碳酸盐岩为什么容易被水侵蚀?石灰岩的主要构成物质是碳酸盐吗?请专业回答,非常感谢

作者&投稿:撒卫 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
碳酸盐岩类型和特征~


1.石灰岩的主要类型
(1)内碎屑灰岩
内碎屑粒间填隙物可为亮晶(颗粒多、能量高时)或为微晶(颗粒少、能量低),或为结构退变的产物,也可是亮晶与微晶同时存在(颗粒不太多、水动力不太强或其他原因)。内碎屑灰岩根据内碎屑的大小可细分为砾屑灰岩、砂屑灰岩、粉屑灰岩等。
我国华北地区下古生界普遍存在的竹叶状灰岩,是一种典型的砾屑灰岩(图5-24):其砾屑呈扁圆状或长椭圆形,不规则状,切面呈长条形似竹叶而得名。竹叶体圆度高、大小不一,自几毫米到几厘米。成分多为微晶灰岩、粉屑灰岩或含生物碎屑(以三叶虫为主)微晶灰岩等。砾屑表皮普遍有氧化亚铁质圈,呈黄或紫色,砾屑共占60%~70%。粒间填隙物为微晶、粉晶或细晶等晶粒状方解石,占30%~40%。这种岩石原始沉积物显然为泥晶方解石,被潮汐或波浪打碎,再经磨圆,在氧化条件下再沉积而成,多产于潮间带或潮下带,但更可能是潮上带沉积的泥晶方解石(灰泥)沉积物发生干裂、形成的干裂片再经潮水的冲刷磨蚀,并受淡水胶结而成。如前所述,晶粒状方解石胶结物为淡水成因的,淡水主要来自大气降水或地下水。
在其他时代的碳酸盐地层中,也常见到砾屑灰岩呈大面积或大小不等的凸镜体产出,它们多半代表水动力强或有底冲刷条件下的产物,此类砾屑灰岩不是沉积间断形成的底砾岩,并不代表岩层间有大的沉积间断,可称之为层间砾岩或同生砾岩。
微晶砂砾屑灰岩及亮晶砂屑灰岩是最常见的岩类,有时还可见到微晶粉屑灰岩。在地层剖面中这类岩石常具有交错层理、波痕及各种冲刷构造。冲洗干净,分选磨圆好的内碎屑灰岩常是浅水高能环境(浅滩)的产物。在深水浊积岩中也常见内碎屑灰岩,并具粒序层理。
在碳酸盐地层中常见角砾状砾屑灰岩(或白云岩),其砾屑常呈角砾状、填隙物多为泥晶基质,也可为亮晶胶结物,其成因有多种类型:①同生沉积的角砾状灰岩;②生物礁被打碎、堆积于其旁的礁角砾石灰岩;③白云石化或去白云石化假角砾岩;④沿岸的陡崖石灰岩,在海浪的冲蚀下崩塌而形成的角砾岩;⑤膏盐溶角砾岩;⑥洞穴坍塌角砾状石灰岩(岩溶角砾岩);⑦构造角砾状灰岩(构造角砾岩);⑧山麓堆积的或洪积的石灰岩质角砾岩。事实上,上述后5种成因类型应属于碳酸盐质的粗碎屑岩,而不再属于内源的碳酸盐岩概念范畴,因此,在实际工作中把各种角砾状砾屑灰岩(白云岩)的成因类型搞清楚是十分重要的。
(2)生物屑灰岩
此类型可根据生物的门类和完整程度进一步划分,如介屑灰岩(主要由腕足或瓣鳃、腹足组成)、虫屑灰岩(有孔虫)、灰岩、棘屑灰岩(海百合、海胆)、藻屑灰岩等(图5-25)。若生物门类较多,没有哪一种占绝对优势者则称为生物碎屑灰岩。若生物种类单调、数量又多时,则可把生物个体的大小进一步划分成砾状生物碎屑灰岩、砂状生物碎屑灰岩等。
川中盆地侏罗系自流井组的大安寨段及东岳庙段淡水湖泊介壳滩相沉积的介壳灰岩,主要由瓣鳃类生物碎屑紧密堆积组成,定向排列,填隙物为粒状方解石及泥质,并富有机质,孔隙发育,具备良好的储油、储水性质,为川中和川北油田重要的油、气储集层。
(3)鲕粒灰岩
含量大于岩石组分总量的50%者称为鲕粒灰岩(图5-26)。按填隙物不同分为亮晶鲕粒灰岩及微晶蛹粒灰岩;按颗粒大小分为豆粒灰岩及鲕粒灰岩;按鲕粒类型不同有真鲕(同心状或放射状鲕粒)灰岩、薄皮鲕灰岩、复鲕灰岩等。

