Содержания МNoа+ и К+ в гидротермальном рассоле обусловлены ин- тенсивностью ионного обмена между твердой и жидкой фазами и зависят от температуры, минералогического состава пород и количества раство- ренного в водах Са?+, Большое содержание кремнезема в термальном рассоле на мысе Рейкьянес обусловлено выщелачиванием силикатных минералов под воз- действием высокой температуры (>>200°С), а также наличием в составе раствора электролитов, ускоряющих этот процесс. Дж. Бишофом и У. Сейфридом [В1зсВо , беуйей, 1978] установле- но, что без взаимодействия с породами, только за счет интенсивного на- гревания морской воды от 25 до 350° (при Р = 500 бар) в ее составе про- исходят заметные изменения. Если содержания МNo, К, и С1 остаются прак- тически прежними, то концентрации Са, Ма и $0, снижаются вследствие кристаллизации ангидрита и осаждения Ме(ОН).пМе50,:п — 2Н,О (3 < п < 5). Одновременно повышается кислотность морской воды (рН уменьшается от 7,3 до 2,5), что обусловлено осаждением Ме(ОН)-пМе50,- »п — 2Н,О и в меньшей степени окислением растворенного в воде орга- нического вещества. Такое изменение свойств морской воды при нагре- вании делает ее средой, способной активно выщелачивать тяжелые метал- лы из базальтов. Наконец, формирование состава термальных рассолов мыса Рейкья- нес обусловлено их выпариванием при кипении в очаге разгрузки. В ре- зультате в приповерхностной зоне содержания С1 и М оказались в 1,4 ра- за выше, чем в морских водах. Увеличиваются также содержания и дру- тих компонентов, и общая минерализация рассола возрастает до 52 г/л. Процесс ретроградного кипения растворов наблюдается и в других гид- ротермальных системах мира, например на Камчатке в кальдере Узон, тде он описан Г. Ф. Пилипенко (1971). 8.3.2. Субаквальные термальные рассолы Своеобразные выходы терм в субаквальных условиях отмечаются в районах, характеризующихся современным вулканизмом и развитием крупных разрывных нарушений. Наиболее благоприятны для их прояв- ления гидрогеологические условия рифтовых долин срединно-океаниче- ских хребтов. Здесь их склоны сложены вулканогенно-осадочными и вул- каногенными толщами мощностью до 2—4 км, в которых возможна тре- щинная или пластово-трещинная циркуляция современных морских вод. ТТакие же воды должны заключаться и в лавах, слатающих другие вулка- нические сооружения — цепи и массивы, которые возвышаются на оке- аническом дне (Гавайский хребет, вулканическая цепь Императорских тор и др.). ©О подводной гидротермальной деятельности свидетельствуют как косвенные данные (измерения теплового потока и геохимические иссле- дования донных осадков), так и непосредственные наблюдения с помощью батискафов. Так, разгрузка термальных источников на морском дне была обнаружена между побережьем Эквадора и Галапагосскими островами, тде найден своеобразный периодически действующий источник — ‹«гей- зер» на дне океана, выбрасывающий под давлением 3.10? Па воду с темпе- ратурой 200°. Подводная геотермальная активность обнаружена и в се- верной части Калифорнийского залива, где в 400 м от берега на глубине 30 м выходит источник с давлением воды 4105 Па и температурой 102°С. Анализ химического состава калифорнийских подводных терм показал, что по ионному составу они хлоридные натриевые с минерализацией. око- ло 19 г/л и содержат среди газов главным образом СН, (51,4 об. %) и No, (44 об. %), а также повышенные по отношению к воде океана количества Ее, Си, 2п, Аз, Са, РЬ, Сг, и No [NoМ1да1 е. а., 19781. 16* 243