жей [Матусевич, Попов, 1978]. Естественно, что такая глубокая пере- стройка органических и минеральных веществ вблизи углеводородной валежи не могла не сказаться на составе подземных вод. Здесь заметно изменяются кислотно-щелочные и окислительно-восстановительные свой- ства подземных вод, снижается концентрация сульфат-иона и увеличива- ется — ряда микрокомпонентов [Карцев, 1972; и др.]. Переход в воды микрокомпонентов усиливает также образующаяся при окислении угле- водородов углекислота, способствующая углекислотному выщелачиванию элементов. Многие металлы в этих условиях приобретают повышенную миграционную способность в результате образования органо-минераль- ных форм. Однако по газонасыщенности и содержанию углеводородных тазов и органических веществ такие первичные гидрогеохимические ореолы рассеяния, формирующиеся на начальной (буроугольной и пере- ходной к длиннопламенной) стадии прогрессивного литогенеза, фиксиру- ются не совсем четко [Валуконис, Ходьков, 1978; Матусевич, 1976; Зорь- кин, 1973] ввиду нахождения системы вода — углеводороды в состоянии, близком к равновесному (табл. 9.2). При быстром погружении пород в зоны мезо- и апокатагенеза масшта- бы генерации углеводородов (особенно газов) не успевают за ростом пласто- вого давления [Строганов, 1975]. В результате воды становятся недонасы- щенными углеводородными газами, что приводит к усилению процессов их диффузии из нефтяных или газовых залежей и формированию вторич- ных ореолов рассеяния, характеризующихся ростом газонасыщенности подземных вод и концентрации ряда углеводородных газов в сторону водонефтяного контакта. В данном случае происходит преимущественно физическая перестройка водных ореолов рассеяния и залежей. При снижении тектонической активности бассейна на регрессивной стадии литогенеза перестройка системы вода — порода — нефть (газ) и формирование вторичных гидрогеохимических ореолов рассеяния проис- ходят под влиянием криптокатагенных процессов, которые приводят к снижению общей (региональной) обогащенности подземных вод углеводо- родными газами и органическими веществами и усилению процессов фи- зического и химического разрушения образовавшихся ранее залежей нефти и газа. Этим, вероятно, можно объяснить пониженную концентрацию органогенных компонентов в подземных водах нефтегазоносных бассейнов палеозойского возраста по сравнению с бассейнами мезо- и кайнозойского возраста [Карцев, 1972]. Большинство изученных в настоящее время неф- тегазоносных бассейнов находится именно на этой, регрессивной, стадии развития и формирования вторичных ореолов рассеяния вокруг нефтяных и газовых залежей. Длительность вовдействия криптокатагенных процес- сов определяет также контрастность и размеры вторичных ореолов рассе- яния. Чем древнее нефтегазоносный бассейн, тем контрастнее и больше по размеру водные ореолы рассеяния. При этом форма ореола рассеяния в большей степени определяется активностью водообмена. При малой подвижности подземных вод (в глубокопогруженных частях бассейна) она приближается к изоконцентрической (как, например, в Среднем При- объе). Усиление динамической активности вод приводит к формированию вытянутых в направлении потока (эллипсоидальных) ореолов (явление «лобового» и «тылового» эффектов, по В. П. Савченко и др. (1965)). Контрастность и размеры ореолов зависят также от площади водонеф- тяного контакта, состава и размеров залежей и геохимических свойств компонентов, положенных в основу выделения ореолов. 'Так, размеры ореолов рассеяния углеводородных газов сокращаются по мере роста их молекулярного веса [Гуревич и др., 1972]. Из органических компонентов наибольшие ореолы рассеяния фиксируются для органических кислот, наименьшие — для бензола и толуола [Швец, 1973; Матусевич, 19761. О влиянии состава углеводородных залежей на концентрацию ряда компо- 265