TH3675B - How to prepare lightweight cement components from seawater? - Google Patents

How to prepare lightweight cement components from seawater?

Info

Publication number
TH3675B
TH3675B TH8701000531A TH8701000531A TH3675B TH 3675 B TH3675 B TH 3675B TH 8701000531 A TH8701000531 A TH 8701000531A TH 8701000531 A TH8701000531 A TH 8701000531A TH 3675 B TH3675 B TH 3675B
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
approximately
percent
seawater
cement
stated
Prior art date
Application number
TH8701000531A
Other languages
Thai (th)
Other versions
TH5016A (en
Inventor
เดล ไชล์ดส นายเจอร์รี
โจ เทย์เลอร์ นายแมรี
อีเวอเรตต์ บราเธอร์ส นายแลนซ์
Original Assignee
นายดำเนิน การเด่น
ฮอลลิเบอร์ตัน คัมปะนี
Filing date
Publication date
Application filed by นายดำเนิน การเด่น, ฮอลลิเบอร์ตัน คัมปะนี filed Critical นายดำเนิน การเด่น
Publication of TH5016A publication Critical patent/TH5016A/en
Publication of TH3675B publication Critical patent/TH3675B/en

Links

Abstract

วิธีการเตรียมส่วนประกอบปูนซีเมนต์ชนิดเบาจากน้ำทะเลส่วนประกอบปูนซีเมนต์ชนิดเบาถูกเตรียมขึ้นโดยการเติมสารประกอบไฮดรอกไซด์ลงในน้ำทะเล และลำดับต่อมาเติมปูนซีเมนต์ไฮดรอลิค และสารประกอบซิลิเกตลงในน้ำทะเล โดยอาจเลือกทำได้ อาจทำสารผสมของสารประกอบไฮดรอกไซด์และสารประกอบซิลิเกตขึ้นและจะสามารถเติมสารผสมนี้ลงในน้ำทะเลก่อนหน้าการเติมปูนซีเมนต์ไฮดรอลิค Method of Preparation of Light Cement Composition from Sea Water Light cement component was prepared by adding hydroxide to sea water. And later add hydraulic cement And silicate compounds in sea water Which may choose A mixture of hydroxide and silicate compounds may be made, and the mixture can be added to sea water prior to the addition of hydraulic cement.

Claims (20)

