钾盐矿石
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库鲁里钾盐矿开发的有利区位条件库鲁里钾盐矿开发的有利区位条件一、地理位置库鲁里钾盐矿位于国家X省,地理位置十分重要,对其开发具有重要意义。
1. 地理位置优势•靠近海洋:库鲁里钾盐矿地处海岸线附近,便于与海洋进行物资运输、产品出口等,降低开发成本。
•靠近主要交通枢纽:靠近X市主要港口和交通干线,便利矿产品的运输和销售。
2. 自然环境条件•温度适宜:该地区温度较为适宜,不会对开采和生产造成过大的影响。
•降水充沛:该地区降水量较大,有利于钾盐矿的溶解和提取。
二、地质条件库鲁里钾盐矿的地质条件是开发的重要因素。
1. 钾盐资源丰富•潜力巨大:库鲁里地区的钾盐资源潜力巨大,具有较高的开采价值。
•质量优良:库鲁里钾盐矿中的钾盐矿物质质量优良,具有较高的营养价值。
2. 地质构造独特•盐层分布广泛:库鲁里地区盐层分布广泛,有利于矿物的开采和提取。
•地下水条件适宜:库鲁里钾盐矿地下水条件适宜,便于溶解和提取矿物。
三、经济条件库鲁里钾盐矿开发的经济条件是决定其可行性的重要因素。
1. 市场需求旺盛•国内需求大:国内农业以及化肥、农药等相关产业对钾肥的需求量大,市场潜力巨大。
•国际市场需求多样化:库鲁里钾盐矿开发的产品不仅可以满足国内需求,还可出口到国际市场,拓展更广阔的销售渠道。
2. 投资环境优越•政府支持力度大:地方政府高度重视钾盐矿的开发,提供了相应的政策支持和税务优惠等措施,降低了投资风险。
•交通基础设施完善:库鲁里地区存在完善的道路、铁路和港口等交通基础设施,便于物资运输和销售。
四、环境条件库鲁里钾盐矿开发应注重环境保护,因此环境条件是必须考虑的因素。
1. 土地资源丰富•开发区域广阔:库鲁里地区土地资源丰富,有足够的区域供开发利用。
•土壤质量适宜:库鲁里地区土壤质量适宜农作物种植和植被恢复。
2. 生态环境保护意识增强•生态保护措施:地方政府积极推行生态修复和环境保护工作,为钾盐矿开发提供了可持续发展的环境基础。
钾盐矿概念钾盐矿是指富含钾元素的矿石或矿体,其主要成分是氯化钾或硫酸钾。
钾盐矿是一种重要的矿产资源,广泛应用于化工、农业、医药和食品行业。
钾是地壳中的一种常见元素,其存在形式主要包括岩石中的矿物、土壤中的阳离子以及海水中的溶解态。
其中,以岩石中的矿物为主要钾资源,其中含有丰富的钾盐矿物。
根据成因和形态的不同,钾盐矿可以分为岩浆型和沉积型。
岩浆型钾盐矿是由地壳中的岩浆物质形成的,在火山活动或岩浆侵入过程中形成。
沉积型钾盐矿则是在海洋或湖泊的盐湖中,由于长期的蒸发沉淀所形成的。
钾盐矿在化工行业中具有重要的应用价值。
它是生产肥料的主要原料之一,例如氯化钾和硫酸钾可以作为常用的钾肥,用于提供作物生长所需的钾元素。
此外,钾盐矿在玻璃、肥皂、洗涤剂、火药和医药等产业中也有广泛的应用。
在农业领域中,钾盐矿对植物的生长和发育起到至关重要的作用。
钾元素在植物体内能够调节许多关键生理过程,如渗透调节、光合作用、气孔调节等。
因此,补充钾元素对于作物的产量和质量具有重要意义。
此外,钾盐矿还在医药领域发挥着一定的作用。
钾盐可以被用作电解质平衡的调节剂,用于治疗一些电解质紊乱的疾病。
此外,钾盐还可以用于制备一些配制药物的原料。
食品行业也是钾盐矿的消费领域之一。
钾对于人体的正常生理功能至关重要,它参与了细胞内外的动态平衡调节,影响着心肌功能、肌肉收缩和神经传导等关键生理过程。
通过钾盐的补充可以有助于维持人体正常的钾平衡,预防相关疾病的发生。
总之,钾盐矿作为富含钾元素的矿石或矿体,在化工、农业、医药和食品行业中具有重要的应用价值。