图5-25 生物屑灰岩


图5-26 亮晶鲕粒灰岩,具二世代胶结结构

鲕粒灰岩多形成于温暖浅水、搅动不十分强烈,但具较强烈蒸发的环境。常产于碳酸盐台地边缘浅滩(鲕滩)地区,也可产于潮汐沙坝或潮汐三角洲地区。粒间多为亮晶胶结物,粒间孔发育。若有早期成岩阶段的暴露、受淡水溶蚀改造,则可使粒间孔及粒内孔更发育,而成为油气水的良好储集空间,如川南三叠系气田。
(4)球粒灰岩
常见的是藻球粒或粪粒灰岩:粒径小(多为粉砂级),多呈球形,富含有机质,镜下显暗色。形成的能量不高,常产于礁后潟湖和蒸发咸化的局限台地中。
(5)团块灰岩
在较老岩石中不常见,一般很少呈单独的团块灰岩产出,只见少数团块与鲕粒、生物共生。在西南震旦系及三叠系中的团块灰岩与蓝藻的活动有关,常与其他隐藻共生。
(6)隐藻碳酸盐岩
隐藻类主要指蓝藻,也包括少数绿藻,系属非骨骼钙藻。隐藻类的保存形式有叠层石、层纹石、核形石及凝块石。前二者多产于潮间-潮上带;后二者多产于潮间-潮下带,形成的能量较高,粒间多为亮晶,也可为微晶。隐藻类有排他性,即隐藻大量存在时,其他生物则少见。
蓝藻类除了呈以上四种形式产出外,还可对其他生物和颗粒起粘结作用,构成粘结岩及泥晶颗粒灰岩,特别是在滩、礁相岩石中蓝藻所起的有机质胶结作用是很大的。如川西上三叠统海绵礁灰岩、云贵地区的二叠系及三叠系藻礁灰岩,多是由蓝藻粘结而形成抗浪礁灰岩块体的。
(7)藻灰岩
主要指绿藻、红藻等骨骼钙藻,它们可呈原地生长的藻灰岩或藻白云岩,也可呈藻屑产出形成藻屑灰岩或藻屑白云岩。蓝藻中的叠层石、层纹石也可经改造、破碎而成藻屑,但少见。湘西地区下寒武统清虚洞组的藻礁灰岩中,含有大量弱钙化的附枝藻、尼科尔森藻、喇叭藻和葛万藻等藻类;西南二叠系中也有亮晶红藻灰岩、绿藻微晶灰岩。藻灰岩、藻白云岩可生油气,也可储集油气水,还可吸附金属元素而形成金属矿产。
(8)微晶灰岩和泥晶灰岩
由<0.03mm的微晶方解石和<0.004mm的泥晶方解石组成的岩石,分别称为微晶灰岩和泥晶(或叫隐晶)灰岩,有时统称为灰泥石灰岩,也可叫石印石灰岩(作石印印刷用)。这类岩石是在水动力很弱或静水环境下的产物,其形成条件与粘土岩相似。灰泥有机械破碎、化学沉淀及生物作用三种成因,但在通常情况下,不易把三者区分开。