1. ส่วนประกอบปูนซีเมนต์ที่มีความหนาแน่นตั้งแต่ประมาณ 1.32 ถึงประมาณ 1.92 กิโลกรัมต่อลิตรที่ประกอบด้วย (ก) ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิค (ข) สารประกอบซิลิเกตที่เลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วยโลหะแอลคาไลซิลิเกตในน้ำ แอมโมเนียมซิลิเกตในน้ำ และสารผสมของสารเหล่านี้ สารประกอบดังกล่าวมีอยู่ในพิสัยตั้งแต่ประมาณ 0.40 เปอร์เซ็นต์ถึงประมาณ 3.40 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิค (ค) น้ำทะเลมีอยู่ในพิสัยตั้งแต่ประมาณ 42 เปอร์เซ็นต์ถึงประมาณ 190 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิค และ (ง) สารประกอบไฮดรอกไซด์ที่เลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วยโลหะแอลคาไลไฮดรอกไซด์ แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ และสารผสมของสารเหล่านี้สารประกบไฮดรอกไซด์ดังกล่าวมีอยู่ในพิสัยตั้งแต่ประมาณ 0.2 เปอร์เซ็นต์ถึงประมาณ 2.0 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของน้ำทะเล ที่ซึ่งสารประกอบไฮดรอกไซด์ดังกล่าวจะถูกเติมลงในน้ำทะเลก่อนที่สารประกอบซิลิเกตและปูนซีเมนต์ไฮดรอลิคจะถูกเติมลงในน้ำทะเล1. Cement components with a density ranging from approximately 1.32 to approximately 1.92 kg/L consist of (a) hydraulic cement; (b) selected silicate compounds from a group containing alkali metal silicates in water, ammonium silicates in water, and mixtures of these compounds, present in the range of approximately 0.40 percent to approximately 3.40 percent by weight of hydraulic cement; (c) seawater, present in the range of approximately 42 percent to approximately 190 percent by weight of hydraulic cement; and (d) selected hydroxide compounds from a group containing alkali metal hydroxides, ammonium hydroxides, calcium hydroxides, and mixtures of these compounds, present in the range of approximately 0.2 percent to approximately 2.0 percent by weight of seawater, where such hydroxide compounds are added to the seawater before the silicate compounds and hydraulic cement are added. 2. ส่วนประกอบที่ได้แถลงไว้ในข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ที่ซึ่งส่วนประกอบดังกล่าวยังประกอบต่อไปด้วยสารหน่วงการก่อตัวของปูนซีเมนต์2. The components stated in Claim 1, which further include cement retarders. 3. ส่วนประกอบที่ได้แถลงไว้ในข้อถือสิทธิข้อที่ 2 ที่ซึ่งซิลิเกตดังกล่าวเป็นโลหะแอลคาไลซิลิเกตและมีอัตราส่วนโมลาร์ของซิลิคอนไดออกไซด์ โลหะแอลคาไลออกไซด์ในพิสัยตั้งแต่ประมาณ 1.5:2 ถึงประมาณ 3.3:1 และโลหะแอลคาไลเลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วยโพแทสเซียม โซเดียม และสารผสมของสารเหล่านี้3. The compositions stated in Reputation 2, whereby the silicates are alkali metal silicates and have a molar ratio of silicon dioxide, alkali metal oxides in the range of approximately 1.5:2 to approximately 3.3:1, and the alkali metals are selected from a group containing potassium, sodium and mixtures of these. 4. ส่วนประกอบที่ได้แถลงไว้ในข้อถือสิทธิข้อที่ 3 ที่ซึ่งซิลิเกตดังกล่าวมีอัตราส่วนโมลาร์ของซิลิคอนไดออกไซด์ โลหะแอลคาไลออกไซด์เป็นประมาณ 3.22:14. The composition stated in claim number 3, where the silicate has a molar ratio of silicon dioxide to alkali metal oxide of approximately 3.22:1. 5. ส่วนประกอบที่ได้แถลงไว้ในข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ที่ซึ่งสารผสมของส่วนประกอบซิลิเกตดังกล่าวและสารประกอบไฮดรอกไซด์ดังกล่าวจะถูกเติมลงในน้ำทะเลก่อนที่จะเติมปูนซิเมนต์ไฮดรอลิคลงในน้ำทะเล5. The components stated in Claim 1, whereby a mixture of such silicate components and such hydroxide compounds shall be added to seawater prior to the addition of hydraulic cement to the seawater. 6. ส่วนประกอบที่ได้แถลงไว้ในข้อถือสิทธิข้อที่ 3 ที่ซึ่งไฮดรอกไซด์ดังกล่าวเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์6. The composition stated in claim number 3, where the hydroxide is sodium hydroxide. 7. ส่วนประกอบที่ได้แถลงไว้ในข้อถือสิทธิข้อที่ 2 ที่ซึ่งสารหน่วงการก่อตัวของปูนซีเมนต์ดังกล่าวเป็นโซเดียมลิกโนซัลโฟเนต7. The component stated in claim number 2, whereby the cement retardant is sodium lignosulfonate. 8. ส่วนประกอบที่ได้แถลงไว้ในข้อถือสิทธิข้อที่ 2 ที่ซึ่งความหนาแน่นของส่วนประกอบปูนซีเมนต์ดังกล่าวเป็นประมาณ 1.37 กก. ถึงประมาณ 1.68 กก. ต่อลิตร8. The components stated in claim number 2, where the density of such cement components is approximately 1.37 kg to approximately 1.68 kg per liter. 9. ส่วนประกอบที่ได้แถลงไว้ในข้อถือสิทธิข้อที่ 8 ที่ซึ่งน้ำทะเลดังกล่าวมีอยู่ในพิสัยประมาณ 73 เปอร์เซนต์ถึงประมาณ 170 เปอร์เซนต์โดยน้ำหนักของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิค9. The components stated in claim number 8, where the seawater is present in the range of approximately 73 percent to approximately 170 percent by weight of hydraulic cement. 10. ส่วนประกอบที่ได้แถลงไว้ในข้อถือสิทธิข้อที่ 9 ที่ซึ่งโซเดียมไฮดรอกไซด์ดังกล่าวมีอยู่ในประมาณที่จะเพิ่มพีเอชของน้ำทะเลให้เป็นอย่างน้อย 12 และอย่างน้อยเป็นปริมาณสารสัมพันธ์กับปริมาณของแมกนีเซียมที่มีอยู่ในน้ำทะเล10. The components stated in claim number 9, in which the sodium hydroxide is present in amounts that will raise the pH of seawater to at least 12 and to at least a level relative to the amount of magnesium present in the seawater. 