Propriétés du sel gemme. Propriétés utiles du sel gemme

Sel gemme(halite, Halite) est l'un des minéraux les plus abondants sur terre. Formule chimique NaCl - Une substance d'origine naturelle, les principaux gisements sont concentrés dans des endroits où il y avait autrefois des mers et des océans. La formation de nouveaux gisements est en cours, les lacs salés, les mers, les estuaires sont des gisements potentiels. À l'heure actuelle, des variétés élites de sel comestible sont extraites dans les lacs existants et les réserves sous-jacentes sont une zone de formation de halite.

Origine

La halite a des gisements de surface et de fossiles. Les gisements de surface sont divisés en gisements anciens et formations modernes. Les anciens sont principalement représentés par l'origine sédimentaire à des endroits des baies, des lacs, des lagunes marines autrefois existants à une période où la planète était sèche et très chaude, ce qui provoquait une intense évaporation d'eau.

Les dépôts de fossiles se produisent dans des couches, des stocks ou des dômes sous la surface de la terre dans les roches sédimentaires. Les couches de sel fossile ont une structure stratifiée entrecoupée d'argile et de grès. L'arrangement en dôme de la halite est formé en raison du mouvement des roches, lorsque les strates sus-jacentes, en mouvement, poussent les dépôts plus mous de sel gemme dans les zones affaiblies, le résultat est un dôme. La taille de la halite bombée peut atteindre plusieurs dizaines de kilomètres.

Types d'halite

Le minéral halite se distingue en primaire et secondaire. Le primaire a reçu son éducation de la saumure d'anciens bassins de sel et est parsemé d'autres minéraux. Halite secondaire, plus tardive, formée à la suite d'un redéposition d'halite primaire et caractérisée par une teneur élevée en brome.

Le minéral d'origine secondaire a une structure transparente à gros grains et forme de grands nids dans la masse de sel gemme. Au cours de l'évolution des gisements, de gros nids d'halite d'origine secondaire qui se croisent surprennent parfois par la beauté et la netteté des traits, une variété palette de couleurs... Dans les gisements de réservoir, la halite est située sous forme de veines, tandis que sa structure est plus dense, blanche, parfois les extrémités périphériques sont peintes en couleur bleue, ce qui peut indiquer une radioactivité.

Caractéristiques minérales

L'halite a un éclat vitreux, l'indice de dureté est de 2, la densité du minéral est de 2,1-2,2 g / cm 3. Les cristaux sont blancs, gris, roses, bleus, rouges/teintés ou incolores. En masse, une pépite peut être peinte de plusieurs couleurs. L'halite cristalline est soudée dans trois directions de n'importe quelle facette du cube. Dans la nature, il se présente sous forme de stalactites, druses, cristaux, dépôts, limaces, etc.

Le minéral est composé d'ions sodium chargés positivement et d'ions chlore chargés négativement. Le goût de l'halite est salé, a une structure solide, il se dissout complètement dans l'eau, donnant un précipité d'impuretés, à une concentration accrue il précipite sous forme de cristaux ou de flocons.

Lieu de naissance

Les deux plus grands gisements de halite au monde sont situés dans la région de Volgograd en Fédération de Russie, l'un est situé sur le lac Baskunchak, le second sur l'une des mines de sel découvertes depuis longtemps est le champ Sol-Iletskoye dans la région d'Orenbourg et Usolskoye en Yakoutie . Les gisements Slavyano-Artyomovskoe et Prikarpatskoe sont en cours de développement en Ukraine.

Des gisements de strates étendues se trouvent en Allemagne et en Autriche. Aux États-Unis, de vastes réserves de halite se trouvent en Oklahoma et dans le bassin de la Saskatchewan au Canada.

Portée principale

L'halite est le plus couramment utilisé comme agent de déglaçage des routes. Conditions climatiques la majeure partie du territoire de la Russie est caractérisée par de longues périodes de précipitations atmosphériques froides, formant une coquille de glace. Compte tenu de la longueur des autoroutes, aucun équipement n'est en mesure d'assurer un nettoyage rapide de la chaussée. L'utilisation de mélanges à base d'halite permet de faire face rapidement et efficacement au verglas et d'assurer la sécurité routière.

L'halite de sel technique présente les avantages suivants :

  • Facilité, polyvalence d'utilisation.
  • Conservation des qualités du réactif à basse température (jusqu'à -30°C).
  • Sécurité environnementale.
  • Faible consommation.
  • À bas prix.
  • Disponibilité générale.

Fonctionnalités de l'application

Le traitement de la chaussée avec un réactif à base d'halite provoque la formation d'un coulis qui détruit la croûte de glace fortement adhérente à l'asphalte. L'inconvénient du réactif est la solidification de l'ensemble de la masse (réactif et glace fondue) à des températures inférieures à -30°C.

Pour un meilleur nettoyage des routes, le sel d'halite est mélangé avec du sable ou des éclats de pierre, ce qui permet un nettoyage plus rapide et meilleur de l'asphalte de la couverture de glace. Selon spécifications techniques, pour nettoyer un mètre carré de route, il ne faut pas plus de 150 grammes de sel, ce qui met le minéral hors de compétition par rapport aux autres réactifs. Pour les besoins des ménages, en particulier dans période hivernale, de petits packs de réactif minéral sont disponibles. L'halite de sel technique, dont le prix au détail varie de 5 roubles par kilogramme, fait un excellent travail.

Autres utilisations

Le sel technique (halite minérale) est utilisé dans l'industrie dans les domaines suivants :

  • Production d'huile. La principale propriété de la halite technique est la dissolution de la glace, l'adoucissement du sol gelé ou durci. En hiver ou dans le Grand Nord, une solution de sel minéral est pompée sous pression dans des puits forés, ce qui facilite grandement la poursuite des travaux et économise d'autres ressources.
  • L'halite en comprimé est utilisée pour le lavage des chaudières industrielles, des systèmes de chauffage afin d'éliminer le tartre. En outre, cette forme pressée du minéral est utilisée comme élément filtrant pour la purification de grands volumes d'eau, par exemple dans les puits d'approvisionnement en eau. En plus de la filtration, le traitement au sel soulage l'eau de l'apparition de microbes et micro-organismes. À des fins domestiques, il est utilisé pour réduire la dureté de l'eau chaude.
  • Construction. Le sel d'halite est utilisé dans la production de briques de silicate pour rendre le produit final résistant aux changements brusques de température ; les caractéristiques de résistance augmentent également et la durée de vie est allongée. Les briques avec un additif de sel ont un coût de production inférieur. Ajouté dans mortier de ciment le sel l'aide à "s'agripper" plus rapidement, ce qui accélère le processus de construction et augmente la durabilité et la fiabilité du bâtiment.

