Лечебные минеральные воды
Лечебными минеральными называются воды, обладающие бальнеологическими свойствами благодаря наличию в их составе различных минеральных, органических или радиоактивных веществ, в том числе газов, в терапевтически активных концентрациях. Источники целебных минеральных вод использовались человеком еще в глубокой древности. Первой официальной инструкцией по применению их в России следует считать “Докторские правила” Петра I, составленные им для курорта Марциальные Воды в Карелии и оформленные специальным указом в 1719 г.: «...Понеже Господь Бог, по своей к нам милости, здесь такую целебную воду явить благоволил (которая прежде не знаема была)... повелели Мы вышеупомянутая правила докторам написать, как оныя воды употреблять... дабы неведением вместо пользы, паче траты здоровью своему кто не принес...»
Большой вклад в изучение минеральных вод внесли ученые, начиная с М.В. Ломоносова и В.М. Севергина. Большие работы в этой области были выполнены российскими исследователями: Е.А. Басковым, А.П. Герасимовым, И.К. Зайцевым, В.В. Ивановым, М.Г. Курловым, Ф.А. Макаренко, А.М. Овчинниковым,
А.Н. Огильви, Н.Н. Славяновым, Н.И. Толстихиным и многими другими.
К числу основных компонентов состава подземных вод, представляющих интерес для бальнеологии, относятся С02св, H2S, Fe, As, Br, 1, H4Si04, Rn, органические вещества. Имеют существенное значение щелочно-кислотное состояние, температура, общее содержание растворенных компонентов, а также в связи с токсичностью — повышенные концентрации некоторых ионов, в частности ряда металлов.
Таблица /5.I Основные показатели и нормы оценки минеральных лечебных вод
(по В. В. Иванову и ТА. Невраеву, /967)
Показатели | Критерий (не менее) |
Минерализа |
|
ция, г/л | 2,0 |
Газонасыщен- |
|
ИОСТЬ, МЛ/ЛМ'1 | 50 |
СО,, г/лм3 | 1.4 (купальные) |
| 0,5 (питьевые) |
H,S | И) |
As | 0.7 |
Fc4°1 | 20 |
В г | 25 |
I | 5 |
H,SiO, + HSiO, |
|
мг/дм’ | 50 |
Rn, мКи/дм1 | 5 |
Примечание. По органическому веществу официальных критериев нет. В России используют волы с концентрацией С от 12 до 140 мг/дм \
Taoj ища 15.2 Предельно допустимые концентрации (ПДК) некоторых токсичных и вредных веществ для питьевых минеральных вод
Компонент | ПДК, мг/дм3 | |
лечебно столовые воды | лечебные воды | |
As | 1,5 | 3,0 |
F | 5,0 | 8,0 |
V | 0,4 | 0,4 |
Hg | 0,02 | 0,02 |
Pb | 0,3 | 0.3 |
Sc | 0,05 | 0,05 |
Cr | 0,5 | 0,5 |
Ra | 5 • 10-7 | 5- 10 7 |
U | 0,5 | 0,5 |
No, | 2,0 | 2,0 |
No, | 50.0 | 50,0 |
nh4 | 2,0 | 2.0 |
Органические ве |
|
|
щества (в сумме) | 10.0 | 30,0 |
Фенолы | 0,001 | 0,001 |
Существуют нормы и критерии отнесения подземных вод к категории лечебных, т.е. нижние пределы концентраций компонентов, при которых вода начинает оказывать на организм человека бальнеологическое воздействие, отличающееся от действия обычной питьевой воды (табл. 15.1). Одни критерии обоснованы физиологическими признаками (реакция покраснения кожи, тепловые ощущения и т.д.), другие — клиническими оценками. В разных странах нормы и критерии могут различаться. На токсичные ионы, как и для питьевых вод, существуют нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК), которые с учетом длительности потребления несколько различаются для лечебных и лечебно-столовых вод (табл. 15.2). Учитывается и колититр, который должен превышать 100 для купальных и 300 для лечебных питьевых вод.
