石灰岩用途,疑灰岩用途

石灰岩用途

石灰岩用途,疑灰岩用途


石灰岩在冶金、建材、化工、轻工、建筑、农业及其它特殊工业部门都是重要的工业原料 。特别是在华北及东北南部,普遍沉积了层厚而质纯的石灰岩,为具有工业价值的水泥原料及治金工业原料 。随着钢铁和水泥工业的发展,石灰岩的重要性必将进一步增强 。
疑灰岩用途石灰岩在冶金、建材、化工、轻工、建筑、农业及其它特殊工业部门都是重要的工业原料 。随着钢铁和水泥工业的发展,石灰岩的重要性必将进一步增强 。
灰粒岩的用途【石灰岩用途,疑灰岩用途】1、灰粒岩简称灰岩,以方解石为主要成分的碳酸盐岩 。有时含有白云石、粘土矿物和碎屑矿物,有灰、灰白、灰黑、黄、浅红、褐红等色,硬度一般不大,与稀盐酸反应剧烈 。按成因分类属于沉积岩 。
2、灰粒岩主要成分碳酸钙(CaCO3) 。灰粒岩大量用于建筑材料、工业原料 。灰粒岩直接加工成石料和烧制成生石灰 。生石灰吸潮或加水就成为熟石灰,主要成分是Ca(OH)2,可以称之为氢氧化钙,熟石灰经调配成石灰浆、石灰膏等,用作涂装材料和砖瓦粘合剂 。
石灰岩的层理构造石灰岩结构较为复杂,有碎屑结构和晶粒结构两种 。碎屑结构多由颗粒、泥晶基质和亮晶胶结物构成 。颗粒又称粒屑,主要有内碎屑、生物碎屑和鲕粒等,泥晶基质是由碳酸钙细屑或晶体组成的灰泥,质点大多小于0.05毫米,亮晶胶结物是充填于岩石颗粒之间孔隙中的化学沉淀物,是直径大于0.01毫米的方解石晶体颗粒;晶粒结构是由化学及生物化学作用沉淀而成的晶体颗粒 。
熔剂用灰岩用途熔剂灰岩,应具一定的化学组分、较好的机械强度和块度(一般要求抗压强度大于39 2兆帕,块度15~60毫米)、较强的耐磨蚀性和较高的熔剂效力 。
熔剂石灰岩在黑色冶金中作用是:
1.将铁矿石中的脉石和燃料中灰分,以及其他有害杂质转化为炉渣排除,以利于提取有用的铁金属 。
2.炼钢过程中,石灰岩将磷和硫排入炉渣,提高钢的质量 。
3.在有色金属冶炼中,石灰岩作为氧化矿石和金属的还原剂 。
石灰岩的作用和特点
1、石灰岩在冶金、建材、化工、轻工、建筑、农业及其它特殊工业部门都是重要的工业原料 。随着钢铁和水泥工业的发展,石灰岩的重要性必将进一步增强 。

2、综合利用技术方法及工艺流程我国石灰岩资源的特点是储量大,质量较好 。因而我国较大的石灰岩矿山都采用洗矿—破碎—分级方法处理石灰岩矿石,以除去地表泥土、砂石、粘性泥团对砂石的污染 。

3、对于品位较低的石灰岩或矿石性质差异大的石灰岩,国外有些国家采用浮选法或光电选矿方法 。如用浮选法进行石灰岩和石英与铁的分离等;用浮选法或光电选矿法进行石灰岩和白云石与菱镁矿的分离等 。
熔剂石灰岩有什么用处
石灰岩(limestone)为以方解石为主要成分的碳酸盐岩,大多由三种成分组成,即异化颗粒、泥晶(泥晶方解石)和亮晶(胶结物),常混有黏土、粉砂等杂质 。主要颗粒有骨粒、鲕粒、团粒和内碎屑 。
碳酸盐岩大多为浅海成因(潮上带到浅部潮下带),但有些碳酸盐岩也形成于深水(深海岩层和浊积岩层)和湖泊中 。钙质胶结砾岩或钙质层的结核状石灰岩可发育在土壤中 。
1.成分
颗粒:沉积盆地内由化学、生物化学成因的碳酸盐岩沉积物,在波浪、潮汐等水流作用下就地或经短距离搬运而形成的碳酸盐岩颗粒 。福克(1959)称为“异化颗粒” 。颗粒又分为内碎屑、鲕粒、藻粒、球粒和生物颗粒等 。内碎屑是盆地内已固结或弱固结的碳酸盐岩沉积物,经波浪、潮汐等水流作用冲刷、破碎、磨蚀、搬运、再沉积形成;鲕粒是由核心和包壳组成的粒径小于2mm的球形或椭球形颗粒;藻粒常为核形石或团块,核形石也由核心和包壳组成;团块又称为巴哈马石,是一种外形不规则的复合颗粒集合体;球粒是由微晶碳酸盐岩矿物组成的不具内部构造的,表面光滑的球形或卵形颗粒;生物颗粒又称生物组分,大多数为无脊椎动物和造岩藻类化石碎屑,都是由碳酸盐岩矿物组成 。
泥晶:泥晶是由一般小于4μm的碳酸盐岩颗粒组成,很多现代碳酸盐泥,即泥晶的前身是生物成因,由碳酸盐骨骼(如钙藻类)分解而成 。布拉特(1972)认为碳酸盐泥的可能成因与来源有4种:①较大的碳酸盐岩颗粒,经波浪和水流的机械磨蚀作用而成;②生物吃下较大的碳酸盐岩颗粒,在体内消化磨成粉末而成;③海水直接发生无机化学沉淀形成泥状文石针;④钙质藻类组织内的针状文石,腐烂后分解而形成文石针泥 。泥晶基质具有典型的泥状结构,易与颗粒较大的亮晶胶结物区别 。在时代较老的岩石中,泥晶基质重结晶后,与亮晶胶结物较难区别 。
亮晶(胶结物):充填于碳酸盐岩原始粒间起胶结作用的化学沉淀物质,由于这种胶结物的晶体清澈明亮,故称为亮晶 。
生物骨架:一般是指原地生长的群体生物(如珊瑚、苔藓、海绵、层孔虫)以其坚硬的钙质骨骼所形成的骨骼格架 。另外,一些藻类的黏液可以黏结其他碳酸盐组分,从而形成黏结格架,如各种叠层石 。骨骼格架和黏结格架是礁灰岩必不可少的结构组分 。
孔隙:碳酸盐岩孔隙包括原生孔隙和次生孔隙,是油气储存的重要空间 。原生孔隙包括生物骨架孔隙、鸟眼孔隙、生物钻孔、窗格空孔、粒间孔隙等;次生孔隙由原生组构溶蚀改造形成,如溶蚀孔隙、铸模孔等 。
2.分类
石灰岩的分类方案很多,邓哈姆(1962)及福克(1959,1962)的分类最具代表性,也是当前国际上仍然较为流行的分类方案 。曾允孚(1984)在总结邓哈姆的结构-成因分类原则及福克的亮晶/微晶比分类原则的基础e5a48de588b67a686964616f31333433616238上,总结出实用性较强的“结构-成因”分类方案(曾允孚,1984;表3-2) 。石灰岩主要类型简述如下 。

