ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 29.04.2021
Просмотров: 492
Скачиваний: 1
144изменяетсякислаяреакциявтундренанейтральнуюислабощелоч-нуювзонепустынь. Подвоздействиемсолнечнойрадиацииводыгидросферынахо-дятсявнепрерывномкруговороте, поэтомувсегеосферыЗемлисвяза-нымеждусобой. Ежегодносушуомывает 36380 км3водыи 1750 м3тающейледниковойводы. Ежегоднопроизводитсябольшаягеохими-ческаяработапорастворению, переносуиосаждениюминеральныхиорганическихкомпонентов. Океаныявляютсяосновнойзонойформи-рованияосадочныхотложений. Интенсивностьводноймиграциииконцентрациихимиче-скихэлементов. Длясужденияомиграциихимическихэлементовнедостаточноинформацииосодержанииихвводе. А. И. Перельманпредложилоцениватьинтенсивностьводноймиграциинаосноверас-четаеекоэффициента (Кх), которыйпредставляетсобойотношениесодержанияэлементавминеральномостаткеводы (Мх) кегосодер-жаниювводовмещающихпородахиликкларкуземнойкоры(nх) исучетомминерализацииводы (a): xxxnaMК⋅⋅=100Втрещинныхводахгранитоидов (табл. 15) количество Zn, Cu иMo меньше, чем Si и Ca. Изэтогонеследует, чтомикроэлементымигрируютсменьшейинтенсивностью. ПовеличинеКхвидно, что Zn мигрируетинтенсивнее Si и Cu. Интенсивностьмиграции Ca почтитакаяже, какиу Mo, иобаэлементамигрируютнесколькослабее Zn. Такимобразом, элементыобразуютследующийрядинтенсивностимиграции: Zn > Ca > Mo > Cu > S. Таблица 15 Интенсивностьмиграцииэлементоввтрещинныхводахгранитоидов(минерализация 0,5 г/л) (А.И. Перельман, 1989) ЭлементГранитоиды, % (nx) Воды, г/л(Мx) KxSi 32,0 1,3 . 10–2 0,08 Ca 1,60 7 . 10–2 8,7 Zn 6 . 10–3 3 . 10–4 10 Mo 1 . 10–4 4 . 10–6 8 Cu 2 . 10–3 2,6 . 10–6 0,26 Интенсивностьмиграциихимическихэлементовзависитотмно-гихпричин: химическойсвязиисвойствсамихэлементов, выветрива-нияпороды.
145С.Л. Шварцев (1978) подсчиталKxдлянекоторыхраспростра-ненныхиредкихэлементоввподземныхводах. Наибольшаяинтен-сивностьводноймиграцииу Cl – 644, Br – 203, I – 99; сильнаяинтен-сивностьу Mo – 4,4, Na – 4,2, Ca – 3,3, Mg – 2,3, F – 1,6, Sr – 1,2. Дру-гиеэлементысредне- илислабомигрирующиеиимеютвеличинуKxменьшеединицы. ДляматериковыхкислородныхводсактивнойциркуляциейА. И. ПерельманрассчиталрядымиграцииэлементовповеличинеKx(табл. 16) иобъединилихвчетырегруппы. Отсюдавидно, чтовсо-ставлишьпервойгруппысоченьсильноймиграциейвходяттипич-ныеанионы. Таблица 16 Рядымиграцииэлементоввзонегипергенеза(А. И. Перельман, 1989) ИнтенсивностьмиграцииKxСоставрядавпорядкеубываниякларказемнойкорыОченьсильнаяn. 10 – n. 100 S, Cl, B, Br, I СильнаяN – n. 10 Ca, Na, Mg, F, Sr, Zn, U, Mo, Se, Au Средняя 0,n – n Si, K, Mn, P, Ba, Rb, Ni, Cu, Li, Co, Cs, As, Tl, Ra Слабаяиоченьслабая 0,0nименьше Al, Fe, Ti, Zr, Th ВзастойныхиокеаническихводахвеличинаKxиспользуетсядляопределениястепениконцентрацииирассеянияэлементов. Оченьсильнаяисильнаяконцентрацияхарактернадля Cl, Br и S(табл. 17). Таблица 17 Интенсивностьконцентрацииирассеянияэлементоввокеаническихводах (А. И. Перельман, Е. Н. Борисенко, 1989)ИнтенсивностьконцентрацииирассеянияKxСоставрядавпорядкеубываниякларказемнойкорыОченьсильнаяконцен-трация700–1000000 Сl, Br Сильнаяконцентрация 20–700 S Средняяконцентрация 1–20 Na, Mg, I, B Слабоерассеяние 0,05–1,0 Co, K, Sr, Li, Ag, Mo Сильноерассеяние 0,001–0,05 As, Se, Ni, Zn, Cd, Cu, Hg, Au, U, Rb, Cs, In, Sn, Ge, Sb, V, F, P, W, Bi Коэффициентводноймиграцииможноиспользоватьдлярасчетанакопленияилирассеянияэлементавовремени.