它是生产肥料、制备药物、调节电解质平衡和维持人体健康的重要原料,对于促进经济发展和人类福祉具有重要意义。
钾盐矿概念
钾盐矿是一种新兴的可再生能源,它可以将盐和钾离子进行电解提取,然后利用钾离子来发电。
钾盐矿主要由海水及其他含有盐的水体分离出来而成,经过电解处理,就可以得到钾离子,并通过发电机发电产生可再生电能。
钾盐矿的最大优点是可以持续发电,即使在不可预知的环境中,也能获得较高电力产量。
除此之外,钾盐矿发电还具有无污染、节能环保、清洁可靠、可持续等特点。
它能够灵活应对各种不同的环境条件,这在一定程度上帮助了可再生能源的发展。
由于钾盐矿是最新的可再生能源,所以存在许多技术性的问题,其中设备价格较高、改造费用高昂以及效率低的情况仍然会影响其应用。
但是,随着科技的发展,人们对钾盐矿发电技术的使用将会愈来愈多,相信在未来,钾盐矿将会成为可再生能源发电的主要技术手段之一。
钾盐矿若羌县罗布泊地区钾盐矿是本期地质找矿的重大发现之一。
盐湖区位于塔里木盆地的东北部,行政区划属若羌县管辖。
面积10 350平方千米,是国内著名的盐湖。
西距库尔勒市约450千米,地形平坦,海拔高800米左右,通行条件较困难。
盐湖区构造位处塔里木地台的塔东拗陷中,北、东为库鲁克塔格和北山构造带,南为阿尔金山构造带。
罗布泊是第四纪内陆盆地,从中更新世起逐渐发展成盐湖,到20世纪70年代才全部干涸,经历了漫长的演化过程。
区内第四纪地层发育,中更新统龙城组出露于罗北东、西台地,已揭露厚度大于144米.主要为钙芒硝、石膏、粘土.底部有砂砾石;上更新统罗北组地表分布于龙城组之上,已揭露厚度大于110米,主要为芒硝、粘土;全新统广泛分布于全区,以盐类和湖相泥质物为主。
罗布泊为固液相并存,以液相为主的干盐湖。
固相矿产有石盐,钾盐、钙芒硝、石膏,在地表为石盐壳或钾盐,钙芒硝、石膏在其下部。
液相有潜卤水和承压卤水,主要赋存于盐类沉积物中,在卤水中富含钾、镁、钠等有用成分。
盐类固液相矿产规模巨大。
钾盐矿以液相为主,并有固相分布。
固相钾盐矿主要分布于罗中、罗东和老湖边缘地带,矿物以钾盐镁矾和软钾镁矾为主,多分布于地表及浅部。
液相潜卤水全区多有分布,承压卤水在各地不同,最深达159米.卤水中一般为硫酸钾组合。
根据罗布泊盐湖的地理地貌特征,将盐湖划分为罗北凹地、罗东区、老湖区、新湖东、新湖、罗中、东台地、西台地8个区段.其中罗北凹地、东台地、西台地为矿区,其余据现有工作成果均属矿化区。
现分固体矿、液体矿简述如下:一、固体矿(一)罗北凹地钙芒硝矿罗北凹地是罗布泊干盐湖内主要盐类的沉积洼地,其内形成罗布泊最大、最厚的内陆盐湖沉积矿床。
已发现以钙芒硝、钾盐为主的固体盐类矿床。
钙芒硝矿可划分为7层。
矿层埋深顶板4.63~42.27米,底板2日.44~157.8米,厚度6.27~31.23米,长度40~66米。
呈透镜状、似层状。
矿物成分有钙芒硝、石膏、粘土、白钠镁矾、石盐、杂卤石、中细砂。
钾盐矿概念
钾盐矿是指地壳上以遭受了火成岩作用的、富含钾、氯、碱类元
素和硝酸盐等盐类物质有机结合成的岩性矿物质。
它是地壳中重要的
一种矿物,以钾和氯化物为主要成分,所以也叫钾盐矿。
地壳中的钾
盐矿主要有氯化钾钠矿、氯化钾镁矿、氯化钾钙矿、氯化磷酸盐矿和
硫酸盐矿等。
钾盐矿的储量排名位居全球前列,大约占总量的82%。
钾盐矿的特
点是其化学成分比较稳定,无机变化不断,使得其形成的风化效应比
其他矿物更加稳定和可靠,这也决定了它能更好地适应各种地质环境。
钾盐矿具有高熔点、高溶性和高耐候性,可以在温度极高的情况下形
成结晶,但又不易受到紫外线的侵蚀,能够很好地保存和保护更早形
