BRPI0708947A2 - mÉtodo de manutenÇço de um furo de poÇo em uma formaÇço subterrÂnea, e, composiÇço de cimento - Google Patents
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Abstract
METODO DE MANUTENÇçO DE UM FURO DE POÇO EM UMA FORMAÇçO SUBTERRANEA, E, COMPOSIÇçO DE CIMENTO Um método de manutenção de um furo de poço em uma formação subterrânea, que compreende a preparação de uma composição de cimento que compreende água, um material cimentício e um inibidor de hidrato de gás e colocação da composição de cimento no furo de poço. A composição de cimento compreendendo água, um material cimentício e um inibidor de hidrato de gás.
Description
"MÉTODO DE MANUTENÇÃO DE UM FURO DE POÇO EM UMAFORMAÇÃO SUBTERRÂNEA, E, COMPOSIÇÃO DE CIMENTO"
FUNDAMENTOS DA INVENÇÃO
Campo da Invenção
Esta invenção diz respeito à manutenção de um furo de poço.Mais especificamente, esta diz respeito à manutenção de um furo de poçocom composições de cimento tendo um inibidor de hidrato de gás e métodosde usar os mesmos.
Fundamentos da Invenção
Recursos naturais tais como gás, óleo e água residindo em umaformação subterrânea ou zona são usualmente recuperados pela perfuração deum furo de poço abaixo da formação subterrânea enquanto circula-se um fluidode perfuração no furo de poço. Após terminar a circulação do fluido deperfuração, uma série de tubos, por exemplo, revestimento, é inserida no furo depoço. O fluido de perfuração é então usualmente circulado a jusante através dointerior do tubo e a montante através do anel, que está localizado entre o exteriordo tubo e as paredes do furo de poço. A seguir, a cimentação primária étipicamente realizada, desse modo, uma pasta de cimento é colocada no anel epermitida assentar em uma massa dura (isto é, revestimento) para, desse modo,ligar a série de tubos às paredes do furo de poço e selar o anel. As operações decimentação secundárias subsequentes também podem ser realizadas.
A completação dos furos de poços subterrâneos em zonasgeográficas frágeis tais como em subsolo permanentemente congeladoapresenta mudanças particulares. Subsolo permanentemente congelado édefinido como o solo que permanece em um estado congelado por mais doque dois anos. Composições de cimento para o uso em formaçõessubterrâneas dentro de zonas de subsolo permanentemente congelado deve serdesignadas assentar antes de congelar e ter um calor baixo de hidratação.Além de estabilizar a formação, calor alto de hidratação promove a evoluçãode gás de hidratos (por exemplo, hidrato de metano) que podem estarpresentes em grandes quantidades no subsolo permanentemente congelado.Os hidratos de gás, por exemplo, hidrato de metano, são metaestáveis epodem dissociar facilmente.
Desta maneira, existe uma necessidade contínua decomposições de cimento que inibam a dissociação de hidratos de gás e/outenham um calor baixo de hidratação.
BREVE RESUMO DE ALGUMAS FORMAS DE REALIZAÇÃOPREFERIDAS
E divulgado neste um método de manutenção de um furo de poçoem uma formação subterrânea, que compreende a preparação de uma composiçãode cimento que compreende água, um material cimentício e um inibidor de hidratode gás e colocação da composição de cimento no furo de poço.
Também é divulgado neste a composição de cimento quecompreende água, um material cimentício e um inibidor de hidrato de gás.
O precedente resumiu mais amplamente as características e asvantagens técnicas da presente invenção de modo que a descrição detalhadada invenção que segue pode ser melhor entendida. As características evantagens da invenção serão descritas a seguir formando o objetivo dasreivindicações da invenção. Deve ser estimado por aqueles habilitados natécnica que a concepção e as formas de realização específicas divulgadaspodem ser facilmente utilizadas como uma base para a modificação ou projetode outras estruturas para realizar os mesmos propósitos da presente invenção.Também deve ser constatado por aqueles habilitados na técnica que taisconstruções equivalentes não divergem do espírito e do escopo da invençãocomo apresentado nas reivindicações anexas.
