Гидрогеологические условия РБ

СОДЕРЖАНИЕ

 

1.Содержание                  1

2.Введение                   2

    1. глава. Подземные воды Республики Беларусь            3

4.2 глава. Рекреационный потенциал подземных вод Республики Беларусь 13 5. Заключение             21

6.Список  литературы          22

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ

 

АКТУАЛЬНОСТЬ: в настоящее время стоит вопрос о рациональном использовании естественных водных ресурсов Республики Беларусь в рекреационных, бальнеологических, медицинских и оздоровительно-туристических  целях.

ЦЕЛИ: изучить  подземные воды РБ и определить их рекреационный потенциал.

ЗАДАЧИ:1. Рассмотреть классификацию подземных  вод.

и определить особенности залегания и образования  подземных вод РБ.

3. Изучить  состав подземных вод РБ по  бальнеологическим показателям  и характер их использования  в санаторно-курортных комплексах.

Объектом  исследования являются подземные воды Республики Беларусь. Предметом - бальнеологический  и рекреационный потенциал подземных  вод республики.

Специфика темы и предмет исследования являются руководящими факторами, определяющими методы проводимого научного исследования, а именно основу их будет составлять не один конкретный метод, а их совокупность - литературный, математический, методы анализа, синтеза, сравнения и т. д. Что связанно  с разнообразием специфики изучаемого материала и большим объёмом разнообразной информации.

 

1 ГЛАВА

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

 

    1. ПОНЯТИЕ О ПОДЗЕМНЫХ  ВОДАХ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД.

Подземные воды – это содержащиеся в земной коре воды, находящиеся в активном взаимодействии с  атмосферой и поверхностными водами (океанами и морями, реками, озёрами и болотами) и участвующие в круговороте воды на земном шаре.  Подземные воды в таком понимании представлены в основном капиллярной и свободной (гравитационной) подземной водой, а также перемещающимся в грунте водяным паром.

Подземные воды классифицируются по различным признакам в том числе по происхождению, физическому состоянию, а также по характеру вмещающих их грунтов, гидравлическим условиям, температуре,  минерализации и химическому составу, характеру залегания.

По характеру  вмещающих подземную воду грунтов:

1.Безнапорные (грунтовые) – подземные воды первого от поверхности постоянно существующего водоносного горизонта, залегающего на первом выдержанном по площади водоупорном пласте

2.Напорные:

-артезианские - напорные подземные воды, залегающие в водоносных горизонтах между водоупорными пластами,

-глубинные  воды  -  расположенные на больших глубинах напорные подземные воды, испытывающие воздействие геостатического давления и эндогенных сил.

По условиям залегания подземные воды подразделяются на:

1.Поровые  - приурочены к порам рыхлых  отложений,

2.Пластовые  – залегающие и циркулирующие в порах или трещинах водоносных пород, перекрываемых водоупорными породами,

3.Трещинные -  приурочены и циркулируют в скальных породах, пронизанных равномерной трещиноватостью,

4.Карстовые  – циркулируют в массивах карбонатных,  гипсоносных и соленосных пород,

5.Трещинно-жильные  – приурочены и циркулируют  в отдельных тектонических трещинах и зонах тектонических разломов.

По степени  минерализации, как и все природные  воды, делятся на:

  1.Пресные, содержащие до 1 г/л растворённых веществ,

2.Слабосолоноватые – 1-3 г/л,

3.Сильносолоноватые  – 3-10 г/л,

4.Солёные  – 10-50 г/л,

5.Слабые  рассолы – 50-100 г/л,

6.Крепкие  и весьма крепкие рассолы –  свыше 100 г/л растворенных веществ.

При оценке подземных вод большое значение имеет не только общее содержание растворённых веществ, но и состав растворённых солей. По этому признаку в зависимости от преобладающих ионов различают:

-по анионам  - гидрокарбонатные, сульфатные и  хлоридные воды;

-по катионам - кальциевые, натриевые и магниевые;

-смешанные  (если в водах не преобладает  тот или иной катион).

По признаку температуры различают:

1.Холодные  воды (температура ниже 20 С),

2.Тёплые (от 20 до 37 С),

3.Горячие (от 37 до 42 С),

4.Очень  горячие, или термы (свыше 42 С).

Подземные воды, обладающие лечебными свойствами, называются минеральными, а содержащие в растворённом виде какие-либо компоненты в количествах, позволяющих их извлекать, - промышленными (иодные, бромовые и т. п. Нередко лечебные минеральные воды имеют и промышленное значение, а последние – лечебное.

