верхность в виде ‹сухих» газовых струй. Такие выходы встречаются вбли- зи чехословацкого курорта Франтишковы Лазне и Чойганских углекис- лых источников в Восточном Саяне. Углекислота поступает в подземные воды различного генезиса, когда разломы секут кристаллические породы. Она насыщает главным образом инфильтрогенные воды выщелачивания, хотя это не исключает заимство- вания некоторых элементов из магматического очага (лития, мышьяка, ртути и т. д.). В артезианских бассейнах, прилегающих к горным соору- жениям, углекислые воды формируются также и за счет седиментогенных. вод. Наличие углекислоты резко увеличивает выщелачивающую способ- ность подземных вод. Поскольку насыщение углекислотой происходит на разных глубинах и в различных геолого-структурных условиях и во- довмещающих породах, углекислые воды характеризуются чрезвычайно разнообразным ионно-солевым составом, минерализацией и температурой даже в пределах относительно небольшой территории. Минерализация углекислых вод выше, чем у азотных терм, но стадии концентрирования рассолов они достигают крайне редко. Большей частью это соленые воды, которые, следуя А. М. Овчинникову (1963), по ионно- солевому составу разделяются на пять основных групп и несколько типов (табл. 6.10). В гидрогеологических массивах встречаются главным обра- зом три первых типа, остальные чаще всего принадлежат артезианским бассейнам. Углекислые воды типа «дарасун» и «нарзан» наиболее широко распро- странены в верхней части гидрогеологических массивов и выходят на по- верхность по разломам из карбонатных или песчано-глинистых пород, на контакте с различными интрузиями или эффузивными образованиями. Как правило, в карбонатных толщах у них повышенная (до 3—5 г/л) минерализация, а в песчано-глинистых и магматических породах не пре- вышает 1—1,5 г/л (Забайкалье). Подобная зависимость степени минера- лизации от вещественного состава пород указывает на формирование ион- но-солевого состава преимущественно за счет выщелачивания, которое ускоряется присутствием углекислоты в подземных водах. В ряде слу- чаев вряд ли следует исключать влияние подтока вод иного состава. Если углекислые воды первой группы, за редким исключением, яв- ляются холодными, то в остальных группах (см. табл. 6.10) встречаются углекислые термы с температурой, достигающей 60—80°С. В отличие от холодных вод углекислые термы имеют более высокую минерализацию, хотя и содержат значительно меньше растворенной углекислоты. Углекислые воды сложного анионного состава с преобладанием среди катионов натрия формируются на контакте магматических и осадочных пород в зонах пересечения разломов разнообразной ориентировки. К чис- лу таких месторождений относятся Железноводск и Пятигорск на Север- ном Кавказе, Карлови-Вари, Марианские и Франтишковы Лазне в За- падной Чехии, Джермук в Армении, Исти-Су в Азербайджане. В одной из последних работ Е. В. Посохов (1972) склонен считать сульфат-ион углекислых вод чехословацкого курорта Карлови-Вари продуктом пре- образования вулканической эманации $0,. Но такое предположение, как и вопрос о появлении хлора ювенильным путем во Франтишковых Лазнях [МузШ, Мас!, 1966], остается гипотетическим, хотя имеющиеся данные об изотопном составе минерализованных углекислых вод Запад- ной Чехии допускают некоторое участие магматогенных флюидов в их формировании. Вместе с тем появление сульфата и хлора можно объяс- нить также процессами взаимодействия инфильтрогенных вод с вмещаю- щцими породами [Овчинников, 1963]. Последнее в региональном плане более вероятно. - Воды третьей группы формируются в интенсивно дислоцированных флишевых отложениях, содержащих интрузии и эффузивы (Боржоми {2 Заказ 2No 502 177