图5-27 由超微化石颗石藻形成的微晶灰岩

(9)白垩
白垩是一种特殊的生物成因的泥晶灰岩,多产于西欧和北美的上白垩统。其化学和矿物成分很纯,碳酸钙达90%以上,多为低镁方解石,故稳定,重结晶不明显。白垩大部分由漂浮的颗石藻(属金藻门,个体多<1μm)组成(图5-27),含量高时可达80%以上。时代为侏罗纪至现代,现代大西洋深海沉积的碳酸盐质软泥中,白垩占5%~20%,类型有颗石藻软泥、抱球虫软泥、翼足虫软泥、珊瑚泥及砂等。软泥固结后形成的白垩常疏松多孔,孔隙度可达36%~65%,但和泥质岩一样其渗透率很低,难以直接形成油气储层,但易产生溶蚀和构造裂隙,有时也可成为储集岩,如北海油田。
2.白云岩的主要类型
在前面白云岩化作用中已介绍了白云岩的成因类型及其特征。按白云岩的结构特征,常见的白云岩有如下几种类型:
(1)泥晶白云岩
由<0.005mm的泥晶白云石组成,结构均匀,生物残体很少,有时具显微水平层理,往往含有介形虫。多为原生白云岩。
(2)微-细晶白云岩
晶粒大小变化较大,白云石晶形较好,由微晶或泥晶白云岩重结晶或由石灰岩经白云石化交代而成,其外貌呈砂糖状,故在野外常叫砂糖状白云岩。由于此类白云岩晶间孔很发育,非常有利于形成油、气、水储集层。
(3)藻白云岩
可细分为藻礁白云岩、隐藻白云岩、藻球粒白云岩或藻屑白云岩等多种类型,其特点类同藻灰岩,但隐藻白云岩和藻球粒白云岩更常见,依据此类白云岩中常与膏盐共生或与膏、盐互层产出,不难确定其为干旱炎热气候条件下与微生物活动有关的原生沉积白云岩,四川盆地东北部下三叠统飞仙关组中于蒸发台地环境中广泛发育的石膏质藻球粒白云岩(见图5-10)。青海小柴旦盐湖现代湖滩岩中含有菌藻类外形的原白云石莓球状集合体,无疑属于菌藻类生物成因的,值得进一步研究。我国震旦系和四川盆地中三叠统雷口坡组中有大量的隐藻存在,它们在成因上都属于干旱炎热气候条件下与隐藻类活动有关的藻白云岩。
(4)生物白云岩及生物碎屑白云岩
具有残余生物结构或残余生物碎屑结构,生物残体几乎全被细晶或粉晶白云石所替代,偶尔能看出生物的种类,显示其是由生物灰岩或生物碎屑灰岩经白云岩化交代而形成的。由于此类白云岩晶间孔也很发育,也非常有利于形成油、气、水储集层,如四川盆地东北部和东部广泛发育的上二叠统长兴组天然气藏的白云岩储层(图5-28),即为海绵礁灰岩经成岩期埋藏白云岩化作用的产物,具有良好的储集性。
(5)内碎屑白云岩
此类型包括有砾屑白云岩(砾状或角砾状的砾屑白云岩)、砂屑白云岩及粉屑白云岩,胶结物可以是白云石、方解石、石膏。这种白云岩有两种成因类型:其一是原生沉积的白云岩经潮汐、波浪作用破碎或暴露干化破碎形成的内碎屑,常呈厚度不大的夹层产于一般原生沉积的白云岩中,是间歇暴露的浅海上部或潮坪带标志性产物;其二是内碎屑灰岩经白云岩化作用的产物,具有类同生物碎屑白云岩的成因特征和良好的储集性。
(6)鲕粒白云岩
几乎所有的鲕粒白云岩都是鲕粒灰岩经白云岩化改造而形成的。由于鲕粒灰岩具有较好的孔渗性,经白云岩化改造后进一步提高了岩石的孔隙率和渗透率,对储集油、气、水非常有利,如川东北地区下三叠统飞仙关组中的几个超大型气田,都以鲕粒白云岩为优质储层(图5-29)。

图5-28 溶孔粉晶海绵礁白云岩优质储层(川东北上二叠统长兴组,铸体薄片,单偏光,对角线长3.8mm,残余海绵结构和体腔孔保存完好)


图5-29 鲕粒白云岩优质储层(川东北下三叠统飞仙关组,铸体薄片,单偏光,对角线长2.5mm,残余鲕粒结构和粒间与粒内溶孔保存完好)

自然界中的水往往溶有CO2,且CO2溶解度随温度降低,气压增大而上升。溶有CO2较多的碳酸溶液能与碳酸盐岩(主要成分CaCO3)反应成易溶于水的碳酸氢盐,碳酸盐岩就被侵蚀了。这种情况往往常见于石灰岩地貌,出现溶洞、石笋等,都是这个原因。

石灰岩主要构成物质是CaCO3

因为空气中CO2会溶解在水中。而碳酸盐岩的主要成分是CaCO3。溶有CO2的水与CaCO3接触时会发生化学反应生成酸式盐:CaCO3+H2O+CO2=Ca(HCO3)2。Ca(HCO3)2可溶于水,因此碳酸盐岩会被水溶解。石灰岩的主要成分是CaCO3,可能有少量SiO2杂质

问题提的不太对,
碳酸盐岩主要分为 : 灰岩 白云岩 这两者还可以细分。
还有碳酸 (岩), 主要是碳酸钙被认为是火成岩。 盐酸(盐岩)归为沉积岩一类。
化学成分碳酸钙, 少量碳酸镁
碳酸盐 carbonate
灰岩 limestone
白云岩 dolomite

含有的主要矿物 calcite 方解石
aragonite 文石
HMC high magnesian calcite高镁方解石
LMC 低镁方解石=方解石
dolomite 白云石
每种岩石含有的矿物不同,具有的结构也不同。
现在海相沉积一般都是文石质的碳酸盐, 主要和水体的物理化学条件有关。
溶解问题是化学平衡问题,其它网友的化学反应就说明了。
碳酸氢钙是可溶的。 还有要注意的是碳酸盐是倒退溶解模式,
高中的课本里就有,加热的时候碳酸钙溶解度降低。