 

    1. ГИПОТЕЗЫ ПРОИСХОЖЛЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД.

В настоящее  время существует несколько теорий, объясняющих происхождение подземных  вод. Первая из них инфильтрационная - основана на том, что атмосферные или поверхностные воды просачиваются в недра земли через открытые поры горных пород, если проникновение происходит не по порам, а по трещинам, то такие процессы называются инфлюацией. Инфильтрация воды в горные породы -  достаточно сложный процесс и происходит под влиянием ряда природных факторов: климатических (количество и интенсивность атмосферных осадков, температура воздуха, глубина промерзания почвы зимой и т.д.), геологических (пористость, трещиноватость или водопроницаемость ГП на поверхности и в зоне аэрации),геоморфологических (характер рельефа, уклон поверхности), растительного покрова и т.д. Однако ведущим фактором является количество атмосферных осадков.

Происхождение подземных вод согласно теории конденсации: пары воды постоянно находятся в  воздухе, они проникают в воду на определённую глубину. Летом упругость  водяных паров в почвах и грунтах  с глубиной уменьшается. В результате происходит передвижение пара из вышележащих  слоёв в слои нижележащие до глубины залегания слоя горных пород с относительно постоянной температурой (обычно приблизительно 20м). С дальнейшим углублением от этого слоя температура повышается и к слою горных пород с относительно постоянной температурой сверху и снизу направляются два потока водяного пара, которые, конденсируясь в этой зоне с минимальной упругостью водяного пара, образуют капельножидкую гравитационную воду и дают начало горизонту грунтовых вод.

Обе эти  теории часто рассматривают совместно, подтверждая тем самым атмосферное происхождение подземных вод.

   Теория седиментационного происхождения объясняет происхождение подземных вод путем захоронения иловых вод в процессе осадконакопления и последующего иx преобразования в стадии диагенеза и катагенеза. Установлено, что таким путем образуется основная масса глубоких подземных вод артезианских бассейнов. Характерная особенность подземных вод седиментационного происхождения – их высокая минерализация.

Вышеуказанные теории объясняют образование подземных  вод под влиянием экзогенных факторов. Теория ювенильного происхождения подземных вод объясняет их образование в результате действия эндогенных процессов Земли, протекающих на больших глубинах. Внедрение магмы из больших глубин земной коры в верхние её горизонты всегда сопровождается выходом её на поверхность (по трещинам или жерлам вулканов) летучих соединений, в том числе паров воды.  Считается, что на заре геологической истории Земли первоначально образовалась ювенильная вода, и теперешние массы воды в атмосфере, гидросфере и литосфере представляют собой ювенильные воды, многократно участвующие в общем круговороте.

 

    1. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Все природные  воды гидравлически связанны между  собой. Взаимодействие поверхностных и подземных вод играет очень важную роль в гидравлических процессах на Земле. Существо этого взаимодействия заключается в обмене поверхностных и подземных вод водой, теплом, растворёнными в воде веществами.

По степени  связи подземных вод с поверхностными и вообще с поверхностью Земли  можно выделить можно выделить 3 гидродинамические зоны:

Первая (верхняя) гидродинамическая зона характеризуется активной формой взаимосвязи с поверхностью и весьма интенсивным и устойчивым стоком подземных вод, направленным в сторону крупной речной сети. Гидрографическая сеть подземных вод, распространённых в этой зоне, играет роль естественных дрен. Ресурсы подземных вод этой зоны принимают непосредственное участие в общем круговороте влаги на Земле, отличаются большой подвижностью и возобновляемостью. По гидрогеохимическим условиям характеризуется пресными подземными водами.

Вторая (средняя) гидродинамическая зона залегает ниже активного дренирования подземных  вод местной гидрографической сетью. Водоносные горизонты испытывают меньшее  дренирующее воздействие крупных  рек и озёр. Направленность стока подземных вод и естественная скорость их движения определяются положением, так называемого регионального дренирующего базиса.  Для водоносных горизонтов постепенно затухает связь с поверхностью Земли, ухудшается питание подземных вод за счёт инфильтрации атмосферных осадков. Здесь распространены подземные воды повышенной минерализации сульфатно-гидрокарбонатного состава. Зона характеризуется замедленным стоком и неблагоприятными условиями возобновления водных ресурсов.

