лительных до резко восстановительных важную роль играют Н,и Н,5,а в сильно восстановительных могут появиться СО и СН, ° Главные особепности состава гидротерм и закономерности их обра- зования сходны для всех районов современного вулканизма. Анализ по- лученного в последние годы обширного гидрогеохимического материала позволяет выделить несколько типов термальных и минеральных вод, раз- личающихся прежде всего своим газовым составом. Это сероводородно-уг- лекислые, углекисло-водородные («водородные»), углекислые, азотно- углекислые, метановые (азотно-метановые) и азотные термы. Сероводородно-углекиелые воды наиболее часто встречаются на склонах и в кратерах действующих вулканов, иногда в гидротермальных системах, не связанных с поверхностными вулканическими постройками. Парогидротермы этого типа представляют собой смесь пара и вулканиче- ских газов (в исходном составе которых могут быть не только Н,5 и СО,, но и НС, НЕ, 50, и т. п.). Температура таких парогазовых струй в кра- терах активных вулканов достигает 700°. Как правило, они характери- зуются очень низкой величиной рН и высокими (300—800 мВ) значениями ЕЬ [Щербаков и др., 1974], высокой минерализацией конденсатов (до 15—20 г/л) и сульфатным или сульфатно-хлоридным анионным составом. Среди катионов часто важную роль играют Н,, Ее, А1, NoН,, обычно при- сутствуют М, Ме, Са и др. Вне вулканических построек такие парогидро- термы встречены в двух тидротермальных системах тихоокеанских остроп- ных дуг — Мадукава (Япония) и Татун (о. 'Тайвань). Термальные воды этого типа чаще всего представляют собой естествен- ные конденсаты парогазовых струй, заполняющие более или менее круп- ные котлы на сольфатарных полях активных вулканических построек. Характерная особенность — присутствие свободной Н,50, и, соответст- венно, кислая и сильно кислая реакция. Величина ЕЪ таких сероводород- но-углекислых терм изменяется от —300 до 0 мВ [Щербаков и др., 1974]. Дебиты «котлов» колеблются от 0,1 до 2 л/с, достигая иногда 10 л/с и бо- лее, а температура вод составляет обычно 75—100°С. Это сульфатные тер- мы со сложным катионным составом (Ее, А1, NoМН,‚ Н,, МNo, Са и др.), минерализацией от 1 до 20 г/л, высоким содержанием Н,610, и присутстви- ем Н,ВО,. Их примерами могут служить источники Северо-Мутновские, Кихпинычевские, Узонские (ист. Черный) на Камчатке, Северо-Менде- леевские, Головнинские на 0. Кунашир, Кагамизава, Юмото, Дзвидвою (Япония) и многие другие, формирующиеся в приповерхностной зоне областей активного вулканизма (табл. 8.1). Если конденсация парогазовых струй происходит не в приповерх- ностных условиях, а в залетающих глубже водоносных горизонтах, фор- мируется разновидность терм этого типа, отличающаяся большим содер- жанием хлоридов и более высокой минерализацией. Такие хлоридные или хлоридно-сульфатные термы характеризуются особенно кислой реакцией, но меньшим газосодержанием и в отличие от сероводородно-углекислых терм поверхностного формирования окислительной: средой (ЕЬ = 350— 600 мВ). Термы этого типа часто встречаются на Курильских островах, Филиппинах, в Японии, Индонезии. По мнению К. К. Зеленова (1972), Е. А. Баскова и С. Н. Сурикова (1975), не исключена возможность при- сутствия таких терм и в субаквальных условиях, где их выходы могут быть приурочены к жерлам действующих вулканов. Об этом косвенно сви- детельствуют наблюдения над подводными фумаролами, выносящими же- лезо, марганец, медь и другие металлы, а также кремнекислоту. Хотя для сероводородно-углекислых фумарольных терм наиболее типичен сульфатный, хлоридно-сульфатный и хлоридный состав, в от- дельных случаях они могут быть и гидрокарбонатными. Таковы, напри- мер, некоторые фумарольные («псевдофумарольные») термы этого типа на вулкане Кошелева (Камчатка), в районах тидротермальных систем Вайра- 213