В основе воздействия на организм человека вод с различными минерализацией и составом лежат, в частности, осмотические и диффузионные явления, поскольку плазма крови представляет собой хлоридный натриевый раствор, содержащий белки и другие органические вещества, с формулой ионного состава (по В.В. Иванову и Г.А. Невраеву, 1967):
С166 НС0319 Na 92(Са + Mg)'
Общая концентрация этих ионов в крови составляет около 300 ммоль/дм3, поэтому каждая вода в зависимости от ее состава может быть “гипо-”, “изо”- или “гипертонической” по отношению к плазме крови, что и определяет направление осмотических и диффузионных процессов.
В зависимости от состава изотоническими могут быть воды с минерализацией от 8,4 до 13,0 г/дм3. Воды с такой минерализацией и меньшей применяют на курортах для питья, с минерализацией 2—8 г/дм3 в качестве лечебно-столовых, с минерализацией 10—140 г/дм3 — как купальные. При превышении этих норм вода подлежит разведению с условием сохранения кондиционности по терапевтически активным компонентам.
Температура, не являясь сама по себе бальнеологическим фактором, служит важным показателем. Наиболее рентабельны воды с температурой 35—42°С, более холодные требуют подогрева, более горячие — охлаждения.
Классификация лечебных вод. Целям систематизации огромного разнообразия состава и свойств лечебных минеральных вод служит классификация В.В. Иванова и Г.А. Невраева (1964), которая позволяет учесть как все бальнеологические компоненты и свойства, так и общие характеристики ионного состава, величину минерализации, щелочно-кислотное состояние и температуру минеральных вод. Особым достоинством данной классификации является четкое место каждого известного типа минеральной воды в сетке “бальнеологическая группа и газовый состав — ионный состав и минерализация”, что облегчает поиск аналогов и сокращает время и стоимость клинических испытаний новых лечебных минеральных вод.
В зависимости от состава фармакологически активных компонентов и газов минеральные воды разделены на восемь основных батьнеологических групп с подгруппами по газовому составу:
углекислые; 2) сульфидные (СН4, N-, или С02); 3) железистые, мышьяковистые и др. (N7, С02); 4) бромные, йодобромные и йодныеI (N,, СН4)2; 5) с повышенным содержанием органических веществ (N„ СН4); 6) радоновые (N„ СО,); 7) кремнистые термальные (N,, СН4, СО,).
Восьмая фуппа — без специфических компонентов и свойств — включает лечебные минеральные воды, бальнеологическое действие которых определяется составом макрокомпонентов и величиной минерализации. К ней относятся московский (S04—Са, минерализация 3,9 г/дм3), баталинский (S04—Na, минерализация 20 г/дм3), старорусский (Cl—Na, минерализация 20 г/дм3) и другие типы минеральных вод.
Краткая характеристика этих групп рассматривается на примерах известных месторождений. Для каждой бальнеологической группы вод выделяется несколько основных характерных типов месторождений
Для минеральных лечебных вод в отличие от пресных основным фактором, определяющим их ценность и возможность использования, является наличие бальнеологически активных компонентов, в связи с чем месторождения лечебных вод нередко эксплуатируются, несмотря на небольшую величину запасов.
По условиям формирования и залегания, определяющим особенности состава минеральных вод и методы оценки эксплуатационных запасов, Г.С. Вартанян и Л.А. Яроцкий выделяют шесть типов месторождений: 1) пластовый — артезианских бассейнов платформенного типа; 2) пластовый — предгорных и межгорных артезианских бассейнов и склонов; 3) трещинно-жильный — горно-складчатых гидрогеологических областей; 4) гидроинжекцион- ный (пластовый) — зон разгрузки глубоких вод в межпластовыс напорные горизонты артезианских структур; 5) гидроинжекцион- ный (грунтовый) — зон разгрузки глубоких вод в грунтовые водоносные горизонты; 6) грунтовый.
При исследованиях месторождений лечебных минеральных вод кроме детального изучения особенностей ионного и газового состава особое внимание обращается на их режим и сезонную устойчивость кондиционных показателей в течение всего расчетного срока эксплуатации. Специальные гидрогеохимические данные необходимы для оценки возможного агрессивного воздействия вод на оборудование водозаборов и водопроводов, для прогноза возможного осаждения солей и “зарастания" скважин с падением (иногда до нуля) их производительности. Особое внимание при разведке месторожден и й лечебных вод необходимо при выявлении участков поверхностного загрязнения и обосновании зон санитарной охраны.
