석회암은 무엇으로 만들어지나요? 석회암 석재 및 건축에서의 용도. 자연석 석회석 적용

석회암은 주로 생물 기원의 퇴적암으로 다양한 형태와 품종으로 나타납니다. 많은 산맥, 산호초, 석회질, 지각 두께의 분필 절벽과 지층. 그것은 다양한 지질시대에 형성되었으며, 다른 조건, 이로 인해 다양한 종류가 출현하게 되었습니다.

석회석의 기본은 동일한 물질인 탄산칼슘(공식: CaCO3)입니다. 이는 다양한 형태와 변형에도 불구하고 모든 석회암에는 공통점이 많다는 것을 의미합니다. 우선 물과 산에 서서히 녹는 성질, 습기에 노출되면 젖어 버리는 성질, 흡습성, 상대적인 부드러움으로 가공이 용이하다는 점이다. 석회석은 가열되면 산화칼슘(CaO)과 이산화탄소(CO2)로 분해됩니다. 석회석의 분해 반응은 석회 생산에 사용됩니다. 하나 더 독특한 특징이 물질의 - 대부분의 질량의 생물학적 기원, 퇴적물이 그것의 일부가 된 연체 동물 및 기타 생물의 각인의 존재

가장 오래된 퇴적물은 수억년 전의 것입니다. 형성과 축적의 주요 장소는 바다와 저수지의 바닥이었습니다.

이 암석은 또한 물의 영향으로 지하 공극과 동굴이 형성되어 많은 곳이 휴양지가 되었기 때문에 흥미 롭습니다. 동굴은 고대인들이 적극적으로 사용했습니다.

석회석의 성질

석회석의 성질

물리적 특성은 구성과 구조에 따라 크게 달라집니다. 경도는 다양성에 따라 크게 달라집니다. 느슨한 암석(예: 조개암)의 체적 질량은 800kg/m3에 불과한 반면, 결정 구조를 가진 석회암의 경우 2900kg/m3에 도달할 수 있습니다. 압축률은 다공성에 따라 다르며 범위는 0.4MPa~300MPa입니다. 압축 중 가장 낮은 저항은 쉘 암석의 특징이며 가장 높은 저항은 암석의 경우입니다. 결정형. 젖으면 덜 단단해지고 강도도 감소합니다. 동일한 퇴적물에도 강도 값이 다른 석회석이 포함될 수 있습니다. 조개암, 백악 등의 느슨한 암석은 마모성과 파쇄성이 높은 것이 특징입니다. 일반적으로 이러한 지표는 화강암이나 대리석보다 석회석의 경우 더 높습니다. 부서지기 쉬운 석회암은 내한성이 낮고 광택이 잘 나지 않지만 쉽게 보고 얻을 수 있습니다. 필수 양식. 반대로 이 종의 밀도가 높은 버전은 광택이 잘 나지만 보기가 더 어렵습니다. 또한 300~400회의 동결 및 후속 제상 주기로 내한성이 더 높습니다.

석회암의 종류

모든 석회석은 원산지, 색상, 화학적 조성, 물리적 특성, 구조 및 응용 기능으로 구분됩니다.


석회암의 종류

이 품종의 가장 일반적인 색상은 다음과 같습니다.

  • 흰색 또는 회색을 띤다. 거의 전적으로 탄산칼슘으로 구성된 화학적으로 순수한 석회암 암석은 이 색을 띕니다.
  • 브라운과 노란색 색상철 화합물이 존재하기 때문입니다.
  • 빨간색, 분홍색 및 갈색 석회암은 망간 화합물이 혼합되어 얻어집니다.
  • 이 암석의 녹색은 해초의 잔해로 인해 나타납니다.
  • 어둡고 검은색은 이 암석에 무거운 탄화수소 성분이 존재하는 것과 관련이 있습니다. 이러한 유형의 석회암은 매우 드뭅니다.

기원에 따라 석회암 암석은 생물학적, 화학적 및 2차적일 수 있습니다.


첫 번째 경우(가장 일반적인 옵션)의 형성 이유는 해저 두께에 석회질 껍질과 기타 화석이 축적되기 때문입니다. 두 번째 - 탄산칼슘이 형성되는 화학적 변형. 후자의 경우, 새로운 지층의 형성은 이전에 파괴된 석회암의 자연적인 변형과 관련이 있습니다.

발생 시간에 따라 쥬라기, 트라이아스기, 백악기 석회암 및 기타 유형이 구별됩니다. 석회암의 이름은 석회암이 형성된 지질 시대에 해당합니다. 왜냐하면 자연 조건시대에 따라 달랐고 석회암 자체도 동일하지 않았습니다. 고대 유기체의 각인 구성도 발생 시기에 따라 달라집니다. 다른 유형살아있는 존재.