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FORMAS DE REALIZAÇÃOPREFERIDAS
Aqui, são divulgadas composições de cimento que compreendemágua, um material cimentício e pelo menos um inibidor de hidrato de gás. Aindasão divulgados aqui, métodos de preparar e usar tais composições. Ascomposições de cimento divulgadas neste podem ser utilizadas na manutenção deum furo de poço e podem inibir vantajosamente a dissociação de hidratos de gásdentro das regiões geográficas frágeis contendo hidratos de gás.
Em uma forma de realização; a composição de cimentocompreende a inibidor de hidrato de gás. O dito inibidor de hidrato de gáspode funcionar para reduzir a dissociação de hidratos de gás em umaformação e, desta maneira evita a produção de gás. Quando tais gases sãoproduzidos estes podem migrar através do lançamento do cimento, dessemodo, criando canais através do cimento e possuem preocupação com asegurança tal como com a evolução de um gás explosivo (por exemplo,metano). Em uma forma de realização, o inibidor de hidrato de gás é qualquercomposto capaz de inibir a dissociação de hidratos de gás e compatível comoutros componentes da composição. Em uma forma de realização, o inibidorde hidrato de gás é fosfatidilcolina também conhecido como lecitina. Lecitinapode estar presente na composição de cimento em quantidades de cerca de0,1% em peso de água mista (bww) a cerca de 5% bww, alternativamente decerca de 0,3% bww a cerca de 2% bww, alternativamente de cerca de 0,4%bww a cerca de 1,0%. A lecitina é amplamente comercialmente disponível émétodos para a inclusão de lecitina em uma composição de cimento sãoconhecidos por uma pessoa habilitada na técnica.
A composição de cimento de cimento pode compreender ummaterial cimentício, por exemplo, um cimento hidráulico. Cimento hidráulicorefere-se a um material em pó que desenvolve qualidades adesivas e forçacompressiva quando curado com água. Em uma forma de realização, acomposição de cimento compreende um cimento hidráulico tal como umcimento que inclui cálcio, alumínio, silício, oxigênio e/ou enxofre e queassenta e endurece pela reação com a água. Os exemplos de tais cimentosincluem mas não são limitados a cimentos Portland (por exemplo, cimentosPortland classes A, C, G e H), cimentos pozzolana, cimentos de gipsita,cimentos de fosfato, cimentos com alto teor de alumina, comentos de sílica,cimentos de alcalinidade alta e combinações dos mesmos. Em uma forma derealização alternativa, o material cimentício pode compreender escória dealto-forno, xisto vitrificado, sulfato de cálcio hemi-hidratado ou combinaçõesdos mesmos e tais materiais podem ser além ou in Iieu dos cimentoshidráulicos descritos acima.
Sulfato de cálcio hemi-hidratado comercialmente hidratadotambém representado aqui pela fórmula (CaSO4-1/2(H2O)), é uma mistura degipsita em pó e tratada por calor que pode ser misturada com água resultando noendurecimento do emboço de recipientes a um sólido uniforme que não encolheou perde volume porque endurece antes de toda a água evaporar. Sulfato decálcio hemi-hidratado está comercialmente disponível amplamente a partir defornecedores, tais como U.S. Gypsum and Geórgia Pacific. BFS aparece como acamada de superfície superior de ferro fundido liberado de uma alto-forno. Aescória é separada do ferro e é considerada um co-produto da produção de ferroe aço. BFS é um produto não metálico que consiste essencialmente de silicatos,aluminossilicatos de cálcio e outros compostos que são desenvolvidos em umacondição fundida simultaneamente com o ferro na alto-forno. BFS estácomercialmente disponível amplamente. Xisto é uma rocha sedimentar de grãofino cujos constituintes originais foram argilas ou lamas. E caracterizado pelaquebra em lâminas finas com uma fratura de curvatura irregular, freqüentementequebradiço e paralelo ao planos de estratificação freqüentemente indistinguíveis.O xisto pode ser então submetido ao processo de vitrificação seguido portrituração ou moagem a um tamanho de partícula desejado. Aqui, a vitrificaçãorefere-se ao aquecimento do material a uma temperatura que promove aconversão do xisto em um sólido amorfo semelhante ao vidro que é isento dequalquer estrutura cristalina.A adição de BFS, sulfato de cálcio hemi-hidratado, xistovitrificado ou combinações dos mesmos pode funcionar para a redução docalor envolvido quando a composição de cimento é contatada com um fluidoaquoso e começa a absorver água ou hidrato (isto é, calor de hidratação) emcomparação com, de outra, composição idêntica de cimento que precisa dosditos compostos. Isto é descrito em mais detalhes no Pedido de Patente U.S.N0 11/385,426 (Documento do Representante # HES 2005-IP-018739U1)depositado concorrentemente com este e intitulado Calor Baixo deComposições de Hidratação de Cimento e Métodos de Usar o Mesmo," que éincorporado neste por referência em sua totalidade.
