Рассмотрим, какие же воды и в каких соотношениях формируют тер- мальный рассол в районе Рейкьянеса, исходя из определенного Б. Арна- соном изотопного состава водорода (60) в поверхностных водах мыса (—48°%,)), в омывающих его морских водах (--1,5°%)), а также в эксгаля- циях вулкана Сюртсей (—55%,), которые можно считать представитель- ными для магматических вод [Агпа5оп, 1976]. В отличие от большинства теотермальных систем мира, в воде которых отношение дейтерия к водо- роду различно, но совпадает со значением Р/Н в поверхностных водах данного района, термальный рассол на мысе Рейкьянес формируется при явном участии изотопно более тяжелых современных морских вод. Так как в этом рассоле 80 = —24,3%,, то его формирование, по мнению Б. Арнасона, можно было бы объяснить смещением 54% инфильтрацион- ной метеорной воды с 46% морской. Однако изотопный состав некоторых компонентов, содержащихся в исландских гидротермах, свидетельствует об участии в формировании этих рассолов магматической составляющей. В частности участие в формировании рассолов мантийного флюида дока- зывается изотопным составом содержащегося в них гелия (Не%/Не* = = 1,75.10-°). Такой порядок величины этого отношения, отличающий и другие гидротермальные системы Исландии, характеризует телий совре- менной мантии. Таким ‚образом, геохимические данные свидетельствуют об участиий в формировании рассолов мыса Рейкьянес не только морских и метеор- ных, по и магматических вод. Поскольку из тепловых расчетов следует, что доля магматического флюида должна составлять около 25%, то, ис- ходя только из этой цифры и величины 6) в водах различного генезиса, нетрудно подсчитать, что термальный рассол мыса Рейкьянес содержит 18% инфильтрогенных (метеорных) и 57% морских вод. Смешение морских, магматических и метеорных вод, происходящее в результате фильтрационного (диффузнонно-конвективного) массопере- носа, приводит к появлению своеобразного состава гидротерм на мысе Рейкъянес. Этот состав претерпевает дальнейшие изменения при взаимо- действии рассола с окружающими породами, а также при дегазации ки- пящего рассола и его концентрировании в очаге разгрузки. Основные изменения в солевом составе морских вод происходят при их внедрении в высоконагретые породы тиалокластовой и базальтовой толщ. Здесь ярко проявляется термометаморфизация морских вод, кото- рая выражается в уменьшении содержания в них сульфата магния и за- мещении части натрия кальцием (см. табл. 8.9). Растворимость СабО, с ростом температуры выше 40° уменьшается. Поэтому при нагревании морской воды достигается ее насыщение сульфатом Са. В результате происходит осаждение ангидрита, значительные количества которого встречены в верхних горизонтах разреза примерно до тлубины 600 м. Одновременно с садкой ангидрита происходит взаимодействие на- третых морских вод с вмещающими породами, что приводит к постоянно- му пополнению растворов ионами щелочных и щелочноземельных метал- лов. Кальций поступает в раствор при выщелачивании метасоматического кальцита и плагиоклазов вулканогенных пород. Относительно повышенная карбонатность гидротермально изменен- ных пород наблюдается до глубины 600 м. Особенно много кальцита встре- чается в самых верхних горизонтах, где происходит вскипание рассола. Здесь растворимость кальцита уменьшается вследствие увеличения рн вод при их дегазации. Большая часть магния также уходит из раствора в процессе доло- митизации карбонатов, в результате вхождения Ме в кристаллическую решетку смешанослойных глинистых минералов гидротермального про- исхождения и при процессах метасоматоза, сопровождающих высокотем- пературное взаимодействие рассолов © кальцийсодержащими силикатами. \ 242