распресняющего течения Или, сравнительно недалеко от устья (см. рис. 38). Возможно, что наблюдаемая здесь вертикальная стратификация объяс- няется распространением пресной илийской воды по поверхности. Таким образом, случаи вертикальной стратификации на озере довольно редки. Они, по-видимому, носят временный характер и могут быть следст- вием либо гидродинамических и термических процессов, либо результатом химических процессов осадкообразования. Как правило, в силу.мелковод- ности водоема и постоянного волнения на озере, достигающего дна даже в наиболее глубоких восточных плесах, вертикальная стратификация на озёе- ре в безледный период отсутствует. Поэтому можно считать, что цифры, приведенные на рис. 48 и 55, характеризуют минерализацию воды во всей ее толще. Сказать что-либо. относительно вертикальной стратификации в зимний период затруднительно, так как для этого не располагаем почти никакими сведениями. 3. ИОННЫЙ СОСТАВ ВОДЫ, ЕГО МЕТАМОРФИЗАЦИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ОЗЕРЕ Между минерализацией и ионным составом воды озера существует тес- ная взаимосвязь, изображенная на рис. 56. Для его построения использо- ваны данные химического анализа всех проб воды, отобранных из озера при гидрохимических съемках в 1956 и 1957 гг. Легко видеть, что с ростом общей минерализации гидрокарбонатная вода группы кальция сменяется сульфатно-хлоридной водой группы натрия. \/ Характерной особенностью оз. Балхаш, на которую впервые атил внимание В. Д. Коншин (1945), является ярко выраженная метаморфиза- ция ионного состава воды. Она проявляется в том, что при общем увеличе- нии минерализации воды озера в восточном направлении концентрация от- дельных ионов меняется по-разнему.Это положение иллюстрируется табл. 32, в которой для каждого из восьми районов озера подсчитаны соответст- вующие средние величины. Таким образом, характер изменения содержа- ний отдельных ионов различен. Содержание сульфатных ионов и_ионов щелочных металлов увеличивается почти параллельно содержанию наибо- лее индифферентных в отношении условий осаждения ионов хлора (уве- личение в 8,3—9,0 раз), рост магния замедляется (увеличение в 6,6 раза), еще больше замедляется рост суммы карбонатов (увеличение лишь в 3,5 раза) и, наконец, содержание кальция непрерывно падает. Более нагляд- но это видно на рис. 60, где на основании наших данных (за 1956 г.) и ре- зультатов наблюдений В. Д. Коншина показано изменение отношений со- держания главнейших ионов к содержанию ионов хлора в направлении от западных районов озера к восточным. Характер изменения отношений 0ос- 4е Ма . 30 тался тем же, что и в 1941 г. Коэффициенты —ЁС;#{—— и —С[—[* более или ме- СО ® Са*: .. нее постоянны, коэффициенты Ё_Ёё_}__,_с&‚ %‘Т‚. и Ё%__ падают. Это свиде- тельствует о том, что кальций и магний в виде углекислых солей выделяются из воды в осадок. В связи с этим очень показательной является аналогия в изменении концентраций суммы карбонатов, с одной стороны, и суммы кальция и магния — с другой (табл. 33). Если бы карбонаты не участво- вали в процессе осаждения, то их содержание, как и содержание ионов хло- ра, должно было бы в Бурлю-Тюбинском плёсе возрасти примерно в десять раз и составить около 38,0 мг-экв/кг. Наблюдаемое же содержание карбо-, натов в этом плёсе составляет 13,72 ме-экв/ке или на 24,3 мг-экв/кг меньше, чем наблюдалось бы в указанном случае. Аналогичный расчет для суммы кальция и магния дает 25,9 мг-экв/кг, т. е. цифру очень близкую. 154 °°