ОНЗ Записки Российского минералогического общества Zapiski of the Russian Mineralogical Society

  • ISSN (Print) 0869-6055
  • ISSN (Online) 2658-4352

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УСЛОВИЙ МИНЕРАЛООБРАЗОВАНИЯ В СОЛЯНЫХ ОЗЕРАХ КРЫМА (НА ПРИМЕРЕ ОЗЕР ЕВПАТОРИЙСКОЙ ГРУППЫ)

Код статьи
S26584352S0869605525030012-1
DOI
10.7868/S2658435225030012
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 154 / Номер выпуска 3
Страницы
3-17
Аннотация
Приведены данные о химическом составе поверхностных и поровых рассолов 10 соляных озер Крымского полуострова, относящихся к Евпаторийской группе. С помощью метода термодинамического моделирования рассчитаны индексы насыщенности по карбонатам кальция и магния, гипсу и галиту, установлена их зависимость от общей минерализации рассолов. Согласно результатам моделирования и с учетом особенностей химического состава рассолов, в наименее соленых озерах (Богайлы, Мойнакское, Ойбургское) наиболее вероятно осаждение кальцита и гипса, а в наиболее соленых озерах (Сасык-Сиваш, Аирич, Галгасское, Терекли) – кальцита, арагонита, доломита, магнезита, гипса и галита. Для озер Сакское, Аджи-Байчи, Конрадское характерно промежуточное положение по солености рассолов и набору минералов, осаждение которых возможно из поверхностных и поровых рассолов.
Ключевые слова
соляные озера Крым Евпаторийская группа термодинамическое моделирование индекс насыщенности гипс галит кальцит арагонит доломит магнезит
Дата публикации
06.12.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
5

Библиография

  1. 1. Берг Л. Г., Борисова Л. А. Изотермы 25 °C растворимости тройных систем Mg, Ca // CO — НO; Na, Ca // CO — НO и Na, Mg // CO — НO // Журн. неорг. химии. 1960. Т. 5. № 6. С. 1283—1286. @@ Berg L. G., Borisova L. A. Solubility isotherms of 25 °C of ternary systems Mg, Ca // CO — HO; Na, Ca // CO — HO; and Na, Mg // CO — HO. Zh. Neorg. Khim. 1960. Vol. 5. N 6. P. 1283—1286 (in Russian).
  2. 2. Борзенко С. В. Основные условия формирования химического состава вод соленых и солоноватых озер Восточного Забайкалка // Геохимия. 2020. Т. 65. № 12. С. 1212—1230. @@ Borzenko S. V. Principal Parameters Controlling Water Composition in Saline and Brackish Lakes in Eastern Transbaikalia. Geochem. Int. 2020. Vol. 58. N 12. P. 1356—1373.
  3. 3. Валашко М. Г. Закономерности формирования месторождений солей. М.: МГУ, 1962. 398 с. @@ Valyashko M. G. Patterns of formation of salt deposits. Moscow: MGU, 1962. 398 p. (in Russian).
  4. 4. Ванн Гофф Я. Г. Океанические соляные отложения / пер. с нем. Л.: Химтеорет, 1936. 345 с. @@ Van't Hoff J. H. Zur Bildung der ozeanischen Salzablagerungen. Druck und Verlag von F. Vieweg und Sohn, 1905. 209 p. (in German).
  5. 5. Гаськова О. Л., Страховенко В. Д., Овдина Е. А. Состав рассолов и минеральная зональность донных отложений содовых озер Кулундинской степи (Западная Сибирь) // Геология и геофизика. 2017. Т. 58. № 10. С. 1514—1527. @@ Gas'kova O. L., Strakhovenko V. D., Ovdina E. A. Composition of brines and mineral zoning of the bottom sediments of soda lakes in the Kulunda steppe (West Siberia). Russian Geol. Geophys. 2017. Vol. 58. N 10. P. 1199—1210.