成的矿物特征。
钾盐矿在矿床勘查中也有着重要的作用,由于其较高的溶解度,
能够在原始矿床的高温,高压,高氧气的作用下形成流体,将重金属
离子带入深部层中,并在火山破裂和改造过程中形成新的矿体,在一
定条件下可能还有赋矿作用,所以钾盐矿是矿床勘查和开发中重要的
指示性矿物。
钾盐矿不仅在冶金中发挥重要作用,在工业生产中也有广泛的应用,如制造涂料、农药、纤维素等,也可作为有机合成中的催化剂,
是炼钢、焊条、电子工业等众多工业生产的副产品,也是饲料和医药
行业中重要原料。
总之,钾盐矿是地壳中重要的一种矿物,具有较高的溶解度和耐
候性,在冶金、化工、炼钢和涂料行业中都有广泛应用,是矿床勘查
和开发中重要的指示性矿物,是工业生产中重要的原料之一。
组分名称矿石类型卤水%KCl晶间卤水I地下水地下水卤水钾盐一、一、矿产名称钾盐〔Sylvine〕二、二、矿床类型及其分布1、1、矿床的成因类型钾盐矿床是盐类矿床的一种。
按它的成因来说,是蒸发沉积矿床。
是溶解在地表水体中的盐类,在干旱气候条件下,在封闭、半封闭盆地中蒸发沉积而成的。
由于含钾矿物的溶解度比石盐、石膏、芒硝等常见的盐类矿物高,它们只在盐类物质沉积的最终阶段才能大量富集,因此钾盐矿床总是和石盐、石膏等共生。
钾盐可分为海相和陆相两大类。
2、2、矿床的工业类型中国以现代盐湖钾盐矿为主,另有少量古代沉积矿床、地下卤水钾盐矿,钾盐矿床工业类型主要分为四类:①杂卤石—石盐岩类;②钾芒硝—石盐岩类;③光卤石—岩盐岩类;④泥砾质石盐—钾盐岩类。
3、3、矿产的分布状况目前,世界上已觉察的钾盐矿床和含钾盐湖卤水,分布在六大洲的二十六个国家。
中国钾盐保有储量以KCl 计为45745 万吨〔1995 年全国矿产储量通报〕。
中国已探明储量的矿区主要分布在青海、云南、山东、疆、甘肃和四川等省区。
青海省柴达木盆地察尔汗盐湖,是中国含钾盐湖卤水资源格外丰富的地区,在五千八百多平方公里的面积内,隐藏着巨量的氯化钾;云南省思茅地区勐野井钾石盐矿,是中国于1963 年觉察的第一个陆相古代钾盐矿床。
三、三、矿床的主要工业指标钾盐矿床一般参考工业指标见表 1 和表 2。
表1 钾盐矿床一般参考工业指标注:〔1〕云南某钾盐矿边界品位KCl含量为3%,最低工业品位KCl为6%,可采厚度1m,夹石剔除厚度0.5m,实际开采品位KCl 含量为13~16%。
国外钾盐矿山开采的矿石,KCl 含量一般大于14%。
〔2〕综合评价:钾盐矿床常与岩盐、镁盐、芒硝、石膏等伴〔共〕生,并常伴有硼、锂、碘、铯、铷等元素,应综合评价。
表2 液相钾盐矿床参考工业指标单独边界品位 1 12 0.15 0.4 开采工业品位 2 24 0.20 1.0 综合边界品位 2.5 0.05开采四、工业品位矿石性质5.0 >0.029 0.2 0.3 0.1 0.05 0.15 0.4工程KCl ,%伴生钾盐固体卤水湖水钾盐KCl,% 边界品位工业品位富矿品级划分贫矿26≥126~12富矿0.3贫矿0.50.512在岩盐矿中伴生KCl≥0.5% 可计算伴生钾盐储量1可采厚度,m夹石剔除厚度,m单位:g/LBr LiCl B O2 3晶间海水,石油晶间晶间卤水废水卤水卤水名 称化学分子式钾含 量%莫氏硬度密度 g/cm 3溶解度(g/L) 及味道 颜 色 类 别 氯化矿石名称 主 要 特 征加工性能典型矿区钾 石主要矿物是钾盐,常与石盐共生,还含有 少量石膏,硬石膏、光卤石和粘土类物质。
氮肥原材料氮肥是农业生产中广泛使用的一种肥料,它主要提供植物生长所需的氮元素。
氮肥的原材料主要是气体和矿石。
下面将分别介绍这些原材料。