Il y a plus de 14 000 régions dans le monde où le sel industriel (halite) est utilisé. En médecine, il est utilisé pour la production de solutions salines, d'antiseptiques, de conservateurs, de médicaments. Le sel technique a trouvé une application dans l'industrie alimentaire en tant que réfrigérant qui vous permet de congeler et de conserver rapidement les aliments à une température appropriée.

Mise en œuvre

Dans la mise en œuvre, il existe trois types de minéraux, les différences se situent dans les caractéristiques :

  • Le grade le plus élevé - la teneur en chlorure de sodium doit être d'au moins 97%, la teneur en impuretés étrangères ne doit pas dépasser 0,85%.
  • Le premier n'est pas inférieur à 90% de chlorure de calcium dans la masse, impuretés étrangères - 5%.
  • Deuxièmement - la teneur minimale de l'élément principal doit être d'environ 80%, des impuretés à hauteur de 12% de la masse totale sont autorisées.

La quantité d'humidité pour n'importe quelle variété est régulée à un niveau ne dépassant pas 4,5%. Le prix auquel le sel technique (halite) est vendu dépend de la qualité. Le prix par tonne de matières premières varie de 3500 à 3700 roubles (dans un emballage).

Selon GOST, le stockage et la libération du minéral sont autorisés en vrac, en tonnes, dans des emballages en polypropylène de différents poids. Dans le même temps, le sel emballé dans des sacs a une durée de conservation limitée - jusqu'à cinq ans, tandis que le sel non emballé peut être stocké très longtemps.

Les entreprises exploitant les gisements effectuent la vente du minerai au prix de chariot pour les acheteurs en gros, ce qui permet d'augmenter la production. Selon la teneur, le coût d'un minéral tel que le sel (halite) est également déterminé. Le prix par tonne lorsqu'il est vendu selon les normes de transport varie de 1400 à 2600 roubles.

En plus de application technique, la halite est vendue comme complément minéral nécessaire pour les animaux, dans ce cas la libération du minéral pressé en briquettes est réalisée.

Minéral et composition chimique

Les roches salines sont des roches sédimentaires chimiques constituées de composés hydrosolubles d'halogénure et de sulfate de sodium, de potassium, de magnésium et de calcium (tableau 12-VI).
La plupart des minéraux des roches salines sont sensibles aux changements de pression et de température, ainsi qu'à la concentration des solutions circulant à travers eux. Par conséquent, pendant la fossilisation et les premiers stades de l'altération, un changement notable dans la composition minéralogique des gisements de sel se produit et des structures caractéristiques des roches métamorphiques s'y développent.
Dans les strates de sel elles-mêmes, le mélange de particules détritiques est généralement très faible, mais dans les strates salines, prises dans leur ensemble, les intercalaires de roches argileuses sont dans la plupart des cas un élément indispensable.
Les roches de transition entre le sel, l'argile et le carbonate sont appelées argiles salines et marnes salines. Lorsqu'elles sont mélangées à de l'eau, les argiles forment une masse collante et plutôt grasse, mais non plastique. Les gisements constitués de minéraux argileux et de gypse sont appelés argile-gypse. On les trouve parmi les dépôts quaternaires des zones arides.
Diverses impuretés finement dispersées jouent un rôle important dans les sels. Ceux-ci incluent des composés de fluor, de brome, de lithium, de rubidium, de minéraux de terres rares, etc. La présence d'un mélange de dolomie, de sulfures ou d'oxydes de fer, composés organiques et quelques autres substances.
Certaines roches salines sont recouvertes d'argile en raison de changements dans la composition des sels qui se sont précipités au cours de l'année. Par exemple, dans la strate du sel gemme du gisement Verkhnekamskoe dans l'Oural occidental, selon MP Vieweg, la couche annuelle comprend les intercalaires suivants : a) argile-anhydrite, 1-2 mm d'épaisseur, apparaissant, apparemment, au printemps ; b) halite cristalline squelettique, épaisseur de 2 à 7 cm, formée en été; c) halite à grains grossiers et moyens, généralement de 1 à 3 cm d'épaisseur, formée en automne et en hiver.

Roches salées Principaux types de roches

Les types les plus courants de roche salée sont :

a) le gypse et l'anhydrite ;

b) sel gemme;