석회암은 또한 다양성에 따라 분류됩니다. 다음 유형이 일반적입니다.


  • Dolomitized. 산화마그네슘의 상당한 혼합물을 함유하고 있습니다. 최대 함량으로 백운석이 얻어집니다.
  • 산호. 그들은 현대의 따뜻한 바다에서 형성되며 산호초의 기초를 형성합니다. 그들은 다공성 일관성을 가지고 있습니다.
  • 클레이. 이러한 암석에는 상당한 점토 혼합물이 포함되어 있습니다. 증가함에 따라 이회가 형성됩니다.
  • 마블링. 상대적으로 밀도가 높은 밝은 또는 회청색의 석회암. 화석이 포함될 수도 있습니다.

석회석은 용도에 따라 건축용(클래딩) 석회석과 유동 석회석으로 구분됩니다. 전자는 주택 건설 및 작업에 사용됩니다. 두 번째는 야금 생산입니다.

석회석은 어디에서 채굴되나요?


석회석 채굴

이 품종은 거의 어디에나 분포되어 있으며, 이 광물의 매장량은 엄청나며 결코 고갈되지 않습니다. 그들은 그것을 얻습니다 개방형 방식채석장에서. 이를 위해 중장비가 사용됩니다. 포메이션 블라스팅 방식을 사용할 수 있다. 거대한 석회암 지층이 존재한다. 북아메리카, 유럽 및 러시아에서. 우리나라에서는 서부 지역이 더 풍부합니다. 특히 코카서스 산맥의 능선 전체가 이 암석으로 이루어진 경우가 많습니다. 러시아의 유럽 지역 중심부에는 모스크바, 툴라, 보로네시, 벨고로드 및 기타 지역 등 많은 매장량이 있습니다. 우크라이나 동부(Donbass)에서는 대규모 석회암 매장지가 개발되고 있습니다. 크리미아에는 희귀한 석회암 매장지가 있습니다.

석회석은 어떻게 사용되나요?

이 품종은 다양한 분야에서 널리 사용됩니다.

  • 건축 및 클래딩. 건설중인 석회석은 혼합물, 시멘트, 석회 생산뿐만 아니라 클래딩 벽, 계단, 발코니, 벽난로, 바닥 ( 마무리 석판등.).
  • 도로 건설. 덩어리재는 제방 및 다짐토를 만드는 데 사용됩니다. 벌크 밀도가 더 높은 재료가 선호됩니다. 일반적으로 입자 크기가 감소함에 따라 증가합니다.
  • 야금 산업에서. 석회석을 첨가하면 금속 제련 및 합금 생성 과정이 개선되고 촉진됩니다.
  • 내열유리 제조에 사용됩니다.
  • 화학 산업: 고무, 소다, 바니시 및 페인트 생산.
  • 수질 정화 및 식품 산업의 필터 재료로 사용됩니다.
  • 기타 생산 유형: 제조 광물질 비료, 비누, 인쇄 제품.

석회암은 호주를 제외한 모든 국가에서 퇴적물이 발견되는 일반적인 암석입니다. 석회암의 기본은 탄산칼슘(CaCO3)입니다. 같은 화학 성분이는 조밀한 암석 조각(예: 대리석 석회암) 또는 느슨한 다공성 지층(조개암, 백악)의 형태로 나타날 수 있습니다. 이 돌에는 주성분 외에도 모든 종류의 불순물이 포함될 수 있습니다. 다양성의 이유이다 색상 범위뿐만 아니라 많은 신체적, 화학적 성질이 품종. 탄산칼슘이 우세하기 때문에 석회암의 색상은 흰색, 약간 노란색, 분홍빛, 밝은 갈색, 회색, 약간 갈색, 때로는 검은색일 수 있습니다.

이 암석의 대부분은 고대 바다 바닥과 다양한 해양 동물의 조개 껍질과 저수지에서 형성되었으며 대부분은 오래 전에 멸종되었습니다. 그들의 지문은 종종 돌 표면에서 볼 수 있습니다. 때때로 완전한 화석화된 껍질과 다른 화석화된 동물이 발견됩니다. 그들 중 다수의 크기는 그들이 따뜻한 열대 바다에 거주했음을 시사하며 이는 연구 데이터에 의해 확인됩니다.

석회암은 쉽게 가공될 수 있는 부드러운 암석입니다. 일반적인 불순물은 점토, 인산염, 규소, 모래 및 철입니다. 어떻게 건축 자재내구성이 있고 비교적 강하며 연성이 있습니다. 경도와 밀도 측면에서 대리석이나 화강암보다 열등합니다. 선반을 사용하여 작업할 수 있습니다.