Третья (нижняя) гидродинамическая зона, в  которой водоносные горизонты залегают на больших глубинах (более 800 – 1000 м), характеризуется следующим: направленность движения подземных вод определяется глубоко залегающим региональным базисом  стока (море, океан) или крупными тектоническими разломами глубокого заложения; естественные скорости движения подземных вод весьма малы и изменяются от 0,05 до 0,1 (реже 0,2м) в год. Практически отсутствуют условия возобновления естественных ресурсов. Распространенны подземные воды высокой минерализации – промышленные рассолы преимущественно хлоридно-кальциевого состава. В общем круговороте влаги участвуют в течение длительного геологического времени.

Для характеристики окружающей среды наибольшее значение имеют подземные волы первой гидродинамической  зоны – с активной формой связи  с поверхностными водами. Выделяют 3 типа взаимодействия речных и грунтовых вод (закономерности такого взаимодействия справедливы и для других водных объектов суши, например озёр и водохранилищ):

  1. Наличие постоянной гидравлической связи (здесь выделяют два подтипа: наличие односторонней и двусторонней гидравлической связи),
  2. Наличие временной гидравлической связи,
  3. Отсутствие гидравлической связи.

Характер  связи речных и грунтовых вод  зависит от соотношения высоты стояния  уровня в реке в половодье и  в межень, с одной стороны, и  положения кровли водоупорного пласта и уровня, находящихся над ними грунтовых вод – с другой.

При очень  низком урони водоупора и уровня грунтовых вод река в течение  всего года через свои берега и  дно питает прирусловые и прибрежные грунтовые воды, т.е. постоянно теряет воду на питании грунтовых вод. При более высоком положении водоупора река питает грунтовые воды лишь в половодье; в межень река, наоборот, дренирует грунтовые воды и ими питается. На спаде половодья и в межень часть аккумулированной в грунте воды возвращается в русло реки (береговое регулировании стока). При ещё более высоком положении водоупора река так же, как и в предыдущем случае, в половодье питает грунтовые воды. А в межень грунтовые воды питают реку. Однако в межень происходит разрыв кривой депрессии грунтовых вод и понизившегося уровня в реке – на склонах русла возникают мочажины и начинают действовать родники и ключи, дебиты которых не зависят от  изменения уровня воды в реке. Наконец, при очень высоком положении водоупора как в половодье, так и в межень грунтовые воды и река не имеют гидравлической связи.

В целом  подземные воды являются одним из важнейших видов питания рек. По водно-балансовым оценкам на долю подземного питания рек приходится около 30% речного стока. Роль подземного питании в режиме рек обычно возрастает в межень.

 

    1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

В геоструктурном отношении территория Республики Беларусь расположена в западной части Восточно-Европейской платформы. Активные геологические процессы в её пределах завершились в раннем протерозое (2млрд л н.). В последующее геологическое время территория испытывала в основном вертикальные движения, в результате которых на поверхности фундамента сформировались впадины и поднятия.  Эти движения обусловили чередования трансгрессий и регрессий. В первом случае территория покрывалась морем, и в этих условиях аккумулировались различные ГП (доломиты, мергели, известняки, песчаники, мел, пески, глины, местами встречаются толщи каменной соли, иногда с прослойками калийной). При поднятии территории море отступало и начинался континентальный период осадконакопления, характеризующийся осадконакоплением ГП.

В последние 1,5 млн. лет (четвертичный период) территория Беларуси подвергалась неоднократным  оледенениям. С ледниками связанно образование морен – глинистых  пород преимущественно красно-бурого цвета с включениями гравия, гальки, валунов. А в период межледниковья  образовались в основном, пески различной  крупности, озёрно-ледниковые глины, суглинки, торф, заторфованные пески и супеси.

Рельеф  территории РБ изменяется с севера на юг. В северной части преимущественно  водно-аккумулятивный рельеф Позерского оледенения с обилием озёр, бессточных котловин, плоских заболоченных низин, окаймлённых и разделённых группами холмов и системами краевых гряд. Для центральной части характерен заметно денудированный, преимущественно ледниково-аккумулятивный рельеф Сожского оледенения. Здесь развита система краевых возвышенностей и платформенных равнин. На юге денудационный ледниково-аккумулятивный рельеф Сожского и Днепровского оледенения.