При расчетах эксплуатационных запасов газирующих вод вводятся поправки на “газлифт" — явление самопроизвольного подъема к поверхности газоводяной смеси при откачке, для термальных вод — на температуру.
Характеристика основных бальнеологических групп
Углекислые воды — одна из наиболее широко известных бальнеологических групп лечебных минеральных вод, применяющихся как для ванн (СО, > 1,4 г/дм3), так и для питья (СО, > 0,5 г/дм3). Углекислота является активным средством воздействия на сердечно-сосудистую систему, стимулирует секреторную деятельность желудка и т.д.
Распространение подземных вод, содержащих значительные концентрации углекислоты, определяется прежде всего наличием условий для ее генерации — современных очагов термометаморфизма карбонатных пород, вулканизма, соответствующей биохимической обстановки. Поэтому месторождения углекислых вод встречаются: I) в горно-складчатых областях кайнозойского возраста (или тектонически активизированных в кайнозое), а также в примыкающих к ним периферических частях артезианских структур; 2) в вулканогенных бассейнах; 3) в областях современного вулканизмаI. Месторождения лечебных углекислых вод относятся главным образом к первому и второму типам.
Углекислые воды характеризуются максимальной для подземных вод газонасыщенностью. Соотношение дебитов газа и воды (так называемый “газовый фактор") для них обычно составляет 1.5—5,0, но может достигать 15—20, как правило, он возрастает с глубиной. Стимулируя растворение карбонатов, углекислота способствует обогащению вод гидрокарбонат-ионом, чем активно воздействует на формирование и изменение исходного ионного состава подземных вод. поступающих в очаги ее генерации.
В настоящее время установлено около 30 типов углекислых вод — от пресных гидрокарбонатных и сульфатно-гидрокарбонатных до хлоридных с минерализацией до 90 г/дм3.
Среди них наиболее широко применяются в бальнеологии разнообразные нарзаны (забайкальские — дарасуны, аршаны; кавказские — кисловодские, пятигорские, железноводские), а также воды типов боржоми и ессентуки. Свои названия эти воды получили от наиболее известных углекислых источников, в частности от источников уникального по запасам и разнообразию химического состава углекислых вод района Кавказских Минеральных Вод с его крупнейшими курортами: Кисловодском, Пятигорском, Железноводском и Ессентуками.
Нарзанами называют углекислые холодные или теплые пресные и слабосолоноватые воды гидрокарбонатного (S04— НС03, НС03—S04), реже сульфатного, кальциевого (Na—Са, Mg—Са) состава:
Курорт Кисловодск, источник Нарзан
НСО, 60, SO, 29, Cl 11 СО, 2,0 М 2,3 ^^ pH 6,3, t 13.
2 СабО, Mg23, Na 17
Нарзаны кисловодского типа формируются в карбонатных породах: известняках и доломитизированных известняках. Источником сульфатов является рассеянный в породах гипс. В Кисловодске нарзаны связаны с карбонатными меловыми отложениями и пестроцветной загипсованной толщей юрского возраста, залегающей на фундаменте — гранитах и кристаллических сланцах палеозоя. Углекислота поступает в воды осадочных пород из фундамента.
Близкий состав и иногда меньшую минерализацию имеют трещинно-жильные холодные воды широко известных в Сибири курортов Дарасун в Читинской области и Аршан в Бурятии:
Курорт Дарасун, скв. 7/57, глуб. 200 м, песчаники, конгломераты 1
НСО, 88, SO, 9 СО, 3,2 Fe0,18 М 1,2— 3-- —4 -pH 6,0, / 2,8 D3,3.
2 Са 51, Mg 27
Нарзанами пятигорского и железноводского типов не вполне корректно называют углекислые термальные более минерализованные воды курортов Пятигорска и Железноводска, содержащие в ионном составе хлор и натрий, а также (в различных источниках) сероводород, железо и кремнекислоту. Эти воды имеют сложный генезис и формируются при более интенсивном воздействии процессов, свойственных зонам активного термометаморфизма (окисление сульфидов, разложение силикатов и др.), на породы с морским ионно-солевым комплексом):
Пятигорск, скв, 16. глуб. I73 м, известняки К,
СО, 0,65 H,S0,0l
pH 6,7 г 47.
