RU2133235C1 - Материал для цементации и способ формования - Google Patents
Материал для цементации и способ формования Download PDFInfo
- Publication number
- RU2133235C1 RU2133235C1 RU96107476A RU96107476A RU2133235C1 RU 2133235 C1 RU2133235 C1 RU 2133235C1 RU 96107476 A RU96107476 A RU 96107476A RU 96107476 A RU96107476 A RU 96107476A RU 2133235 C1 RU2133235 C1 RU 2133235C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- component
- pulp
- cementation
- liquid
- tablets
- Prior art date
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B40/00—Processes, in general, for influencing or modifying the properties of mortars, concrete or artificial stone compositions, e.g. their setting or hardening ability
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B40/00—Processes, in general, for influencing or modifying the properties of mortars, concrete or artificial stone compositions, e.g. their setting or hardening ability
- C04B40/0028—Aspects relating to the mixing step of the mortar preparation
- C04B40/0039—Premixtures of ingredients
- C04B40/0042—Powdery mixtures
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B7/00—Hydraulic cements
- C04B7/36—Manufacture of hydraulic cements in general
- C04B7/48—Clinker treatment
- C04B7/52—Grinding ; After-treatment of ground cement
- C04B7/522—After-treatment of ground cement
- C04B7/525—Briquetting
-
- G—PHYSICS
- G21—NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
- G21F—PROTECTION AGAINST X-RADIATION, GAMMA RADIATION, CORPUSCULAR RADIATION OR PARTICLE BOMBARDMENT; TREATING RADIOACTIVELY CONTAMINATED MATERIAL; DECONTAMINATION ARRANGEMENTS THEREFOR
- G21F9/00—Treating radioactively contaminated material; Decontamination arrangements therefor
- G21F9/04—Treating liquids
- G21F9/06—Processing
- G21F9/16—Processing by fixation in stable solid media
- G21F9/162—Processing by fixation in stable solid media in an inorganic matrix, e.g. clays, zeolites
- G21F9/165—Cement or cement-like matrix
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2111/00—Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
- C04B2111/00474—Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00
- C04B2111/00767—Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00 for waste stabilisation purposes
- C04B2111/00784—Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00 for waste stabilisation purposes for disposal only
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W30/00—Technologies for solid waste management
- Y02W30/50—Reuse, recycling or recovery technologies
- Y02W30/91—Use of waste materials as fillers for mortars or concrete
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- High Energy & Nuclear Physics (AREA)
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
- Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
- Soil Conditioners And Soil-Stabilizing Materials (AREA)
- Treatment Of Sludge (AREA)
Abstract
Изобретение относится к к материалу для цементации и способам формования массы твердого вещества с использованием в качестве исходного сырья материала для цементации. Изобретение может найти применение не только для производства бетона, который широко применяется в строительстве, но также для капсулирования в контейнерах, представляющих опасность веществ. Материал для цементации с самодиспергированием при его вводе в контакт с объемом, содержащий воду жидкости или пульпы, который затвердевает в твердую массу после такого диспергирования, причем этот материал содержит композицию, которая представляет собой следующую смесь: компонент А: цементирующая образующая, составляющая 10 - 95 вес.% композиции; компонент В: образующая, способствующая развитию механизма разложения, составляющая 2 - 75 вес.% композиции; компонент С: образующая, способствующая набуханию, составляющая до 50 вес.% композиции; компонент D: образующая связывания, составляющая 0,1 - 10,0 вес. % композиции. При формовании массы твердого вещества используют вышеуказанный материал для цементации, который вводят в жидкость или пульпу в виде таблеток. Технический результат - возможность получения материала и способ использования этого материала при капсулировании в контейнеры вредных веществ без необходимого применения капсулянтов с образованием пульпы или с образованием отдельной пульпы капсулянта, как это обычно практикуется. 2 с. и 4 з.п. ф-лы.
Description
Настоящее изобретение относится к материалам для цементации и способам их применения.
Материалы для цементации (заливки цементным раствором) обычно используют для образования твердых жестких масс при помощи добавки порошков этих материалов в воду. Такие материалы могут быть использованы не только для производства бетона, который широко применяется при строительстве, но также и в таких специализированных применениях, как капсулирование в контейнерах, представляющих опасность веществ, таких как радиационные отходы.
