Минеральные и термальные воды
Важными полезными ископаемыми являются минеральные и термальные воды. Минеральные и термальные воды различных типов выделены в ряде мест Крыма глубокими скважинами. Минеральные воды Крыма различны по солевому (ионному) у. газовому составу: некоторые из них термальные — теплые и горячие (термы). Они представляют значительный интерес как в научном, так и в практическом отношении. Воды могут быть использованы в качестве питьевых лечебных вод и в бальнеологических целях. Однако пока они используются еще в малой степени.
По геолого-структурным условиям и составу присутствующих в недрах Крымского полуострова минеральных к термальных вод выделены три крупные гидрогеологические области:
А. Гидроминеральная складчатая область горного Крыма с преимущественным развитием сульфатных и хлоридных, частью термальных (в глубине) минеральных вод, газирующих азотом, в подчиненном значении метаном, сероводородом и редко углекислотой.
Б. Керченская гидроминеральная область распространения сероводородных, азотных и метановых холодных вод в третичных и нижележащих отложениях (в отдельных источниках содержится углекислота).
В. Гидроминеральная область равнинного Крыма сероводородных, азотных, метановых и смешанного газового состава солоноватых и соленых вод, холодных в верхних и термальных в глубоких частях артезианских бассейнов.
Рисунок 1.5.8 Гидрогеологические области Крыма
Площадь развития таврических сланцев в горном Крыму характеризуется широким распространением солоноватых сульфатных вод (с содержанием НСО3 больше 25%-экв, иногда больше SO4), образующихся вследствие разрушения и растворения колчеданов. Местами имеются слабосероводородные источники с содержанием сероводорода 3—10 мг/л и с различным химическим составом вод — Мелас, Карабах, Судакский источник.
В южной половине Ялтинского тоннеля сульфатные воды выступают в зоне контакта верхней и средней юры и из трещин самых низов известняков верхней юры. В среднеюрских сланцах и верхнеюрских известняках много жил и прожилков гипса (вероятно, древнее образование). Можно предполагать, что в современный период происходит растворение гипса карстовыми водами известняков с образованием сульфатных вод. Минерализация последних 0,7—3,4 г/л; наиболее часта минерализация 2,0—2,5 г/л с содержанием сульфатов 0,4—2,0 г/л. Эта вода содержит небольшие количества йода, брома и бора (см. табл. 48).
В некоторых местах тоннеля отдельные струи сульфатной воды содержат значительное количество стронция (до 7,6 мг/л) и свинца (0,003—0,01%). бора до 2,3 мг/л, ряд металлов (железо, титан, цирконий, никель, ванадий) в малом количестве, фосфор (Р2О5) до 2,2 мг/л, йод до 2,1 мг/л, бром 0,4—3,0 мг/л, кремнекислоту до 13,5 мг/л, марганец 0,18—0,30 мг/л, медь до 0,003 мг/л. Наличие металлов в воде, вероятно, связано с рудопроявлением в глубоких частях области распространения таврической серии.
Сероводородные воды (H2S до 40 мг/л), по-видимому, формируются в глубине толщи таврических сланцев и по линиям тектонических разломов поднимаются под напором к контактовой зоне средне- и верхнеюрских пород. Крепкая сероводородная вода в тоннеле содержит около 70 мг/л йода и около 7 мг/л брома. Слабые сероводородные воды в горной части Крыма этих компонентов не содержат. Содержание йода в крепкой сероводородной воде одного из источников (69,8 мг/л) сходно с содержанием йода (до 56,3 мг/л) в таврических сланцах на глубине 1000—2257 м в Ялтинской скважине.
Хлоридные воды содержатся в глубоких горизонтах таврических сланцев. Состав их, по-видимому, типичен для глубокой — хлоридной зоны.
Хлоридные воды горного Крыма можно рассматривать как метаморфизованные (частью хлор-кальциевые), содержащие комплекс микрокомпонентов морского происхождения (йод, бром, бор).
Присутствие в этих водах небольшого количества метана, азота, углекислоты и сероводорода может свидетельствовать о происходящих на глубине биохимических процессах. К соленым водам относятся: источник Черные воды (б. Аджи-Су), соленые воды скважин в Ялте. Глубина Ялтинской скважины 2257 м. Минерализация воды этой скважины от 38,9 до 49,3 г/л. Вода содержит много йода 52,3—56,3 мг/л, брома 65,6 мг/л, НВO2 16 мг/л. Вода источника Черные воды имеет минерализацию 3,8—4,5 г/л.
- Отчет по полевой учебной геологической практике в ар Крым г. Алушта
- Оглавление
- Введение
- Краткий очерк геологического строения и полезные ископаемые района практики.
- 1.1.Физико-географический очерк.
- Орография и гидрография
- Растительный и животный мир
- Население и культура
- 1.2 Краткие сведения о стратиграфии и литологии района практики
- Основные сведения о тектонике.
- 1.4 История геологического развития полуострова Крым
- Р ис. Обнажение пород Таврической серии.
- 1.5 Полезные ископаемые района практики.
- Железные руды
- Нерудные полезные ископаемые
- Поделочные камни Крыма
- Минеральные соли Сиваша и соляных озер Крыма
- Горючие полезные ископаемые
- Минеральные и термальные воды
- 2. Современные геологические процессы.
- 2.1. Процессы выветривания.
- Физическое выветривание.
- Химическое выветривание.
- Травертин (Известковый туф). Маршрут №8: Красная пещера. Т. Н. №5.
- Карьер Мраморный. Продукт выветривания пирита – лимонит. Биологическое выветривание.
- Гора Кастель.
- Г. Ю. Демерджи.
- Продукты выветривания.
- 2.2. Геологическая деятельность поверхностных текучих вод
- 2.3. Геологическая деятельность подземных вод
- Условия залегания подземных вод
- Источники (родники)
- Карстовые процессы
- Карстовые останцы
- Навесы и ниши
- Карстовая воронка
- Подземные карстовые формы
- Карстовые колодцы и шахты
- Карстовые пропасти
- Карстовые пещеры
- Отложение карстовых пещер
- 2.4. Коллекторские свойства горных пород
- 3.Экологическая обстановка района практики
- Природные и социально-экономические факторы формирования экологической ситуации
- Современные предпосылки формирования экологической политики в Крыму
- Экологические проблемы Крыма
- Заключение
- Приложение . Таблица образцов Бригады № 1.