Са 51, Mg 27
Боржоми — характерный “содовый" тип углекислых вод — получил свое название от одноименного курорта в Грузии:
Боржоми, скв. 1, глуб. 197 м, флиш (?,
С021,1 H,Si03
pH 6,7 Г 34 /),3,4.
Месторождение приурочено к трещиноватым флишевым отложениям палеоцена в ядре антиклинальной складки. Формирование их состава связано с более глубокими (свыше 1400 м) частями разреза, где возможны сложные процессы термохимического разложения натриевых силикатов агрессивными углекислыми водами.
Аналогичный состав имеет вода Балейских источников в Забайкалье.
По данным изотопных исследований, в глубоких частях разреза часть углекислоты рассмотренных типов минеральных вод может иметь “мантийный” генезис. Примером вод, содержащих в основном вулканогенные газы, являются сероводородно-углекислые и азотно-углекислые фумарольные термы областей современного вулканизма. Некоторые из них используются для лечения на Камчатке и Курильских островах. Эти воды имеют кислую (pH < 4,0) реакцию, хлоридный или сульфатный состав. Среди катионов могут преобладать различные металлы: алюминий, железо и др. (см. разд. 11.2.3).
pH6,8 712,5 Я». 0,17.
Курорт Ессентуки, скв. 17, глуб. 124 м, мергели, песчаники Р,
Ессентуки — так называемый “соляно-щелочной", т.е. характеризующийся приблизительно равными содержаниями гидрокарбонат- и хлор-ионов (бессульфатный) тип углекислых вод. По С.Н. Погорельскому, эти воды формируются в юрских отложениях с участием углекислых вод (углекислого газа), поступающих из фундамента, а основными коллекторами являются трещиноватые карбонатные породы и песчаники мелового и палеогенового возраста:
Сульфидные (сероводородные) воды. Основными бальнеологическими компонентами являются Н ,S (растворенный г аз)I и I IS .
Сероводород — бесцветный ядовитый газ с резким запахом, ощущаемым уже при концентрации I мг/дм3, плотность его несколько выше плотности воздуха (1,539 г/дм3). Он прекрасно растворяется в воде (см. табл. 4.5), однако фактические концентрации сероводорода в подземных водах обычно в 3—4 раза меньше его теоретической растворимости при данной температуре и редко превышают 0.3—0.4 г/дм3. Максимальные содержания I I .S известны для нефтяных вод (20 г/дм3). Доля сероводорода в общем газовом составе сульфидных вод составляет, как правило, менее \%, в них преобладают в различных соотношениях метан, углекислота или азот.
В присутствии воздуха сероводород неустойчив и легко разлагается с образованием сернистого газа.
Относительное содержание сероводорода и гидросульфид-иона в водах связано со щелочно-кислотными условиями: в щелочной среде преобладает HS (HS~>90°fc при pH 8,0), в кислой — НД (H2S>90<36 при pH 6,0), в нейтральной — PCS = HS .
Генезис сероводорода в подземных водах может быть различным: биохимическое или химическое (при высоких давлениях и температурах) восстановление сульфатов, магматические процессы и др. Большинство минеральных вод содержит сероводород биохимического происхождения — продукт жизнедеятельности сульфатредупирующих бактерий, развитие которых возможно лишь в строго определенных условиях. К ним относятся затрудненный водообмен, восстановительная обстановка, наличие сульфатов и органических веществ в водовмещающих породах, температуры до 70—80°С и др. (см. разд. 4.4).
В.В. Иванов выделяет два типа гидрогеологических условий, в которых могут формироваться месторождения сульфидных вод. К первому относятся межпластовые водоносные горизонты артезианских бассейнов в сульфатсодержащих, обогащенных органическим веществом породах. Таковы, например, многие бассейны платформенного типа европейской части России (Северо-Двин- екий. Волго-Камский и др.), бассейны межгорного типа (впадины Средней Азии, Кавказа и др.), артезианские склоны (Сочи-Ад- лерский, Приазовский и др.). С последним типом гидрогеологических условий связаны сульфидные воды с наиболее высокими концентрациями сероводорода (Сочи-Мацеста, Чимион и др.). Почти из-за полного отсутствия сульфатсодержащих пород в артезианских бассейнах Сибири и Дальнего Востока (за исключением Ангаро-Ленского) месторождений сероводородных минеральных вод в пределах этих обширных территорий практически нет.