146Мировойокеанвыступаеткаксущественныйисточникминераль-ногосырья. Егозапасыпостояннорастутзасчетэрозииконтинентов. Ежегодновокеанпопадаеториентировочно 3,3 млрдттвердоговеще-ства, неменее 4 млнтосадковкосмогенногопроисхождения. Притоквокеанхимическихэлементовбольший, чемдобываетсячеловеком(Г. В. Лисичкин, 1998). Соли, извлеченныеизводМировогоокеана, покрылибыматери-кислоем 200 м. Накаждогожителяпришлосьбы 1,2 кгзолота, 4 млн. тнатрия. ПочтиполовинумировойдобычимагнияОкеандаетПочтиполовинумировойдобычимагния (200 тыс. т) и 40 тыс. тброма. Йодизвлекаютизморскихводорослей. Основнымтехнологическимприе-момпоизвлечениюэлементовизморскойводыявляетсясорбция.
10.1. ГеохимияатмосферыНаЗемлегазыобразуютсамостоятельнуюоболочку – атмосферу. Вземнойкореонивстречаютсявтрехформах: свободной; раствори-мойвводе, расплавахинефти; адсорбированнойиокклюдированнойгорнымипородами. Общаямассагазовоцениваетсявеличиной 8,38 · 1015 т, изнихнамассуатмосферыприходится 5,15 · 1015 т. Относи-тельномассывсейЗемлигазысоставляютвсеголишь 9 · 10–5 %. Образованиеиклассификациягазов.А. И. Перельман (1989) вы-делилтриосновныегруппыпроцессовобразованиягазов: физико-химическую, биогеннуюитехногенную. Физико-химическиепроцессывключаютреакции, которыепри-водяткобразованию CO2, H2S, водяногопараидругихгазов. Радио-активныйраспадгенерируетинертныегазы, радиолизводысоздаетхимическиактивные H+иОН–, космическиелучиприводяткобразо-ванию14С, 3Нидругихрадиоактивныхизотопов. Биогенныепроцессы (фотосинтез, биохимический) участвуютвобразовании O2, CO2, N2, H2S, CH4идругихгазов. СтехногеннымипроцессамисвязанопоступлениеватмосферуCO2, CO, оксидовазота, серы, органическихлетучихсоединений (ди-оксин, бензапиренидр.). В. В. Белоусоввыделялвземнойкорегазывоздушного, биохи-мического, химическогоирадиоактивногопроисхождения. Поэтойклассификацииодниитежегазымогутбытьразногопроисхождения. Например, СO2образуетсявходехимическихреакций, подвоздейст-виембактерий, внедрахЗемлиилитехногеннымпутем. НаиболееудачнаяклассификацияА. И. Перельмана, вкоторойкаждыйгаззанимаетсвоюнишу: Активныегазы.H2O2, NO
1621.Неорганическиегазы: •окислители (некоторыевлияютнарН): O2, O3, NO2, I2, H2O2, NO •восстановители (некоторыевлияютнарН): H2, H2S, N2, NH3, N2O, CO, Hg, H2Se. yполярныегазы (влияютнарН, некоторые – на Eh): CO2, H2O, HCl, HF, SO2, SO3. Органическиегазы: •углеводородыиихпроизводные: CH4, C2H6, C4H10, C2H4 . В. Пасивные (инертные) газы: Ar, He, Ne, Kr, Xe, Rn. Длямагматическихигидротермальныхсистемнеобходимаосо-баяклассификация, таккакпривысокихтемпературахувеличиваетсячислогазообразныхсоединений. Атмосферныегазы.Происхождениесоставасовременнойатмо-сферысвязановосновномсбиогенноймиграцией. Тропосфераотно-ситсякбиокоснойсистеме, однаковедущуюрольвнейиграютфизи-ко-химическиеимеханическиепроцессы, связанныескруговоротомводыидвижениемвоздушныхмасс. Основуатмосферысоставляют N2, O2, Ar, CO2 (99,99 % сухоговоздуха). Незначительнуюпримесьватмосфересоставляютуглеводо-роды, озон, водород, инертныегазы, пыльразличногогенезиса, аэро-ионы, органическиелетучиесоединения (фитонциды, эфирныемас-ла), микроорганизмы. Особоеместовциркуляцииатмосферы, изме-ненииеесостававыполняетводянойпар. Общаясуммарастворенныхвеществватмосферныхводахколеб-летсявпределах 12 – 550 мг/л. Наиболееминерализованыосадкиваридныхзонах. Главныекомпонентыосадков (Na, Ca, Mg, HCO3, Cl, SO4) отличаютсяпосодержаниювзависимостиотфизико-географическихусловий. Составатмосферныхосадковопределяютследующиефакторы: первичныйсоставводяныхпаров, количествопримесейввоздухе, ко-личествоичастотавыпадаемыхосадков (высота, направлениеветра, погода, температура, формаводы – жидкая, твердая). Встратосфереимезосфереподвоздействиемфотолизаобразует-сяозон (O2 + O → O3), которыйзадерживаеткоротковолновуюрадиа-циюСолнцаисоздаетвозможностьразвитияжизнинаЗемле. Общаямассаозонаневеликаипринормальномдавлении (105Па) составилабыслоймощностью 1,7 – 4,0 мм.
163Газыземныхнедр. Химическийсоставгазовземныхнедрсвязанссоставомгорныхпородитермодинамическимиусловиямиихнахо-ждения. В. И. Вернадскийотнесихк «подземнойатмосфере» иразде-лилнагазы, образованиекоторыхсвязаносвысокойтемпературой, игазы, проникающиевземнуюкоруизатмосферыимантии. Вмагма-тическихрасплавахмногиеэлементыисоединенияпереходятвгазо-образноесостояние (летучиекомпоненты). Черезвулканизмпроисхо-дитдегазациянедр. ПооценкеВ. А. Соколова, общаямассагазовосадочныхпород2,1 · 1014 т, чтопримернонапорядокменьше, чеммассаатмосферы. Основнаямассагазовсосредоточенавмантии. Содержаниегазовможновыразитьследующимсоотношением: атмосфера : литосфераигидросфера : верхняямантиякак 1:2: 80. Основныегазыосадочныхпород: CH4 – 39 %, CO2 – 27,4, N2 – 26, тяжелыеуглеводороды – 6,4, H2 – 0,2, H2S + SO2 – 0,3 %. ВкислоймагмегранитногослояпреобладаетСO2 – 83,8 %, далееследуют N2 – 11, H2 – 3, H2S + SO2 – 2, CH4 – 0,2%. Сповышениемтемпературырастворимостьбольшинствагазовпонижается, сувеличениемдавления – растет. Наглубинах, начинаяс2 – 3 кмведущимфакторомприрастворениигазоввыступаетдавле-ние. Есливповерхностныхводахрастворяетсяпримерно 13 см3/л N2и3 см3/лО2, товподземныхводахнаглубине 1–4 кмсодержитсяоколо500 см3/лгазов, достигаявеличин 1000 – 1500 см3/лзасчетСН4. Угле-водородылучшерастворяютсявнефти. Вподземныхводахформи-руютсязалежинефтяныхгазов, поэтомуоничастовыполняютрольгеохимическогобарьера. Прирастворениивгазахжидкихитвердыхвеществобразуютсягазовыерастворыприусловиивысокогодавления, когдаплотностьгазовсравнимасплотностьюжидкости. Всжатыхгазахмеханизмрастворенияпрактическинеотличаетсяотрастворениявжидкости, т. е. происходитвзаимодействиесмолекуламирастворителя. Вугле-водородныхгазахрастворяетсянефтьиформируютсягазоконденсат-ныезалежи. Привыходеэтогогазанаповерхностьизнеговыделя-ютсяжидкиеуглеводороды. ВодянойпарвнедрахЗемлихорошорастворяетсоединения Zn, W, Cu, Mo идругихрудныхэлементов. Газы, содержащиесявзакрытыхпорахикристаллическойрешет-кеминералов, называютсяокклюдированными. Крометого, горныепородысодержатсорбированныйгаз. Егоколичествоможетколе-батьсяотдесятыхдолейдонесколькихкубическихсантиметровна 1