一、气体原材料1. 空气中的氮气空气中的氮气占据了大约78%的比例,是氮肥生产的重要原材料之一。
氮气可以通过空分设备分离出来,然后进行进一步的处理和转化,最终转化为氮肥的形式,如尿素、硝酸铵等。
2. 天然气天然气中含有一定比例的氮气,可以通过气体分离技术将其中的氮气提取出来。
提取后的氮气可以用于氮肥的生产,促进农作物的生长和发育。
二、矿石原材料1. 硝酸铵矿石硝酸铵是一种常用的氮肥,它可以通过硝酸铵矿石的提取和加工获得。
硝酸铵矿石主要存在于一些矿石矿床中,如钾盐矿床、铵盐矿床等。
通过矿石的选矿、浸出等工艺,可以获得含有硝酸铵的浓缩液体,然后进行进一步的处理和加工,最终得到硝酸铵肥料。
2. 尿素矿石尿素是一种含有高浓度氮元素的肥料,它可以通过尿素矿石的提取和加工获得。
尿素矿石主要存在于一些尿素矿床中,如海鸟粪便等。
通过矿石的选矿、浸出等工艺,可以获得含有尿素的浓缩液体,然后进行进一步的处理和加工,最终得到尿素肥料。
3. 钾盐矿石钾肥是一种含有钾元素的肥料,钾盐矿石是钾肥的重要原材料之一。
钾盐矿石主要存在于一些钾盐矿床中,如钾长石、矾土等。
通过矿石的选矿、浸出等工艺,可以获得含有钾的浓缩液体,然后进行进一步的处理和加工,最终得到钾肥。
需要注意的是,虽然氮肥的原材料主要是气体和矿石,但在生产过程中还需要使用其他辅助原材料,如石灰、磷矿石等。
这些原材料在氮肥的生产中起到了重要的作用,保证了氮肥的质量和效果。
总结起来,氮肥的原材料主要包括气体和矿石。
气体原材料主要有空气中的氮气和天然气,矿石原材料主要有硝酸铵矿石、尿素矿石和钾盐矿石。
这些原材料经过提取、加工和处理等工艺,最终转化为氮肥的形式,为农作物的生长提供所需的氮元素。
通过合理利用这些原材料,可以提高农业生产的效率和产量,满足人们对粮食等农产品的需求。
钾盐矿可行性研究报告1. 引言本报告旨在对钾盐矿的可行性进行研究和分析。
钾盐矿是一种重要的矿产资源,广泛用于农业生产和化工工业。
在本报告中,我们将对钾盐矿的地质条件、资源储量、开采技术、市场需求等因素进行综合评估,以确定钾盐矿开采的可行性和潜在的经济效益。
2. 地质条件钾盐矿主要分布在地壳上的含钠盐和钾盐层中。
在地质条件方面,首先需要考虑的是地质构造和岩性,以确定钾盐矿的分布情况和开采难度。
其次,地下水情况也会对钾盐矿的开采具有重要影响,因为地下水可能会导致矿石浸湿、溶解和氧化。
最后,地震活动和自然灾害也是需要考虑的因素,因为它们可能会对钾盐矿的稳定性产生影响。
3. 资源储量钾盐矿的资源储量是评估其开采可行性的重要指标之一。
通过地质勘探和采样分析,可以确定钾盐矿的储量规模、品位和成分。
对于一座钾盐矿矿床来说,其资源储量可以通过地质调查和统计计算得出。
此外,需要考虑的还有资源的可采性,即矿石的利用率和经济效益。
4. 开采技术钾盐矿的开采技术也是评估其可行性的重要因素。
常见的钾盐矿开采方式包括地下开采和地表开采两种。
地下开采一般适用于深部矿床,通过井和巷道来进行矿石的采出。
地表开采则适用于浅部矿床,通过露天或坡度开采方式来进行矿石的挖掘。
开采技术的选择取决于矿床类型、地质条件、资源储量和经济效益。
5. 市场需求钾盐矿的市场需求是评估其开采可行性和潜在经济效益的重要依据。
钾盐矿广泛应用于农业生产中的肥料生产和农业氯碱工业中的生产,有着巨大的市场需求潜力。
随着全球农业的发展和化肥需求的增加,对钾盐矿的需求也将不断增长。
因此,在评估钾盐矿的可行性时,需考虑市场需求和价格因素。
6. 经济效益分析在评估钾盐矿可行性时,需要对其经济效益进行分析。
经济效益分析主要涉及成本和收益的估计。
成本包括勘探成本、开采成本、加工成本和运输成本等。