Мацеста. Источники сероводородных вод в долине р. Мацесты в районе курорта Сочи известны с глубокой древности. Месторождение приурочено к трещиноватой толще битуминозных известняков верхней юры и мела, перекрытой относительно слабопроницаемыми отложениями кайнозоя. Сульфидные воды залегают в пределах относительно изолированных в гидродинамическом отношении участков (Хоста, Кудепста, Мацеста, Мамайка) в пластах, круто падающих к морю. Минерализация сульфидных вод изменяется от 6—8 до 47 г/дм3, содержание сероводорода достигает 0,65 г/дм', состав хлоридный натриевый, формула ионного состава воды Новая Мацеста приведена выше (см. разд. 4.2). Относительно генезиса мацестинских минеральных вод существует несколько различных гипотез (инфильтрационная, морская и др.). Е.В. Посохов и Н.И. Толстихин (1977) считают, что в периферической части бассейна воды юры имеют инфильтрационный генезис, в глубоких частях разреза юры залегают древние погребенные и преобразованные морские сероводородные воды; глубокие воды меловых отложений, по-видимому, смешанного генезиса.
Общая сумма запасов сульфидных вод на курорте Сочи составляет более 4000 м3/сут.
Второй, менее распространенный, тип гидрогеологических условий, в которых формируются месторождения сульфидных вод, связан с приповерхностной частью разреза. В районах, где сульфатсодержащие породы залегают непосредственно под богатыми органикой торфяно-болотными отложениями, в восстановительной среде создается обстановка, благоприятная для формирования сульфатредуцирующих бактерий. Генерация H2S в этом случае не столь интенсивна. Как правило, это 10—30 мг/дм3, однако ряд курортов и бальнеолечебниц (Хилово в Псковской области и др.) используют сульфидные воды этого типа.
Минеральные воды с повышенным содержанием железа, мышьяка и других металлов. Железистые воды применяются для лечения железодефицитных анемий (“малокровия”) и в ряде случаев более эффективны, чем химические препараты. Бальнеологическим компонентом является двухвалентное железо. Его миграции способствует кислая реакция воды (см. разд. 4.3).
Среди азотных железистых вод по условиям формирования и залегания выделяют две группы: 1) слабожелезистые слабоминерализованные воды различного ионного состава, формирующиеся в обогащенных железом рыхлых, часто моренных отложениях четвертичного возраста (Полюстрово, С.-Петербург) или — с более высоким содержанием железа — на контакте с корой выветривания сульфидизированных пород (Марциапьные воды, Карелия),
высокожелезистые (Fe2+ до 100 мг/дм3 и более)I кислые воды с минерализацией от 1 до 80 г/дм3 сульфатного состава в зоне окисления сульфидных руд, содержащие также алюминий и другие металлы (п. Гай, Оренбургская область):
С.-Петербург, скв. Полюстровская, глуб. 41 м, гравийные пески Q
НСО, 46, С134, SO, 26 Fe 0,033 М 0,3 3 -—;
Са 38, Fe34
Курорт Марииальные воды, скв. 3-К, глуб. 6 м, морена Q, пиритизированные
сланцы РТ
SO, 71, НСО, 26 Fe0,095 М 0,7-- 4 - J рН6,5г5,0;
Mg 36, Fe 31, Са 28
Курорт Гай, скв. 47, глуб. 50 м, кварцевые песчаники J,
SO, 80, Cl 19
Fe 0,155 М 4,2 * pH 5,4.
Na 54, A117, Fel4
Обогащение железом вод этой группы за счет окисления или выщелачивания железистых минералов происходит при активном участии различных тионовых и железобактерий.
Угзекислые железистые воды широко распространены в горноскладчатых областях (Кавказ, Карпаты, Забайкалье и др.) и областях современного вулканизма. Они часто яаляются термальными. Ионный состав, минерализация и содержание металлов различны и определяются конкретными условиями и глубиной циркуляции. Обогащение железом происходит в процессе гидролитического и термохимического разложения его минералов, “удержанию” железа в растворе способствует углекислота термометаморфического или магматического генезиса. В этих водах наблюдаются высокие концентрации бора (более 100 мг/дм3), мышьяка, сурьмы (более I мг/дм3), алюминия и др.
