Таблица 9.4 сульфидных месторождений, мг/л [Методическое руководство..., 1973] 5022— ве?+ | ве3+ | ® са | 2 | РЪ | 5Ь | Ав | Со Автор 245 | — —- — [20,7 |0,6 | 21 — | — — |П. А. Удодов 159 | — — |0,006 | 0,003! 0,1 | 0,004 | 4,1 |0,01 | 0,004| А. А. Лукин 54 — — |0,5 0,2 |0,2 |0,02 |0,02|5,0 |0,05 |Н. М. Рассказов 102 000 | 8000 | 400 [30 000| 500 | 45 | — — | — | 3600 | С. Л. Шварцев 1 125 | 8,0 | 600 | 0,008 15` 2,3 10,6 — | — |0,24 | С. Л. Шварцев 105 | — — — | 0,07 | 0,55 | 0,2 — | — | — |Ю.Ю. Бугельский — — — — — — — — |3,4 — |А. А. Черников 59 160 | 1556 14 240| — 5123 13465 | — — | 119 — |Е. П. Муликов- 1334 | 119 99 | — |7,0 |3,0 — — | - | — (З;::яже 8230 | — — — |10,0 | 225 | 22,8 | — |5,0 — |Г. А. Голева 4048 | 603 } — — |0,8 | — | — | — | — | — |Н.И. Долуханова рой зонах преимущественно развиты сульфатные и сульфатно-гидрокарбо- натные воды. Нередко вблизи рудных тел наряду с сульфатными встреча- ются гидрокарбонатно-хлоридные, сульфатно-хлоридные (иногда хлорид- ные) растворы, что создает характерную для них пестроту общего химиче- ского состава воды [Рассказов, 1964 ]. Поступление хлор-иона в подземные воды можно объяснить, вероятно, его выщелачиванием из гидротермаль- но измененных пород и рудных зон. Общий химический состав вод третьей зоны либо гидрокарбонатно-сульфатный, либо гидрокарбонатный (в гу- мидном климате). В аридных районах химический состав водных потоков рассеяния в значительной степени зависит от воздействия процессов континентального засоления, формирующих содовые, сульфатные и хлоридные воды значи- тельной минерализации с повышенным содержанием анионогенных («на- капливающихся», по А. А. Бродскому) элементов — мышьяка, иода, мо- либдена, селена, урана, вольфрама и др. В связи с этим использование общего химического состава воды и указанных микрокомпонентов для установления границ как водного потока рассеяния в целом, так и отдель- ных его зон представляет значительные трудности (прежде всего в низко- торных и предгорных слаборасчлененных районах.) При решении этого вопроса используются величины `отношения концентраций элементов с различной миграционной способностью и содержания в воде катионоген- ных микрокомпонентов. В переходной или восстановительной геохимических обстановках резко меняются условия формирования химического состава подземных вод в пределах сульфидных месторождений (чаще нижних горизонтов). Недостаток кислорода, сокращение активности тионовой микрофлоры и нередко интенсивности водообмена приводят к торможению или практиче- ски полному прекращению процессов окисления сульфидных минералов, 255°