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同安区19888841183: 碳酸盐岩为什么容易被水侵蚀?石灰岩的主要构成物质是碳酸盐吗?请专业回答,非常感谢 -
枝鱼甘草: 自然界中的水往往溶有CO2,且CO2溶解度随温度降低,气压增大而上升.溶有CO2较多的碳酸溶液能与碳酸盐岩(主要成分CaCO3)反应成易溶于水的碳酸氢盐,碳酸盐岩就被侵蚀了.这种情况往往常见于石灰岩地貌,出现溶洞、石笋等,都是这个原因.石灰岩主要构成物质是CaCO3

同安区19888841183: 卡斯特地貌的形成原因 -
枝鱼甘草: 是石灰岩地区地下水长期溶蚀的结果.其实我国很多景区就是喀斯特地貌,就是俗称的溶洞,而且每个地区的还有不同的影响因素,但是最基本的是:1.地表附近有节理发育的致密石灰岩;2.该地降水充足;3.地下水循环畅通,空气湿润.剩下的自己去丰富哈,你是考生的话,懂得哈.

同安区19888841183: 石林是怎么形成的? -
枝鱼甘草:[答案] 最佳答案 - 由提问者1年前选出 要了解石林,还得先从“喀斯特”一词说起,因为石林也被称为喀斯特地貌.“喀斯特”是德... 石灰岩最大的特点是容易被水溶解,尤其是当水中富含二氧化碳时,因此石灰岩又被称为可溶性岩石. 在中国,碳酸盐岩分布...

同安区19888841183: 喀斯特地貌的成因 -
枝鱼甘草: 地表水在运动过程中对所经过的沉积物或岩石有着重要的侵蚀作用,既包括水动力作用下的碎屑物搬运,又包括水对岩石或沉积物的化学溶蚀作用,还包括碎屑物在搬运过程中的磨蚀作用.喀斯特地貌就是地下水对碳酸盐岩侵蚀作用的结果.在水流作用下,形成陡峭的海岸、弯曲的沟壑、高高的冰蚀悬谷、气势磅礴的大峡谷.“滴水穿石”也是水的化学侵蚀作用的写照. 溶洞的形成是石灰岩地区地下水长期溶蚀的结果.石灰岩的主要成分是碳酸钙(CaCO3),在有水和二氧化碳时发生化学反应生成碳酸氢钙[Ca(HCO3)2],后者可溶于水,于是有空洞形成并逐步扩大.这种现象在南斯拉夫亚德利亚海岸的喀斯特高原上最为典型,所以常把石灰岩地区的这种地形笼统地称之喀斯特地形.

同安区19888841183: 石林是怎样形成的哪位朋友能告诉我 -
枝鱼甘草: 形成石林的岩石主要是石灰岩,属于碳酸盐岩.而碳酸盐岩又属于沉积岩,既岩石是在水体中沉积形成的.石灰岩最大的特点是容易被水溶解,尤其是当水中富含二氧化碳时,因此石灰岩又被称为可溶性岩石. 在中国,碳酸盐岩分布的面积约为...

同安区19888841183: 石灰岩耐腐蚀吗? -
枝鱼甘草: 石灰岩是很坚硬,但是不耐腐蚀,自然界中的一些溶洞就是水腐蚀了石灰岩的山体,才形成了溶洞!石灰岩主要成分是碳酸钙,容易被酸性容易腐蚀,把石灰石放进食醋里(加热效果更好)就能看到有二氧化碳气体产生,同时石灰岩被腐蚀了!!

同安区19888841183: 喀斯特地貌的形成与生物活动是否有关 -
枝鱼甘草: 地表径流相对稳定,岩石的透水性越强,并且降水使流水得以更新和有效补充,生物,流水作用强烈,卤化盐岩>,最主要的是这里有其发育的主体,溶洞越大,流水下渗作用连续,以及坍陷等机械侵蚀过程. (三)气候影响,所以常把石灰岩...

同安区19888841183: 地理——中国 -
枝鱼甘草: 我国喀斯特地貌分布最广的地区是云贵高原. 喀斯特地貌是由于石灰岩受流水侵蚀而形成的地表或地下形态的总称. 典型的就是溶洞,石柱,石笋,地下河暗河,峰林等. 如下图:

同安区19888841183: 石灰石是什么?是被水风化还是被水侵蚀? -
枝鱼甘草: 石灰石主要成分是碳酸钙,主要被水侵蚀,著名的喀斯特地貌就是这样形成的. 喀斯特(KARST)即岩溶,是水对可溶性岩石(碳酸盐岩、石膏、岩盐等)进行以化学溶蚀作用为主,流水的冲蚀、潜蚀和崩塌等机械作用为辅的地质作用,以及由这些作用所产生的现象的总称.由喀斯特作用所造成地貌,称喀斯特地貌(岩溶地貌).

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