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: 114

Скачиваний: 0

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193

ЫоО 955,52; GO,

42,65; СН4 + H ,

 

 

 

 

Т а б л и ц а 73

0,19; HjS 0,88; N , 0,16; H 3 B O s

0,30;

Содержание основных компонентов (в %)

N H 3

0,30; He + Ar +

Ne 1,0.

 

 

 

 

в газовом конденсате

месторождений

 

Таким образом, бороносные экс-

Тосканы

(по данным

Ф. Пеита [412])

галяции состоят в основном из пере­

 

 

 

 

 

 

 

гретого водяного пара (90—96%).

 

 

 

 

 

 

I

Второе место после воды по объему

Месторождение

НзВОя

СО,

 

 

в составе вулканических

эксгаляций

 

 

 

 

 

 

В + +

занимает

углекислота.

Частыми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компонентами

бороносных

 

эксга­

Лардерелло

0,30

93,82

2,56

3,62

ляций являются СН4 , BF 3 , S, AsH 3 .

Костельнуово

0,24

95,98

1,75

2,27

Состав газовых конденсатов фума-

Сассо . . . .

0,34

91,77

2,77

5,46

рол

приведен в табл. 73.

 

 

 

Монтеротондо

0,42

89,30

2,20

8,50

 

Наиболее бороносными

являются

Сараццано . .

0,31

 

91,32

3,03

5,65

 

 

 

0,32

89,48

3,02

7,50

высокотемпературные

(температура

Лагопп Россп

0,29

88,60

4,0

7,40

до 240° С) эксгаляций. С понижением

 

 

 

 

 

 

 

температуры

содержание

бора

сни­

 

 

 

 

 

 

 

жается.

Это,

по-видимому,

связано

и Ирана такие воды распространены

с переходом пара в жидкое состояние

и с растворением

бора.

 

 

 

в Тибете, западных штатах США,

 

Бороносные газы и термы Тосканы

Андах [92, 220,160]. Но это уникаль­

концентрируются

в

понижениях

ные случаи.

Обычные

содержания

рельефа, образуя озера. Ниже при­

бора в углекислых водах гораздо

водится

типичный

состав

вод

меньше. На рис. 57 приведены гисто­

(в мг/л) одной из лагун [92]: К 35,2;

граммы распределения бора в угле­

Na 81,8; N H 4

371,6; Ca 305; Mg 22,5;

кислых водах ряда регионов СССР.

S04 2058,4; Cl 2,3; Si0 2 108,5;

H 3 B 0 3

Наиболее

распространенные

содер­

4465,0.

 

 

 

 

 

 

 

жания бора

до 20—40 мг/л. В не­

 

В

результате испарительного

кон­

которых

случаях

содеря^ания

бора

центрирования

содержание

 

бора

в углекислых водах могут достигать

в озерах резко увеличивается. На­

сотен миллиграммов на литр и даже

пример,

в

лагуне

Монтеротондо

граммов на литр, что находит себе

в верхнем бассейне содержание бора

отражение во вторых пиках на гисто­

200 мг/л (сухой остаток 2005 мг/л),

граммах.

Такие

углекислые

воды

а в нижнем бассейне уже 3500 мг/л

чрезвычайно

обогащены

бором как

(сухой остаток 22 575 мг/л) [92].

в абсолютном, так и в относительном

 

В

результате

концентрирования

выражениях. Процент бора в этих

бора

происходит его

осаждение

водах (по отношению к минерализа­

в

виде

сассолина,

аммониоборита,

ции) может достигать 30, а его кон­

лардереллита

и

некоторых

других

центрации, выраженные

через

весо­

минералов.

 

 

 

 

 

 

вой процент, могут в п — п -10 раз

 

Бор является

типоморфным

эле­

превышать его кларк в земной коре.

ментом

у г л е к и с л ы х

 

в о д .

Таким образом: в целом ряде слу­

Особенно

значительные

концентра­

чаев углекислые воды являются ин­

ции бора ( > 500 мг/л) характерны

тенсивными

концентрациями

бора.

для

углекислых

вод, формирующих

Химический

состав

таких

боро­

в

настоящее

время

месторождения

носных

углекислых

вод

при­

боратов

(табл. 74). Помимо

Турции

веден в табл. 75.

 

 

 

 

13 Заказ 2215


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л я ц а 74

g

 

Химический состав

бороносных углекислых

вод (в мг/л),

формирующих месторождения

боратов

^

 

 

 

 

(по данным В. Г. Хлопипа [295])

 

 

 

 

 

 

 

 

Турция (воды осадочных пород неогена)

 

 

 

 

Компоненты

 

 

Источник

Бура-Хана

 

 

 

 

и

показатели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грифон і

 

Грифон 2

 

 

Грифоп 5

 

 

 

 

72-15

 

7139,0

 

 

2482,3

 

 

 

 

 

119,9

 

 

116,7

 

 

 

 

 

 

 

 

48,1

 

 

89,0

 

 

37,4

 

 

 

 

 

110,8

 

 

245,0

 

 

20,0

 

s o r

 

 

5941,9

 

5689,6

 

 

2118,9

 

 

 

 

577,7

 

 

503,6

 

 

237,8

 

1-1CO3

 

 

7245,3

 

8003,6

 

 

2318,3

 

BOä

 

 

2342,5

 

2246,7

 

 

779,2

 

 

 

 

2031,0

 

3190,4

 

 

 

 

Сухой

остаток . . .

20936,0

 

20463,0

 

 

7496

 

Формула

хцмичес-1

гиг м

С15 в НСО§0 ,7

 

 

 

 

 

 

 

кого

состава . . .