收益主要来自于矿石销售所带来的收入。
通过对成本和收益的综合分析,可以确定钾盐矿的预计投资回报率和盈利能力。
老挝万象平原固体钾盐矿矿床的成因及找矿标志老挝万象平原固体钾盐矿成因为”海源陆相”成因,根据此矿床钾盐矿矿床的成因逐步分析了其矿体的形成过程,并对其找矿标志进行了阐述。
标签:矿床成因找矿标志钾盐光卤石钾石盐石盐老挝地理位置位于东南亚,万象平原具体地处老挝北部的南面与泰国相邻部位。
该区地势平缓,海拔一般在120—190m之间。
在1975前后法国和越南地质工作者在老挝境内进行了相应地质工作。
并对该区进行了石盐、石膏矿矿体的圈定,但对钾盐矿的勘查并不可观,直到2006年以后,该区钾盐矿的勘查才展现出新的一页,至今在老挝境内查明该区钾盐矿储量达数十亿吨。
本文在大地构造和古气候环境两方面对盐类矿物矿床的演化和形成进行了阐述,并结核固体盐类矿物的特征进一步说明重力测量、构造、地层、地球化学和盐泉对于找钾盐矿的指导意义。
1地质背景老挝万象平原大地构造位置位于藏滇印支地槽褶皱系南段,东印支板块呵叻高原之沙空那空盆地的北西缘(图1)[1]。
万象平原主要地层由上白垩系参盆组砂岩、古近系古新统塔贡组含盐系碎屑岩组成。
古近系古新统塔贡组的形成经历了三个沉积旋回,分三个岩段,六个岩层(表1)。
2盐矿石矿物成分2.1 光卤石(MgCl2·KCl·6H2O)光卤石是一种比较普遍的矿石矿物,是组成光卤石矿的主要成分。
一般呈他形、不规则粒状集合出现,颜色多样,从无色到浅粉红色、红色至肉红色,最常见为无色、白色和红色。
它形晶粒状结构、块状构造。
粒度一般0.2—0.8cm,个别可达1cm以上。
在野外可根据其苦辣味和吸湿性强而较易于识别。
镜下观察:单偏光下为无色透明、全消光,均质体,突起极低,自形—半自形粒状晶体,粒径0.2—2mm,快速溶于水,析出立方体钾石盐,后又回溶于水中,缓慢蒸发,结晶出假立方双椎体的光卤石;快速蒸发时,形成具钾石盐立方体假象的光卤石。
正交偏光下呈鲜艳三级干涉色,有的呈色环状,Ng′≤1.492,Np′≤1.470。
钾盐矿概念钾盐矿是指地壳中富含钾元素的矿石或矿床。
钾是一种重要的营养元素,对于植物的生长和发育起着至关重要的作用,是合成蛋白质、糖类和核酸的重要组成部分。
因此,钾肥是农业生产中的重要肥料,钾盐矿资源的开发和利用对于维持农业生产的稳定和增长具有重要意义。
钾盐矿一般形成于沉积岩、火成岩和变质岩中。
常见的钾盐矿类别包括氯化钾矿、硫酸钾矿和硝酸钾矿,其中氯化钾矿是最为重要的。
钾盐矿的形成与地质作用密切相关,一般包括岩浆活动、沉积作用和热液作用等过程。
岩浆活动是指岩浆从地壳深部向上升,并在途中溶解并富集钾元素。
当岩浆从火山口喷发时,地表的岩浆凝固形成岩浆岩,其中富集的钾元素形成钾盐矿床。
例如,中国西南地区的岷江流域和云南斗南盆地等地就存在着大量的火山岩型钾盐矿床。
沉积作用是指岩石中的钾元素随着流水、风力和其他物理作用陆续地从其他地方聚集到一个地方形成钾盐矿床。
例如,中国新疆和青海地区的阿尔泰和柴达木盆地等地就存在着大量的沉积型钾盐矿床。
热液作用是指地壳中的热水和地下岩浆相互作用,使得其中的钾元素溶解并沉积,从而形成钾盐矿床。
热液作用既可以发生在火山活动的地区,也可以发生在断裂带等特定的地质构造中。
例如,中国新疆伊犁盆地和西藏日喀则地区就存在着大量的热液型钾盐矿床。
钾盐矿的开采主要涉及到矿山开发和矿石加工两个方面。
矿山开发包括地质勘探、矿床评价、资源储量估计和矿产资源开发规划等过程,旨在确定矿床的潜力和经济价值,为后续的开采提供科学依据。
矿石加工则是将开采得到的矿石进行破碎、磨矿和分选等物理和化学处理,以提高矿石的含钾量和提纯度,并最终得到可供农业生产使用的钾肥产品。