Обычно при использовании материала при цементации он подвергается перемешиванию сразу же после добавления воды. Такое перемешивание может быть дорогостоящим и занимает много времени, причем в специализированных применениях оно может потребовать значительных усилий по обеспечению безопасности и контроля качества. Например, в том случае, когда производится перемешивание для капсулирования радиоактивных отходов в виде жидкости или пульпы, тогда в некоторых случаях необходимо производить перемешивание материала для цементации с отходами в виде жидкости или пульпы. В таких случаях требует производить обеззараживание оборудования для перемешивания, что является опасным, дорогостоящим и занимает много времени.
В соответствии с настоящим изобретением предлагается новый материал для цементации и способ его применения, который позволяет производить добавку этого материала в содержащую воду жидкость или пульпу для образования твердой массы, например, для капсулирования, без необходимости использования традиционной операции перемешивания.
В соответствии с настоящим изобретением по первому его аспекту в нем предлагается материал для цементации с самодиспергированием при его вводе в контакт с объемом содержащей воду жидкости или пульпы, который затвердевает в твердую массу после такого диспергирования, причем этот материал содержит композицию, а именно композицию X, которая содержит следующую смесь:
Компонент A: цементирующая образующая, составляющая от 10 до 95 вес.% композиции;
Компонент B: образующая, способствующая развитию механизма разложения (дезинтегрант), составляющая от 2 до 75 вес.% композиции;
Компонент D: образующая связывания (связующее вещество), составляющая от 0,1 до 10 вес.% композиции;
Кроме того, композиция может содержать компонент C: образующую, способствующую набуханию, составляющую до 50 вес.% композиции.
Компонент A: цементирующая образующая, составляющая от 10 до 95 вес.% композиции;
Компонент B: образующая, способствующая развитию механизма разложения (дезинтегрант), составляющая от 2 до 75 вес.% композиции;
Компонент D: образующая связывания (связующее вещество), составляющая от 0,1 до 10 вес.% композиции;
Кроме того, композиция может содержать компонент C: образующую, способствующую набуханию, составляющую до 50 вес.% композиции.
Уже известен материал для цементации, который содержит компоненты A, B и D (Заявка PCT WO 92/15536, опубликованная 17.09.1992 г.), однако их соотношение в композиции иное, чем в материале в соответствии с настоящим изобретением, и, кроме того, в известной композиции не предусмотрено использование компоненты C-образующей, способствующей набуханию.
Преимущественно каждый из компонентов A, B и C представляет собой порошок, который предпочтительно имеет средний диаметр частиц менее 25 мкм, в особенности менее 10 мкм.
Материал, содержащий Композицию X, так же, как и сама Композиция X, может содержать другие необязательные добавки, такие как упрочнители, инертные наполнители, упрочняющие волокна или нитевидные монокристаллы, а также биоактивные материалы. Желательно, чтобы материал имел форму гранул или таблеток, имеющих средний диаметр или длину более 0,5 мм, например в диапазоне от 1 мм до 25 мм. Такие таблетки могут иметь форму сфер, сфероидов, кубов, кубоидов, цилиндров или другую подходящую форму. Задачей использования материала в виде таблеток является обеспечение большого пустого пространства между таблетками для увеличения полезного объема загрузки, который используется при добавлении водосодержащей жидкости или пульпы.
В соответствии с вторым аспектом в настоящем изобретении предлагается способ формования массы твердого вещества в объеме водосодержащей жидкости или пульпы, который предусматривает операции добавления таблеток указанного выше материала Композиции X в жидкость или пульпу в таком количестве, что материал может полностью диспергировать в указанном объеме или в его существенном слое, что позволяет материалу становиться полностью распределенным в указанном объеме, и допущения схватывания материала в виде массы твердого вещества.
Жидкость или пульпа могут содержать опасные вещества, например радиоактивные отходы, и могут храниться в соответствующем контейнере, например в бочке (барабане) из нержавеющей стали. Образованная при помощи указанного способа твердая масса может содержать капсулирующий слой или корпус, который преимущественно герметизирует содержимое контейнера.