c) gisements potassiques-magnésiens.
Gypse et anhydrite. V forme pure la composition chimique du gypse correspond à la formule CaSC > 4-2H20 ; il contient alors 32,50 % de CaO, 46,51 % de SOe et 20,99 % de HgO. Par la nature des cristaux, on distingue les variétés de gypse suivantes : a) feuille grossièrement cristalline ; b) à fibres fines à reflet soyeux (sélénite), particulièrement typique des filons de gypse ; c) granuleux ; d) terreux; e) porphyre à lunettes, structure. "Les couches de gypse sont peintes en blanc pur, rose ou jaunâtre.
L'anhydrite est du sulfate de calcium anhydre - CaSCU. L'anhydrite chimiquement pure contient 41,18 % de CaO et 58,82 % d'EO3. On le trouve généralement sous la forme de masses granuleuses de couleur gris bleuâtre, moins souvent - blanc et rougeâtre. La dureté de l'anhydrite est supérieure à celle du gypse. Dans le gypse et l'anhydrite, des impuretés de particules détritiques, de minéraux argileux, de pyrite, de soufre, de carbonates, de halite et de substances bitumineuses sont souvent présentes.
Très souvent, même en petites zones roches, il y a un remélange de gypse et d'anhydrite. En général, l'anhydrite dans superficies croûte(jusqu'à 150-300 At) passe généralement dans le gypse, tout en connaissant une augmentation significative de volume. Dans les zones plus profondes, au contraire, le gypse devient instable et se transforme en anhydrite. Par conséquent, le gypse et l'anhydrite sont souvent trouvés ensemble, et le remplacement se produit le long des fissures, parfois microscopiquement petites.
En raison de la recristallisation fréquente du gypse et de l'anhydrite, des structures hétéroblastiques et granoblastiques sont typiques, marquées par une jonction dentelée de grains de tailles très différentes ou approximativement de même taille. Des structures squameuses et fibreuses au hasard sont également souvent observées. La structure du gypse et de l'anhydrite est un bon indicateur de leurs conditions de transformation, mais pas de dépôt.
Les dépôts de gypse et d'anhydrite peuvent être primaires ou secondaires.
La formation primaire de ces lords se produit dans les lagunes et les lacs salés lors de l'évaporation de leurs eaux dans un climat chaud et aride. Selon la composition et la température des eaux d'évaporation, du gypse ou de l'anhydrite précipitent dans le résidu. "
Des accumulations secondaires de gypse surviennent au cours du processus de "transformation épigénétique de l'anhydrite. Il est généralement admis que la plupart des grands dépôts de gypse se sont formés de cette manière. Lorsque le gypse est réduit avec du bitume, il se forme du soufre libre, dont les dépôts sont généralement confinés à strates de gypse-anhydrite.
Utilisation pratique. Le principal domaine d'application du gypse est la production de liants et la fabrication de divers produits et pièces de construction à partir de ceux-ci. Dans ce cas, la capacité du gypse, lorsqu'il est chauffé, à perdre partiellement ou complètement l'eau de cristallisation, est utilisée. Quand on s'entraine stuc le gypse (albâtre) est chauffé à 120-180 °, suivi d'un broyage en une poudre fine. Le stuc est un liant d'air typique, c'est-à-dire que lorsqu'il est mélangé à de l'eau, il durcit et ne conserve sa résistance qu'à l'air.
Pour la production de stuc, des roches contenant au moins 85 % de CaS04-2H20 sont utilisées.
Le gypse est également utilisé pour la préparation du ciment de gypse et d'anhydrite utilisé dans les travaux de construction, ainsi qu'un additif au ciment Portland pour réguler le temps de prise.
Le gypse est utilisé dans l'industrie du papier comme charge dans la production de papiers à lettres de qualité supérieure. Il est également utilisé dans l'industrie chimique et l'agriculture. L'argile-gypse est utilisé comme matériau de plâtrage.
L'anhydrite est utilisée dans les mêmes industries. Dans certains cas, son utilisation est beaucoup plus rentable, car elle n'a pas besoin de déshydratation.
Sel gemme. Le sel gemme est composé principalement d'halite (NaCl) avec un certain mélange de divers composés de chlorure et d'acide sulfurique, de particules d'argile, de composés organiques et ferrugineux. Parfois, la quantité d'impuretés dans le sel gemme est très faible; dans ces cas, il est incolore.
Les lits de sel gemme sont généralement associés à des couches de gypse et d'anhydrite. De plus, les gisements de sel gemme sont un élément indispensable des strates contenant du sel potassique-magnésien.
Dans le sel gemme, on observe souvent un litage en bandes, délimité par l'alternance de couches d'impuretés plus pures et contaminées. L'apparition d'une telle litière s'explique généralement par des changements saisonniers dans les conditions de dépôt de sel.
Utilisation pratique. Le sel gemme est utilisé comme assaisonnement pour la nourriture des humains et des animaux. Le sel utilisé pour l'alimentation doit être blanc, contenir au moins 98% de NaCl et doit être inodore et exempt d'impuretés mécaniques.
Le sel gemme est utilisé dans l'industrie chimique pour produire de l'acide chlorhydrique, du chlore et des sels de sodium. Il est utilisé dans la céramique, la fabrication de savon et d'autres industries.
Roches salines potassiques-magnésiennes. Les roches de ce groupe sont composées principalement de sylvite KC1, carnallite KC1-MgCb-bNgO, polyhalite K2SO4 MgSCK-2CaS04 2HgO, kieserite MgSCK-H2O, kaïnite KC1 MgS04 ZN2O, langbeinite K2KOSC-Mg-4-2 Parmi les minéraux qui ne contiennent pas de potassium et de magnésium, l'anhydrite et l'halite sont présents dans ces roches.
Parmi les strates à sel potassique-magnésien, on distingue deux types : les strates, pauvres en composés sulfatés et riches en eux. Le premier type comprend les gisements de potassium-magnésien de Solikamsk, le second - les strates salines des Carpates, les gisements de potasse en Allemagne. Parmi les roches potassiques-magnésiennes, les suivantes sont les plus importantes.
La sylvinite est une roche composée de sylvite (15-40%) et d'halite (25-60%) avec une petite quantité d'anhydrite, de substances argileuses et d'autres impuretés. Habituellement, il a une litière claire, exprimée par des couches alternées de sylvite, d'halite et d'anhydrite argileuse. La couleur des roches est déterminée principalement par la couleur des grains de sylvite, qui est le plus souvent blanc laiteux (en raison de petites bulles de gaz) ou rougeâtre et brun rougeâtre. Ce dernier type de couleur est dû à la présence d'hématite finement dispersée, confinée aux bords des grains.
Sylvin a un goût ardent et salé et est beaucoup plus doux que l'halite (lorsqu'il est maintenu sur la surface avec une aiguille en acier, il s'y coince).
La roche carnallite est composée principalement de carnallite (40-80%) et d'halite (18-50%) avec une petite quantité d'anhydrite, de particules d'argile et d'autres impuretés. La carnallite se caractérise par un goût salé brûlant et des inclusions de gaz (méthane et hydrogène). Lorsqu'une aiguille en acier est tirée sur la surface des cristaux, un craquement caractéristique se fait entendre.
Le sel solide est une roche contenant de la sylvite, avec une grande quantité de sels de sulfate de kiesérite. Dans les gisements des Carpates, la sylvite, la kaïnite, la polyhalite, la kiesérite, la halite et certains autres minéraux sont présents dans le sel solide.
La roche caïnite se compose de caïnite (40-70 %) et d'halite (30-50 %). Dans certains gisements, il existe également des roches composées de polyhalite, de kiesérite et d'autres minéraux salins.
