чественными данными на примере эволюции рассолов и преобразования водовмещающих пород на Сухотунгусской нефтегазовой площади [Бука- ты и др., 1977]. Изложенная схема метаморфизации седиментогенных рассолов ни в коем случае не исключает и явлений смешения их с водами другого гене- зиса, в том числе с инфильтрогенными или высвобождающимися при де- тидратации минералов, например гипса. Дело в том, что такие воды уже в самые первые моменты контакта с соленосными отложениями наиболее активно растворяют сульфатные и хлоридные соли и постепенно приходят в равновесие с соответствующими минералами. В условиях затрудненного водообмена, восстановительной геохимической обстановки и геологиче- ски длительного нахождения воды в практически закрытых гидрогеоло- тгических бассейнах обязательно наступит момент, когда начнутся процес- сы сульфатредукции, дополнительного растворения сульфатов, концен- трирования кальция и других элементов, о которых речь шла выше. Такие воды, попадая в терригенные породы, также растворяют алюмосиликаты и, участвуя в гидролитических реакциях, кондентрируют подвижные химиче- ские элементы как за счет поступления их из горных пород, так и за счет относительного уменьшения объема воды. Следовательно, в наиболее об- щих чертах направленность метаморфизании инфильтрогенных вод с рав- новесных позиций идентична эволюции состава седиментотенных рассолов. Различие состоит лишь в том, что инфильтрогенные воды ва первых эта- пах содержат мало элементов, которые концентрируются в солеродной рапе: брома, калия, магния, лития, бора и др. Однако со временем эта разница постепенно должна нивелироваться. Таким образом, с термодинамических позиций частичное смешение захороняющихся рассолов с водами дегидрации, инфильтрогенными или какого-либо иного генезиса не может привести к изменению принципи- альной направленности продессов метаморфизации рассолов. ЛИТЕРАТУРА Альтовский М. Е. К вопросу о формировании химического состава подземных. вод.— В кн.: Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии, No 13. М.: Гос- теолтехиздат, 41950, с. 23—29. Балашов Л. С., Зайцев И. К., Овчинников А. М. Проблема тенезиса подземных хло- ридных кальциево-натриевых рассолов.— В кн.: Материалы научного семинара побвпроб%кем&фориироваш хлоридных кальциево-натриевых подземных вод. М.: 1968, с. 5—47. Белов Н. В., Зхус И. Д., Зубковская Е. И. О взаимосвязи преобразования глинистых минералов и рассеянного органического вещества.— Докл. АН СССР, 1978, т. 238, No 4, с. 928—931. Букаты М. Б., Вожов В. И., Шварцев С. Л. Геологическая роль сульёштредукцп в седиментогенных рассолах (на примере вападной окраины Сибирской плат- формы).— В кн.: Гидрогеология нефтегазоносных бассейнов Сибири. Вып. 254 Новосибирск, 1977, с. 29—44. Валяшко М. Г. Геохимические закономерности формирования месторождений калий- ных солей. М.: Изд-во МГУ, 1962, 397 с. ' Валяшко М. Г. Генезис рассолов осадочной оболочки.— В кн.: Химия земной коры, Т. 1. М.: Изд-во АН СССР, 1963, с. 257—277. Гидрогеология СССР. Т. ХУТ. Западно-Сибирская равнина./Под ред. В. А. Нуднера. М.: Недра, 1970. 367 с. Горшкова Т. И. Донные осадки и грунтовые растворы Азовского моря.— В кн.: Сов- ременные осадки морей и океанов. М.: Изд-во АН СССР, 1964, с. 477—503. Гуревич А. Е., Капченко Л. Н., Кругликов Н. М. Теоретические основы нефтяной гид- рогеологии, Л.: Недра, 1972. 271 с. Дерпгольц В. Ф. Основной планетарный первоисточник природных вод Земли.— Изв. АН СССР. Серия геол., 1962, No 11, с. 18—31. Жеребцова И. К., Волкова И. Н. Экспериментальное изучение поведения микроэле- ментов в процессе естественного солнечного испарения воды Черного моря и ра- пы Сасык-Сивашского озера.— Геохимия, 1966, No 7, с. 832—845. Зайцев И. К. Некоторые закономерности распространения и формирования подвемных рассолов на территории СССР.— Бюл. ВСЕГЕИ, 1958, вып. 1, с. 123—136. 210