Композиции, содержащие определенные выше Компоненты B, C и D, предназначенные для использования с цементами, являются уже известными из US 3579366. Однако материалы, содержащиеся в таких композициях, были использованы в качестве добавок к обычным порошкам цемента для уменьшения усадки при схватывании цемента. Такие композиции добавляют к порошкам цемента, однако затем все еще требуется производить перемешивание цемента с водой традиционным образом. Такие известные ранее композиции не подходят в качестве добавок к порошкам цемента, предназначенным для использования при капсулировании жидких отходов без перемешивания, о чем речь шла выше. Это вызвано тем, что реакция разложения будет всегда происходить одновременно с добавком жидких отходов в матрицу цемента.
Композиции X Компонента A может содержать желательный известный неорганический цементирующий материал. Такие материалы обычно содержат базовые соединения, такие как оксиды, алюминаты и силикаты металлов, таких как кальция, магния, свинца и ванадия. В качестве подходящих примеров такого материала можно указать на портландцемент, гипс, высоглиноземистый цемент или их смесь. Компонент A преимущественно равномерно распределен по объему таблетки композиции X в существенном количестве для создания подходящего цементирующего воздействия при вступлении образующих (ингредиентов) в контакт с водой.
Компонент B представляет собой агент, который создает эффект способствования дисперсии твердых веществ в объеме жидкой среды, что облегчает протекание реакции между ними. Он может содержать одну или несколько солей, которые обладают высокой степенью растворимости в воде, например нитрат кальция и/или карбонат натрия.
Компонент B может альтернативно содержать в качестве диспергирующего вещества один из материалов, высвобождающих газ, которые уже известны, причем такой материал способствует диспергированию материала композиции X за счет высвобождения газа при использовании. Например, аналогично патенту US 3579366 диспергирующее вещество может содержать по меньшей мере одно соединение, которое разлагается по меньшей мере в один газообразный продукт разложения при повышенной температуре, созданной теплотой реакции при использовании композиции X. Примеры желательных соединений такого типа включают в себя карбонат аммония, бикарбонат аммония и мочевину. Преимуществом этих соединений является их полное разложение в газообразные продукты, так что никакого остатка в гранульной композиции не остается. Эти материалы могут быть добавлены к смеси в любой момент времени ранее гранулирования или таблетирования.
В соответствии с другим механизмом диспергирующее вещество, входящее в Компонент A, может иметь вид смеси соединений, а именно одного, выбранного из группы, содержащей соли карбоната или бикартоната, и другого, выбранного из группы, содержащей слабые кислоты, такие как лимонная и винная кислота. Так как смесь этих соединений начинает вступать в реакцию практически сразу, они должны добавляться непосредственно перед гранулированием или таблетированием, так чтобы большая часть процесса разложения в газ имела место в ходе операции нагревания, вызванного теплом реакции, полученным при использовании. Другой полезный смесью, которая может быть использована в качестве Компонента B, является превращенный в мелкий порошок металл, например частицы алюминия, плюс слабая кислота, такая как лимонная и винная кислота. При использовании такая смесь будет выделять водород.
Компонент C, который может составлять от 5 до 50 вес.%, может включать в себя одно или несколько соединений типа мела или таких химикатов, как гуммиарабик. Задачей необязательного Компонента C является создание агента, вызывающего набухание, который будет поглощать воду и снижать усадку управляемым образом, чтобы получить приемлемое изделие без трещин, которое в результате позволит успешно производить капсулирование больших объемов жидкости или пульпы.
Компонент D может содержать воду и/или одну или несколько растворимых в воде органических жидкостей, например одно или несколько связующих веществ (связок), известных сами по себе, таких как соединения, которые легко растворимы в воде и не реагируют с другими ингредиентами. Примеры таких соединений включают в себя стеариновую кислоту, эфиры целлюлозы, такие как метилцеллюлоза, этилцеллюлоза и карбоксиметилцеллюлоза; полимеры и сополимеры этилен оксида, карбоксивинилполимеры, полиэтиленгликоли и поливиниловые спирты.