  6. 6. Геологическая эволюция и самоорганизация системы вода—порода / под ред. С. Л. Шварцева. В 5 т. Новосибирск: СО РАН, 2005. Т. 1. 244 с. @@ Geological evolution and self-organization of the water-rock system. Ed. by S. L. Shvartzev. In 5 vol. Novosibirsk: Publishing House of the Siberian Branch RAS, 2005. Vol. 1. 244 p. (in Russian).
  7. 7. Гидроминеральные, лечебные и рекреационные ресурсы Крыма / под ред. В. С. Тарасенко, В. И. Васенко. Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2024. 380 с. @@ Hydromineral, medical and recreational resources of Crimea. Ed. by S. V. Tarasenko, V. I. Vasenko. Simferopol: IT "ARIAL", 2024. 380 p. (in Russian).
  8. 8. Здановский А. Б., Власов А. Г. Растворимость различных модификаций сульфата кальция в растворах НSO // Журн. неорг. химии. 1968. Т. 13. № 10. С. 2747—2753. @@ Zdanovský A. B., Vlasov A. G. Solubility of various modifications of calcium sulfate in HSO solutions. J. Nonorganic Chem. 1968. Vol. 13. N 10. P. 2747—2753 (in Russian).
  9. 9. Здановский А. Б., Власов А. Г. Границы равновесных взаимных переходов CaSO : 2HO и CaSO в системе CaSO—HSO—HPO—HO // Журн. прикл. химии. 1971. Т. 44. № 1. С. 15—20. @@ Zdanovský A. B., Vlasov A. G. Boundaries of equilibrium mutual transitions of CaSO·2HO and CaSO in the CaSO–HSO–HPO–HO system. J. Nonorganic Chem. 1971. Vol. 44. N 1. P. 15—20 (in Russian).
  10. 10. Ковригина Н. П., Немировский М. С. Гидрохимическая характеристика вод озера Донуэла по данным 1990—1997 гг. // Экология моря. 1999. Т. 48. С. 10—14. @@ Kovrigina N. P., Nemirovskiy M. S. Hydrochemical characteristics of the waters of Lake Donuzlav according to 1990—1997 data. Ecology of the sea. 1999. Vol. 48. P. 10—14 (in Russian).
  11. 11. Котова И. К., Котов С. Р., Каюкова Е. П., Мордухай-Болтовская Л. В. Влияние геологических и антропогенных факторов на состав пелоидов современных озер // Вестник Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле. 2017. Т. 62. № 2. С. 172—191. @@ Kotova I. K., Kotov S. R., Kayukova E. P., Mordukhai-Boltovskaya L. V. Influence of geological and anthropogenic factors on the composition of peloids of modern lakes. Bull. Saint Petersburg University. Earth Sci. 2017. Vol. 62. N 2. P. 172—191 (in Russian).
  12. 12. Кривовичев В. Г., Чарькова М. В. Минеральные и физико-химические системы эвапоритов: геохимический и термодинамический аспекты // ЗРМО. 2016. Т. 145. № 2. С. 30—43. @@ Krivovichev V. G., Charykova M. V. Mineral and physicochemical systems of evaporites: Geochemical and thermodynamic aspects. Zapiski RMO (Proc. Russian Miner. Soc.). 2016. Vol. 145. N 2. P. 30—43 (in Russian).
  13. 13. Курнаков Н. С., Кузнецов В. Г., Дзенс-Литовский А. И., Равич М. И. Соляные озёра Крыма. М.— Л.: АН СССР, 1936. 278 с. @@ Kurnakov N. S., Kuznetsov V. G., Dzens-Litovsky A. I., Ravich M. I. Salt Lakes of the Crimea. Moscow: USSR Academy of Sciences, 1936. 278 p. (in Russian).
  14. 14. Курнаков Н. С., Николаев В. И. Солнечное испарение морской воды и озерных рассолов // Изв. Ин-та физ.-хим. анализа АН СССР. 1938. Т. 10. С. 333—366. @@ Kurnakov N. S., Nikolaev V. I. Solar evaporation of seawater and lake brines. Izv. In-ta phys.-chem. Anal. USSR Academy of Sciences. 1938. Vol. 10. P. 333—366 (in Russian).
