Файл: Крайнов, С. Р. Геохимия редких элементов в подземных водах (в связи с геохимическими поисками месторождений).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 91

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

51

Т а б л и ц а 1&

Содержания фтора в трещинно-жпльных и пластово-трещинных азотных термальных водах горноскладчатых областей (мг/л)

о g

 

eu

И

Источник с высоким

Источник

Типы азотных вод

в

л

В в

содержанием фтора.

сведений

 

Я «

Формула химического состава

 

К Е

 

 

 

 

 

 

О

та

 

 

 

 

 

о

S

I . Термальные

воды

 

 

 

кристаллических

по­

 

 

 

род (акратотермы)

 

 

 

Области термальных вод

 

_26

Тянь-Шаньская .

36

8,2

 

 

 

 

 

Памирская . . .

16

 

22

10,7

 

 

 

 

 

Байкало-Чарская

35

_10

8,6

 

 

 

 

 

Восточно-Саянская

16

_]__

5,2

Восточно-примор­

10

_15_

ская

 

 

 

7,8

 

 

 

 

 

Монгольская

 

 

5

 

26

Балканская и Родоп-

73

_26

ская

 

 

 

 

 

 

8,4

 

 

 

 

 

Южно-Африканская

 

13,2

П . Термальные гидро-

 

 

 

сульфпдные

воды кри­

 

 

 

сталлических

и

оса­

 

 

 

дочных пород

(пири-

 

 

 

нейский тип)

 

 

 

 

 

Тбилисский

артезиан­

 

25

ский бассейн . . . .

15

 

1,6

 

 

 

 

 

 

Балканская обл.

 

 

15

12

 

 

6,5

Ходжа-Обн-Гарм

MH C O | 9 F 2 4 C l 2 2 S O i o

° ( N a + K ) 9 s Токуз-Булак

M

 

S'OJeCOfiF,!іЗ—

> 3 5

(Na +

21

l 0

K ) 9 9

Гусихинский и

Гаргин-

 

 

скии

 

М° ' 6 4

SOteHCOj

(Na +

K ) 9 0 C a 7

 

Нилова-пустынь

М

 

S01 e HCOl

0 ' " ( N a + K ) 7 6 C a 2 a

Сухой ключ

м о , 2

C O i 8 F 2 7 S О|оiHCOf,

(Na + K)e8

 

 

Хучжирте

M ° ' 3 5

C O | , F g B S 0 1 7

(Na + K ) 1 0 0

Казанлышки баня

M 0

H c ° l 7 F i 9 S O f B

 

( N a + K ) M

M0

,

H C O 3

Na

 

 

ТбилИСИ, СКВ. 1 С14 а НСО§е

M,° ' 2 1 5 (Na +

K ) 9 l

 

Сапарева

баня

M0

,74

SO|oCl 2 4 HCOg 0

(Na +

K ) 9 7

 

 

8^8

95

7.8

70

8Л_ 54

43

_8_ 28

ад

40

8,5

54,5 'до 9.0 27—30j

M 47

8;8_ 90

Данные автора

Данные автора; [21]

Данные автора

Проба предо­ ставлена Г. С. Вартаняном

[3201, [1761

[391]

Данные автора

[176]

4*


52

 

 

 

 

 

Количествоанали­ зов

1

 

Типы азотных вод

Содержаниефтора Максимальное Среднее

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Боржомскпй

бассейн

S

5,0

1,0

 

 

 

 

 

 

Причерноморский

бас-

22

7,0

 

 

 

 

 

1,6

 

 

 

 

 

 

I I I .

Термальные

азот­

12

4,0

1.0

ные п азотпо-метано-

 

 

 

вые

воды

осадочпо-

 

 

вулканогенных

пород

 

 

(Талышскпп тип)

 

 

I V . Термальные

воды

 

 

карбонатных

пород

 

 

Будапештский

бас-

25

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,9

 

 

 

 

 

 

Грузпнская

глыба .

10

0,7

0,5

 

 

 

 

 

 

П р о д о л ж е н и е т а б л . 16

 

 

 

°С

 

Источник с высоким

W

Температура,

Источник

содержанием фтора.

Формула химического состава

с.

сведетіп

 

 

 

 

 

 

Боржоми, скв. 35

 

 

 

д г

СОІ в НСОі,СІ2о

9,4

Данные автора

М ° ' 3 7

(Na + K ) 9 5

29

 

Сулори

 

 

 

лт

consol e

> м

 

М ° ' 3

6 (Na + КЬв

36

 

Верхний Лепкоранскпй

7.8

Данные автора

 

 

42

 

M

С І 9 8

4 ' 5 (N a + K ) 7 e C a s 4

M

н

с ° 3

 

[424]

 

Na -

Ca

 

 

Цхалтубо

7.3

 

s o u H c o b c i «

Данные автора

М ° ' 8 2

C a 5 4 M g 2 4

3,5

 

азот, содержание которого достигает

ра в термах кристаллических пород

95—100

 

объемн.%.