Em uma forma de realização BFS está presente na composiçãode cimento em quantidades de cerca de 20% a cerca de 80%. Em uma formade realização, sulfato de cálcio hemi-hidratado está presente nas composiçõesde cimento em quantidades de cerca de 20% a cerca de 80%. Ainda, em umoutra forma de realização, o xisto vitrificado está presente na composições decimento em quantidades de cerca de 35% a cerca de 65%.
Em uma forma de realização, a composição de cimento incluiuma quantidade suficiente de água para formar uma pasta bombeável. A águapode ser água fresca ou água salgada, por exemplo, uma solução salinaaquosa insaturada ou uma solução salina aquosa saturada tal como salmouraou água do mar. A água pode estar presente na quantidade de cerca de 20 acerca de 180 por cento em peso de cimento, alternativamente de cerca de 28 acerca de 60 por cento em peso de cimento.
Em algumas formas de realização, os aditivos podem serincluídos na composição de cimento para melhorar ou mudar suaspropriedades. Exemplos de tais aditivos incluem mas não limitam-se aos sais,aceleradores, tensoativos, retardantes de cura, desespumantes, agentes deprevenção de sedimentação, materiais de pesagem, dispersantes, agentescondicionadores de formação, ou combinações dos mesmos. Outros aditivosmodificadores de propriedades mecânicas, por exemplo, são fibras decarbono, fibras de vidro, fibras metálicas, fibras minerais e outras que podemser adicionadas para ainda modificar as propriedades mecânicas. Estesaditivos podem ser incluídos singularmente ou em combinação. Métodos paraa introdução destes aditivos e suas quantidades eficazes são conhecidos poruma pessoa habilitada na técnica.
Em uma forma de realização, a composição de cimentocompreende um aditivo de redução de densidade. Os aditivos de redução dedensidade tais como contas de vidro ou espuma e aditivos de expansão, taiscomo gás de tensoativos espumantes, auxiliares de suspensão, desespumantese outros podem ser incluídos no composição de cimento para gerar uma pastade cimento de peso leve. Em algumas formas de realização, a escolha de umaditivo de redução de densidade pode ser dependente da viscosidade docomposição de cimento.
Quantidades de tais aditivos de redução de densidade emétodos para a sua inclusão são conhecidos de uma pessoa de habilidadecomum na técnica. Em uma forma de realização, a composição de cimento éum cimento espumado. Como será entendido por uma pessoa de habilidadecomum na técnica a inclusão de um aditivo redutor de densidade tal comouma espuma no composições de cimento desta divulgação pode apresentar umcalor reduzido de hidratação devido à massa reduzida por volume unitário.Em várias formas de realização, a composição de cimento pode compreenderuma densidade maior do que ou igual a cerca de 10 lb/galão (1198 Kg/m3).
Em uma forma de realização, uma pasta de cimento misturada em umadensidade de 15,2 lb/gal (1821 kg/m ) tem um valor de condutividade térmicade 0,5016 BTU/hr-ft-°F (7,46 χ IO"3 kcal/h.cm.°C) enquanto a mesma pastaespumou em 10,85 lb/gal (1300 kg/m3) tem um valor e condutividade térmicade 0,3609 BTU/hr-ft-°F (5,37 χ IO"3 kcal/h.cm.°C).