11. วิธีการอุดแหล่งกำเนิดไต้ดินที่ประกอบด้วย (1) การใส่ส่วนประกอบปูนซีเมนต์ที่มีความหนาแน่นตั้งแต่ประมาณ 1.32 ถึงประมาณ 1.92 กก. ต่อลิตร ลงในแหล่งกำเนิดดังกล่าว ส่วนประกอบปูนซีเมนต์ประกอบด้วย (ก) ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิค (ข) สารประกอบซิลิเกตที่เลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วยโลหะแอลคาไลซิลิเกตในน้ำ แอมโมเนียมซิลิเกตในน้ำ และสารผสมของสารเหล่านี้ สารประกอบดังกล่าวมีอยู่ในพิสัยตั้งแต่ประมาณ 0.40 เปอร์เซ็นต์ ถึงประมาณ 3.40 เปอร์เซนต์โดยน้ำหนักของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิค (ค) น้ำทะเลมีอยู่ในพิสัยตั้งแต่ประมาณ 42 เปอร์เซ็นต์ ถึงประมาณ 190 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิคและ (ง) สารประกอบไฮดรอกไซด์ที่เลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วยโลหะแอลคาไลไฮดรอกไซด์ แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ และสารผสมของสารเหล่านี้ สารประกอบไฮดรอกไซด์ดังกล่าวมีอยู่ในพิสัยตั้งแต่ประมาณ 0.2 เปอร์เซนต์ถึงประมาณ 2.0 เปอร์เซนต์โดยน้ำหนักของน้ำทะเลที่ซึ่งสารประกอบไฮดรอกไซด์ดังกล่าวจะถูกเติมลงในน้ำทะเลก่อนที่จะเติมสารประกอบซิลิเกตและปูนซีเมนต์ไฮดรอลิคลงในน้ำทะเล11. Methods of sealing underground sources consist of (1) the insertion of a cement component with a density of approximately 1.32 to approximately 1.92 kg/L into the source. The cement component consists of (a) hydraulic cement; (b) silicate compounds selected from the group containing alkali metal silicate in water, ammonium silicate in water, and mixtures of these compounds, present in the range of approximately 0.40 percent to approximately 3.40 percent by weight of hydraulic cement; (c) seawater, present in the range of approximately 42 percent to approximately 190 percent by weight of hydraulic cement; and (d) hydroxide compounds selected from the group containing alkali metal hydroxides, ammonium hydroxide, calcium hydroxide, and mixtures of these compounds. These hydroxide compounds are present in a range of approximately 0.2 percent to approximately 2.0 percent by weight of seawater, where they are added to the seawater before the silicate compounds and hydraulic cement are added. 12. วิธีที่ได้แถลงไว้ในข้อถือสิทธิข้อที่ 11 ที่ซึ่งส่วนประกอบดังกล่าวยังประกอบต่อไปด้วยสารหน่วงการก่อตัวของปูนซีเมนต์12. The method stated in claim 11, where the said components are further composed of cement retarders. 13. วิธีที่ได้แถลงไว้ในข้อถือสิทธิข้อที่ 12 ที่ซึ่งซิลิเกตดังกล่าวเป็นโลหะแอลคาไลซิลิเกตและมีอัตราส่วนโมลาร์ของซิลิคอนไดออกไซด์ต่อโลหะแอลคาไลออกไซด์ในพิสัยตั้งแต่ประมาณ 1.5:2 ถึงประมาณ 3.3:1 และโลหะแอลคาไลถูกเลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วยโพแทสเซียม โซเดียม และสารผสมของสารเหล่านี้13. The method stated in Reliance 12, in which such silicate is an alkali metal silicate with a molar ratio of silicon dioxide to alkali metal oxide in the range of approximately 1.5:2 to approximately 3.3:1, and the alkali metal is chosen from a group consisting of potassium, sodium and mixtures of these. 14. วิธีที่ได้แถลงไว้ในข้อถือสิทธิข้อที่ 13 ที่ซึ่งซิลิเกตดังกล่าวมีอัตราส่วนโมลาร์ของซิลิคอนไดออกไซด์ต่อโลหะแอลคาไลออกไซด์เป็นประมาณ 3.22:114. The method stated in claim 13, where the silicate has a molar ratio of silicon dioxide to alkali metal oxide of approximately 3.22:1. 15. วิธีที่ได้แถลงไว้ในข้อถือสิทธิข้อที่ 13 ที่ซึ่งปูนซีเมนต์ไฮดรอลิคดังกล่าวเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิด G ของ API15. The method stated in claim 13, whereby the said hydraulic cement is an API Portland cement of type G. 16. วิธีที่ได้แถลงไว้ในข้อถือสิทธิข้อที่ 13 ที่ซึ่งไฮดรอกไซด์ดังกล่าวเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์16. The method stated in claim 13, whereby the hydroxide is sodium hydroxide. 17. วิธีที่ได้แถลงไว้ในข้อถือสิทธิข้อที่ 12 ที่ซึ่งสารหน่วงดังกล่าวเป็นโซเดียมลิกโนซัลโฟเนต17. The method stated in claim 12, whereby the retardant is sodium lignosulfonate. 18. วิธีที่ได้แถลงไว้ในข้อถือสิทธิข้อที่ 12 ที่ซึ่งความหนาแน่นของส่วนประกอบปูนซีเมนต์ดังกล่าวเป็นประมาณ 1.37 ถึงประมาณ 1.68 กก. ต่อลิตร18. The method stated in claim number 12, where the density of the cement components is approximately 1.37 to approximately 1.68 kg per liter. 19. วิธีที่ได้แถลงไว้ในข้อถือสิทธิข้อที่ 18 ที่ซึ่งน้ำทะเลดังกล่าวมีอยู่ในพิสัยตั้งแต่ประมาณ 73 เปอร์เซนต์ถึงประมาณ 170 เปอร์เซนต์โดยน้ำหนักของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิค19. The method stated in Reservience 18, where the seawater is present in a range from approximately 73 percent to approximately 170 percent by weight of hydraulic cement. 20. วิธีที่ได้แถลงไว้ในข้อถือสิทธิข้อที่ 19 ที่ซึ่งโซเดียมไฮดรอกไซด์ดังกล่าวมีอยู่ในปริมาณที่จะเพิ่มพีเอชของน้ำทะเลให้เป็นอย่างน้อย 12 และอย่างน้อยเป็นปริมาณสารสัมพันธ์กับปริมาณแมกนีเซียมที่มีอยู่ในน้ำทะเล20. The method stated in Claim 19, in which the sodium hydroxide is present in an amount that will raise the pH of seawater to at least 12 and to at least a level relative to the amount of magnesium present in the seawater.
TH8701000531A 1984-04-27 How to prepare lightweight cement components from seawater? TH3675B (en)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TH5016A TH5016A (en) 1988-07-01
TH3675B true TH3675B (en) 1994-04-11

