В целом же, если отвлечься от индивидуальных особенностей назван- ных типов иловых растворов и районов их распространения, можно отме- тить следующие особенности в изменении гидрогеохимических показа- телей. Общая минерализация иловых растворов, за редким исключением, повышается с глубиной, сопровождаясь умеренным ростом концентраций хлора, натрия и брома, поведение которых коррелирует между собой. Однако наиболее резкий скачок содержаний характерен для нода (в 10 раз в океанических и в 4—100 раз в морских водах) в случае интенсивно- то преобразования захороненного органического вещества, что обеспечи- вает резкий рост концентраций Сорг (в 5—40 раз) и Мрг (в десятки раз). Для фосфора, кремния и аммонийного азота отмечается некоторый рост концентрации в верхних слоях осадка. Затем вниз по разрезу наблюда- ется устойчивый спад концентраций фосфора при некотором (неустойчи- вом) росте азота и кремния. Фтор накапливается в иловых растворах лишь в верхних горизонтах и на глубине 3—5 м уже почти не фикси- руется. Удивительно высокая концентрация в иловых растворах многих мик- рокомпонентов, превышающая в десятки и сотни раз концентрацию их в исходных морских водах, вероятно, связана с преобразованием мине- ральных и органических веществ [Тагеева, Тихомирова, 1962]. Для сульфат-иона отмечается небольшой рост концентраций в иловом растворе верхнего слоя осадка (вероятно, за счет первоначального выще- лачивания его из минеральных частиц) с последующей стабилизацией в океанических илах или устойчивой тенденцией к спаду вниз по разрезу в осадках, оботащенных органическим веществом. Связь поведения сульфат-иона с щелочным резервом носит сложный характер. В океанических осадках наблюдается одновременный рост или спад его концентраций, в прибрежно-морских рост щелочного резер- ва сопровождается снижением сульфатности иловых растворов. В свою очередь, щелочной резерв контролирует поведение кальция, содержания которого снижаются по мере роста концентраций гидрокарбонат-иона в иловых растворах Черного и Каспийского морей [Шишкина, 1972; Та- теева, Тихомирова, 1962]. С глубиной же процессы обогащения иловых растворов кальцием значительно опережают спад концентраций гидро- карбонат-иона, что, вероятно, указывает на усиление процессов вывода кальция в результате осаждения и катионнообменных реакций. Поведение магния в иловых растворах регулируется процессами диа- генетического минералообразования и потому носит сложный характер. Заметна лишь тенденция снижения его содержаний при одновременном росте кальция в составе катионного комплекса иловых растворов по мере их метаморфизации. Таким образом, иловые растворы не остаются постоянными (вакон- сервированными) во времени, а претерпевают вместе с минеральными частицами, свободными водами и органическим веществом сложные изме- нения структурного состояния, физических свойств и химического соста- ва. Уже на этой стадии геологического круговорота закладываются осно- вы формирования вод артезианских бассейнов, направленности и интен- сивности их последующего метаморфизма. 7.3. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА НАПОРНЫХ ВОД В БАССЕЙНАХ С ФОРМАЦИЯМИ НОРМАЛЬНОЙ СОЛЕНОСТИ Распределение растворенных веществ в напорных водах бассей- нов пластового типа преломляется через: 1) генетические особенности вод; 2) вещественный состав пород; 3) степень подвижности подземных вод и 4) термодинамическую обстановку. Достаточно широко сказыва- 191