164кгосадочныхпород (CO2, N2, CH4). Максимальнойсорбционнойем-костьюобладаюткаменныеугли (n · 103 – n · 104см3/кг). Другиеоса-дочныепородысорбируютнеболее 600 см3/кггазов, глиныудержи-ваютбольше, чемпескииизвестняки. Органическоевеществоувели-чиваетсорбционнуюемкостьосадочныхпород. Болеенизкаяемкостьизверженныхиметаморфическихпород. Сорбциягазоврастетсуве-личениемихмолекулярноймассы: C3H8сорбируетв 10 разбольше, чем CH4. Сростомтемпературысорбцияуменьшается, однаконаглу-бинахсущественновлияниедавления, поэтомусглубинойееинтен-сивностьувеличивается. Входегеологическоговременимиграцияга-зовизменялась. Вэпохипрогибанияосадочныхтолщвгеосинкли-нальныхзонах, передовыхпрогибах, синеклизахплатформвсвязисростомдавлениясвободныегазырастворялисьвводеинефти. Впод-земныхводахвозрасталарольдиффузиииуменьшаласьрольфильт-рации. Развивалисьтермокаталитическиепроцессы, формировавшиежидкиеигазообразныеуглеводороды. Вэпохиподнятийвскладчатыхобластяхсростомтрещиновато-стиитектоническихподвижек, сформированиемиподновлениемразломоврезковозрасталозначениефильтрациигазов. Усиливалосьвыделениесвободныхгазовизподземныхводинефти, ажидкихитвердыхвеществ – изгазовыхрастворов. Срифтогенезомсвязанами-грациягазовкземнойповерхности. Газыиспользуютсякакиндикаторыместорожденийполезныхис-копаемых, поэтомуразработаныатмогеохимическиеметодыпоисковгазовинекоторыхметаллов. Такимобразом, изучениегеохимиига-зовдаетвозможностьрешатьтеоретическиеиприкладныеаспектывозникающихпроблем.
ПланетысолнечнойсистемыГеохимияпланетизученанедостаточно. Лишьвовторойполови-не XX в. наблюдениязапланетамисЗемлидополняютсяинформаци-ейсоспутниковимежпланетныхстанций. Рассмотримособенностихимическогосоставапланет, заисключениемЗемли, окоторойин-формациябудетизложенавпоследующихглавах.
23Планетыотличаютсяпоразмеру, плотности, массе, расстояниюотСолнцаидругимпараметрам. Ониделятсянадвегруппы: внут-ренние (Меркурий, Венера, Земля, Марс) ивнешние (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун). ИхразделяеткольцоастероидовмеждуМарсомиЮпитером. ПомереудаленияотСолнцапланеты, вплотьдоЗемли, увеличиваютсяистановятсяболееплотными (3,3–3,5 г/см3), авнеш-ниепланетыуменьшаются, начинаясЮпитера, именееплотные(0,71–2,00 г/см3). Вовнутреннихпланетахвыделяютсясиликатнаяиметаллическаяфаза, последняявыраженауМеркурия (62 %). ЧемближекСолнцупланета, тембольшеонасодержитметаллическогожелеза. Внешниепланетысложеныгазовымикомпонентами (Н, Не, СН4, NH3идр.). Планетыимеютпоодномуиболееспутнику, заис-ключениемМеркурияиВенеры. ХимическийсоставпланетприведенпоД. Ротери (2005). Меркурий. Осьвращенияперпендикулярнаплоскостиегоорбиты, поэтомувременагодаотсутствуют. Периодвращениявокругосисов-падаетспериодомвращениявокругСолнца. Меркурийповернутод-нойсторонойкнему. Поверхностьпокрытакратерами. Имеютсяузкиеидлинныехреб-ты. Кораандезитовая, какнаЛуне, возраст 3,9–4,4 млрдлет. Ядромассивноеметаллическоесрадиусом, равным 3/4 радиусапланеты. АтмосфераразреженнаяисодержитО, Na, He, K. Внеезаходятгазо-выеструиотСолнца, состоящиеизНиНе. Из-завысокойтемперату-рынаосвещеннойсторонегорныепородывыделяютватмосферуна-трий. Исследовалпланетуаппарат «Маринер-10». Венеравращаетсявпротивоположнуюсторону, посравнениюсЗемлей. Силатяжестипочтитакаяже, какнаЗемле. Отсутствуетсме-навременгода. Поразмерам, плотности, атакжедавлениюитемпе-ратуренавысоте 50 кмонасходнасЗемлей, асолнечнойэнергиипо-лучаетвдваразабольше. АтмосферасостоитизСО2 (96,5 %), N2 (3,4) вулканическогопроисхождения, около 0,1 % приходитсяна H2, O2, H2O, CO, COS, SO2, S2, H2S, SF6, HCl, HF, Ne, Ar, Kr, Xe. Предположительнооблакасостоятизпаровикапелексернойкислоты. Процессобразованиясер-нокислоготуманазамедленный. Заденьобразуется 25 капельна 1 см3сдиаметром 1,5 мкм. Внижнихслояхатмосферыиз-завысокойтем-пературыкислотаразрушается. Оксидуглеродареагируетссернымангидридомиобразуетуглекислыйисернистыйгаз. Уповерхностипланетыоксидуглеродаотнимаетусернистогогазакислородсобра-зованиемгазообразнойсеры. Внаэлектризованнойатмосферезареги-
24стрировано 50 молнийвсекундуводномместе, анавсейЗемледлясравнения – 100. Атмосферноедавлениев 100 развышеземного. Навысотеоблаковатмосферапланетывращаетсясоскоростью 100 км/с, ниже 10 км – 1 м/с, наповерхности – неболее 1 м/с, ноэтаскоростьвалитсногиз-завысокойплотности. Господствуетзападноенаправ-лениеветра. Дневноеосвещениеаналогичнопасмурномудню. Поверхностныйгрунтсостоитна 50 % из SiO2. Внемотождеств-леныэлементы Al, Mg, Ca, Fe, K, Mn, Ti, S, Cl, U. Породыблизкиекгранитоидам. Горызанимают 8 % всейповерхности, максимальнаявысотадо 11 км (г. Максвелла). Преобладаетнизменнаяиволнистаяравнинасмножествомкратеровдиаметромдо 280 км, плоскогорьянавысотахпримерно 3500 м. Луна – спутникЗемли. ПоворотвокругосисовпадаетсповоротомвокругЗемли (27,3 суток). Атмосфераотсутствует. Наповерхностиреголит (пыль) мощностьюдонесколькихметров. Реголитсостоитизосколковмагматическихпород, шлакообразныхчастицизастывшихкапельрасплавленноймагмы, спекшихсядругсдругомиобразовав-шихгубчатуюмассу. «Материки» занимают 85 %, «моря» (понижен-ныеместа) 15 % ипредставленыбазальтовойпородой. Химическийсоставотражаетвысокотемпературныеусловияегообразования. Ис-следованныепородыизверженные, оникристаллизовалисьпритем-пературе 1210–1060 °Сссиликатногорасплава, обогащенногожеле-зом. Ведущиеминералы: пироксен, плагиоклаз, ильменит, оливин. Малоизвестныедляземныхусловийминералы: пироксенманганит(обогащен Mn), ферапсевдобрукит (Fe, Mo, Ti), транквилитит (TiZrO4) идр. Впородахсреди O, Si, Fe, Ca, Mg, Al, Ti повышенноеколичествоFe, Ti, Zr иредкихземель. Выделяютсяэлементыгруппыжелеза (V, Cr, Mn, Co, Ni), молибдена (Y, Zr, Nb, Ta). МарсобращаетсявокругСолнцапротивходачасовойстрелкиикаждые 780 днейнаходитсянаминимальномрасстоянии (противо-стояние) сЗемлей – 55 млнкм, намаксимальном 102 млнкм. Осьвращениянаклоненакплоскостиорбитыподуглом 65 °. Атмосфераразреженная, давлениев 160 разменьше, чемнаповерх-ностиЗемли. УполюсовоблакаголубыеисостоятизСО2, неботускло-розовогоцвета. АтмосферасостоитизСО2на 95 %, подругимисточни-кам – на 75 и 50 %, N2 (2,5), Ar (1,6), O2(0,1–0,4), CO (0,06), Н2О (0,03 %), оченьмало Ne, Kr, Xe. Имеютсяпарыводы, аэрозолиобразуютсязасчетпылевыхбурь. Скоростьветраоколо 100 м/с. ЛедсостоитизСО2ичас-тичноН2О. Ядромалое (5–9 % массыпланеты), литосферамощная. Вы-деляютдревнююкратерированнуюкоруибазальтовые «моря» вдепрес-
