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: 139

Скачиваний: 0

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

T H л и ц а 5 Изменение концентрации растворов при оттаивании

 

 

Раствор

Концентрация,

рн

 

 

 

г /л

 

Исходный

(замораживался

 

при

5°С)

.

1,116

6,35

Оттаявший (при +2°С)

:

 

1-я

порция

2,390'

9,15

2-я

порция

0,373

8,75

3-я

порция

0,091

7,45

Исходный

(замораживался

 

при -5°С)

 

0,705

8,40

Оттаявший (при +2°С)

:

 

1-я

порция

1,121

8,70

2-я

порция

0,458

7,25

3-я

порция

0,202

7.Э0

4-Я порция

0,000

7,00

ходит уменьшение общего содержания и изменение качественного

состава солей

(табл. ?

и 8). Перед промерзанием почвы

содер­

жат примерно

в 1,5 раза

больше солей, чем весной. Такое неве­

дение солей

в почвах в процессе промерзания

создает

допел-

штедйные предпосылки для 4 ормидоваиия менее

минерализованных

ГРУНТОВЫ Х‘ В И Д,

Понижение температуры и связанное с ним уменьшение минера-,

лизвции и соотношения Са**/U^‘ ‘ ,

наблюдаемое в грунтовой

воде

на территории водосборной площади

оз. Содового (табл. I ) ,

лив­

ши раз подтверждает то, что формирование состава надмерзлотвых вод в большой степени зависит от температурных условий.

Л.М. Орлова [21J сообщает о том, что в составе грунтовых вод в бассейне р. Аргуна на площади распространения известня­ ков и доломитов преобладающим среди катионов является магний (905&-экв). Этот факт может быть объяснен, на нав взгляд, толь­ ко процессами криогенной летамор^изации.

Формирование солевого состава вод скважин происходит я со­ вершенно ин^х условиях, исключающих влияние ынохчиитнемерндых

155


Т а б л в ц а б

Ж

Изменение состава растворов при

замораживании

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ионный состав,

мг-зхз/л_________________ Суша

Са/11^

рв

Раствор

 

Н а *

К*

 

Са+*

 

со3-

нсо3~ so4~-

сс~

ионов,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

6,34

мг/л

0,52

?,4

Исходный

 

 

0.78

0,06

4,92

9.47

5,90

2,49

956,0

Неэамерзаяй

 

5,74

0.12

9,18

17,46

0,80

10,00 3,68

18,02

1982,8

0,53

8,2

Ледовая фаза

 

3,68

0,04

3,16

0,64

0,12

3,68

1,70

2,02

538,6

4,94

8,0

Исходный

 

 

5,67

0,06

2,42

2,78

-

8,60

I.?5

1,07

837,4

0,87

7,3

Незамерзажй

20,40

0,13

4.89

3,25

4,00

14,00

3,86

3,81

1846,2

0,58

8,5

Ледовая фаза

 

5,21

0,02

0,97

1,03

0,28

4,86

1,27

0/62

547,5

0,94

8.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________

Т а б л и ц а ?

Содержание

воднорастворимых солей в почвах водосборной площади оз. Бабье в осенний

 

 

 

 

 

 

период

 

 

 

 

 

 

 

Глубина.

 

 

Содераанве солей, % (на

абсолютно сухую почву)

 

Суша

ей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^эНСО^ T 7 a ^ j“ТГаТё

 

солей

0-15

0,012

0,003

 

 

 

0,019

0,310

0.176

' 0,184

0,005

0,709

15-25

0,001

0,028

0,048

 

 

 

0,378

0,157

0.049

0,004

0,665

25-30

0,002

0,025

0,025

 

 

 

0,249

0,175

0,023

0,004

0,548

ЗС-45

0,004

0,017

0,002

 

0,002

0,289

0,070

0,009

0.003

0,394

45-61

О.ОЮ

0,005

 

 

 

0,272

O .III

0,016

0.001

0.417

61-77

0,008

0,001

 

 

 

0,004

0,269

0,062

0,022

0,001

0,367

77-95

0,003

 

-

 

0,010

0,014

0,228

0,020

0,045

0,001

0,321


 

 

1

0 л я щ в

 

Сздереееее водмрвотмрмас сом ! » почвах водосборной площади

 

 

 

га. Ввби в ввевшюнитнжй аервод

 

 

 

Гвубгаа,

Садврванве совей, % (на абсолютно сухую почву)

'

Сумм

га

ClUUg И{СО'з’Уа^Ш]^"ЩНСРз]21>^(Ш0зТргай0и3

А*аС^ дОе

' соде*

0-7

0,012

0,003

7-12

0.0»

ода.