钾盐矿的开采和利用对于维持国家农业生产的稳定和增长具有重要意义。
合理开发和利用钾盐矿资源,不仅可以提高农产品的产量和质量,还可以减少农作物的病虫害发生,提高农作物的耐逆性,实现可持续农业发展。
此外,钾盐矿的开发还可以促进地方经济的发展,增加就业机会,提高居民的生活水平。
目录一、钾盐(一)矿物原料特点(二)矿床类型及分布(三)工艺特点及主要用途(四)产品质量二、钾资源开发利用技术现状(一)综合利用技术方法(二)国内氯化钾生产工艺技术(三)硫酸钾生产技术工艺及产业化现状(四)硝酸钾生产技术工艺及产业化现状三、钾盐工艺中常用的设备及问题(一)常用的设备(二)生产设备常见的问题四、设备的选材及防护(一)化工防腐材料及方法(二)各种材料在钾盐加工应用中的特性一、钾盐钾盐是含钾矿物的总称。
按其可溶性可分为可溶性钾盐矿物和不可溶性含钾的铝硅酸盐矿物。
前者是自然界可溶性的含钾盐类矿物堆积构成的可被利用的矿产资源,它包括含钾水体经过蒸发浓缩、沉积形成的可溶性固体钾盐矿床(如钾石盐、光卤石、杂卤石等)和含钾卤水。
铝硅酸类岩石是不可溶性的含钾岩石或富钾岩石(如明矾石、霞石、钾长石及富钾页岩、砂岩、富钾泥灰岩等)。
目前,世界范围内开发利用的主要对象是可溶性钾盐资源。
钾盐矿主要用于制造钾肥。
主要产品有氯化钾和硫酸钾,是农业不可缺少的三大肥料之一,只有少量产品作为化工原料,应用在工业方面。
目前,我国已查明的可溶性钾盐资源储量不大,尚难满足农业对钾肥的需求。
因此,钾盐矿被国家列入急缺矿种之一。
我国对不溶性钾矿资源的开发利用比国外起步晚,自50年代就开始探索利用含钾岩石提钾的工艺。
国内的一些研究单位,如化工部、地矿部、建材部门的有关院所和企业曾先后采用不同的方法(主要是热法和湿化学法)进行钾肥开发,现基本上还处于试验和推广阶段,形成工业化生产的技术不多。
(一)矿物原料特点1、可溶性钾盐矿物可溶性钾盐矿物包括自然界形成的各种含钾的氯化物、硫酸盐、硝酸盐、硼酸盐以及含有钠、镁、钙的复盐。
它们可以成为无水化合物或含水化合物,其中有的还含微量的Li、Rb、Cs、Sr、Br、I、B等元素。
主要矿物有钾石盐、光卤石、钾盐镁矾、无水钾镁矾和杂卤石等。
(1)钾石盐(KCl)化学组成:K 52.4%,Cl 47.6%。
常含液态和气态包裹物:主要是氮,其次为碳酸气、氢和甲烷,有时含氦。
机械混入物常见NaCl和Fe2O3。
类质同象混入物常为KBr(0.1%以下)和极少量的RbCl、CsCl。
结晶形态:等轴晶系。
晶体呈立方体或立方体与八面体之聚形,集合体常为致密粒状块体,有时具层状构造。
物理性质:纯钾石盐无色透明,但由于杂质污染可以呈红色、玫瑰色、黄色、乳白色(含细微气泡)。
玻璃光泽。
硬度1.5~2,性脆,比重1.97~1.99。
解理平行极完全。
有辣味。
易溶于水,具吸湿性。
(2)光卤石(MgCl2·KCl·6H2O)化学组成:K 14.1%,Mg 8.7%,Cl 38.3%,H2O 38.9%。
含少量类质同象混入物Br(0.2%以下)、Rb、Cs(万分之几),偶含Li、Te。
机械混入物有NaCl、KCl、CaSO4、Fe2O3、粘土、盐水滴与气态包裹物(N2、H2、CH4混合气体)。
结晶形态:斜方双锥对称形式。
晶体极少,多呈致密粒状块体,脉状光卤石呈纤维状。
物理性质:纯的无色透明,常因含杂质而染成红色、褐色、黄色。
新鲜断口玻璃光泽,在空气中很快变暗而呈油脂光泽。
硬度2~3,比重1.6。
无解理易碎,断口不规则或贝壳状。
具极强的吸湿性,在空气中易潮解。
味辣苦。
发强荧光。
