и катионный обмен. При наличии в породах других сульфатных минералов жидкая фаза обогащается стронцием, барием и другими элементами. Обя- зательными условиями концентрирования рассолов считаются продолжи- тельность процесса в масштабе геологического времени, восстановитель- ная обстановка и термодинамические условия, свойственные зоне весьма затрудненного водообмена. Иной состав пород необходим для образования хлоридных магниевых рассолов. Эти рассолы обычно не контактируют с кальцийсодержащими породами, а заключены в пластах каменной,и калийных солей. Высокая концентрация хлорида магния обязана не столько маточной рапе, сколько процессам выщелачивания карналлита дегидратационными и инфильтро- тенными водами [Еш!4а, 1943; ВогсЪетё, 1959]. Отсюда становится понят- ным, почему хлоридные магниевые рассолы широко распространены на калийных месторождениях (Предуралье, ГДР и т. д.) и, как правило, отсутствуют в карбонатных и ангидритовых толщах. Аналогичным обра- зом происходит и обогащение рассолов калием. Высокие его содержания в рассолах обнаруживаются только там, где в геологическом разрезе содержатся калийные соли. На заимствование многих элементов (не только тех, что были названы, но также брома, бора, лития и т. д.) из пород указывает удивительное сходство микрокомпонентного состава концентрированных рассолов и талогтенных формаций. Отмечаемая обычно небольшая концентрация иода в рассолах легко объясняется низким его содержанием в породах. Пере- ходу элементов из солей в раствор на больших глубинах способствует мо- лекулярная диффузия, при этом повышение температуры и давления мо- жет привести к избирательному растворению отдельных элементов в коли- чествах, гораздо больших, чем содержится в рапе. Бром в соответствии с его распределением в галоидных солях (галите, сильвине и карналлите) способен переходить в жидкую фазу в очень боль- зпих количествах. Простой опыт с растворением карналлита показывает, что из этой соли в раствор переходит до 5—7 г/л брома. В какой-то мере бром, конечно, унаследован от маточной рапы. Однако в гораздо больших количествах он может извлекаться из минералов солей. Следует учитывать, что с увеличением температуры и давления растворимость соединений брома сильно возрастает. Исследования В. В. Красинцевой (1968) убеди- тельно свидетельствуют о возможности обогащения бромом (до 10 г/л и более) инфильтрогенных вод, если они длительное время находятся на контакте с солями. С позиции седиментогенно-инфильтрогенной гипотезы справедливо и известное положение В. А. Сулина (1948), который считал хлоридные кальциевые рассолы конечным продуктом концентрирования природных вод на больших глубинах. Эта гипотеза, по мнению Е. В. Пиннекера (1977), наиболее полно отвечает сумме имеющихся в настоящее время гео- лого-гидрогеологических данных, с нею согласуются результаты определе- ния возраста и изотопного состава вод. Вместе с тем она, как и другие, не свободна от недостатков [Балашов и др., 1968; Карцев, 1972] и должна рассматриваться лишь как один из возможных путей формирования соста- ва рассолов в глубоких горизонтах соленосных толщ. 7.4.2. Формирование концентрированных рассолов с позиции теории равновесия в системе вода — порода Итак, подавляющее большинство исследователей считают, что формирование концентрированных рассолов генетически связано с за- хоронением маточной рапы солеродных бассейнов, которая в последующем либо была только метаморфизована, либо частично разбавлена или пол- 206