Гидрографическая  сеть хорошо развита и представлена многочисленными реками, каналами, множеством озёр и водохранилищ. В пределах РБ проходит водораздел между бассейнами стока Чёрного и Балтийского морей. Общая длина речной сети 90,6 тыс. км, густота44 км/100 кв. км: наибольшая густота в районах крупных возвышенностей центральной части Беларуси, наименьшая – в Полесье.  Для рек характерны медленное течение и извилистость. Сток рек формируется за счёт подземного, снегового и дождевого питания. Среднегодовой речной сток – 35 куб. км. За пределы РБ по рекам ежегодно сбрасывается в среднем около 57 куб. км воды, из них приблизительно37 кв. км формируется непосредственно на территории страны. 85 % стока сбрасывается по Днепру и Припяти. Крупнейшие реки: Днепр, Припять, Западная Двина, Нёман. В Беларуси около 10 000 озёр, 470 имеют площадь водного зеркала более 0, 5 кв. км Крупнейшее – Нарочь. Из водохранилищ крупнейшее – Вилейское.

Климат  умеренный, переходный от морского к  континентальному. Господство атлантических  воздушных масс обуславливает высокую  влажность воздуха. Осадки зависят  от характера циклонической деятельности. Ввиду того, что она постепенно ослабевает с СЗ на ЮВ, количество осадков также убывает от 600-650 до 550мм в год. На низменностях – менее 600мм, на возвышенностях - более 650. Среднегодовая температура от +8˚С в Брестской области до +5˚С – в Витебской. Максимальная годовая температура приходится на июль: от +18˚С на севере до +20˚С на юге, минимальная в январе: -8˚С на севере, -4˚С на юге. Абсолютная амплитуда температур 70-76˚С.

Почвенный покров Беларуси формируется пол  влиянием трёх основных факторов: климата, рельефа, свойства материнской породы. Известны 4 основных генетических типа почв: 1. Дерново-подзолилистые (сильно- и среднеоподзоленные суглинистые и глинистые, средне- и сильнооподзоленные на лёсах и лёссовидных суглинках, слабо- и среднеоподзоленные, подзолисто-болотные) - 72 % , 2. Торфяно-болотные – 25%, 3. Аллювиальные (пойменные) – 2%, 4. Дерново-карбонатные – 1%.

Природный  растительный покров Беларуси занимает около 65 % территории и представлен  лесами, лугами и болотами. Лесами покрыто  более 1/3 территории Беларуси.

 

    1. ОСОБЕННОСТИ ЗАЛЕГАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД РБ

На территории РБ выделяются четыре артезианских бассейна первого и  второго порядка, каждый из которых представляет собой многослойную гидравлически взаимосвязанную водонапорную систему. Это Прибалтийский, Оршанский (западное протяжение Московского), Припятский и Брестский (западная часть Подляско-Брестского). Самую крайнюю небольшую южно-западную часть Беларуси занимает Валыно-Падольский артезианский бассейн, который охватывает часть Луковско-Ратновского горста.

Пресные подземные воды есть на территории Беларуси повсеместно. Первый от поверхности водоносный горизонт размещается в песчаной толще ледниковых, водно-ледниковых, озёрно-аллювиальных и аллювиальных  отложений; мощность его составляет от нескольких до 50-70 м и более. Глубина залегания уровня грунтовых вод на водоразделах достигает 10-15 м, на склонах долин, надпойменные террасы обычно не превышают 5 м, а в поймах – 0,5-2 м. К межречным песчаным отложениям приурочены водоносные горизонты с относительно не большими напорами. Их количество определяется количеством разделительных морен и достигает 3-4 в зоне поозёрского оледенения (на севере республики), 2-3 в зоне сожской (в центральной полосе) и 1-2 в зоне днепровской стадии (юг страны) припятское оледенения. Дочетвертичные водоносные горизонты связанны с песчаными отложениями палеоген-неогена, (Брестская и Гомельская  области), песчаными и карбонатными породами мела и юры (Гродненская, Брестская и Гомельская области), песчаными и карбонатными пародами девона (Витебская, Минская и Могилёвская области), песками и песчаниками верхнего протерозоя в Брестской, Минской областях и части Гродненской. Формируются пресные подземные воды за счёт инфильтрации атмосферных осадков и распространенны на глубину до 300-400 м. Практический для использования интерес имеет основная их часть, которая разгруживается в речную сеть республики и составляет 15,9 куб. км/год. Распределение этих ресурсов на территории крайне неравномерно и связанно главным образом с характером рельефа, литологией покровных и водовмещающих пород. Прогнозные эксплуатационные запасы характеризуются возможностью использования пресных вод и оцениваются расходом воды, который может быть получен водозаборными сооружениями, размещёнными на всей площади республики. Прогнозные запасы учитывают натуральное пополнение подземных вод, возможность продолжения поверхностных, штучное увеличение жыулення инженерными мероприятиями и оцениваются в размере 18,1 куб. км/год.