При формовании таблеток из материалов, содержащих композиции X, различные соединения материалов, Компоненты A - D, плюс необязательные ингредиенты смешиваются друг с другом для создания смеси. Для изготовления таблеток или гранул может быть использовано стандартное оборудование или установки для гранулирования или таблетирования. После гранулирования или таблетирования таблетки или гранулы подвергают такой обработке, как нагрев, для придания желаемых свойств. При правильном выборе диапазона размеров таблетки или гранулы, ее образующих в энергии связи между ними получают таблетку или гранулы со следующими свойствами:
(a) Достаточная прочность совместного удержания компонентов при хранении перед использованием;
(б) Наличие механизма распада, способного произвести диспергирование компонентов после контакта с жидкостью при использовании;
(в) Схватывание и упрочнение после диспергирования или распада в жидкости.
(a) Достаточная прочность совместного удержания компонентов при хранении перед использованием;
(б) Наличие механизма распада, способного произвести диспергирование компонентов после контакта с жидкостью при использовании;
(в) Схватывание и упрочнение после диспергирования или распада в жидкости.
При применении таблетки или гранулы материала композиции X могут быть добавлены при помощи соответствующего распределителя к жидким отходам или пульпе, содержащей опасный материал, хранящийся в соответствующем контейнере, например в бочке из нержавеющей стали. Альтернативно, жидкость или пульпа могут быть добавлены к гранулам или таблеткам, содержащимся в контейнере. В любом случае применения после добавки контейнер оставляют в покое на значительный промежуток времени, например на 24 или 48 часов и возможно еще дольше, например до 7 дней, чтобы позволить образующим (ингредиентам) материала композиции X диспергировать по объему жидкости или пульпы и, за счет реакции с содержащейся в них водой, затвердеть (схватиться) в форме жесткой капсулированной массы. При затвердевании капсулирующее твердое вещество будет удерживать опасный материал в контейнере таким образом, чтобы препятствовать миграции или выщелачиванию такого материала в ходе последующего транспортирования, удаления или хранения контейнера капсулирования.
Далее в качестве примеров будет описаны варианты осуществления настоящего изобретения.
Пример 1.
Таблетки изготовлены соединением вместе следующих ингредиентов в указанных процентах, при помощи процесса таблетирования, который осуществляется описанным выше образом.
20 вес.% портландцемента
70 вес.% карбоната натрия
10 вес.% воды (которая добавляется прерывисто).
70 вес.% карбоната натрия
10 вес.% воды (которая добавляется прерывисто).
Полученные таблетки проходят термообработку в термостате (при температуре до 250oC, зависящей от точной рецептуры и желательных свойств) немедленно после изготовления, а затем хранятся главным образом так, чтобы избежать их повреждения за счет воздействия влаги или двуокиси углерода, содержащейся в воздухе, например, в условиях сухого хранения в бункере или в мешках.
Пример 2.
Таблетки изготовлены описанным выше образом соединением вместе следующих ингредиентов в указанных процентах, при помощи процесса таблетирования, который осуществляется описанным выше образом.
90 вес.% портландцемента
2,5 вес.% лимонной кислоты
2,5 вес.% карбоната натрия
0,5 вес.% связующего вещества
4,5 вес.% добавки (агента), способствующей набуханию (расширению).
2,5 вес.% лимонной кислоты
2,5 вес.% карбоната натрия
0,5 вес.% связующего вещества
4,5 вес.% добавки (агента), способствующей набуханию (расширению).
Полученные таблетки проходят немедленно после их изготовления термообработку в термостате, а затем хранятся так, чтобы избежать их повреждения за счет воздействия влаги или двуокиси углерода, содержащейся в воздухе.
Claims (5)
1. Материал для цементации, самодиспергирующийся при его вводе в контакт с объемом водосодержащей жидкости или пульпы и затвердевающий в твердую массу после такого диспергирования, содержащий цементирующую составляющую (А), составляющую, способствующую развитию механизма разложения (В), связующую составляющую (Д), отличающийся тем, что он содержит указанные ингредиенты при следующем соотношении, вес.%:
Цементирующая составляющая - 10 - 95
Составляющая, способствующая развитию механизма разложения - 2 - 75
Связующая составляющая - 0,1 - 10,0
2. Материал по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит до 50 вес.%, составляющую, способствующую набуханию (С).