Em algumas formas de realização, a composição de cimentopode compreender um retardante. Aqui, um retardante refere-se a um aditivoquímico usado para aumentar o tempo de espessamento da composição decimento. O tempo de espessamento refere-se ao tempo requerido para acomposição de cimento para atingir 70 unidades Bearden de consistência(Be). Em torno de 70 Be, a pasta sofre a conversão de um estado de fluidobombeável a uma pasta não bombeável. Métodos para a determinação detempo de espessamento são resumidos na API specification 10. Retardantesde cura podem ser incluídos pelo usuário pelos métodos e em quantidadesconhecidas a uma pessoa de habilidade comum na técnica. Alternativamente,tais retardantes podem ser parte das formulações comercialmente disponíveisde outros componentes da composição de cimento divulgada. Sem limitação,um exemplo de um retardante de cura é citrato de sódio.
Os componentes da composição de cimento podem sercombinados em qualquer ordem desejada pelo usuário para formar uma pastaque pode ser então colocada em um furo de poço. Os componentes dacomposição de cimento podem ser combinados usando-se quaisquerdispositivos compatíveis com a composição, por exemplo, um misturador demassa. Em uma forma de realização, os componentes da composição decimento são combinados no local do furo de poço. Alternativamente, oscomponentes da composição de cimento são combinados fora do local edepois usados no local do furo de poço. Métodos para a preparação de taispastas são conhecidos por uma pessoa habilitada na técnica.
As composições de cimento divulgadas nestes pode ser usadaspara quaisquer propósitos. Em uma forma de realização, a composição decimento é usada para manter um furo de poço que penetra a formaçãosubterrânea. Deve ser entendido que "formação subterrânea" abrange tantoterra exposta abaixo das áreas e terra abaixo das áreas cobertas por água, taiscomo água do oceano ou fresca. Em uma forma de realização, um LHCC éusado para manter um furo de poço que penetra uma zona geográfica frágil,por exemplo, um furo de poço no subsolo permanentemente congelado e/ouuma formação tendo hidratos de gás.
A manutenção de um furo de poço inclui, sem limitação,posicionar as composições de cimento divulgadas neste no furo de poço paraisolar a formação subterrânea de um porção do furo de poço; para suportar umconduíte no furo de poço e selar o anel entre o furo de poço e um tubo expansívelou série de tubos. As composições de cimento divulgadas neste podem suportarquantidades substanciais de pressão, por exemplo, a pressão hidrostática e umfluido de perfuração ou pasta de cimento, sem ser espalhado ou extrusado. Osmétodos de introduzir composições em um furo de poço para selar zonassubterrâneas são descritos na Patentes U.S. N0 5.913.364; 6.167.967 e 6.258.757,cada um dos quais é incorporado por referência em sua totalidade.
Em uma forma de realização, as composições de cimentodivulgadas neste podem ser utilizado em operações de completação de poço,tais como operações de cimentação primária. As ditas composições podem sercolocadas em um anel do furo de poço e deixado curar tal que este isola aformação subterrânea de uma porção diferente do furo de poço. A composiçãode cimento de cimento, desta maneira, forma uma barreira que evita que osfluidos naquela formação subterrânea migrem em outras formaçõessubterrâneas. Dentro do anel, o fluido também serve para suportar umconduíte, por exemplo, revestimento, no furo de poço.
Em outras formas de realização, os aditivos também sãobombeados no furo de poço com as composições de cimento. Por exemplo,materiais de absorção de fluido, materiais particulados, argila organofílica,resinas, superabsorvedores aquosos, agentes viscosificantes, agentes desuspensão, agentes dispersantes, agentes de perda de fluido, agentesmodificadores de propriedade mecânica, tais como fibras, elastômeros oucombinações dos mesmos podem ser bombeados na corrente com ascomposições divulgadas.EXEMPLOS
A invenção tem sido geralmente descrita, os seguintesexemplos são dados como formas de realização particulares da invenção epara demonstrar a prática e vantagens destes é entendido que os exemplos sãodados pela maneira da ilustração e não são entendidos para limitar aespecificação das reivindicações em qualquer maneira. Nos seguintesexemplos, as medições de calor por hidratação foram registradas colocando-seuma termoligação que registra a temperatura em um frasco a vácuo de vidroborosilicato colocado em prata isolado e completamente enchido o frasco coma composição de pasta. Os testes de tempo de espessura, as determinações deforça compressiva e medições de reologia foram conduzidas de acordo comos procedimentos resumidos na especificação 10 API.