Недра Беларуси богаты разнообразными по составу и свойствам минеральными водами и лечебными рассолами.

 

    1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В РБ

Степень использования разведанных и  перспективных месторождений составляет по республике в целом 52%. Эксплуатация подземных вод осуществляется 115 групповыми и множеством одиночных водозаборов. Суммарный водоотбор по всем водозаборам с утверждёнными запасами достигает 1928,5 тысяч куб. м/сутки, по водозаборам с неутверждёнными запасами – 1452,2 тысячи куб. м/сутки. Таким образом, общее количество отбираемых вод составляет 3380,7 тысяч куб. м\сутки.

Кроме того, в процессе эксплуатации месторождений  строительных материалов осуществляется водоотлив подземных вод (с целью  водопонижения) с общим расходом 223,15 млн куб м/год (месторождение  доломитов Руба – 203 млн куб.м  и месторождение гранита Микашевичи – 20, 15 млн куб.м.

Таким образом, в республике отбирается 3992,06 тыс. куб. м/сутки подземных вод, в том  числе 3201,4 тыс. куб. м используются в  народном хозяйстве (2565,6 тыс. куб. м/сутки  для нужд хозяйственно-питьевого  водоснабжения,

601,1 тыс.  – на производственно-технические  нужды и 12 тыс. – на орошение  земель).

Территориальное распределение запасов подземных  вод представлено в таблице 1. За счёт эксплуатации подземных вод  осуществляется централизованное водоснабжение 60 городов, промышленных центров и населённых пунктов, объектов сельскохозяйственного производства (орошение, животноводческие комплексы и прочее). Вместе с тем степень освоения водных ресурсов невысокая и в целом по республике не превышает 35% от утверждённых запасов.

Значительная  часть качественных питьевых вод  используется для промышленно-технического водоснабжения и орошения сельскохозяйственных угодий. Например, промышленные предприятия  г. Минска ежегодно потребляют для технических  нужд 90 тыс. куб./сутки пресных подземных  вод, а для питьевых целей населением города используется 180 тыс. куб. м/сутки  загрязнённых поверхностных вод  из Минско-Вилейской водной системы.

Сегодня широкое развитие получает бутилирование  не только минеральных, но и пресных  очищенных вод. Определено более 80 перспективных участков по всей Беларуси, где возможно строительство заводов по добыче и бутилированию пресной подземной воды, при чём поизводство прежде всего будет ориентировано на экспорт. В 2009 году в Беларуси насчитывалось 44 предприятие по розливу минеральной и 30 - пресной вод.

В перспективе  на ближайшее будущее разрабатываются программы по использованию термальных вод для обогрева жилищно-коммунального комплекса.

Большой интерес вызывает использование  высокоминерализованных промышленных рассолов, из которых возможно извлечение ценных компонентов.

ВЫВОДЫ: Подземные воды – это содержащиеся в земной коре воды, находящиеся в активном взаимодействии с  атмосферой и поверхностными водами (океанами и морями, реками, озёрами и болотами) и участвующие в круговороте воды на земном шаре. Они классифицируются по различным показателям, и имеет разное происхождение. На территории РБ насчитывается 5 артезианских бассейнов. Воды разнообразны по составу и характеру залегания. Активно используются в промышленности, коммунально-бытовом хозяйстве и т. д.

 

2 ГЛАВА

РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОДЗЕМНЫХ ВОД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

 

2.1.  МИНЕРАЛЬНЫЕ  ВОДЫ: ПОНЯТИЕ, НОРМЫ ОЦЕНКИ, КЛАССИФИКАЦИЯ.

Для рекреационных, бальнеологических и медицинских  целей наиболее часто используются минеральные лечебные воды. Минеральными лечебными называются воды, оказывающие  на организм человека лечебное воздействие  благодаря наличию в них терапевтически активных компонентов минеральных, органических и радиоактивных веществ, в том числе газов.

Нормы оценки минерализации, газонасыщенности, содержания специфических компонентов приведены  в таблице 2.