Мышьяковистые и мышьяковые воды в качестве основных бальнеологических компонентов содержат соответственно мышьяковистую (H3As04) или мышьяковую (H3As03) кислоту и продукты их диссоциации. Они встречаются в горно-складчатых областях, в том числе в зонах современного вулканизма (Кавказ, Урал, Дальний Восток, Сахалин, Камчатка) и по условиям формирования могут быть разделены на две основные группы: углекислые мышьяковистые и кислые мышьяковые в коре выветривания месторождений мышьяковых руд.
Углекислые мышьяковистые воды развиты в альпийской и тихоокеанской зонах, содержат различные (от первых до 120 мг/дм3) количества мышьяка, высокие (до 9,0 г/дм3) концентрации углекислоты, бора (до 2 г/дм3 — Синегорск, о. Сахалин), значительные концентрации H4Si04, Fe, Br, I. Состав глубоких термальных вод хлоридный натриевый; при смешении с пресными — температура вод падает, а в составе возрастает доля НСО и Са+. Наиболее известные месторождения: Синегорск на Сахалине, Чвижипси на Кавказе и др.
По С.Р. Крайнову и В.М. Швецу, углекислые мышьяковистые воды формируются при наличии: 1) обогащенных мышьяком осадочных, вулканогенно-осадочных или вулканических пород;
термометаморфических процессов на глубине, способствующих отгонке мышьяка; 3) преобладания натрия в катионном составе подземных вод, поскольку хорошо растворим именно гидроарсенат натрия. Реальгар-аурипигментная минерализация в зонах дробления (Синегорск и др.), с которой традиционно связывали генезис мышьяковистых вод, этими авторами считается вторичной по отношению к водам.
Кислые рудничные мышьяковые воды, связанные с зоной окисления рудных, в том числе арсенопиритовых месторождений, холодные, сульфатного состава. Концентрации мышьяка в них могут достигать 200—300 мг/дм3 и сочетаются с высокими концентрациями Fe (Гай, Блявинское), А1, Мп и других металлов в зависимости от состава выщелачиваемых руд.
Воды с повышенным содержанием органических веществ. Причины активного лечебного воздействия минеральных вод этой бальнеологической группы на человеческий организм при заболеваниях желудка, печени, почек недостаточно изучены, несмотря на более чем вековой срок применения вод источника Нафтуся на курорте Трускавец (Западная Украина). Его холодные (7°С) гидрокарбонатные магниево-кальциевые воды с минерализацией 0,5—1,0 г/дм3, не отличающиеся по своему микрокомпонентному составу от обычных фунтовых вод, содержат комплекс разнообразных органических веществ (гуминовые вещества, жирные, нафтеновые кислоты, битумы, фенолы и др.) до 120 мг/дм3 и имеют запах керосина и нефти.
К настоящему времени в районе Трускавца изучено до восьми типов ионного состава минеральных вод — от пресных гидрокарбонатных кальциевых до рассольных (400 г/л) хлоридных натриевых. Они вскрываются скважинами в битуминозных песчаниках миоцена, переслаивающихся с глинами в своде брахиантиклинали, где отмечены многочисленные нефте- и газопроявления.
Бромные, йодные и йодобромные воды. К этой бальнеологической группе отнесены воды, которые по своему составу пригодны для питья (в частности, имеют минерализацию не более 10—15 г/дм3) и содержат брома не менее 25 и (или) йода не менее 5 мг/дм3 даже при искусственном разбавлении их пресными водами. Применяются для лечения заболеваний сосудистой и нервной системы. Месторождения йодобромных вод обычно приурочены к глубоким частям артезианских структур. Их состав хлоридный натриевый или кальциевый, минерализация от 10 до 540 г/дм3, газовый состав метановый, реже сероводородно- или азотно-метановый. Бром и йод содержатся также в некоторых сульфидных водах:
Курорт Усть-Качка (Пермская область), скв. 4, глуб. 1312 м, песчаники, аргиллиты С(
ICCH.BrOJ I 0,01 М 271 pH 6,0 Г 23 £>1,15.