Utilisation pratique. Les roches salines potasse-magnésiennes sont principalement utilisées pour la production d'engrais. De la quantité totale de sels de potasse extraits, environ 90 % sont consommés agriculture et seulement 10 % vont à d'autres fins. Les types d'engrais les plus courants sont la sylvinite non enrichie et le sel solide, ainsi que leurs mélanges avec du chlorure de potassium technique obtenu à la suite de l'enrichissement de matières premières naturelles de potasse. "
Les roches salines magnésiennes sont utilisées pour obtenir du magnésium métallique.
Les satellites des strates salines sont des saumures, qui font souvent l'objet d'une production industrielle.
Origine. La majeure partie des roches salées est formée chimiquement en raison de l'évaporation de vraies solutions dans les climats chauds.
Comme le montrent les travaux de NS Kurnakov et de ses étudiants, avec une augmentation de la concentration des solutions, les sels tombent dans un certain ordre, en fonction de la composition de la solution initiale et de sa température. Ainsi, par exemple, la précipitation d'anhydrite à partir de solutions pures n'est possible qu'à une température de 63,5°, en dessous de laquelle ce n'est pas l'anhydrite qui précipite, mais le gypse. À partir de solutions saturées de NaCl, l'anhydrite précipite déjà à une température de 30 °; à une température encore plus basse, l'anhydrite précipite à partir de solutions saturées de chlorure de magnésium. Avec l'augmentation de la température, la solubilité divers sels change à des degrés divers (dans KC1 il augmente fortement, dans NaCl il reste presque constant, dans CaSCK il diminue même dans certaines conditions).
En général, avec une augmentation de la concentration de solutions de composition similaire à l'eau de mer moderne, les carbonates, le gypse et l'anhydrite sont les premiers à précipiter, puis les sels minéraux, accompagnés de sulfates de calcium et de magnésium, et, enfin, les chlorures de potassium et de magnésium, également accompagné de sulfates et d'halite.
La formation de dépôts de sel nécessite l'évaporation d'énormes quantités d'eau de mer. Ainsi, par exemple, le gypse commence à se déposer après l'évaporation d'environ 40% du volume d'eau de mer moderne prélevé à l'origine, le sel gemme - lors de l'évaporation d'environ 90% du volume d'origine. Par conséquent, pour la formation de puissantes couches de sel, l'évaporation est très un grand nombre l'eau. A noter que, par exemple, pour la formation d'une couche de gypse d'une épaisseur de seulement 3 m, il est nécessaire d'évaporer une colonne d'eau de mer de salinité normale, d'une hauteur d'environ 4200 m.
Au moment où les sels de potassium précipitent, le volume de la saumure devient presque égal au volume des sels libérés auparavant. Par conséquent, s'il n'y a pas d'afflux d'eau de mer dans le réservoir, alors, à la suite de M.G. Valyashko, il faut supposer que le dépôt de sels de potassium a eu lieu dans les lacs salés secs, dans lesquels la saumure imprègne les dépôts de sel. Cependant, les anciennes roches de potasse provenaient de lagunes, dans lesquelles il y avait un afflux d'eau de mer. Habituellement, l'accumulation de sels de potassium a eu lieu dans des lagunes qui communiquaient avec la mer non pas directement, mais à travers des lagunes intermédiaires, dans lesquelles la sédimentation préliminaire des sels a eu lieu. C'est ainsi que Yu.V. Morachevsky explique les pauvres minéraux sulfatés des gisements de potasse de Solikamsk.
Des conditions particulièrement favorables à l'accumulation de sels sont créées dans les lagunes communicantes peu profondes, dans lesquelles il y a un afflux continu d'eau de mer. Il est possible que ces bassins maritimes aient été à l'intérieur des terres et aient souvent perdu le contact avec l'océan. De plus, de telles lagunes se trouvaient généralement dans la zone d'affaissement rapide de la croûte terrestre, à la périphérie d'un pays montagneux ascendant. Ceci est démontré par l'emplacement des gisements de sel dans l'Oural occidental, la région des Carpates et un certain nombre d'autres régions (voir § 95).
En raison d'une évaporation intensive, la concentration de sels dans la lagune augmente fortement et à son fond, dans des conditions d'affaissement continu, il est possible d'accumuler d'épaisses strates salifères à proximité immédiate des bassins, même avec une très faible salinité.
Dans un certain nombre de cas, les gisements de sel ont sensiblement modifié leur composition minéralogique au cours de la diagenèse sous l'influence des saumures qui y circulent. À la suite de ces changements diagénétiques, au fond des lacs salés modernes dans les dépôts de limon, par exemple, des dépôts d'astrakhanite se forment.
L'intensité de la transformation est encore renforcée par l'immersion de roches salines dans des zones de haute température et de haute pression. Par conséquent, certaines roches salines sont secondaires.
La structure des couches de sel montre que l'accumulation de sels n'était pas continue et alternait avec des périodes de dissolution des couches de sel précédemment formées. Il est possible, par exemple, qu'en raison de la dissolution de couches de roches et de sels de potassium, des intercalaires de sulfates apparaissent, qui sont une sorte de formations résiduelles.
Il ne fait aucun doute que de nombreuses conditions favorables sont nécessaires à la formation de strates salines. Ceux-ci, en plus des caractéristiques physiques, géographiques et climatiques correspondantes, incluent l'affaissement énergétique de cette zone de la croûte terrestre, qui provoque l'enfouissement rapide des sels et les protège de l'érosion. Les soulèvements qui se produisent dans les zones voisines permettent la formation de bassins maritimes et lagunaires fermés ou semi-fermés. C'est pourquoi la plupart de les grands gisements de sel sont situés dans des zones passant des plates-formes aux géosynclinaux étirés le long de structures plissées (Solikamskoe, Iletskoe, Bakhmutskoe et autres gisements).
Répartition géologique. La formation de strates salines, ainsi que d'autres roches sédimentaires, s'est produite périodiquement. Les époques suivantes de formation du sel sont particulièrement distinctes : Cambrien, Silurien, Dévonien, Permien, Trias et Tertiaire.
Les gisements de sel du Cambrien sont les plus anciens. Ils sont connus en Sibérie et en Iran, et ceux du Silurien en Amérique du Nord. Les strates salines du Permien sur le territoire de l'URSS sont très développées (Soli-kamsk, Bakhmut, Iletsk, etc.). Au Permien, les plus grands gisements du monde se sont formés à Stassfurt, au Texas, au Nouveau-Mexique, etc. De grands gisements de sels sont connus dans les roches triasiques d'Afrique du Nord. Sur le territoire de l'URSS, il n'y a pas de strates salines dans les sédiments triasiques. Les gisements tertiaires sont associés aux gisements de sel en Transcarpatie et dans la région des Carpates, en Roumanie, en Pologne, en Iran et dans un certain nombre d'autres pays. Les gisements de gypse et d'anhydrite sont confinés aux sédiments de la période silurienne aux États-Unis et au Canada, "Dévonien - dans le bassin de Moscou - et la Baltique, Carbonifère - à l'est de la partie européenne de l'URSS, Permien - dans l'Oural, Jurassique - dans le Caucase et Crétacé - en Asie centrale.
La formation de sel se poursuit à l'heure actuelle. Déjà sous les yeux de l'homme, une partie de l'eau de la mer Rouge s'est évaporée, formant d'importantes accumulations de sels. De nombreux lacs salés existent dans les bassins sans drainage, en particulier en Asie centrale. ...