Цементирующая составляющая - 10 - 95
Составляющая, способствующая развитию механизма разложения - 2 - 75
Связующая составляющая - 0,1 - 10,0
2. Материал по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит до 50 вес.%, составляющую, способствующую набуханию (С).
3. Материал по п.1 или 2, отличающийся тем, что каждый из компонентов А, В, С представляет собой порошок, который предпочтительно имеет средний диаметр частиц менее 25 мкм, в особенности менее 10 мкм.
4. Материал по п. 1, или 2, или 3, отличающийся тем, что он содержит, кроме указанной композиции, одну или несколько других добавок.
5. Материал по одному из пп.1 - 4, отличающийся тем, что он имеет форму гранул или таблеток со средним диаметром или длиной более 0,5 мм.
6. Способ формования массы твердого вещества в объеме водосодержащей жидкости или пульпы путем добавления в указанные жидкость или пульпу материала для цементации в таком количестве, что он может полностью диспергироваться в указанном объеме или в его существенном слое, что позволяет материалу становиться полностью распределенным в указанном объеме и схватываться в виде твердого вещества, отличающийся тем, что в качестве материала для цементации используют материал по любому из пп.1 - 5, который вводят в жидкость или пульпу в виде таблеток.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
GB9319196.3 | 1993-09-16 | ||
GB9319196A GB9319196D0 (en) | 1993-09-16 | 1993-09-16 | Grouting materials and their use |
PCT/GB1994/001861 WO1995007870A1 (en) | 1993-09-16 | 1994-08-25 | Grouting materials and their use |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU96107476A RU96107476A (ru) | 1998-07-20 |
RU2133235C1 true RU2133235C1 (ru) | 1999-07-20 |
Family
ID=10742102
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU96107476A RU2133235C1 (ru) | 1993-09-16 | 1994-08-25 | Материал для цементации и способ формования |
Country Status (13)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5707443A (ru) |
EP (1) | EP0719243B1 (ru) |
JP (1) | JPH09503478A (ru) |
KR (1) | KR960704824A (ru) |
CN (1) | CN1134143A (ru) |
AU (1) | AU690135B2 (ru) |
CA (1) | CA2171863A1 (ru) |
CZ (1) | CZ81196A3 (ru) |
DE (1) | DE69418203T2 (ru) |
GB (1) | GB9319196D0 (ru) |
HU (1) | HU215906B (ru) |
RU (1) | RU2133235C1 (ru) |
WO (1) | WO1995007870A1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2484036C1 (ru) * | 2011-12-30 | 2013-06-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" | Комплексная органическая добавка для ингибирования щелочной коррозии |
RU2606480C2 (ru) * | 2011-10-04 | 2017-01-10 | Лафарж | Капсула и её применение для обеспечения присадки для гидравлической композиции |
Families Citing this family (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1061954C (zh) * | 1997-04-25 | 2001-02-14 | 西安建筑科技大学 | 湿式外包钢复合灌浆材料 |
US6042305A (en) * | 1997-08-15 | 2000-03-28 | Ppg Industries Ohio, Inc. | Fiber-reinforced soil mixtures |
GB9814508D0 (en) | 1998-07-03 | 1998-09-02 | Polycell Prod Ltd | Filler material |
KR100314510B1 (ko) * | 1999-05-19 | 2001-11-30 | 이계욱 | 무기물 폐슬러지의 고화안정화 및 고화체의 부피를 최소화 시키는 방법 |
US7604807B2 (en) * | 2000-12-01 | 2009-10-20 | Auburn University | Use of pullulan to isolate and preserve biological material |
EP1337830A2 (en) | 2000-12-01 | 2003-08-27 | Auburn University | Use of acacia gum (arabic gum) to isolate and preserve biological material |