석회석의 성질

석회암 암석의 밀도는 2700~2900kg/m3입니다. 그러나 조개암의 경우 느슨한 구조로 인해 800kg/m3에 불과합니다. 이러한 유형의 석회석은 강도가 낮습니다. 밀도가 높은 결정성 석회암보다 수백 배 더 쉽게 압축됩니다.

석회석은 습기, 특히 산에 그다지 강하지 않습니다. 물의 영향으로 돌의 강도가 감소합니다. 그리고 물에 탄산이 존재하면 구멍과 동굴이 형성되면서 암석이 점진적으로 용해됩니다. 산의 작용으로 인해 부식이 발생할 수 있습니다.

석회암의 역사적 용도

이것은 오랫동안 자연석건설 및 기타 활동 영역에서 사람들이 사용합니다. 과거에는 건물, 사원, 대성당 및 기타 구조물과 구조물이 석회암으로 만들어졌습니다. 석회암은 (다른 암석 중에서) 구 러시아의 문화, 역사 및 삶에 가장 큰 공헌을 했습니다. "흰 돌 모스크바", "흰 돌 연대기", "흰 돌 건축"과 같은 잘 알려진 표현이 관련되어 있습니다. 출현 이유는 모스크바 지역의 Myachkovo 마을 근처에서 채굴 된 흰색 석회석이었습니다. 건물과 구조물 건설에 갔던 사람은 바로 그 사람이었습니다. 중간 차선러시아의 유럽 지역.

유명한 이집트 피라미드도 석회암으로 지어졌습니다.


석회암 피라미드

수천년이 지난 후에도 잘 보존되어 있었는데, 이는 비가 부족하여 이 물질이 부식될 수 있기 때문일 수 있습니다. 석회암 암석을 사용하는 또 다른 예는 Great입니다. 중국 벽. 습기와 산성비의 영향에도 불구하고 현재의 휴양 기능을 계속해서 발휘하고 있으며 매년 수많은 방문객을 유치하고 있습니다. 다른 나라평화.

지중해 국가에서는 석회암이 가장 흔한 암석 중 하나입니다.


따라서 그곳의 많은 건물은 이 재료를 기반으로 건설되었습니다. 거의 모든 건물이 석회암으로 만들어진 몰타 주는 특히 유명합니다. 이 돌은 또한 건물 건설에도 적극적으로 사용되었습니다. 고대 그리스그리고 로마.

석회석은 어디에 사용되나요?

최근에는 건축 및 외장재로 자주 사용됩니다. 벽, 바닥, 계단, 처마 장식, 난간, 베이스보드 및 아치를 장식하는 데 사용됩니다. 일부 유형의 석회암은 다음과 같이 사용됩니다. 장식 재료. 도로 및 제방 건설에 자주 사용됩니다. 돌로미틱 석회암은 다음의 제조에 사용됩니다. 건물 혼합물. 이 암석의 일부 품종은 시멘트와 석회를 생산하는 데 사용됩니다.

석회암은 길을 포장하고 바닥 깔개를 만드는 데 사용됩니다. 요즘 석회석 바닥 타일이 매우 인기가 있습니다. 모자이크처럼 만들어졌네요. 주방, 복도, 욕실, 복도에 매우 적합합니다. 이러한 타일은 대리석보다 훨씬 저렴하지만 모습그리고 그녀는 다른 특성에 있어서도 그녀보다 열등하지 않습니다.

정원과 여름 별장석회석은 정원 길, 저수지 바닥 및 분수를 놓는 데 사용됩니다. 울타리 건설, 장식에 사용됩니다. 화단그리고 사각형. 석회암 조각 층은 수분을 잘 유지하고 폭우가 내릴 때 수분을 토양에 흡수하는 데 도움이 됩니다.


석회암 길

안에 예술적 창의성이 돌은 훌륭한 가치조각품을 만들 때. 정수 필터의 필터 재료로 사용됩니다.

산업계에서 이 물질은 페인트, 바니시, 플라스틱 및 고무 생산의 원료입니다. 이는 유리 생산 공정 체인에서 칼슘 공급원으로 사용됩니다. 흰색 페인트종이의 경우, 이 물질로 얻은 제품 없이는 불가능합니다. 벽 및 바닥 타일, 타일, 파이프, 리놀륨과 같이 겉보기에 다른 제품에도 석회석이 포함되어 있습니다.

화학 산업에서는 치약, 구두약, 청소 제품 생산에 필요합니다.