L'halite (du grec ἅλς - sel) est un minéral de la classe des halogénures, une sous-classe de chlorures : le chlorure de sodium. Synonymes : sel gemme, sel... Formule chimique : NaCl.

Lustre du verre. Dureté 2. Densité spécifique 2,1-2,2 g/cm3. Incolore, blanc, grisâtre, rose, rouge, marron, bleu, bleu. Différentes couleurs sont souvent observées dans un échantillon. La ligne est blanche. Dans la halite cristalline, un clivage parfait est observé dans trois directions le long des côtés du cube. Granuleux continu, dense, feuillu, fibreux, fritté (stalactites et autres formes); aussi druze, cristaux et dépôts. Le système est cubique. Les cristaux sont envahis par la végétation et incarnés, généralement de forme cubique.

Halite a un réseau cristallin ionique. Les sites du réseau, de forme cubique, contiennent des ions sodium positifs et des ions chlore négatifs. C'est la raison de la présence d'un clivage parfait dans trois directions le long des côtés du cube en halite cristalline.

Caractéristiques ... L'halite se caractérise par un lustre non métallique, une dureté moyenne, un goût salé, un clivage parfait dans trois directions le long des côtés du cube, observé dans les variétés cristallines. Le sel gemme est similaire au sylvin. Diffère par le goût (amer pour la sylvine) et la couleur (pour la sylvine blanc laiteux).

Propriétés chimiques ... Le goût est salé. Facilement soluble dans l'eau.

Halite. Photo. G. Zell Galit. Photo de Piotr Sosonovsky Cristal de sel gemme cubique. © Hans-Joachim Engelhardt Sel de grange éclairé au vert au Musée de Minéralogie de Bonn

L'origine de l'halite

La surface est principalement constituée de sédiments chimiques lagunaires et lacustres. Distinguer les gisements anciens et modernes. Les anciens sont représentés par le sel gemme et sont des sédiments chimiques d'anciennes baies marines, lagunes et lacs, formés dans des conditions d'évaporation intense (climat chaud et sec). Le sel gemme se présente sous forme de strates, de souches ou de dômes parmi les roches sédimentaires. Les dépôts de réservoir occupent généralement grandes surfaces(des dizaines et des centaines de kilomètres) et ont une forte épaisseur (jusqu'à 100 m et plus).

Les gisements modernes de halite sont des lacs salés, des baies, des lagunes, où le processus de précipitation et d'accumulation de sel est toujours en cours. De plus, une concentration relativement faible de sel est observée sur les parois des cratères des volcans, à la sortie des sources salées, dans les régions désertiques et steppiques - à la surface du sol ("efflorescence").

Satellites... Sylvine, carnallite, gypse, anhydrite.

Application Halite

L'halite est une matière première pour la production d'acide chlorhydrique et de ses sels (caustique et carbonate de sodium, chlore gazeux, ammoniac, etc.). Presque aucune industrie ne peut se passer de sel. Le sel est utilisé dans la fabrication de plus d'un millier et demi de produits différents. Le sel est utilisé en réfrigération, comme produit alimentaire, pour la conservation de la viande, le salage du poisson ; pour le salage du savon et des peintures organiques, pour le salage du cuir; en métallurgie - pour la torréfaction chlorée; en céramique - pour le glaçage des produits en terre cuite, en médecine. Le sel est utilisé dans la production d'aluminium et d'eau de Javel.

La halite sert également de minerai pour la production de sodium métallique et de chlore, ainsi que de tous les composés de ces éléments. Le sodium métallique est utilisé pour la production d'alliages, comme agent réducteur en métallurgie, comme catalyseur dans la production de composés organiques et dans l'industrie électrique - pour la fabrication de fils (sodium "veines" recouvertes d'une gaine de cuivre) et de lampes à décharge . Les lampes au sodium sont utilisées pour l'éclairage public. Ils sont deux fois plus brillants, presque trois fois plus durables que le mercure. Les lampes au sodium augmentent également le contraste des objets.

Le sodium sert de catalyseur dans la production de caoutchouc synthétique. Le peroxyde de sodium régénère l'air dans la cabine du vaisseau spatial et dans le sous-marin. Un nuage de vapeur de sodium dégagé par les fusées spatiales permet de localiser la fusée et d'affiner sa trajectoire de vol. Il a été établi que 1 mm3 de sel gemme est capable de stocker jusqu'à un milliard d'unités d'information. Cela ouvre la possibilité d'utiliser des grains de sel dans les ordinateurs. Accumulateur sodium-soufre Accumulateur plomb-oxygène de poids égal. Le caloporteur au sodium est utilisé dans les réacteurs nucléaires. Les solutions concentrées sont de bons antiseptiques.

Lieu de naissance

La plus grande réserve de sel au monde est le lac. Baskunchak ; est également célèbre pour le lac. Elton (les deux sont dans la région de Volgograd).

Le gisement de sel gemme Sol-Iletskoye (région d'Orenbourg), Usolye - près d'Irkoutsk, en Iakoutie, ainsi que les gisements Slavyano-Artemovskoye, Prikarpatskoye (Ukraine) sont connus depuis longtemps. Les gisements de réservoir avec une large zone de distribution comprennent le bassin de sel de Statfurt en Allemagne, les gisements de sel des États du Kansas et de l'Oklahoma aux États-Unis et le bassin de la Saskatchewan au Canada.