  15. 15. Мельникова З. М., Мошкина И. А., Колосов А. С. Растворимость гипса и ангидрита в водных растворах СаСl при 25 и 50 °C // Изв. СО АН СССР. 1971. № 14. С. 15—19. @@ Melnikova Z. M., Moshkina I. A., Kolosov A. S. Solubility of gypsum and anhydrite in aqueous solutions of CaCl at 25 and 50 °C. Izv. SB USSR Acad. Sci. 1971. N 14. P. 15—19 (in Russian).
  16. 16. Мельникова З. М., Мошкина И. А., Колосов А. С. Физико-химические исследования условий формирования ангидрита и гипса. Т. 1. Проблемы соленакопления. Новосибирск: Наука. Сиб. отд., 1977. С. 128—134. @@ Melnikova Z. M., Moshkina I. A., Kolosov A. S. Physico-chemical studies of the conditions of formation of anhydrite and gypsum. In: Problems of salt accumulation. Vol. 1. Novosibirsk: Nauka, 1977. P. 128—134 (in Russian).
  17. 17. Пасынков А. А., Соцкова Л. М. Результаты геоэкологического обследования бальнеологических ресурсов соленых озер и Булганакско-Тарханского грязевулканического поля на керченском полуострове // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. 2016. № 2. С. 86—92. @@ Pasinkov A. A., Soiskova L. M. Results of a geocological survey of the balneological resources of salt lakes and the Bulganak-Tarkhan mud volcanic field on the Kerch Peninsula. In: Environmental safety of the coastal and shelf zones of the sea. 2016. N 2. P. 86—92 (in Russian).
  18. 18. Понизовский А. М. Соляные ресурсы Крыма. Симферополь: Крым, 1965. 263 с. @@ Pontzovsky A. M. Salt resources of the Crimea. Simferopol: Crimea, 1965. 263 p. (in Russian).
  19. 19. Попов Ю. В., Гулов О. А., Васешко В. И. О строении и составе толщии слов Сакского озера (Крым) // Отечественная геология. 2015. № 3. С. 45—52. @@ Popov Yu. V., Gulov O. A., Vlasenko V. I. On the structure and composition of the slit thick of the Saki Lake (Crimea). Native Geol. 2015. N 3. P. 45—52 (in Russian).
  20. 20. Руднева И. И., Залевская И. Н., Шайда В. Г. и др. Биогенная миграция азота и фосфора в соленых озерах Крыма: сезонные аспекты // Геохимия. 2020. Т. 65. № 10. С. 984—997. @@ Rudneva I. I., Zalevskaya I. N., Shaida V. G., Memeliaeva G. N., Scherba A. V. Biogenic migration of nitrogen and phosphorus in Crimean hypersaline lakes: A Seasonal aspect. Geochem. Int. 2020. Vol. 58. N 10. P. 1123—1134.
  21. 21. Сонненфелд П. Расходы и эвапориты / пер. с англ. М.: Мир, 1988. 480 с. @@ Sonnenfeld P. Brines and evaporites. Academic Press, 1985. 614 p.
  22. 22. Справочник по растворимости соленых систем / под ред. А. Д. Пельша. В 2 т. Л.: Химия, 1975. Т. 1, 1070 с.; т. 2, 1063 с. @@ Handbook of solubility of salt systems. Ed. by A. D. Pelsh. In 2 vol. Leningrad: Chemistry, 1975. Vol. 1. 1070 p., vol. 2. 1063 p. (in Russian)
  23. 23. Чарыкова М. В., Чарьков Н. А. Термодинамическое моделирование процессов эвапоритовой седиментации. СПб.: Наука, 2003. 262 с. @@ Charykova M. V., Charykov N. A. Thermodynamic modeling of evaporite sedimentation processes. Saint Petersburg: Nauka, 2003. 262 p. (in Russian).
  24. 24. Шварцев С. Л., Колпакова М. Н., Исупов В. П., Владимиров А. Г., Ардунбалг С. Геохимия и формирование состава соленых озер Западной Монголии // Геохимия. 2014. № 5. С. 432—449. @@ Shvartsev S. L., Kolpakova M. N., Isupov V. P., Vladimirov A. G., Arlunbileg S. Geochemistry and chemical evolution of saline lakes of western Mongolia. Geochem. Int. 2014. Vol. 52. N 5. P. 388—403.