US7866394B2 (en) * | 2003-02-27 | 2011-01-11 | Halliburton Energy Services Inc. | Compositions and methods of cementing in subterranean formations using a swelling agent to inhibit the influx of water into a cement slurry |
WO2005001848A1 (en) * | 2003-06-13 | 2005-01-06 | Auburn University | Use of acacia gum to contain a radiological hazard |
US20050010231A1 (en) * | 2003-06-20 | 2005-01-13 | Myers Thomas H. | Method and apparatus for strengthening the biomechanical properties of implants |
US7642223B2 (en) * | 2004-10-18 | 2010-01-05 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods of generating a gas in a plugging composition to improve its sealing ability in a downhole permeable zone |
US7690429B2 (en) | 2004-10-21 | 2010-04-06 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods of using a swelling agent in a wellbore |
CN1319896C (zh) * | 2004-12-29 | 2007-06-06 | 上海隧道工程股份有限公司 | 地铁盾构施工同步注浆可硬化浆液 |
US7891424B2 (en) * | 2005-03-25 | 2011-02-22 | Halliburton Energy Services Inc. | Methods of delivering material downhole |
US7870903B2 (en) | 2005-07-13 | 2011-01-18 | Halliburton Energy Services Inc. | Inverse emulsion polymers as lost circulation material |
CN100381389C (zh) * | 2006-07-13 | 2008-04-16 | 内蒙古科技大学 | 一种性能可调节的无收缩灌浆料 |
CN102173676A (zh) * | 2011-03-17 | 2011-09-07 | 浙江五龙化工股份有限公司 | 一种无收缩水泥灌浆料 |
CN110423072A (zh) * | 2019-04-30 | 2019-11-08 | 河北达奥达建材科技股份有限公司 | 一种可在-10℃负温环境下施工的套筒灌浆料 |
Family Cites Families (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2221175A (en) * | 1938-01-17 | 1940-11-12 | California Portland Cement Co | Pelletized portland cement |
NL235423A (ru) * | 1959-01-19 | |||
GB1103238A (en) * | 1966-11-22 | 1968-02-14 | Sandoz Products Ltd | Improvements in or relating to pharmaceutical tablets |
DE1771244B1 (de) * | 1968-04-25 | 1971-12-30 | Maschf Augsburg Nuernberg Ag | Verfahren zur beseitigung von mit radioaktivitaet behafteten fluessigen oder teigigen stoffen |
US3579366A (en) * | 1968-07-12 | 1971-05-18 | Intrusion Prepakt | Granulated additive,method of making the same,and cementitious grout and concrete compositions containing the same |
DE2421142A1 (de) * | 1974-05-02 | 1975-11-13 | Elba Werk Maschinen Gmbh & Co | Verfahren und vorrichtung zur beseitigung radioaktiver abfaelle |
AT335356B (de) * | 1974-06-14 | 1977-03-10 | Perlmooser Zementwerke Ag | Verfahren zur herstellung von formkorpern aus pulverformigen stoffen |
DE2531056C3 (de) * | 1975-07-11 | 1980-06-12 | Kernforschungsanlage Juelich Gmbh, 5170 Juelich | Verfahren zum Verfestigen einer radioaktive oder toxische Abfallstoffe enthaltenden wäßrigen Lösung |
GB2004861B (en) * | 1977-09-15 | 1982-02-24 | Pozament Cement Ltd | Cement |
DE2748774A1 (de) * | 1977-10-31 | 1979-05-03 | Nukem Gmbh | Endlagergefaess fuer radioaktive abfaelle |
US5304709A (en) * | 1986-03-24 | 1994-04-19 | Nomix Corporation | Hazardous wast disposal method and composition |
US5133806A (en) * | 1990-06-05 | 1992-07-28 | Fujita Corporation | Softy mud solidifying agent |
-
1993
- 1993-09-16 GB GB9319196A patent/GB9319196D0/en active Pending
-
1994
- 1994-08-25 EP EP94924370A patent/EP0719243B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1994-08-25 CA CA 2171863 patent/CA2171863A1/en not_active Abandoned