当溶于水中时发出特殊的碎裂声,这是因为含有处在高压下的气泡所致。
(3)钾盐镁矾(KCl·MgSO4·3H2O)化学组成:K 15.7%,Mg 9.8%,Cl 14.2%,SO 38.6%,H2O 21.7%。
结晶形态:单斜晶系。
单晶(扁平状或柱状)少见,通常为细粒块状集合体,有的在空隙中呈纤维状。
解理沿完全。
物理性质:无色,但常常被其中所含铁质染成红色或灰黄色。
玻璃光泽。
硬度2.5~3,比重2.15。
易溶于水。
味苦咸。
不吸水。
(4)无水钾镁矾(K2SO4·2MgSO4)化学组成:约为K2O 22.7%,MgO 19.43%,SO357.87%,含少量的溴。
结晶形态:等轴晶系,三角四面体对称形式。
晶体少见,常呈粒状块体或分散的颗粒。
物理性质:浅灰至无色。
无解理,贝壳状断口。
玻璃光泽,性脆,硬度3~4,比重2.83。
晶体中常包裹石盐、硬石膏及其他物质。
在水中溶解缓慢。
稍加热即变白。
(5)杂卤石[K2MgCa2(SO4)4·2H2O]化学组成:K 12.9%,Mg 4.03%,Ca 13.29%,SO 63.73%,H2O 5.98%。
结晶形态:三斜晶系,轴面对称形式。
但晶体少见,常呈致密粒状块体,或呈纤维状、片状集合体。
物理性质:透明无色,有时为白色或微带浅灰、淡黄、肉红,有时也呈砖红色。
玻璃光泽,但常常是暗淡无光。
硬度2.5~3,比重2.72~2.78。
一组柱面解理完全。
略带咸辣味。
溶于水而剩下石膏。
(6)钾镁矾[K2Mg(SO4)2·4H2O]化学组成:K2O 25.69%,MgO 10.99%,SO3 43.67%,H2O 19.65%。
结晶形态:单斜晶系,柱体对称形式。
一般呈块状集合体。
物理性质:透明无色或淡黄色。
蜡状光泽至玻璃光泽。
贝壳状断口。
味苦。
硬度2.5~3.0。
比重2.201。
(7)软钾镁矾[K2Mg(SO4)2·6H2O]化学组成:K2O 23.39%,MgO 10.01%,SO3 39.76%,H2O 26.84%。
结晶形态:单斜晶系。
柱体对称形式。
集合体呈细粒或纤维状。
物理性质:透明无色或白色,由于含杂质,有时也具浅红、浅黄和灰色。
玻璃光泽。
具苦味。
易溶于水。
比重2.1,硬度2.5。
(8)钾石膏(K2SO4·CaSO4·H2O)化学组成:K2O 28.68%,CaO 17.08%,SO3 48.75%,H2O 5.49%。
结晶形态:单斜晶系,柱体对称形式。
解理平行和完全,清楚。
集合体为板状、叶片状。
物理性质:无色,或因含有杂质而具浅黄色和乳白色。
玻璃光泽。
贝壳状断口。
硬度2.5,比重2.579。
微溶于水。
光性特征:二轴负晶,重折率为0.018。
2、不可溶钾盐矿物不可溶钾盐矿物,主要是含钾铝硅酸盐矿物及富钾岩石,大多是以造岩矿物产于各种岩石之中,如长石、云母,在自然界中分布广泛。
最常见矿物有:(1)正长石K[AlSi3O3],含K2O 16.5%,单斜晶系,晶体常呈短柱状或厚板状。
肉红色、浅黄红色,玻璃光泽,硬度6~6.5。
正长石主要产于酸性、碱性和一部分中性火成岩中,如花岗岩、正长岩。
也产于各种片麻岩和混合岩中,沉积岩中亦有分布。
(2)霞石Na[AlSiO4],也含有K2O,霞石在高温下形成Na[AlSiO4]和K[AlSiO4]固溶体连续系列,K[AlSiO4]分子的含量变化于5%~20%之间。
国外已利用霞石生产钾肥。
(3)明矾石K2SO4·Al2(SO4)3·2Al2O3·6H2O,明矾石矿物属三方晶系,通常为细粒状、致密块状的集合体,纯净者无色,白色,但常带浅黄色。
玻璃光泽或土状光泽。
硬度3.5~4,比重2.6~2.9。