Le sel gemme est un minéral sédimentaire composé principalement de chlorure de sodium. La composition des impuretés dépend des caractéristiques des dépôts. Pourquoi est-ce du sel gemme, et pas seulement, par exemple, du sodium ou du chlorure ? Ce nom reflète l'état du minéral et l'attitude d'une personne à son égard. A l'état de gisement naturel, ce sont de véritables pierres salées. Ensuite, après traitement, l'halite, comme on appelle aussi ce sel, devient juste une ancienne poudre salée. C'est sous cette forme qu'il acquiert le nom de sel de table.

Le sel gemme est un minéral sédimentaire composé principalement de chlorure de sodium

La pierre halite appartient aux minéraux naturels de la classe des halogènes de la sous-classe du chlorure de sodium. Cependant, la plupart des habitants de la planète connaissent cette pierre simplement comme du sel.

La halite minérale tire son nom scientifique de la Grèce antique. La traduction de ce mot est ambiguë, mais sa signification est liée à deux concepts - mer et sel. La formule chimique du sel gemme est simple - il s'agit de NaCl comme substance principale et d'autres éléments comme impuretés. Le sel gemme pur contient 61 % de chlore et 39 % de sodium.

Sous sa forme pure, ce minéral peut être :

  • transparent;
  • opaque mais translucide ;
  • incolore ou blanc avec des signes d'un éclat vitreux.

Cependant, le NaCl pur est rarement trouvé dans la nature. Ses dépôts peuvent avoir des nuances de couleurs :

  • jaune et rouge (présence d'oxyde de fer);
  • sombre - du brun au noir (impuretés de la matière organique décomposée, par exemple l'humus);
  • gris (impuretés d'argile);
  • bleu et lilas (présence de chlorure de potassium).

La halite minérale est fragile, hygroscopique et, bien sûr, salée. Il se dissout bien dans l'eau à n'importe quelle température, mais ne fond qu'à des températures élevées - pas moins de 800 ° C. Lorsque le feu fond, il se transforme en nuances jaunes.

La structure cristalline du sel gemme est un cube dense, aux nœuds duquel se trouvent des ions chlore négatifs. Les vides octaédriques entre les atomes de chlore sont remplis d'ions sodium chargés positivement. La structure du réseau cristallin est un échantillon d'ordre idéal - dans celui-ci, chaque atome de chlore est entouré de six atomes de sodium et chaque atome de sodium est adjacent au même nombre d'ions chlore.

Les cristaux cubiques idéaux de certains gisements sont remplacés par des cristaux octaédriques. Dans les lacs salés, des croûtes et des drusen peuvent se former au fond.

Galerie : sel gemme (25 photos)
























Massage aux pierres de sel gemme (vidéo)

L'origine des dépôts de sel

Le sel gemme est un minéral d'origine exogène. Les dépôts de sel se sont formés au cours des processus sédimentaires dans un climat sec et chaud. L'origine des dépôts de sel est associée au lent assèchement des lacs salés fermés, des baies maritimes et des eaux peu profondes.

En petites quantités, le sel d'halite se forme lors de la salinisation des sols, lors de l'activité volcanique. La salinisation des sols se produit dans les régions arides. Ce processus peut se développer dans des conditions naturelles ou anthropiques. La salinisation naturelle se produit là où ils se rapprochent de la surface eaux souterraines avec une salinité accrue de l'eau. Cette eau s'évapore et une croûte de sel se forme à la surface du sol. En outre, le sol peut également devenir salin par le haut, par exemple lors d'inondations ou de tsunamis. Dans ce cas, une grande quantité d'eau de mer salée pénètre dans les horizons inférieurs du sol, puis s'évapore et le sel se dépose à la surface.

Une personne saumure le sol avec un arrosage abondant dans un climat aride. Dans les régions où l'évaporation de l'eau des couches inférieures du sol dépasse l'apport d'eau avec les précipitations, le sol est fortement minéralisé. S'il est arrosé, l'évaporation augmente également. En conséquence, les minéraux déposés dans différentes couches du sol remontent à la surface. Sur un tel sol, une croûte de sel se forme, ce qui empêche toute manifestation de vie.

Le sel gemme est classé selon son origine dans les catégories suivantes.

  1. Auto-sédimentaire, qui se forme dans des bassins d'évaporites, déposés avec des croûtes granuleuses et des drusen.
  2. Pierre, couchée en grandes couches entre différentes roches.
  3. Roche de sel volcanique qui se dépose dans les fumerolles, les cratères et les laves.
  4. Les marais salants, qui représentent des croûtes de sel à la surface du sol dans un climat aride.

Géographie des principaux gisements

La halite se concentre principalement dans les gisements de la période permienne. C'était il y a environ 250 à 300 millions d'années. Puis, presque partout en Eurasie et en Amérique du Nord, un climat sec et chaud s'est formé. Les étangs d'eau salée se sont rapidement asséchés et les couches de sel ont été progressivement recouvertes par d'autres roches sédimentaires.

Sur le territoire de la Russie, les plus grands gisements de halite sont situés dans l'Oural (dépôts de Solikamskoye et d'Iletskoye), en Sibérie orientale près d'Irkoutsk (dépôt d'Usolye-Sibirskoye). La halite est extraite à l'échelle industrielle dans le cours inférieur de la Volga, ainsi que sur les rives du célèbre lac salé Baskunchak.

D'importants gisements de halite sont localisés :

  • dans la région de Donetsk (champ d'Artyomovskoye) ;
  • en Crimée (région de Sivash) ;
  • dans le nord de l'Inde dans l'état du Pendjab ;
  • aux États-Unis - les États du Nouveau-Mexique, de la Louisiane, du Kansas, de l'Utah;
  • en Iran - le gisement d'Ourmia ;
  • en Pologne - les mines de sel de Bochnia et Wieliczka ;
  • en Allemagne près de Bernburg, où l'halite a des nuances de bleu et de lilas ;
  • les grands lacs salés sont situés dans la partie occidentale de l'Amérique du Sud.