2 4 (Na + К) 72, Са 20
В областях молодого и современного вулканизма при наличии галогенных формаций встречаются углекислые воды с невысоким (до 220 мг/дм3) содержанием брома и высоким (до 50 мг/дм3) йода. Таковы, например, редкие по составу углекислые рассолы Малого Кавказа.
Радоновые воды. Подземные воды относятся к фуппе лечебных радоновыхI, если они содержат свыше 5 нКи/дм3 радона. Генезис радона в подземных водах связан с наличием в водовмещающих породах минералов радия в коренном залегании (рассеянная или жильная радиевая минерализация) или в переотложенном состоянии. Специфическим источником радона являются так называемые “эманирующие коллекторы” — породы, обогащенные минералами радия на участках сорбционных, термогеохимических барьеров и (или) аккумулирующие радон благодаря высокой пористости (тра- вертины, современные железистые осадки, микропористые известняки и др.).
Генетическая связь радона с минералами радия обусловливает закономерности их распространения главным образом в пределах горно-складчатых областей. Это прежде всего массивы кислых изверженных пород и районы погребенных кислых интрузий, перекрытых осадочными породами, например периферические части межгорных впадин. Радоновые воды широко развиты в пределах Балтийского щита, в Уральской, Кавказской, Алтае-Саянской, Забайкальской и других горно-складчатых областях.
Выделяют три основных типа месторождений радоновых вод:
в коре выветривания кислых изверженных пород (грунтовые трещинные воды): 2) в глубоких частях зон тектонических нарушений, часто с “растеканием” в расположенных выше экранированных блоках трещиноватых пород или рыхлых отложениях (трещинножильные, трещинные, пластово-трещинные, иногда пластовые воды); 3) в эманирующих коллекторах.
В месторождениях первого типа радон является единственным компонентом, определяющим их лечебную ценность. Эти радоновые воды являются кислородно-азотными, они слабо минерализованы, имеют гидрокарбонатный или сульфатный состав. Содержание радона обычно невысоко (5—70 нКи/дм3). Более глубокие скважины в этих районах дают воду с содержанием радона до 470 нКи/дм3 (курорт У вельды в Челябинской области).
В водах месторождений второго и третьего типов, т.е. в термальных водах глубоких частей гидрогеологического разреза, радон обычно содержится в комплексе с другими терапевтически активными компонентами, прежде всего с СО,, H4Si04, Fe3+ и др. Эти воды одновременно принадлежат к нескольким бальнеологическим группам и, сочетая свойственные им лечебные свойства, являются особенно пенными.
Пятигорские углекислые термальные воды, разгружающиеся по тектоническим трещинам крупного лакколита (гора Машук), обогащаются радоном во вторичных “эманирующих коллекторах” — травертинах. Последние формируются на участках резкого падения скоростей фильтрации и температуры подземных вод. Содержание радона в этих водах достигает 250 нКи/дм3, радия — 4,2 • 10~п г/дм3.
Курорт Белокуриха в Алтайском крае использует азотные кремнистые термы с низкой (0,3 г/дм3) минерализацией, залегающие на глубине до 1000 м.
Месторождение представляет собой зону “растекания” на участке разгрузки глубоких трещинно-жильных вод порфировидных
гранитов по крупному региональному разлому. Источником радона является рассеянная радиевая минерализация в гранитах, поэтому содержание радона в белокурихинских термах невелико (до 25 нКи/дм3).
Кремнистые термы. Обширная группа кремнистых терм включает азотные, метановые и углекислые термальные воды, в которых основным бальнеологическим компонентом является кремнекислота (H,SiO3>50 мг/дм3). Эти воды применяются при лечении кожных, нервных, сосудистых заболеваний, болезней суставов и мышц, тромбофлебитов и др.