Минеральные воды с минерализацией 8-12 г/л используются как питьевые лечебные, а с минерализацией 2-8 г/л – как лечебно-столовые. Воды с минерализацией 10-15 г/л и  более применяются как купальные, причём рассолы с концентрацией  солей более 140 г/л требуют разведения.

Физиологическое действие минеральных вод во многом определяется величиной рН. Здесь  выделяют сильнокислые(≤3,5), кислые(3,5-5,5), слабокислые(5,5-6,8), нейтральные(6,8-7,2), слабощелочные(7,2-8,5) и щелочные(>8,5) минеральные воды.

Наиболее  экономичны в эксплуатации воды минеральные  воды с температурой 35-42˚С; воды с  температурой 20-35˚С требуют небольшого подогрева, а воды с температурой более 42˚С необходимо охлаждать, при  этом возможна потеря части компонентов. Принята следующая классификация  минеральных вод: холодные(<20˚С), тёплые, или слаботермальные(20-35˚С), горячие, или термальные (35-42˚С), и очень  горячие, или высокотермальные(>42˚С).

Минеральные воды в зависимости от состава  содержащихся в них терапевтически-активных компонентов  разделены на 8 бальнеологических  групп.

Группа  А. Воды без специфических компонентов  и свойств. Лечебное действие обусловлено  ионно-солевым и газовым составом, минерализацией (лечебное воздействие остальных групп определяется наличием терапевтически активных газов или специфических компонентов).

Группа  Б.Углекислые воды.

Группа  В.Сульфидные воды.

Группа  Г. Воды железистые, мышьяковистые и  «полиметаллические»(с повышенным содержанием Mn, Cu, Rb, Zn и т.д.)

Группа  Д. Воды бромные, йодные. Воды с содержанием  Br≥25 и I ≥5 г/л при минерализации не более 12-15 г/л. Воды с более высокой минерализацией считают минеральными, если при разведении их пресной водой до 12-15 г/л содержание Br и I будет не ниже установленных норм.

Группа  Е. Родоновые воды. Общая минерализация  их нередко ниже установленного для  минеральных вод критерия – 2 г/л.

Группа  Ж. Кремнистые термы. Группа включает кремнистые минеральные волы с содержанием  кремния от 50 до 300 мг/л и более  при температуре > 35˚С. Воды с высоким  содержанием Сорг (обычно слабоминерализованные).

По газовому  составу в каждой бальнеологической  группе выделяют подгруппы минеральных  вод: в группе А – азотные и  метановые, в группе Б – только углекислые, в группах В и Ж  – азотные, метановые и углекислые, в группах Г и Е – азотные  и углекислые, в группе Д –  азотные и метановые.

По анионному  составу воды классифицируются по 9 классам: 1-различный анионный состав; 2 - НСО3; 3 – НСО3-SO4; 4 – SO4; 5 - Cl-SO4; 6 - Cl-SO4- НСО3; 7 - Cl-НСО3; 8 - Cl; 9 - Cl(рассолы). (В их пределах по катионному составу выделяют подклассы).

Кроме того можно классифицировать воды по содержанию мышьяка, железа и т.д.

 

2.2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ  МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД

Проблемы  формирования химического состава  подземных вод и минеральных  в том числе весьма сложны.

Хлоридные воды. Наиболее признанная теория происхождения  хлоридных вод и рассолов является седиментационная. В соответствии с  которой формирование солевого состава  связывают с процессами поверхностного испарения и галогенеза (имевшими место в геологическом прошлом) в условиях аридного климата и  последующим диагененетическими преобразованиями. При этом различают рассолы выщелачивания  соленосных или гипсоносных отложений  и рассолы, поедставляющие собой  остатки солеродных бассейнов.

Гидрокарбонатные  воды. Формирование гидрокарбонатных натриевых вод  обусловлено: обменными  реакциями между ионами водорода водного раствора и ионами натрия алюмосиликатов; биохимическим восстановлением  сульфата натрия; выведением из коллоидного  комплекса обменных ионов натрия.

Образование сульфатных вод связывают с растворением гипсоносных водовмещающих пород  и окислением сульфидных минералов, в частности пирита. Катионный  состав определяется минералогическими  особенностями вмещяющих пород, при этом возможно формирование натриевых, магниевых, кальциевых и некоторых  других разновидностей сульфатных вод.

Гидрогеологические условия РБ