Utilisation de sel gemme

Peu importe à quel point l'utilisation du sel gemme dans l'industrie alimentaire et dans la vie quotidienne est réprimandée, une personne ne peut pas se passer de cette "mort blanche". Ce ne sont pas seulement des composés de minéraux, bien que la composition complexe du sel gemme dans certains gisements soit très appréciée en médecine. Le sel dissous dans l'eau ou dans les aliments est une augmentation du nombre d'ions, c'est-à-dire de particules chargées positivement et négativement, ce qui active tous les processus du corps.

Cependant, l'halite a également trouvé son utilisation dans l'industrie chimique. Par exemple, la production d'acide chlorhydrique, de peroxyde de sodium et d'autres composés demandés dans diverses industries ne peut se passer de NaCl. L'utilisation de la halite, en plus de son utilisation dans l'alimentation, fournit plus de 10 000 processus de production et de consommation finale différents.

Ce minéral est toujours le conservateur le plus populaire et le moins cher qui aide les gens à vivre d'une récolte à l'autre, à transporter de la nourriture sur de longues distances et à s'approvisionner en nourriture pour une utilisation future. La fonction du sel en tant que conservateur a sauvé et sauve maintenant les gens du monde entier de la faim.

De nos jours, le chlorure de sodium est devenu l'un des aliments les moins chers. Et une fois, il y avait des émeutes du sel. Les wagons transportant ce produit se déplaçaient sous haute surveillance. Ce produit faisait partie des rations des soldats. Peut-être que la consonance des paroles des soldats et du sel n'est pas accidentelle.

Comment la roche et le sel supplémentaire sont produits (vidéo)

Méthodes d'extraction du sel

Comment la halite est-elle extraite à notre époque ? L'exploitation minière moderne est réalisée en utilisant plusieurs méthodes.

  1. La production de masse de grandes quantités de sel gemme est réalisée par la méthode de la mine, qui consiste à extraire le sel gemme des roches sédimentaires. Puisque la halite est un monolithe solide et solide, elle doit être ramollie lorsqu'elle est haute température et sous pression. Pour faire remonter le sel à la surface, des moissonneuses-batteuses spéciales sont utilisées.
  2. La méthode sous vide consiste à digérer les minéraux de l'eau avec une forte concentration de sel dissous. Pour obtenir de la saumure, un puits est foré, atteignant le gisement de sel gemme. Après cela, de l'eau douce et propre est pompée dans les intestins. Le minéral s'y dissout rapidement, formant une solution saturée. Après cela, la saumure est pompée à la surface. Habituellement, le sel est extrait de cette manière pour les besoins alimentaires et médicaux, car la saumure ne contient pas d'impuretés d'autres roches.
  3. La méthode du lac est basée sur l'extraction du sel à partir de réservoirs de sel ouverts. Cette méthode ne nécessite pas la construction de forages ou la construction de mines. Cependant, le produit ainsi obtenu doit être soigneusement nettoyé, ce qui affecte le coût.
  4. La méthode d'évaporation de l'eau de mer est pratiquée depuis environ 2000 ans. Il était populaire dans les pays aux climats secs et chauds. Pour obtenir du sel à partir de l'eau de mer, aucune source d'énergie n'était nécessaire ici, car le soleil lui-même gérait parfaitement le processus d'évaporation de l'eau. Cependant, ce processus était très lent, par conséquent, avec une grande concentration de la population assoiffée de sel, un chauffage spécial était utilisé.

L'antipode de l'évaporation est une méthode pratiquée dans les régions à climat froid. Le fait est que l'eau douce gèle plus vite que l'eau salée. Pour cette raison, la première glace dans le navire pendant la fonte était pratiquement eau fraiche... Dans le même temps, la concentration de sel dans l'eau restante augmente. Ainsi, l'eau douce et la saumure saturée pourraient être obtenues simultanément à partir de l'eau de mer. Hors de l'eau glace tardive le sel était digéré rapidement et avec moins d'énergie.

De nos jours, NaCl est un produit qui est devenu familier, et le signe que le sel renversé est une querelle est déroutant. L'utilisation du chlorure de sodium dans l'alimentation a le caractère d'amener son goût à l'état d'eau de mer. C'est le besoin de tous les organismes vivant sur terre.

Le fait est que la vie est née dans l'eau de mer. Sans surprise, l'environnement interne du corps humain correspond aux paramètres de l'eau de mer salée. Ainsi en consommant du sel, on rétablit l'équilibre minéral établi par l'évolution. Ne faites pas simplement une solution saturée à partir d'une solution saline faible et mangez beaucoup de sel.

L'halite est un minéral naturel de la classe des halogènes, sous-classe du chlorure de sodium. Pour une personne ordinaire, il s'agit de sel gemme de table, qu'il utilise quotidiennement pour se nourrir. L'histoire du minéral remonte à l'ère de l'origine de la vie sur la planète, lorsque l'eau des océans du monde était déjà salée. C'est pourquoi les anciens Grecs l'appelaient "halite", ce qui signifie "mer", "sel".

La formule chimique de l'halite est NaCl, elle comprend 60,6 % de chlore et 39,4 % de sodium. Un minéral pur est transparent, opaque ou translucide, incolore ou blanc avec un éclat vitreux. En fonction des impuretés supplémentaires, il peut avoir des nuances : à l'oxyde de fer - tons jaunes et rouges, inclusions organiques - couleurs allant du brun au noir, impuretés d'argile - nuances de gris... Une intéressante couleur bleue et lilas est donnée à l'halite par un mélange de sylvine (chlorure de potassium).

L'halite est un minéral fragile aux propriétés hygroscopiques et au goût salé. Il se dissout facilement dans l'eau, fond à des températures à partir de 800°C, tout en colorant le feu dans des tons jaunes. Lorsqu'il est extrait, il est libéré sous forme de cristaux cubiques ou de stalactites de structure granuleuse et semblable à un spath. Il a une fracture conchoïdale, un clivage parfait, dans la roche il se produit avec des borates et des sulfates, qui se forment lors de l'évaporation des eaux salines.

Les produits Halite sont sensibles à l'humidité et de courte durée en raison de leur fragilité naturelle. Pour soutenir aspect d'origine ils doivent être essuyés avec de l'alcool, de l'essence de haute qualité ou rincés dans une composition de sel fraîche, puis polis avec un chiffon en velours.