表3-2 石灰岩结构-成因分类

(据曾允孚等,1984)
注:①以两种颗粒类型为主的灰岩,命名中将最主要的放后面,次要的放前面,如亮晶生物屑鲕粒灰岩、微晶团粒团块灰岩;
②生物(屑)灰岩按生物门类细分,如介壳(屑)灰岩、虫(屑)灰岩、棘皮(屑)灰岩;
③内碎屑灰岩按内碎屑大小分为砾屑灰岩,砂屑灰岩、粉屑灰岩、泥屑灰岩等;
④重结晶灰岩类按晶粒大小分为巨晶灰岩,粗晶灰岩、细晶灰岩、不等晶灰岩等;
⑤原地固着生物灰岩类,以主要造礁或造架生物命名,如珊瑚礁灰岩、海绵丘灰岩、叠层石丘灰岩、层状层孔虫珊瑚礁(或生物层)灰岩类;
⑥微晶或泥晶灰岩类包括原地化学石灰岩 。
内碎屑灰岩:内碎屑的大小可以大到漂砾,小到粉屑级,填隙物可以是灰泥质杂基和(或)亮晶胶结物(图版3-5) 。内碎屑的圆度因搬运磨蚀程度而明显不同,潮上砾屑灰岩或礁前塌砾石灰岩多呈棱角状;浅水波浪环境的内碎屑灰岩,磨圆度良好;风成沙丘或浅滩砂灰岩的磨圆度特别好 。内碎屑灰岩的分选性与沉积环境有关,冲洗干净、分选好的内碎屑灰岩,如竹叶状灰岩,通常代表浅水并受强烈的波浪和流水作用的环境,灰泥被筛选走,而内碎屑被亮晶方解石胶结,一般均为颗粒灰岩类,波痕、交错层理及冲刷构造常见 。
生物碎屑灰岩:大规模的亮晶生物碎屑灰岩一般形成于潮间和潮下带,而泥晶生物碎屑灰岩沉积水体可深可浅,但属于静水环境(图版3-6) 。
鲕粒灰岩:鲕粒灰岩一般形成于温暖浅水、中等搅动的环境,常产于水下浅滩及潮汐砂坝或潮汐三角洲地区(图版3-7) 。放射状鲕多产于咸化潟湖及盐湖中 。
团粒灰岩:按团粒之间的填隙物成分可分为泥晶球粒灰岩和亮晶球粒灰岩 。泥晶团粒灰岩是藻球粒或粪球粒被泥晶方解石固结或被藻粪黏结而成,产于潟湖或潮上带低能环境 。亮晶团粒灰岩是泥晶球粒灰岩经过波浪及潮汐水流改造,灰泥被冲洗走,由亮晶方解石胶结而成;也可以是潮坪上的细屑,经过潮汐水流冲洗、磨蚀、分选沉积而成 。
团块灰岩:按团块之间的填隙物成分可分为亮晶团块灰岩和泥晶团块灰岩 。它常形成于海滩地带 。
微晶或泥晶灰岩:灰岩中生物碎屑的种类是判断泥晶灰岩沉积环境的重要标志,如含底栖双壳类、有孔虫及绿藻等局限环境生物,应为浅水;如含浮游生物则为深水 。泥晶灰岩如有藻类活动或干化作用产生亮晶方解石充填的鸟眼构造,则为潮间或潮上的典型标志 。总体而言,泥晶灰岩的出现是在没有筛选的低能环境中(图版3-8),如受保护的浅水潟湖、陆棚及深水的滨外盆地等 。
生物骨架灰岩:常被称为礁灰岩(图版3-9,3-10),野外识别包括两个突出的特点:不成层的块状外观和碳酸盐骨架特别是群体生物占优势 。

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