Файл: Геохимия и гидрохимия природных вод Восточной Сибири [сборник статей]..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 20.10.2024

Просмотров: 150

Скачиваний: 0

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

Химический состав выцветов совей

 

 

 

 

 

 

 

Соли,

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и

си

— ЯГ

 

 

 

 

 

 

 

 

кч

,^К\

.

КЧ

/*ч

. КЧ

 

 

 

 

 

 

 

КЧ

#*■4

0*

8*

 

 

Место отбора пробы

 

 

 

 

 

8

8

 

ОКЧ

 

о

ы

 

 

 

 

 

ш

т

 

ё

I

1

е

W

 

“ " S p S g 4 * !

 

 

ЙЙ

о

 

 

 

 

 

W

 

 

 

&

 

 

 

 

 

 

to

«

 

2

 

 

 

иэера:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточя

27/У1

I960

0,94

0,94

26,74

 

 

 

7,46

 

55,46

8,38

0,08

Барун-Торей

21/71

1966

0,43

0,83

45,06

 

 

-

23,23

-

23,28

6,66

0,41

Засухань Бодьаое

27/У1

I960

0,25

1,93

6,61

 

 

-

3,34

-

71,27

16,38

0,22

Засудань Малое

»

 

1 ,Н

0,32

32,14

 

 

-

20,69

-

39,94

5,04

0,76

 

 

 

 

Дабасу-Нор

20/У1

I960

0,30

3,66

0,69

 

 

-

4,06

-

83,96

7,18

0,15

Арей-Нор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восточное

2 7 /П

I960

0,29

2,21

17,23

 

 

-

10,33

-

61,62

8,16

0,16

Кужартуй

м

0,57

0,09

23,26

 

. -

17,95

-

55,41

2,48

0 ,2 4

Баия-Будак

20/У1

I960

0,26

-

 

-

0,56

1,32

 

2,92

84,73

10,16

0,05

Хончей

21/У1

I960

-

-

64,72

 

 

-

15,99

-

16,90

1,17

1,22

Ганга-Нор

20/У

1943

0,06

0,69 4 , т4

 

 

-

0,34

-

83,69

11,08

-

Бабье

17/71

I960

0,15

0,19

 

-

 

0,92

-

3,66

69,46

25,43

0 ,1 9

Барун-Шнвертуй

Ю/У1 I960

0,26

-

 

-

0,63

 

-

-

2,38

90,12

6,43

0 ,1 8

Буруун-Нор

20/У1

I960

0,18

0,12

0,82

 

 

-

1,84

-

91,88

5,11

0,05

Торыовское I

15/У1

I960

0,69

0,65

1,03

 

 

-

6,26

-

91,28

-

0,09

Тормовское П

••

 

 

-

 

-

1,93

4,39

3,36

-

90,09

-

0,23


пературу нижних слоев рапы, наблюдаемую в озерах зоны веч­ ной мерзлоты, зимняя садка мирабилита покрывалась идом и4 - оставаясь нерастворенной, накапливалась из года в год» образовав корневой пласт. Иногда озеро, накап- ,

ливая мирабилитовый "корень", постепенно теряет часть серно­ кислых солей. Состав рапы меняется, и при дальнейшем усыха­ нии такое озеро в летние месяцы может дать садку поваренной соли и даже, при благоприятных условиях, накапливать Поверх донной залежи сернокислых солей пластовую залевь галита. Та­ кое явление наблюдалось нами на озере Дабасу-Нор, которое имеет корневые отложения мирабилита, а в рале озера преобла­ дает хлорид натрия,' в засушливые годы на озере происходит обильная садка поваренной соли.

5. Физико-химический режим минеральных овер Юго-Восточного Забайкалья

Вода всех оз“ер, кроме озера Борзинского, в период наших наблюдений была ненасыщенной, и садни солей в летнее время не происходило. О порядке кристаллизации солей можно было предполагать на основании изучения изотерм водносолевых систем, определяющих равновесие. Первой твердой фазой при изотермическом испарении должна быть та соль, в поле крис­ таллизации которой находится фигуративная точка состава во­ ды озера.

фигуративные точки состава воды всех озер сульфатного

типа на

изотерме +25° взаимной водной системы

располагаются в поле кристаллизации

поваренной соли,

•ближе к

углу UgCl2 . Фигуративные точки

состава воды озера

Шихалин-Нор находятся ближе к линии совместной кристалли­

зации поваренной соли

и астраханита

(ри с.9 ).