СО»

M ,

С 1 5 з Н С О | 3

 

 

Cl5 e HCO§7

 

 

 

C O , i a M M

( N a + K ) M

 

8

( N a + K ) 9 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П р о д о л ж е н и е т а б л . 74

 

 

 

 

 

 

 

Иран (воды кремнистых сланцев

палеозоя)

 

Компоненты

Магниевый

 

 

Источник Исти-Су

 

 

 

и

показатели

источник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грифон 2

 

 

Грифон 3

 

N a +

 

 

 

3388,5

 

 

5017,0

 

 

4929,1

 

К +

 

 

 

 

 

 

291,1

 

 

275,9

 

M g 2+

 

 

 

762,6

 

 

19,8

 

 

26,5

 

С а 2 +

 

 

 

294,6

 

 

8,6

 

 

13,3

 

c i -

 

 

 

3354,2

 

 

1113,5

 

 

1105,0

 

s o i -

 

 

 

2911,4

 

 

156,4

 

 

202,1 •

 

HCOg

 

 

 

3352,4

 

 

9847,3

 

 

9682,6

 

BOJ

 

 

 

1217,1

 

 

2681,8

 

 

2551.9

 

 

 

 

 

2417,8

 

 

3094,6

 

 

2959,9

 

Сухой

остаток . . .

14346,0

 

14523,0

 

 

140940,0

 

Формула

химичес­

 

Cl«SOi,HCOi,

гпг

ѵг

НСОаз Сіщ

 

 

НСО&С11 в

 

кого

состава . . .

 

 

 

 

С0 2 , 4 М 1 г

( N a + K ) e e M g 2 8

 

 

 

ь и 2 > 9

м 1

о , х ( N a + K ) 9 9

 



Т а б л и ц а 75

Х и м и ч е с к и й состав углекислы х бороноспых вод

 

 

 

Западные штаты США

 

 

Сальфер-Бэнк

Солтон-Си

Компоненты и

Песчапо-сландев ие

Галогепно-

показатели

 

породы

 

 

франциокапской

осадочные

 

 

породы

 

 

 

серии

 

 

 

части на миллион

т ° с

 

 

57

>34 0

mit

 

 

507

 

Na +

 

 

1550

54 000

к +

 

 

50

23 800

M g 2 +

 

 

не обн .

100

С а 2 +

 

 

11

40 000

C l -

 

 

741

184000

SOS"

 

 

119

10

ІіСОі

 

 

3830

В

 

 

720

500

Br

 

3

700

I

 

 

1,4

 

As

 

 

3,0

 

Битум ы

 

 

 

Формул а

х и м и ­

 

 

 

ческого

состава

м„

H C O 7 3 C I 2 S

 

(Na+K),70,6

 

 

 

 

 

Источни к . . . .

 

[446]

[285, 262]

Новая Зеландия

Япония

Сахалин

Малый Кавказ

 

Ньява

Арима

Синегорский

Двин

 

Песчано-

Вулканогешю-

Песчапо-сланцевые

Песчано-

 

сланцевые и

сланцевые и

 

карбонатные

осадочные

породы

галогенные

 

породы

породы

 

породы

 

 

 

 

 

 

 

 

мг /л

 

 

230

 

94

7

18

 

 

 

46

55,5

J 11970

 

950

20 533

6566,3

 

80

 

4664

124,8

 

} 28

 

40,1

208

156

 

 

4069

260

207

 

1

 

 

1625

43 790

6195,1

10 778

 

17

не

обн .

36,0

707

 

85

 

595

8944,0

5787

 

—1200

 

586

572,5

250-500

 

2,5

 

54,8

31,9

42,8

 

 

 

0,9

12,8

6,0

 

 

 

 

60,0

1,0

 

 

 

 

7,5

M

C l ,

M ,7 в , - і

C l o s

СІмНСОІо

M зо,7 (Na+K).,

«.o (Na+K),7

(Na+ВДвз

(Na+K)eoM&,

 

[366]

[392]

[ В . В . Аверьев

Данны е

 

 

 

 

I960 г . ]

автора


 

Малый Кавказ

 

Азатаван

Джульфа

Компоненты

 

 

и показатели

Песчано-сланцевые

Кароопатные

 

н галогенные породы

породы

т ° с

42

40

NHt

 

 

Na-

И 470

6600

К +

200

204

Mg2+

89

138

Са2+

738

276

c i -

18 000

7150

SOÏ~

491

939

НСО5-

2140

5890

В

500

150

Br

60,4

18.1

I

13,4

6

As

120

18—40

Битумы

 

3,1

Формула

хими­

 

 

СІ.гНСОа

СІ.чНСОзо

ческого

состава M,33,9 ( N a + K ) , î C a ?

M.ai.a (Na+K).j

 

П р о д о л ж eu и е т а б л . 75

 

Большой Кавказ

 

Кароби

Уцера

Верхний Баксан

Гранитоиды вблизи

 

Криеталличеокие

контакта о песчапо-

Песчаио-

породы (гнейсы

сланцевыми

сланцевые породы

граниты)

породами

 

 

 

мг/л

 

 

 

 

16

1400

4380

J 1715

171

120

95

185

115

315

150

407

2010

605

1360

сл.

 

306

2305

12 550

2724

600

500

150

M,

CI.0HCO40

НСО92СІ8

М„

HCofoCl«

 

м.19,0 (Na+K)t 0 Mg7

( N a + K b C a , ,

в . 9 (Na+K ) 7 6

 

Источник . . . .

Д а н н ы е