  25. 25. Alipour S. Hydrogeochemistry of seasonal variation of Urmia Salt Lake, Iran. Saline Systems. 2006. Vol. 2. N 9. P. 1—19.
  26. 26. Bethke C. M. Geochemical and biogeochemical Reaction Modeling. Cambridge University press, 2008. 543 p.
  27. 27. Boros E., Jurecska L., Taidr E., Vorös L., Kolpakova M. Chemical composition and trophic state of shallow saline steppe lakes in central Asia (North Kazakhstan). Environmental Monitoring and Assessment. 2017. Vol. 189. P. 1—12.
  28. 28. Bowen B. B., Benison K. C. Geochemical characteristics of naturally acid and alkaline saline lakes in southern Western Australia. Appl. Geochem. 2009. Vol. 24. P. 268—284.
  29. 29. Deocampo D. M., Jones B. F. Geochemistry of saline lakes. In: Treatise on Geochemistry. Amsterdam: Elsevier Pergamon. 2014. Vol. 7. P. 437—469.
  30. 30. Getenet M., Ot’alora F., Emmerling F., Al-Sabbagh D., Garcia-Ruiz J. M. Mineral precipitation and hydrochemical evolution through evaporitic processes in soda brine (East African Rift Valley). 2022. Chem. Geol. Vol. 616. P. 121222.
  31. 31. Guo Y., Zhang Y., Ma, N., Xu J., Zhang T. Long-term changes in evaporation over Siling Co Lake on the Tibetan Plateau and its impact on recent rapid lake expansion. Atmos. Res. 2019. Vol. 216. P. 141—150.
  32. 32. Hamdani I., Assouline S., Tanny J., Lensky I. M., Gertman I., Mor Z., Lensky N. G. Seasonal and diurnal evaporation from a deep hypersaline lake: The Dead Sea as a case study. J. Hydrol. 2018. Vol. 562. P. 155—167.
  33. 33. Harvie C. E., Weare J. H., Hardie L. W., Eugster H. P. Evaporation of seawater. Calculated mineral sequences. Science. 1980. Vol. 208. P. 498—500.
  34. 34. Harvie C. E., Eugster H. P., Weare J. H. Mineral equilibria in the six-component seawater system Na—K—Mg—Ca—Cl—SO—HO at 25 °C. II. Compositions of the saturated solutions. Geochim. Cosmochim. Acta. 1982. Vol. 46. N 9. P. 1603—1618.
  35. 35. Harvie C. E., Moller N., Weare J. H. The prediction of mineral solubilities in natural waters: the Na—K—Mg—Ca—H—Cl—SO—OH—HCO—CO—CO—HO system to high ionic strengths at 25 °C. Geochim. Cosmochim. Acta. 1984. Vol. 48. N 5. P. 723—751.
  36. 36. Jones B. F., Naftz D. L., Spencer R. J., Oviatt C. G. Geochemical evolution of Great Salt Lake, Utah, USA. Aquatic Geochem. 2009. Vol. 15. N 1. P. 95—121.
  37. 37. Melese H., Debella H. J. Comparative study on seasonal variations in physico-chemical characteristics of four soda lakes of Ethiopia (Arenguade, Beseka, Chitu and Shala). Heliyon. 2023. Vol. 9. N 5. Paper 16308.
  38. 38. Moller N. The prediction of mineral solubilities in natural waters: A chemical equilibrium model for the Na–Ca–Cl–SO–HO system to high temperature and concentration. Geochim. Cosmochim. Acta. 1988. Vol. 52. N 4. P. 821—837.
  39. 39. Nordstrom D. K., Campbell K. M. Modeling low-temperature geochemical processes. In: Treatise on Geochemistry. Amsterdam: Elsevier Pergamon, 2014. Vol. 7. P. 27—68.
  40. 40. Zheng M., Liu X. Hydrochemistry of salt lakes of the Qinghai-Tibet plateau, China. Aquat. Geochem. 2009. Vol. 15. P. 293—320.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека