다음은 프로세스의 고장입니다.
1. 탄산의 형성 : 대기 또는 토양으로부터의 CO2는 빗물에 용해되어 탄산 산 (H2CO3)을 형성합니다.
```
CO2 (g) + H2O (L) ⇌ H2CO3 (AQ)
```
2. 탄산 칼슘과의 반응 : 탄산 산은 암석에서 탄산 칼슘 (CACO3)과 반응하여 중탄산 칼슘 (CA (HCO3) 2)를 형성하며, 이는 물에 용해됩니다.
```
CACO3 (S) + H2CO3 (AQ) ⇌ CA (HCO3) 2 (aq)
```
3. 용해 : 중탄산 칼슘은 물에 용해되어 탄산 칼슘 암석의 파괴와 침식이 발생합니다.
용해에 영향을 미치는 요인 :
* 이산화탄소 농도 : 물에서 CO2 농도가 높을수록 탄산의 형성이 증가하여 용해 과정을 가속화시킨다.
* 물 산도 : 더 많은 산성수 (낮은 pH)는 용해 속도를 증가시킵니다.
* 온도 : 온도가 높을수록 일반적으로 용해가 더 빠릅니다.
* 유량 : 움직이는 물은 용해 된 중탄산염을 제거하여 추가 용해를 장려 할 수 있습니다.
용해의 결과 :
* 동굴 형성 : 석회암 용해는 동굴과 지하 네트워크를 만들 수 있습니다.
* 카르스트 지형 : 석회암 용해는 싱크 홀, 사라지는 스트림 및 기타 카르스트 기능의 형성으로 이어질 수 있습니다.
* 해양 산성화 : 대기에서 CO2가 증가하면 해양 산도가 증가하여 해양 생태계와 산호초와 같은 탄산 칼슘 구조의 용해에 영향을 미칩니다.
요약하면, 탄산 칼슘 암석은 탄소 산과의 화학 반응으로 인해 이산화탄소가 물에 용해 될 때 형성됩니다. 이 과정은 CO2 농도, 물 산도, 온도 및 유량을 포함한 다양한 요인에 의해 영향을받습니다.