明矾石是中酸性火山喷出岩经蚀变后的产物,安徽、浙江等省广泛分布,产于火山岩和火山凝灰岩中。
明矾石可制取钾明矾、硫酸钾等。
3、钾盐矿石类型钾盐矿石按其成分可分为氯化物型(钾石盐矿石、光卤石矿石)和硫酸盐型(硫酸盐钾矿石)。
钾盐矿石类别及特征见表1。
表1 钾盐矿石类别及特征(二)矿床类型及其分布1、矿床的成因类型钾盐矿床是盐类矿床的一种。
按它的成因来说,是蒸发沉积矿床。
是溶解在地表水体中的盐类,在干旱气候条件下,在封闭、半封闭盆地中蒸发沉积而成的。
由于含钾矿物的溶解度比石盐、石膏、芒硝等常见的盐类矿物高,它们只在盐类物质沉积的最后阶段才能大量富集,因此钾盐矿床总是和石盐、石膏等共生。
钾盐可分为海相和陆相两大类。
2、矿床的工业类型中国以现代盐湖钾盐矿为主,另有少量古代沉积矿床、地下卤水钾盐矿,钾盐矿床工业类型主要分为四类:①杂卤石—石盐岩类;②钾芒硝—石盐岩类;③光卤石—岩盐岩类;④泥砾质石盐—钾盐岩类。
3、矿产的分布情况目前,世界上已发现的钾盐矿床和含钾盐湖卤水,分布在六大洲的二十六个国家。
中国钾盐保有储量以KCl计为45745万吨(1995年全国矿产储量通报)。
中国已探明储量的矿区主要分布在青海、云南、山东、新疆、甘肃和四川等省区。
青海省柴达木盆地察尔汗盐湖,是中国含钾盐湖卤水资源非常丰富的地区,在五千八百多平方公里的面积内,蕴藏着巨量的氯化钾;云南省思茅地区勐野井钾石盐矿,是中国于1963年发现的第一个陆相古代钾盐矿床。
(三)工艺特性及主要用途1、工艺特性钾盐矿物与其他一般矿物相比,有它自己的工艺特性:(1)具有可溶性:钾盐矿物大多数易溶于水,而且比其他的盐类矿物的溶解度还要大一些。
因此在其形成矿床时,就需要更为有利的条件,形成以后,还可能受地表水或地下水的影响而被溶解或转变为不含钾的矿物。
在开采利用时,也要有特殊的措施,充分考虑到钾盐矿的这一特性。
(2)具有变化性:钾盐矿物易于变化,在成矿期间,不同浓度或不同成分的地表水或地下水的影响,或者温度变化时的影响,都可能使它们由一种矿物变成另一种矿物,这就是钾盐矿床矿物成分比较复杂的原因之一。
这种易于变化的特点,当然也给钾盐矿的开采、利用提出了需要特别注意的课题。
温度的变化、母液组成的变化、带入水量的变化等等因素,都有它的特殊性。
(3)具有相似性:钾盐矿物的物理性质彼此很相似,密度都小于3克/厘米3、硬度都小于4、颜色也相近,因此,肉眼鉴定比较困难。
(4)具有吸湿性,钾盐矿物大多具有一定的吸湿性,易潮解。
不论是采出的原矿石或是经过加工获得的成品,都具有这一特点。
因此在运输、贮存等过程中,要有防潮、防结块措施。
主要的钾盐矿物,按吸湿性递减程度,可排列如下,光卤石、无水钾镁矾、钾盐镁矾、钾石盐。
(5)组成复杂性:钾盐矿物在形成矿床时,多与石盐共生,有时石盐含量往往大大超过钾盐含量;其次总多少含有一些硫酸盐类、碳酸盐类和粘土等杂质。
因此在加工利用时,给分离带来一定的困难,造成工艺流程复杂,产品质量受到影响。
2、主要用途世界上95%的钾盐产品用作肥料,5%用于工业。
钾肥是农业三大肥料之一,对绝大多数作物都有明显的增产效果,钾肥主要为氯化钾和硫酸钾,属酸性肥料。
氯化钾用量大,适于水稻、麦类、玉米、棉花等作物,氯对它们没有妨害;硫酸钾适于麻类、烟叶、甘蔗、葡萄、甜菜、茶叶等经济作物。
在化学工业中约有30多种产品由钾组成,主要有氯化钾、氢氧化钾、硫酸钾、碳酸钾、氰化钾、高锰酸钾、溴化钾、碘化钾等。
按工业用途,35%用于生产洁净剂,25%以碳酸盐和硝酸盐形式用于玻璃和陶瓷工业中,20%用于纺织和染色,13%制化学药品;其余用于罐头工业、皮革工业、电器和冶金工业等。