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0189950B1 (en) Cement composition for cementing of wells enabling gas channelling in the cemented annulus to be inhibited by right-angle setting
US2336723A (en) Concrete, cement, and the like, and the process of making the same
US2848340A (en) Slow setting cement compositions
GB1041209A (en) A cement composition and process for preparing it
DE3269107D1 (en) Masonry cement composition, masonry construction and method
US6818057B2 (en) Retarder for calcium sulfoaluminate cements
SU1571024A1 (en) Complex additive for concrete mix
TH5016A (en) How to prepare lightweight cement components from seawater?
GB2170495A (en) Cement accelerator
RU2052413C1 (en) Additive composition for concrete mixture or surface concrete working
TH961B (en) Light-type components and methods of sealing the basement
PL205219B1 (en) Mortar for making leak-tight screens
JPS5686984A (en) Stabilization of soil
JPS5578083A (en) Stabilization of soil
TH2514A (en) Light-type components and methods of sealing the basement
US3698924A (en) Saline resistant cementitious binders
KR101964386B1 (en) Composite of eco-friendly binding materials with low CO2 emission property for manufacturing marine concrete and marine concrete structure with epiphytic property of marine plants
RU2154728C1 (en) Grouting mortar
JPS56152886A (en) Soil stabilizer
Ben-Yair The durability of cement and concrete in sea water
SU1728474A1 (en) Oil-well slurry
JPS5964551A (en) Cement composition
KR850003881A (en) High density magnesia. Calusia clinker and its preparation
SU1474273A1 (en) Composition for decreasing rock strength
EP0124303A3 (en) Cement composition for sealing a subterranean formation