석회암은 유기 또는 유기 화학적 기원의 부드러운 퇴적암의 자연석입니다. 석회암을 구성하는 주성분은 탄산칼슘(방해석)이다. 또한 석회석에는 석영, 인산염, 규소, 점토의 불순물뿐만 아니라 모래 입자, 미생물 골격의 석회질 잔해가 포함될 수도 있습니다.

석회암층

석회암은 주로 얕은 해양 환경에서 형성됩니다. 하지만 외부에서 천연 석회암이 형성된 경우도 있습니다. 익숙한 조건- 담수 환경에서. 석재 퇴적물은 퇴적물과 지층으로 구성됩니다. 석회 퇴적물은 때때로 바다 석호와 호수에서 물이 증발하여 소금 및 석고 퇴적물과 같은 방식으로 형성됩니다. 그러나 그럼에도 불구하고 석회암 퇴적물의 주요 국지화는 강렬한 건조를 특징으로 하지 않는 바다에 있습니다.

석회암의 기원은 주로 살아있는 유기체에 의해 바닷물에서 탄산칼슘이 방출되는 것과 관련이 있으며, 이는 골격과 껍질 형성에 필요합니다. 이러한 죽은 유기체 잔해의 축적은 주로 바다 밑바닥에서 발생합니다. 산호초는 가장 밝은 예방해석이 어떻게 추출되고 축적되는지. 때로는 석회암 암석을 깨뜨리면 개별 껍질의 존재를 볼 수 있습니다. 해류와 바다의 파도산호초에 파괴적인 영향을 미쳐 바다 밑바닥의 물에서 탄산칼슘이 침전되어 석회암 잔해에 추가됩니다. 또한 고대 암석이 파괴되어 방해석이 참여하여 어린 석회암 암석이 형성됩니다.

암석의 일부인 탄산칼슘은 물에 용해되어 카르스트가 형성될 수 있습니다. 염기와 이산화탄소로 분해되는 경우도 있습니다. 그러나 이를 위해서는 적절한 조건이 필요하므로 탄산칼슘은 깊은 곳에서만 분해되어 지구 열의 영향을 받아 광천수용 가스가 방출됩니다.

석회암은 형성 조건에 따라 유형으로 구분됩니다. 가장 흔한 것은 조개암이다. 그 형성에는 해양 동물의 파편과 많은 껍질이 포함됩니다. 그러나이 유형 외에도 다음과 같은 다른 유형이 있습니다.

  • Bryozoan 석회암. 주요 구성 요소는 bryozoans의 유적입니다. 크기가 매우 작고 바다에 군집을 이루어 사는 무척추동물.
  • 수많은 석회암. 이 유형의 돌에는 Foraminifera 목에 속하는 Nummulites라는 멸종된 단세포 유기체가 포함되어 있습니다.
  • 대리석 같은 석회암. 이 유형얇은 층과 대규모 층의 두 가지 하위 유형으로 나뉩니다. 변성작용으로 인해 석회암이 재결정되어 대리석이 형성된다는 것은 비밀이 아닙니다.
표 1. 다양한 구조의 석회석의 기계적 성질
석회암 구조경도MPa항복강도 MPa가소성 계수영률 E 10 -4, MPa특정 접촉 작업 J/cm
유기성 고다공성 - 150-400 - 0,8 66
유기 다공성 580-1150 350 7,0 2,0 23-38
유기 밀도 1100-2000 500-1100 2,0-5,0 2,0-5,0 7-28
Pelitomorphic 고다공성 - 100-250 0,6-0,8 237
다공성 Oolitic - 300-460 1,7-2,8 170
펠리토모픽 밀도 1200-2000 550-1150 2,0-6,0 1,5-5,0 7-25
세립 다공성 풍화 - 180 - 152
세밀한 밀도 1200-2000 300-1200 2,5-4,5 2,0-4,0 7-18

따라서 석회암은 주성분 외에도 다양한 불순물을 포함하는 단일 광물 암석이라고 말할 가치가 있습니다. 일반적으로 석회암의 이름은 이러한 불순물의 유형뿐만 아니라 구조, 지질 연대 및 발생 특성(어란석 석회암, 철 석회암, 판석 석회암, 트라이아스기 석회암 등)에 따라 달라집니다.

천연 석회암은 연한 회색이 특징이지만, 그럼에도 불구하고 검은색이나 흰색일 수도 있습니다. 돌에 포함된 불순물에 따라 푸르스름한, 분홍색 또는 노란색 색조의 석회암이 허용됩니다.

석회암 퇴적물

석회암은 수생 환경에서 살아있는 유기체의 참여로 형성된 상당히 흔한 퇴적암이기 때문에 세계에 부족함이 없습니다.

