объяснен процессами выщелачивания. Это касается, в частности, фтора, лития, бора, вольфрама, меди, радона и т. д. Наличие сульфата предопределяет возможность образования в ус- ловиях восстановительной геохимической обстановки сероводорода, ко- торый в зависимости от рН образует недиссоциированную форму, или тидросульфид. «Сернистые» термы широко распространены в Пиренеях, Закавказье, Прибайкалье, Монголии. Интересно, что название Пиренеи переводится как «благословенная страна серы» [Овчинников, 19631. Обогащение кремнекислотой происходит в условиях повышенных температур и давлений. При температуре свыше 60° в слабоминерализо- ванных термах на нее приходится более 50% общей минерализации. Ме- жду температурой и концентрацией кремнекислоты существует ясно вы- раженная зависимость (рис. 6.10). Л. Н. Барабанов и В. Н. Дислер (1968) появление кремнекислоты связывают частично с растворением кварца, но основное значение придают гидролизу алюмосиликатов и силикатов. 174