12-27

0,01В 0,003

27-38

0.010

о д а

38-56

0,00*

о д а

56-77

0.004

0,001

77-86

0.004

о д а

86-105

0,006

о д а

-

0,001

0,395

0,028

0,006

о д а

0,452

о д а

га

-

0,150

0,006

о д а

0,002

0,172

0,054

-

-

0.480

0,054

0,009

0,011

0,629

о д а

- .

га

0,423

0,039

0,005

о д а

0,521

0,057

-

-

0,350

0,036

0,008

0,004

0,462

о д а

•га

 

0,350

о д а

0,021

0,003

0,442

0,012

- .

-

0,259

о д а

0,007

0,002

0,296

о д а

-

-

0,237

о д а

о д а

од а

0,279


грунтов, так как их водоносные горизонты располагаются значи­ тельно глубже мерзлой толши. Ооновным отличием состава вод скважин является преобладание кальция над магнием (табл. 9). Это еще раз доказывает, что но состав вод оказывают влияние такие факторы, как температура и фазовые превращения воды.

Изменение соотношения -Са••/& £ " , очевидно, является основ­ ным показателем криогенной метаморфозации вод. В связи о этим интересно отметить преобладание магния над кальцием в составе надмерзлотных вод и почвенных растворов в Якутии (табл. 10), где маогомерзлотнне воды распространены повсеместно.

Безусловно, криогенная метаморфизация оказывает влияние на состав не только грунтовых вод, но и других типов подземных вод, которые в процессе своей миграции длительно соприкасают­ ся с многолетнемерзлыми породами и подвергаются действию нуле­

вых и отрицательных температур.

Такой вывод можно сделать,

ес­

ли учесть мнение Л.Л. Богдановой о том, что на формирование

 

трещинных вод коры выветривания

горных сооружений основное

 

влияние оказывают природно-климатические условия, а состав

,

горных пород имеет

второстепенное значение [ 3^j.

Имеются и дру­

гие указания в этом

отношении.

В.Я. Коваленко

£ l?Jсчитает,

 

что малая минерализация подмерзлотных вод связана с выпадени­ ем в осадок солей яр» циркуляции их сквозь толщу мер­ злоты и при выходе на поверхность в зимнее врямя. Выпадение содей а изменение химического состава обязано резкому измене­ нию температурных условий,

Изучение процессов формирования'солевого состава грунтовых вод проливает свет на некоторые стороны формирования химичес­ кого состава рапы озерных водоемов. Можно предположить, что процесс метаморфизация состава озерных растворов под влияни­ ем гидрорсарбоната кальция не имеет места или, по крайней мере, он сведен до минимума ввиду того, что грунтовые вода несут не­ значительные количества С а^С О ^о. В то же время о грунтовым ведами привносится много двууглекислой сода.

Мошо даже полагать, что под влиянием WaHCOg происходит удаление кальция из озерного раствор®, что, в конечном счете, сохраняет а длительно поддерживает карбонатный состав рапы минеральных озер.


Местонахождение

Скважина на бере­ гу оз. Барун-Ши-

вертуй

и

Скважина на бере­ гу оз. Борзивское

Т а б л и ц а 9

Химический состав

вод скважин

 

 

 

 

 

Ионный состав,

г/л

 

 

Сумма

pH

А/ а+

К*

*'Са++

м9++ нсо3"

so4~

СГ

г /л

 

0,309

0,004

0,085

0,018

0,648

0,348

0,050

1,463

6,50

0,315

0,008

0,088

0,017

0,652

0,350

0,060

1,490

7,20

0,182

0,002

0,030

0,017

0,479

0.083

0,044

0,837

7,50

Т а б л и ц е ю (ЙММрШйаацая ■ соотношение Са” Д|^ надмерзлотных

Иод и почиенных растворов в Якутия*

Мйяерадизация,

Тип химического

 

г/л

состава

 

0.69

 

0,51

0.Т9

 

0,34

0.89

Карбонатный

0,45

1.16

«

0,40

1,1»

 

0,34

вывода »■Грунтовые вода Ого-Вооточного Забайкалья в пределах Котло­

вин оаер является слабоминералязовапными. Концентрация солей в них не превышает 22 г/л. Широко распространены пресные води.

До химическому составу воды относятся к карбонатному типу Встречается также воды сульфатного типа.

Формирование химического состава грунтовых вод подвержено влхяняв криогенных процессов, которые приводят к образование вод с пивной минерализацией я уменьшению соотнооения между кальцием и нагнием.

Образованию вед низкой минерализации способствует процессы промерзания почвенных растворов я грунтовых вод, шпаденне кар­ бонатов велочновемелышх металлов в твердую фазу, характер пе­ рехода солей в раотвор при оттаивании, распределение солей меж­ ду льдом и дедкой фазой.

я

гериалам Л.Г. Вяовекой и других

160