전체 고산 사슬은 석회암으로 형성됩니다. 석회암은 또한 크림 산의 형성에 참여했습니다. 그러나 세계에서 돌이 발견된 곳은 이곳만이 아닙니다. 그 예금은 해당 지역에 알려져 있습니다 구소련(중앙 경제 지역), 영토 내 북코카서스, 볼가 지역, 발트해 연안 국가, 몰도바 SSR, 아제르바이잔 SSR. 주요 석회 퇴적물은 다음과 같습니다.

  • 모스크바 지역에 위치한 Afanasyevskoye 필드. 시멘트 생산에 사용되는 백색 석회석의 주요 공급원입니다.
  • 툴라 지역에 위치한 Barsukovskoye 필드. 플럭스 석회석이 추출됩니다.
  • Guryevskoye(Venevskoye) 필드. 이곳은 또한 툴라(Tula) 지역에 위치하고 있으며 쇄석이 생산되는 조밀한 석회암 추출의 원천입니다.
  • Oknitskoye 필드(몰다비아 SSR). 톱 벽 블록을 형성하는 과정에 사용되는 껍질 모양의 석회석을 포함합니다.
  • Badrak-Alminskoye 필드. 크리미아에 위치하고 있습니다. 외장재와 벽재 생산의 주요 재료인 흰색 껍질로 자른 석회암 퇴적물이 발견되었습니다.
  • Shakhtakhtinskoye 필드(아제르바이잔 SSR). 이는 회색빛이 도는 노란색과 밝은 갈색의 톱으로 자른 동굴형 석회화 석회암 퇴적물로, 이로부터 외장 슬래브가 생성됩니다.
  • Mangishlak 반도에 위치한 Zhetybai 광상에는 분홍색, 밝은 회색, 회색-노란색의 다공성 조개 석회석 광상이 포함되어 있으며 이는 외장 슬래브 생산에도 사용됩니다.
표 2. 러시아 최대 규모의 석회암 매장지
필드지역매장량, 천 톤*사용 영역, 품질발달 정도
프론스키 랴잔 지역 657980 상태 예약하다
수코레첸스코예 첼랴빈스크 지역 418330 유동하는 석회암; CaO - 50.5-55.2%; SiO2 - 0.24-3.04% 상태 예약하다
우루소프스코에 툴라 지역 415768 유동하는 석회암; CaO - 52-55.8%; SiO2 - 0.1-1%; MgO - 0.3-1% 상태 예약하다
갈얀스코에 스베르들롭스크 지역 384244 유동하는 석회암; CaO - 55.3%; SiO2 - 0.15%; P - 0.013%; MgO - 0.51% 개발됨
Akkermanovskoe 오렌부르크 지역 376303 유동하는 석회암; CaO - 51.2-56%; SiO2 - 0.10-3.37% 개발됨
Dzhegutinskoe 카라차이-체르케스 공화국 352269 시멘트 생산 원료 개발됨

찬빈스코에

(코스타녹스키 구간)

페름 지역 333253 화학 생산용 석회석(CaCO3 - 94.0%; MgCO3 - 4%; SiO2 - 2.5%) 개발됨
Karachkinskoe 케메로보 지역 322818 유동하는 석회암 개발됨
피칼레프스코에 레닌그라드 지역 307278 유동하는 석회암; CaO - 53.6%; SiO2 - 0.9%; MgO - 1.4% 개발됨
솔로민스코예 케메로보 지역 306129 시멘트 생산 원료 개발됨
말로-살레르스코에 케메로보 지역 275155 유동하는 석회암 개발됨
크라포비츠코에 블라디미르 지역 258555 시멘트 생산 원료 상태 예약하다
포드고르노예 크라스노야르스크 지역 248104 유동하는 석회암; CaO - 54.13%; SiO2 - 1.56%; P2O5 - 0.048% 상태 예약하다

석회석 채굴

석회석을 추출할 때 지구의 장에서 석회석을 추출하기 위해 여러 가지 방법이 사용됩니다. 이러한 방법에는 다음이 포함됩니다.

  • 진로를 열어라. 가장 일반적인 것으로 간주됩니다. ~에 이 방법표토층이 제거되고 채석장이 형성되어 불꽃 작업이 수행될 수 있으며, 이를 통해 석회석의 일부가 분쇄되고 분리됩니다. 이 방법의 다음 단계는 석재를 가공 장소로 운반하는 것입니다. 을 위한 이 과정광산 차량이 사용됩니다.
  • 폭발적인 방법. 이 경우 불도저로 흙을 제거하여 퇴적물을 엽니 다. 그 후 점토와 표준 이하의 석회석도 제거됩니다. 석회석이 채굴되는 곳에는 폭발물이 놓여지는 우물이 형성됩니다. ~에 적절한 조직이 과정에서 상당히 큰 석회암 층이 부서져 추가 처리를 위해 덤프 트럭으로 운반됩니다.
  • 밀링 머신으로 채굴. 이 방법기계적으로 암석을 부스러기로 변환합니다. 따라서 파쇄, 적재, 운송 등 여러 공정이 동시에 수행됩니다.