 

 

 

весьма значительна. Содержания фто­

Еще

в

работах

А. Готье

[379]

ра в этих водах зависят от их хими­

было отмечено, что щелочные терг

ческого состава, температуры и гео­

мальные воды кристаллических по­

химических

особенностей

водовме-

род могут быть чрезвычайно обо­

щающих пород. В сущности, все

гащены фтором. Из табл. 16, 17

эти причины взаимосвязаны, так как

следует, что содержание фтора в ще­

формирование подземных вод в зо­

лочных

термах кристаллических по­

нах тектонических

нарушений

кри­

род достигают 26—27 мг/л, но обыч­

сталлических

пород определяет

и

ные содержания фтора в этих водах

их химический состав, и темпера­

гораздо

ниже. На рис. 5 видно, что

туру. Для удобства в последователь­

наиболее

распространенные

содер­

ности изложения эти причины

нами

жания фтора в этих водах составля­

искусственно

разделены.

 

 

 

ют 3—9 мг/л. Таким образом,

ам­

Изучению

связи

химического

со­

плитуда

колебания

содержаний

фто­

става термальных

вод с

их фторо-


53

Т а б л и ц а 17

Химический состав наиболее фтороносных трещннно-жнльных азотных термальных вод кристаллических пород (мг/л)

Компоненты н показатели

Температура, °С Na+ + K +

Са2+

сі-

s o r НСОі

со=-

F "

S i 0 2 pH

Общая минерализация Формула химического состава

Источник сведений

Компоненты и покаватели

Температура, °С Na + + K+

Mg2+

Са2+

с і -

SOJ-

нсоС02--8

F -

Si02 pH

Общая минерализация

Формула химического состава

Источник сведений

Тянь-Шань

Ходжа-Оби-Гарм

95

124

1

5

45

55

100

8

26

90

8,8

450

M0,45 ' H C O | 8 F 2 4 C 1 2 2 S O | 0 ( N a + K ) 9 8

Данные

Тува

Уш-Бельдыр

 

70

 

105

 

80

 

120

 

18

 

60

 

7,8

 

394

М0,39

HCObSOfcF.

 

(Na + K ) 9 7

Данные

M 0,35

автора

автора

Памир

Токуз-Булаі;

65-70

98 Не оби.

3

5

81

46

27

20

8,0

350

(Na + K ) 9 7

Приморье

Сухой ключ

28

63 Не обн.

4

9

28

31,5

25,0

15

20

8,5

200

CQlsF3 7 SOJo

( N a + Ю э з


54

 

 

 

 

П р о д о л ж е н и е т а б л . 17

Компоненты

Болгария

Монголия

 

 

 

и

показатели

Казанлышки Баня

 

Хучшпртэ

 

 

 

 

Температура, "С

54

 

42

 

N a +

+ K +

153

 

59

 

 

 

4

 

Не обн.

 

 

Са2+

 

 

» »

 

 

G1-

38

 

18

 

 

SOJ -

64

 

39

 

 

H C O i

201

 

27

 

 

СС-2-

26

 

51

 

 

F -

 

26-27

 

 

S i O a

8,5

 

130

 

 

pH

 

9,0

Общая

минерализация

500

 

350

Формула химического

H C O j 7 F 1 9 S O j 9

COg,F 8 8 SOf T HCOf

 

состава

M 0,5 ( N a + K ) 8 4

М о ' 3 5

(Na + Khoo

Источник

сведений

[320]

Проба

предоставлена

Г. С Вартаняиом

носностью посвящены многие работы.

из П Р С а р г =

2 • Ю -

1 0 ,

которое &

А. Готье и другие

[379] на

примере

свою очередь получено путем пере­

термальных

вод Франции

констати­

счета из растворимости CaF2 при

ровали,

что

«бнкарбонатные

содо­

100° С равной 30 мг/л). На

рисунке

вые

воды»

более

богаты

фтором,

видна

общая

для

 

маломинерализо­

а кальций отрицательно влияет на

ванных вод закономерность — огра­

фтороносность

вод. Детальные ис­

ничение

содержаний

фтора

линией

следования влпяния натрия и каль­

ПРсар,-

Наоборот,

 

увеличение со­

ция

на

фтороносность

термальных

держаний натрия в водах и связан­

вод были проведены Шоллером

[423],

ный с этим рост значений pH при­

Магоном [400], а также автором

водит

к

увеличению

фтороносности

[161]. В связи с этим вряд ли имеет

вод. Поэтому наиболее высокие со­

смысл детально

разбирать

влияние

держания

фтора

среди

термальных

кальция и натрия на содержание

вод приурочены к водам с монока-

фтора в термальных водах. Решение

тионным — натриевым

составом.

этого вопроса однотипно для боль­

Влияние

температуры

термальных

шинства

подземных вод, мы на нем

вод на фтороносность таково — мак-

уже

неоднократно

останавливались.

симальные содержания фтора при­

Поэтому

здесь

ограничимся

лишь

урочены

к

наиболее

термальным

графиком соотношения фтора и каль­

(Т > 5 0 °

С) водам

[161].

 

ция в различных типах азотных

Далее

разберем

влияние

геохими­

термальных вод (рис. 13). На рис. 13

ческих особенностей водо вмещающих

проведена линия

nPcaF» при 100° С

пород на фтороносность

термальных

(содержания кальция и фтора, по­

вод.

Влияние

это

имеет

косвенный

служившие

основанием

для

прове­

и прямой характер. Косвенное влия­

дения этой линии, рассчитаны исходя

ние заключается в том, что формиро-