EXEMPLO 1
O efeito da viscosidade de pasta em uma composição deescória/hemi-hidrato de cimento foi determinado, como mostrado na Tabela 1na presença e ausência de lecitina. A composição de cimento também podeconter o dispersante de cimento CFR-3, que é um agente de dispersãodisponível comercialmente de Halliburton Energy Services. O hemi-hidratode sulfato de cálcio usado nestas composições foram obtidos de GeórgiaPacific a não ser de outra maneira notada.
TABELA 1
<table>table see original document page 10</column></row><table>
1 em peso de água
2 em peso de cimento
Nestas leituras de Fann refere-se a leitura a partir de umviscômetro de Fann onde um viscômetro de Fann é um instrumento usadopara medir a viscosidade e força em gel de uma pasta de cimento.
As pastas espumadas que contém 60:40 de sulfato de cálcioUSG hemi-hidrato:escória, 44% de água em peso de cimento (bwc), asquantidades indicadas de lecitina e ZONESEAL 2000 foram preparadas etestadas para o calor da hidratação como mostrado na Tabela 2.
TABELA 2
<table>table see original document page 11</column></row><table>
1 19% de qualidade de espuma
2 hemi-hidrato de Geórgia Pacific
O primeiro do segundo teste na Tabela 2 mostra que a adição delecitina por si mesma não terá conjunção com aditivo química ZONESEAL 2000usado em operações espumantes de cimento, que é um agente espumantedisponível comercialmente de Halliburton Energy Services, o calor que envolve émenor e o tempo para atingir a temperatura máxima é significantemente atrasado.Este não pode de verdade ser pego então as pastas foram preparadas contendo ohemi-hidrato de sulfato de cálcio obtido de Geórgia Pacific.
EXEMPLO 2
A composição de cimento que compreende cavidade de esferascom os aditivos que reduzem a densidade foi preparada e o tempo deespessura de várias composições determinadas como mostrado na Tabela 3. Acomposição com base em cimento foi 60:40 de hemi-hidrato:escória GP, 28%de SPHERELITE bwc, 0,2% de CFR-3 dispersante de cimento bwc, 0,57% delecitina bww (em peso de água), 68,6% de água bwc a uma densidade final de12 lb/gal (1438 kg/m3). Em alguns casos de pastas contendo um gruporetardador de citrato de sódio, enquanto em outros casos HR-5 que é umgrupo retardador lignosulfonato disponível comercialmente de HalliburtonEnergy Services foi utilizado. Em tais composições hemi-hidrato GP foiusado a não ser de outra maneira notada.
TABELA 3
<table>table see original document page 12</column></row><table>
1 composição de hemi-hidrato/escória USG.
O aditivo SPHERELITE é uma esfera inorgânica de cavidadedisponível comercialmente de Halliburton Energy Services. O citrato de sódiofoi escolhido como o retardador visto que é usado no cimento de subsolopermanente congelado. Entretanto, para a composição de escória/hemi-hidrato, um nível de adição de 0,1% de bwc teve um tempo de espessura emexcesso de 15 horas a 60° F (15,6°C). Portanto HR-5 foi usado pelo o que foidemonstrado em muito mais tempo de espessura razoável nesta temperatura.
Enquanto as formas de realização preferidas da invenção temsido mostradas e descritas, as modificações destes podem ser feitas por umapessoa habilitada na técnica sem separar o espírito e explicações da invenção.As formas de realização descritas neste são apenas exemplos, e não sãopretendidas a ser limitadas. Muitas variações e modificações da invençãodivulgadas neste são possíveis e são dentro do escopo da invenção. Ondefaixas numéricas ou limitações são expressamente estudadas, tais faixasexpressam ou limitações serão entendidas por incluir faixas interativas oulimitações de outra magnitude da queda dentro das faixas expressamenteestudadas ou limitações (por exemplo, de cerca de 1 a cerca de 10 incluem, 2,3, 4, etc.; maior do que 0,10 incluem 0,11, 0,12, 0,13, etc.). O uso do termo"opcionalmente com respeito a qualquer elemento de uma reivindicaçãoentendida por significar que o elemento objetivo é requerido, oualternativamente, não é requerido. Ambas alternativas são pretendidas estardentro do escopo de acordo com a reivindicação. O uso de termos amplos talcomo compreende, incluem, tendo, etc. será entendido por fornecer suportepara os termos mais restritos tal como os que consistem de, essencialmenteconsiste de, substancialmente compreendido de, etc.