석회석을 추출한 후 채석장에 흙을 채우고 허브와 식물을 심어야 한다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 일반적으로 이러한 작업은 대규모 퇴적물이 있는 지역에서 수행됩니다. 소규모 매장지에서 석회석은 주로 폭발 방법을 사용하여 채굴됩니다. 이러한 퇴적물에서 석재는 다음과 같은 블록 형태로 추출됩니다. 직사각형 모양. 이는 윤곽 간격 생성으로 인해 발생합니다.

각 방법이 어느 정도 경제적으로 비용이 많이 든다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 그러나 가장 저렴한 옵션 중 하나는 굴착기와 유압 차단기를 사용하여 석재를 추출하는 것입니다. 그러나 가장 경제적인 방법은 채굴기를 사용하는 것입니다. 이 방법은 이전 방법보다 약 7% 저렴합니다.

석회암, 퇴적암(외인성), 절반 이상이 방해석이나 아라고나이트로 구성되어 있습니다. 순수 석회암(다른 분류에 따르면 95-100% CaCO 3, 90-100%)과 혼합 석회암이 널리 퍼져 있습니다. 점토질 석회석과 고도 점토질 석회석(점토 광물이 각각 5-25% 및 25-50% 혼합되어 있음); 모래 및 모래 석회암(5-25 및 25-50% 모래 혼합물); 규산질 및 고규질질 또는 부싯돌, 석회암(5-25 및 25-50% 오팔 또는 칼세도니 혼합물); 백운암 및 백운석 석회암(5-25 및 25-50% 백운암 혼합물) 등. 석회암의 색상은 주로 흰색입니다. 다양한 불순물로 인해 크림색, 노란색, 갈색, 붉은색, 짙은 회색, 검은색으로 변합니다. 석회암의 이름은 그 구성과 구조의 특성을 반영합니다. 구성 입자의 크기에 따라 시각적으로 비과립성 - 암호형(반원형) 석회암이 구별되고 시각적으로 과립형 - 팬노머(투명한 입자) 석회암이 구별됩니다. 암호(회형) 석회암은 크기가 0.05mm 미만인 입자로 구성됩니다. 그들은 일반적으로 껍질, 생체 골격 조각, 구형 응집체, 석영 등 반암과 같은 내포물을 포함합니다. 현미경으로 검사하면 구성 입자의 모양에 따라 미생물 형태, 미세 구형 응집체, 미세 쇄설물 및 미크리틱으로 구분됩니다. 미생물 형태의 석회암은 나노플랑크톤, 회석토포(예: 분필), 유공충, 조류, 도편동물 등의 골격 잔해에 의해 형성됩니다. 미세구체 집합체 - 미세구체, 미세구체, 미세응결체 등; 미세 쇄설물은 미사질 및 펠라이트 크기의 석회암 조각으로 구성됩니다. Micritic 석회석은 결정질이며 결정질입니다(종종 콜로이드 미세 섬유). 가볍고 다공성이 큰 미결정 석회암을 석회질 응회암(travertine)이라고 합니다. 합판(투명한 결의) 석회암은 구성 입자의 모양에 따라 생물형, 구형 집합체, 쇄설성 및 과립형(결정질)로 구분됩니다. 생물 형태의 석회암은 동물과 식물 유기체의 뼈대(전체 골격) 또는 그 조각(생물파괴체 또는 생물파편)으로 구성됩니다. 단일형 및 다생물형일 수 있다. 그중에는 암초의 뼈대인 생체변형 석회암(산호, 초식동물, 각류, 뱀과, 조류 등)이 있습니다. 껍질 암석(껍질 석회암 - 복족류, 두족류, 완족류, 화폐석 등). 구상골재 석회암에는 구정석, 난석(소위 산란 석회석), 피솔라이트(소위 완두콩 석회석), "콩" 및 응고성 석회암으로 형성된 변종이 포함됩니다. Oncolite 석회암은 종종 그중에서 고려됩니다(Oncolites 참조). 쇄석회암은 조각의 크기가 증가함에 따라 psammitic(0.05-2mm), 모래-자갈(2-10mm), 각력암-자갈(1-20cm), 블록-바위(20cm-10m)로 등급이 매겨집니다. 블록 (10m - 5km). 과립구성 석회암은 방해석의 등각적으로 인접한 입자(결정)로 구성됩니다.