- 1994-08-25 CN CN94194023A patent/CN1134143A/zh active Pending
- 1994-08-25 US US08/505,199 patent/US5707443A/en not_active Expired - Lifetime
- 1994-08-25 JP JP50903395A patent/JPH09503478A/ja not_active Ceased
- 1994-08-25 AU AU74663/94A patent/AU690135B2/en not_active Ceased
- 1994-08-25 HU HU9600769A patent/HU215906B/hu not_active IP Right Cessation
- 1994-08-25 RU RU96107476A patent/RU2133235C1/ru active
- 1994-08-25 KR KR1019960701382A patent/KR960704824A/ko not_active Application Discontinuation
- 1994-08-25 CZ CZ96811A patent/CZ81196A3/cs unknown
- 1994-08-25 DE DE69418203T patent/DE69418203T2/de not_active Expired - Fee Related
- 1994-08-25 WO PCT/GB1994/001861 patent/WO1995007870A1/en not_active Application Discontinuation
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2606480C2 (ru) * | 2011-10-04 | 2017-01-10 | Лафарж | Капсула и её применение для обеспечения присадки для гидравлической композиции |
RU2484036C1 (ru) * | 2011-12-30 | 2013-06-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" | Комплексная органическая добавка для ингибирования щелочной коррозии |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CA2171863A1 (en) | 1995-03-23 |
US5707443A (en) | 1998-01-13 |
EP0719243A1 (en) | 1996-07-03 |
DE69418203T2 (de) | 1999-12-09 |
WO1995007870A1 (en) | 1995-03-23 |
AU7466394A (en) | 1995-04-03 |
KR960704824A (ko) | 1996-10-09 |
AU690135B2 (en) | 1998-04-23 |
DE69418203D1 (de) | 1999-06-02 |
CN1134143A (zh) | 1996-10-23 |
JPH09503478A (ja) | 1997-04-08 |
GB9319196D0 (en) | 1993-11-03 |
HU9600769D0 (en) | 1996-05-28 |
CZ81196A3 (en) | 1996-10-16 |
HUT74719A (en) | 1997-02-28 |
HU215906B (hu) | 1999-03-29 |
EP0719243B1 (en) | 1999-04-28 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2133235C1 (ru) | Материал для цементации и способ формования | |
US5830815A (en) | Method of waste stabilization via chemically bonded phosphate ceramics | |
US6204214B1 (en) | Pumpable/injectable phosphate-bonded ceramics | |
JP4307566B2 (ja) | 有害廃棄物質のカプセル化方法 | |
JPS6233560B2 (ru) | ||
US5732363A (en) | Solidifying material for radioactive wastes, process for solidifying radioactive wastes and solidified product | |
EP0709859B1 (en) | Process for solidifying radioactive wastes | |
NL8800513A (nl) | Werkwijze voor het vervaardigen van een korrelvormig bouwmateriaal uit afval. | |
JPH0677071B2 (ja) | 放射性廃液の固化処理方法および装置 | |
US4533395A (en) | Method of making a leach resistant fixation product of harmful water-containing waste and cement | |
US4461722A (en) | Method of solidifying waste materials, such as radioactive or toxic materials, contained in aqueous solutions | |
RU2332392C2 (ru) | Частицы удобрения, имеющие покрытие | |
US5947888A (en) | Process for insolubilizing and consolidating spent linings from hall-heroult electrolysis cells | |
JPS5992986A (ja) | 有機廃棄物誘導粒状物を用いて土壌を強化しあるいは肥沃にする方法 | |
JPS62267699A (ja) | 放射性廃棄物の固化処理方法 | |
JPH054339B2 (ru) | ||
JP2521697B2 (ja) | 放射性廃棄物の固化処理方法 | |
JPS62267700A (ja) | 放射性廃棄物の固化処理方法 | |
RU2131628C1 (ru) | Способ переработки радиоактивных отходов щелочных металлов | |
JPS623698A (ja) | 放射性廃棄物の固化処理方法 | |
JPH0351672B2 (ru) | ||
JPH0375287A (ja) | 多孔性けい酸質粒状物 | |
JPS6056299A (ja) | 粒状放射性廃棄物の固化方法 | |
JPH02162298A (ja) | 廃棄物の固化方法 | |
JPS6118898A (ja) | 放射性廃棄物固化体及びその製造方法 |