25сиях. Высотагордо 27 км, онизанимают 2 / 3 поверхностипланеты. ВгрунтеМарсасодержится Fe – 12–14 %, Si – до 20, Ca – 4, Al – 2–4, Mg – 5, S – 3 %, атакжедругиеэлементы. Юпитер – самаябольшаяпланетаСолнечнойсистемыиблизкаяпоразмерам (в 10 разменьшедиаметраСолнца) имассекнебольшойзвезде, имеетнизкуюплотность. Совершаетоборотвокругсвоейосиза 10 часов. Имеет 16 спутников. Ватмосфереобразуютсянеподвижныевихревыеобразованияиоглушительныераскатыгромаимолнии. Атмосферана 90 % состоитизН2ина 10 % изНеснезначительнойпримесьюметана, аммиака, воды. Магнитноеполев 50 разсильнеезем-ного, поэтомувокругпланетыимеютсямощныепоясазаряженныхчас-тиц. Характерныполярныесиянияимощныерадиоизлученияввидешу-мов. Поверхностьпредставленаметаллическимводородом (80 %) втвер-дойфазеигелием (20 %). Наглубине 0,02 радиусапланетынаходитсяжидкийслоймолекулярноговодорода. ЯдроЮпитеражелезосиликатное. Внутреннееизлучениепланетына 60 % больше, чемпритокэнергииотСолнца. Привысокойтемпературеидавленииатомводородаразрушает-сяиведетсебякакметалл, создаваямагнитноеполе. СатурнуступаетЮпитерупомассеиразмерамссамойнизкойплотностью (0,71 г/см3) средипланет. Имеет 17 спутников. Толщинавсехколецвокругпланеты 2 км. Этокамни, покрытыельдомвпоперечникедо 10 м, ширинавсехколец 400 тыс. км. Атмосферасостоитизводорода(97 %) игелия (3 %), аммиака, метана, этанаиацетилена. Скоростьветрадостигает 1800 км/ч, чтов 20 разбольшештормовоговетранаЗемле. Мощностьгазовойатмосферы 1000 км. Поверхностьпредставленаокеа-номизН2иНе. Ядрорасплавленноесиликатно-металлическое. УраниНептунпохимическомусоставусходнысЮпитеромиСа-турном. УрандвижетсявСолнечнойсистемележанабоку, иосьвраще-ниялежитпочтивплоскостиегоорбиты. Атмосферыпланетсостоятизводорода (80–83 %), гелия (15–18), метана (3), аммиака, этана, ацетилена, воды. Отмеченыперистыеоблакаизметана, которыепридаютголубойцветпланетам. Недраэтихпланетна 20 % состоятизНеиН2, на 80 % изболеетяжелоговеществажелезо-силикатногосостава.
ГидротермальныепроцессыМагматогенныепроцессызаканчиваютсяпроявлениемгидротер-мальнойдеятельности, т. е. происходитобразованиеминераловподвоздействиемнагретыхвод, которыеотделяютсяотмагмыпомересниженияеетемпературывходекристаллизации. Магматогенныево-дыслетучими HСl и HF образуюткислыегидротермы, которыесоз-даютусловиядляформированиятипичныхминералов Si (кварц, хал-цедон), Cu, Pb, Zn, Hg, Au, Fe, Co, Ni, As, Sb, Bi, Sn, W, Mo, U, режеMn, характерныминералы N, K, Ca, Mg, Ba. Формапереносарудныхэлементов: ионная, коллоидная, комплексная. Основныепричиныотложенияминераловизгидротермальныхрастворов: температура, давление, щелочно-кислотныеиокислитель-но-восстановительныеусловия. Минералыотлагаютсявформежил. А. И. Перельманприводитсистематикугидротерм (табл. 10). Кислородныегидротермы (I–IV классы) сернокислыеисоляно-кислыес pH 0,5–3,5, богатые Fe, Al, местами Cu, Zn, Pb (Тихоокеан-скийпояс, Камчаткаидр.). Водысодержат O2, иногда H2S, Eh дости-гает 1 Виболеезасчет HF, HCl. Глеевыетермы (V–VIII классы) известнывальпийскойзоне, посоставууглекислые, азотныеидр. Классы V и VI представленыхло-