 

 

При испарении определенного количества воды из рапы

озера БарунЧИивертуй можно было получить до

148

кг/т

чистой поваренной соли, из рапы озера Бабье

- до

34 кг/т

из рапы озера Умыкей -

до 18

к г/т и т . д . "

 

 

Фигуративные точки состава воды озер карбонатного ти­

па на диаграммах изотерм 0°,

+15° и

+25° сис.емы

 

Ha2C0 j-!ia2 S0 if-NaCl-H20

располагаются

в полях

кристаллизации

10»


различных солей. Довольно часто фигуративные точки состава

воды озер, расположенных в одной депрессии,

находятся в по­

ле кристаллизации одной и той же соли. Так, фигуративные

точки состава воды озер, расположенных

в депрессии озера

Цаган-Нор и реки Дурульгуй, находятся

в поле

кристаллиза­

ции десятиводной соды (р я с Л ), фигуративные

точки

состава

воды озер депрессий

возвышенного плато Ш террасы реки Оной

- в поло беркеита и се®водкой соды, вблизи

линии

их со­

вместной кристаллазадай (р и с .2 ), озера

депрессии

Зун-Торей

к Барун-Торей - в тройной

точке: мирабилит-беркеит-десяти-

водная сода (рмс.З)

и т .д .

Это обстоятельство подтверждает

сходный характер гидрохимического и физико-химического ре­ жима озер, расположенных в одной депрессии.

На вертикальной водной проекции фигуративные точки со­ става воды озер карбонатного типа находятся в поле ненасы­ щенных растворов. Чтобы началась кристаллизация солей, нуж­ но было испарить определенное количество воды, а для боль­ шинства озер провести испарение почти полностью.

Фигуративные точки состава рапы озер Борзинского и Цаган-Нор на изотермах 0°, +15° и +25° (рис.12,13,14) рас­ полагаются в поле кристаллизации мирабилита, тенардита и поваренной соли. Графическим путем нами было рассчитано количе­ ство воды, которое нужно испарить, чтобы началось об­ разование твердой фазы,и рассчитан выход мирабилита при этом. Ив рапы озера Борзинского можно было получить до

227

к г/т

мирабилита, из рапы озера Цаган-Нор - до

80

кг/т

 

 

Физико-химический режим озер Юго-Восточного Забай­

калья неустойчив и зависит ют метеорологических условий. Годичные циклы не являются строго замкнутыми. Общая мине­ рализация воды большинства озер испытывает значительные колебания не только в годовом цикле, но и в различные го­ ды наших наблюдений. Годовой цикл 9 эер описываемой терри­ тории состоит их четырех периодов, которые сменяют друг друга приблизительно в одни и те же сроки. Весенний пери­ од - с апреля по май: т характеризуется исчезновением на озерах ледяного покрова. В этот период вода озер отлича­ ется наименьшей минерализацией.

108


С июня по август, в летний период, в течение первой поло­ вины которого наблюдается повышение минерализации оверных вод, обусловленное высокой температурой воздуха'и незначи­ тельным количеством осадков. В засушливые годы некоторые озера в этот период полностью пересыхают, а на некоторых наблюдается садка солей. Во второй половине летнего пери­ ода концентрация озерных вод понижается за счет разбавле­ ния их дождевыми водами. Так как осенью в районе Юго-Вос­ точного' Забайкалья устанавливается сухая, безоблачная по­ года, то в осенний период - сентябрь-октябрь - минерализа­ ция воды озер несколько повышается по сравнению со второй

половиной летнего периода. Температура воды в озерах в этот пе­ риод понижается, и в некоторых из них начинается садка мираби­ лита. К концу осеннего периода из озерной воды начинает выделяться лед. Полностью озера замерзают в конце октября___

начале ноября,

затем наступает самый длительный период на озе­

рах -

зимний,

ноябрь-март. В этот период

в

большинстве

озер

зам ерзает

полностью не только вода,

но

и выстилающий

дно озерных котловин ил. Периодически повторяющийся про­ цесс замораживания озерной воды и наличие в patioне вечной мерзлоты оказывают весьма существенное влияние на формиро­ вание состава озерных вод и на физико-химический режим озер.

При полнен замораживании озерной воды, даже в слабоминерализованных озерах, происходит подледная садка солей. Некоторые из образовавшихся при вымораживании солей пол­ ностью не растворяются в весенне-летний период и находятся в донных отложениях. При замораживании воды сульфатных озер кроме кристаллизации мирабилита и гидрогалита идет образо­ вание и углекислого кальция. При повышении температуры озерной воды гидрогалит обычно полностью растворяется^- тог­ да как шрабилит и углекислый кальций накапливаются в дон­ ных отложениях.

В озерах карбонатного типа при замораживании, кроив указанных солей, возможна садка десятиводной ооды и гндрокарбоната, ро при плавлении льда и повышении температуры озерной воды обычно все соли, за исключением углекислого

109