그들의 물리적 특성, 특히 다공성과 밀도. 석회석의 다공성은 40%를 초과할 수 있습니다(작가의 분필, 석회화). 껍질 석회석과 생체변형 석회석도 다공성이 높습니다. 석회석의 밀도는 다공성이 높은 석회화의 경우 1550kg/m3부터 조밀한 미결정 석회석의 경우 2800kg/m3 이상까지 다양합니다.

석회석의 형성 방법은 생물 발생(유기 발생), 화학 발생, 기계 발생, "변형" 등 매우 다양합니다. 현생대가 시작된 이래로 석회암은 얕은 서대륙 바다, 주변 바다의 선반, 세계 해양 바닥(약 4500m의 탄산염 축적 임계 깊이까지)에서 주로 생물학적 수단에 의해 형성되었습니다. 생물학적 방법에는 분비-골격 방법(껍질, 생물군체, 해면 스피큘 등의 형성)뿐만 아니라 생화학적 방법(예: CO2로 물을 과포화시켜 조류 주변에 중산성 CaCO3의 화학적 침전)도 포함됩니다. 또한 coprolite (여과 동물의 coprolite와 함께 석회질 물질의 퇴적) 및 퇴적물의 생물교란(예를 들어 분필 형성에 중요한 역할을 함)도 포함됩니다. 퇴적지대에서는 석회암이 안정하다. 따뜻한 물, 그리고 차가운 것에서는 용해됩니다. 석회석 형성의 화학 발생 방법 - 포화 이온 용액으로부터 micritic 방해석의 침전; elvial 육상 방법 (건조 및 반 건조 기후 지역에서 방해석 껍질 형성) 및 수중 (소위 단단한 바닥 형성-저수지 바닥에 방해석 껍질); 속생, 이화 및 드물게 메타생성 동안 방해석의 수축과 응고성 석회암의 형성. 석회암 형성의 기계적 방법은 경사면(콜루비움), 물 흐름 바닥(충적층), 임시 수로의 충적 원추(프로루비움), 호수 및 바다 유역 바닥에 석회암 조각이 축적되고 후속적으로 접착되는 것입니다( 석회석 플라이쉬를 구성하는 탁도 형성), 바람에 의한 잔해 퇴적, 이암 흐름, 화산 폭발 중(예: 폭발 파이프로 둘러싸인 석회암 각력암), 빙하 축적. "변형적인" 형성 방법에는 대사작용과 재결정화가 포함되며, 그 결과 지역적 변성작용이 시작되기 오래 전에 대량의 석회암이 대리석과 투명한 결정질 석회암으로 변형됩니다.

다공성이 높기 때문에 석회석은 석유, 가연성 가스, 지하수; 또한 유해 산업 폐기물을 저장하는 데에도 사용됩니다. 석회석은 건축(외벽 슬래브, 벽 블록, 조각 및 건축 건축 제품 제조, 석회 및 시멘트 생산, 쇄석 및 잔해석 생산), 야금(플럭스), 농업(중화하다 산성 토양), 화학 및 식품 산업(소다, 탄화칼슘, 광물질 비료, 설탕 생산용). 이들은 석유 제품의 정제, 석탄의 열분해, 페인트, 퍼티, 고무, 플라스틱, 비누, 의약품, 유리, 종이 제조, 직물 청소 및 가죽 처리에 사용됩니다. 약간 부서진 부드러운 석회암은 다양한 석재 절단 기계를 사용하여 중앙산괴에서 직접 블록으로 절단되는 경우가 많습니다. 이러한 석회석(톱)은 건축 자재로서 특히 가치가 높습니다. 석회암 퇴적물은 어디에서나 알려져 있습니다.

직역: 탄산염 암석. 엠., 1970-1971. T. 1-2; Kuznetsov V.G. 탄산염 매장지의 천연 석유 및 가스 저장소. 엠., 1992; 일명. 지구 역사에서 탄산염 축적의 진화. 엠., 2003; 일명. 암석학. 엠., 2007; Frolov V.T. 엠., 1993. 책. 2.

/ 암석 석회암

석회암은 유기(생체) 또는 덜 일반적으로 화학적 기원의 퇴적암으로 주로 탄산칼슘으로 구성되며 주로 방해석 또는 방해석 유기체 골격 잔해 형태이며 드물게 아라고나이트로 구성됩니다. 쇄설성 물질(보통 영토), 점토 및/또는 규산질 물질, 황철석 및 능철석의 혼합물을 포함할 수 있습니다.