Азотные кремнистые термы обладают определенными, в сравнении с другими типами минеральных вод, особенностями химического состава: 1) относительно низкойI (обычно до 1,5 г/дм3) минерализацией; 2) сильношелочной (pH до 9,6—9,8) реакцией;
преобладанием натрия в катионном и гидрокарбонат- и (или) сульфат-ионов в анионном составе; 4) наличием фтора. Они распространены в горно-складчатых областях, где образуют месторождения трех типов: 1) трещинные зоны вдоль крупных разломов в кристаллических массивах, в том числе зон “растекания” при наличии тектонических блоков, “экранирующих” циркуляцию (курорт Кульдур в Хабаровском крае и др.); 2) пластовые горизонты в периферийных частях предгорных и межгорных впадин (метаново-азотные термы Кавказа); 3) трещинные коллекторы в эффузивных породах областей современного и недавнего вулканизма (Паратунские источники на Камчатке):
Тбилиси, "Старые термы”, скв. 8, глуб. 82 м, туфогенные отложения Р,
, , СО3 39 С1 33 SO, 19
(N,CHd)H3S 0.014, H^SiO, 0,034, М 0,3-—^ =— pH 9,2 t37 Д. 21,0.
V 2 41 2 2 3 (Na + K) 81 Ca 15 s
Метановые кремнистые термы формируются в глубоких частях артезианских структур в восстановительных условиях и генетически связаны с нефтеносными или битуминозными породами. Они характеризуются хлоридиым натриевым составом, обычно высокой минерализацией, щелочной реакцией, наличием брома и йода (Майкоп и др.).
Метан продуцируется метанообразующими бактериями на последнем этапе сложного многоступенчатого процесса преобразования микрофлорой природных биополимеров нефтяного и битумного рядов.
Углекислые кремнистые термы распространены в горно-складчатых областях, в районах наличия на глубине очагов термометаморфизма, они обычно имеют сульфатно-гидрокарбонатный натриевый состав, щелочную реакцию (Пятигорск, Железноводск и др.).
Генезис кремнекислоты во всех типах кремнистых вод, а также их щелочная реакция связаны с гидролизом силикатов щелочных металлов при высоких давлениях и температурах, усиливающимся при наличии в водах NaCl, NaHC03, Na2S04 и др.
- Глава 1
- Единство природных вод Земли
- Поверхностная часть гидросферы.
- Глава 2
- Виды воды в горных породах
- Строение подземной гидросферы (гидрогеосферы)
- Глава 2. Состав и строение подземной гидросферы
- Глава 3
- Скважность (пустотность) горных пород
- Влажность и влагоемкость
- Проницаемость
- Глава 4
- Вода как химическое вещество (строение молекулы, структура, свойства, изотопный состав)
- Физические свойства подземных вод
- Состав подземных вод
- Факторы и процессы формирования химического состава подземных вод
- Глава 5
- Фильтрационный поток
- Закон Дарси
- Режим и баланс подземных вод
- Глава 5. Динамика и режим подземных вод -|27
- Глава 6
- Глава 7
- Воды зоны аэрации
- Грунтовые воды
- 7.2.1. Питание и разгрузка грунтовых вод
- Режим и баланс грунтовых вод
- Формирование химического состава
- Зональность грунтовых вод
- Глава 7. Грунтовые воды и воды зоны аэрации q3
- Глава 8 межпластовые воды
- Глава 9
- Трещинные воды
- Трещинно-карстовые воды
- Глава 10
- Глава 10. Артезианские бассейны платформенного типа 259
- Глава 11
- Гидрогеологические массивы
- Гидрогеология складчатых областей
- Артезианские бассейны межгорного типа
- 272 Часть III. Основы региональной гидрогеологии
- Адартезианские бассейны
- Вулканогенные массивы
- Глава 12
- Глава 12. Подземные воды области распространения... (криолитозоны) 289
- Основные типы подземных вод области распространения ммп
- 12.2. Криогенное преобразование гидрогеологических структур
- Глава 13
- Режим и баланс грунтовых вод
- 318 Часть III. Основы региональной гидрогеологии
- Формирование химического состава подземных вод
- Глава 14
- Глава 15
- Лечебные минеральные воды
- Промышленные воды
- Теплоэнергетические воды
- Глава 16 охрана подземных вод
- Охрана подземных вод от истощения
- Охрана и защита подземных вод от загрязнения
- Глава 17
- Глава 18
- Гидрогеологическое бурение
- Опытно-фильтрационные работы
- Гидрогеологический мониторинг
- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3
- Глава 4
- Глава 5
- Глава 6
- Глава 7
- Глава 8
- Глава 9
- Глава 10
- Глава 11
- Глава 12
- Глава 13
- Глава 14
- Глава 15
- Глава 16
- Глава 17
- Глава 18
- Часть II