Variétés Halite

En fonction de la propriétés physiques et l'origine de l'halite est divisée dans les catégories suivantes :

  • Sel gemme - est formé lors du processus de compactage des gisements de halite sédimentaire formés au cours des ères géologiques passées. Il se présente sous forme de grands massifs dans les couches de roches ;
  • Le sel autoprécipité est une roche formée dans des gisements d'évaporites sous forme de druses et de gisements à grains fins ;
  • Halite volcanique - agrégats du type amiante formés au cours du processus de vulcanisation. Ils sont extraits aux endroits où la lave passe et où se trouvent des cratères ;
  • La solution saline est une efflorescence saline qui se forme dans les régions steppiques et désertiques à la surface du sol sous forme de croûtes et de dépôts.

Gisements minéraux

D'importants gisements de halite se sont formés il y a des centaines de millions d'années en Amérique du Nord et en Eurasie pendant la période du Permien, lorsque ces territoires étaient caractérisés par un climat chaud et sec.

À l'époque moderne, le sel gemme est extrait en grande quantité en Russie - dans les gisements de Solikamsk et de Sol-Iletsk de l'Oural, le bassin d'Usolye-Sibérie, situé à proximité d'Irkoutsk, dans les districts d'Iletsk de la région d'Orenbourg, le Solvychegodsky gisement dans la région d'Arkhangelsk, ainsi que dans le district de Verkhnekamsk, situé à proximité de Perm. La halite auto-déposée est en cours de développement dans la région de la Basse Volga et les zones côtières du lac Baskunchak dans la région d'Astrakhan.

En Ukraine, les gisements de sel gemme sont situés à Artemovsk, dans la région de Donetsk et en Transcarpatie. Le lac Sivash en Crimée est célèbre pour ses roches auto-déposées. D'une beauté inhabituelle, de gros cristaux sont extraits en Pologne - Inowroclaw, Bochnia et Wieliczka. Bleu halite et nuances lilas trouvé dans des gisements en Allemagne situés près de Bernburg et de Strasbourg.

Une grande quantité de halite est extraite dans les États d'Amérique - Nouveau-Mexique, Louisiane, Texas, Kansas, Californie et Oklahoma. En Inde, le développement est mené le long de la chaîne de montagnes himalayenne dans l'État du Pendjab. Du sel d'origine lacustre se forme également dans le gisement iranien d'Urmia.

Les propriétés magiques de la halite

À première vue, commune et simple dans sa composition, la halite n'a pas de but surnaturel, mais le potentiel magique pour lequel les gens ont prié pendant de nombreux siècles aide à multiplier le bien et à combattre le mal.

Il existe de nombreux signes et dictons associés au sel, qui ont été formés par les peuples de différents pays sur la base d'observations. On croyait qu'une poignée d'halite, saupoudrée sur le sol en forme de croix, protégeait des mauvais esprits. D'un autre côté, le sel arrosé par de nombreux peuples était perçu comme un signal de catastrophe et de maladie imminentes. Les Slaves, partant en campagne ou à la guerre, emportaient toujours avec eux une poignée de terre mêlée de sel pour se protéger des blessures mortelles.

À ce jour, les magiciens et les sorciers utilisent la halite dans les rituels occultes. L'halite augmente parfois les bonnes intentions, cependant, le minéral renverra le mal et l'envie avec un boomerang en quantité multipliée. Les complots avec halite pour la chance, l'amour et le bonheur sont efficaces, mais pour leur action, il est nécessaire de porter des talismans avec vous. Pour les enfants, une pincée de sel concassé est cousue dans les vêtements pour les protéger des dommages et du mauvais œil. Une amulette minérale protège son propriétaire des urgences, désastres naturels et des actions violentes.

La galite, en tant que talisman, n'aime pas l'énergie étrangère et, lorsqu'elle est exposée au public, peut absorber le négatif de quelqu'un d'autre. Pour éviter que cela ne se produise, il est nécessaire de garder un secret sur la composition du talisman ou de l'amulette et de le cacher des regards indiscrets.

Propriétés curatives

L'halite a des propriétés antiseptiques uniques et est méthode efficace traiter les rhumes et maladies virales... Ils se gargarisent dès l'apparition des premiers symptômes de maux de gorge, de laryngite ou d'amygdalite, ainsi que d'infections buccales. Le sel d'halite (1 cuillère à soupe. Cuillère), dilué dans un verre d'eau tiède, soulage les maux de dents.

Pour le traitement des maladies des poumons et des bronches, de l'air saturé d'ions halite est utilisé. Dans les hôpitaux et les sanatoriums, les salles de sel sont équipées pour cela, et à la maison, vous pouvez améliorer votre santé à l'aide d'une lampe à sel.

Application

La halite est utilisée dans de nombreux domaines industriels. Dans l'industrie alimentaire, il est utilisé comme élément alimentaire irremplaçable - le sel, qui est inclus dans l'alimentation de chaque personne. Jusqu'à 7 millions de tonnes de minerai sont dépensées chaque année pour ces besoins.

L'industrie chimique utilise de la halite pour isoler le chlore et le sodium, à partir desquels de la soude, des composés alcalins concentrés et de l'acide chlorhydrique sont ensuite fabriqués. L'halite se trouve dans les détergents ménagers, le papier et le verre. Le film d'halite monocristallin est utilisé dans les optiques de haute qualité sur les lentilles en tant que couche supplémentaire.

À l'aide de halite technique pressée, le tartre dans les chaudières est éliminé et les éléments chauffants à eau sont nettoyés. Le concentré minéral est considéré recours efficace dans la lutte contre le givrage. Le point de congélation de l'halite est inférieur à celui de l'eau, ce qui permet, lors de la formation de la croûte de glace, de réduire sa densité et son adhérence à la chaussée. Le minéral est utilisé dans les travaux de construction et d'exploration dans les zones gelées pour dégeler le sol.

Les druses du minéral sont exposées dans des collections et sont également utilisées pour fabriquer de l'artisanat, des bijoux, des talismans et des amulettes. Il fabrique des objets d'intérieur étonnants - des cylindres, des pyramides et des boules qui ont des formes naturelles et des couleurs douces. La halite est capricieuse et nécessite des soins appropriés, elle est donc rarement utilisée en bijouterie.

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