석회석의 일부인 탄산칼슘은 물에 용해될 수 있으며 천천히 이산화탄소와 해당 염기로 분해됩니다. 첫 번째 과정 - 가장 중요한 요소지구의 깊은 열의 영향으로 깊은 곳에서 발생하는 두 번째 카르스트의 형성은 광천수의 가스 공급원을 제공합니다.

변성작용 동안 석회암은 재결정화되어 대리석을 형성합니다.

석회암 품종의 이름은 암석을 형성하는 유기체의 유적, 분포 지역, 구조(오올리틱 석회암), 불순물(철석회석), 발생 특성(평암 석회암) 및 지질의 존재를 반영합니다. 나이 (트라이아스기 석회암).

알프스의 산맥 전체는 석회암으로 이루어져 있으며, 다른 지역에도 석회암이 널리 퍼져 있습니다. 이 암석은 빛이 부족한 것이 특징입니다. 일반적으로 색상은 밝은 회색이지만 흰색이거나 어두울 수 있으며 거의 ​​검은색입니다. 불순물의 구성에 따라 푸르스름한, 노란색 또는 분홍색을 띤다.

애플리케이션

석회석은 건축자재로 가장 널리 사용된다. 다양한 종류의 석회석의 강도는 다층 건물 건설에 충분합니다. 내마모성 석재의 얇은 층인 석회석은 기성 재료이며, 이러한 석회석은 건물을 덮고 도로를 포장하는 데 사용됩니다. 뚜렷한 풍화 기복이 있는 층상 석회암은 장식가, 디자이너 및 조경가에게 높이 평가됩니다.

천연석 제품 제조업체는 종종 암석의 생물학적 기원을 성공적으로 활용합니다. 석회암 퇴적물에 보존되어 있는 고대 연체동물의 껍질은 마감재의 중요한 표현 요소가 됩니다.

시멘트는 또한 모든 건축물에 없어서는 안 될 요소입니다. 시멘트는 석회석과 점토를 일정 비율로 혼합하여 만들어집니다. Marl - 이것은 다음을 포함하는 품종의 이름입니다. 필요한 수량알루미노규산염 - 세계 여러 지역에서 채굴됩니다.

말리 석회암 매장량이 너무 풍부하여 중국이 광범위한 건설을 시작했지만 단지 몇 개만 남아 있습니다. 최근 몇 년지난 세기 반 동안 미국이 사용한 만큼의 시멘트를 생산했습니다!

품종

석회석은 다양한 불순물이 특징이며, 불순물에 따라 이름이 다릅니다.

분필 - 부드러운 석회암 하얀색- 아스팔트 도장, 마감제, 치약 제조뿐만 아니라 고급 종이 제조에도 사용됩니다. 또한, 주코팅재료인 초크가 없는 용접 전극-만들기가 매우 어려울 것입니다. 금속 구조물. 고무나 케이블 생산 모두 분필 없이는 할 수 없습니다.

프린터는 석판인쇄 석회석(물리적 특성으로 인해 석회암에 예술적인 조각을 만들 수 있는 돌)에 익숙합니다.

석회석과 백운석은 야금에 사용됩니다. 난방 공학에서는 석회석이 최고의 단열재로 간주됩니다. 미네랄 울. 심지어 식품 산업, 특히 설탕 생산에는 이 돌이 필요합니다! 흡착 특성은 화학 산업에서도 요구됩니다.

매장

러시아에서 가장 유명한 석회암 매장지는 모스크바 강과 파크라(Pakhra)가 합류하는 지점 근처에 건설된 Myachkovo 마을 근처에 있습니다. Myachkovo 매장지의 흰 돌은 흰 돌 수도의 영광을 창조했습니다. 지역 석회암의 강도는 특정 종류의 암석으로 제분소용 맷돌과 포석을 만들 정도로 강력합니다.

유럽에서 가장 큰 석회석과 백운석 매장지 중 하나는 우크라이나의 도네츠크 지역 엘레노프카에 위치해 있습니다. Elenivka 매장지의 개발은 불과 150년 동안만 진행되어 왔으며, 이는 석회석 광산의 경우 어린 시절. 가장 오래된 석회석 채석장은 수천년 동안 성공적으로 개발되었습니다.

주제에 관한 기사

  • 석회암 집

  • 포르투갈에서는 지난 수백만 년 동안 자연의 힘에 의해 가공된 천연 퇴적암입니다. 그것은 지구의 지각에서 직접 조각되었습니다. 자연스러운 질감과 블렌딩이 특징인 제품입니다 다른 레이어그리고 균일한 배경의 화석.


  • 분쇄된 석회암은 자갈이나 자갈에 비해 내한성과 강도가 감소합니다. 화강암 쇄석. 따라서 건설에 적용할 수 있는 범위가 제한적입니다.