Conseqüentemente, o escopo de proteção não é limitado peladescrição apresentada acima mas é apenas limitada pelas reivindicações queseguem, que o escopo que inclui todos os equivalentes da matéria do objetodas reivindicações. Cada e toda reivindicação é incorporada na especificaçãocomo uma forma de realização da presente invenção. Deste modo, asreivindicações são uma descrição adicional e são além disso as formas derealização preferidas da presente invenção. O debate da referência neste não éuma admissão que é antes da técnica à presente invenção, especialmentequalquer referência que pode ter uma data de publicação após a data deprioridade deste pedido. As descobertas de todas as Patentes, Pedidos dePatentes, e Publicações citadas neste são deste modo incorporados porreferência, à extensão que estes fornecem exemplos, procedimentos ou outrosdetalhes suplementares aqueles apresentados neste.
Claims (21)
1. Método de manutenção de um furo de poço em umaformação subterrânea, caracterizado pelo fato de que compreende:(a) preparação de uma composição de cimento quecompreende água, um material cimentício e um inibidor de hidrato de gás e(b) colocar a composição de cimento no furo de poço.
2. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelofato de que o inibidor de hidrato de gás é lecitina.
3. Método de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelofato de que a composição de cimento compreende lecitina em uma quantidadede cerca de 0,4% bww a cerca de 1,0% bww.
4. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelofato de que o material cimentício compreende cimento Portland, cimentospozzolana, cimentos de gipsita, cimentos de fosfato, cimentos com alto teorde alumina, cimentos de sílica, cimentos de alcalinidade alta, ou combinaçõesdos mesmos.
5. Método de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelofato de que a composição de cimento compreende material cimentício emuma quantidade de cerca de 50% a cerca de 80%.
6. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelofato de que o material cimentício compreende escória de alto-forno, xistovitrificado, sulfato de cálcio hemi-hidratado ou combinações dos mesmos.
7. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelofato de que o material cimentício compreende escória de alto-forno e sulfatode cálcio hemi-hidratado em uma razão de cerca de 1:4 a cerca de 4:1.
8. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelofato de que o material cimentício compreende escória de alto-forno em umaquantidade de cerca de 20% a cerca de 80%.
9. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelofato de que o material cimentício compreende xisto vitrificado em umaquantidade de cerca de 35% a cerca de 65%.
10. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizadopelo fato de que o material cimentício compreende sulfato de cálcio hemi-hidratado em uma quantidade de cerca de 20% a cerca de 80%.
11. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizadopelo fato de que a composição de cimento ainda compreende um retardante decura.
12. Método de acordo com a reivindicação 11, caracterizadopelo fato de que o retardante de cura compreende citrato de sódio.
13. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizadopelo fato de que ainda compreende espumar a composição de cimento.
14. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizadopelo fato de que a composição de cimento ainda compreende um aditivo deredução de densidade.
15. Método de acordo com a reivindicação 14, caracterizadopelo fato de que o aditivo redutor de densidade compreende contas de vidro,gás ou combinações dos mesmos.
16. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizadopelo fato de que a formação subterrânea compreende subsolopermanentemente congelado, hidratos de gás ou ambos.
17. Composição de cimento, caracterizado pelo fato de quecompreende água, um material cimentício e um inibidor de hidrato de gás.
18. Composição de acordo com a reivindicação 17,caracterizado pelo fato de que o inibidor de hidrato de gás é lecitina.
19. Composição de acordo com a reivindicação 17,caracterizado pelo fato de que compreende lecitina em uma quantidade decerca de 0,4% bww a cerca de 1,0% bww.
20. Composição de acordo com a reivindicação 17,caracterizado pelo fato de que o material cimentício compreende cimentoPortland, cimentos pozzolana, cimentos de gipsita, cimentos de fosfato,cimentos com alto teor de alumina, cimentos de sílica, cimentos dealcalinidade alta, ou combinações dos mesmos.
21. Composição de acordo com a reivindicação 17,caracterizado pelo fato de que o material cimentício compreende escória dealto-forno, xisto vitrificado, sulfato de cálcio hemi-hidratado ou combinaçõesdos mesmos.
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