A new method for designing the mix proportions of green concrete using slag has been proposed. The approach includes three different mixes: the first mix (1 : 2.62 : 4.87) used 275 kg/m3 of cement, the second mix (1 : 2.38 : 4.42) used 300 kg/m3 of cement, and the third mix (1 : 1.99 : 3.7) used 350 kg/m3 of cement. The green concrete mixes for these groups were produced with 35%, 40%, and 45% slag powder as partial replacement for the weight of cement. The results showed that the compressive strength of green concrete at 28 days for 35% substitution was approximately similar to that of the reference concrete. However, for 40% and 45% replacements, the compressive strength was reduced by 9.4% and 20.4%, respectively. Additionally, the CO2 emission and costs associated with producing 1 m3 of reference and green concrete were considered in this study. The incorporation of 35%, 40%, and 45% slag powder as a cement substitution reduced CO2 emissions by 24.7%, 28.7%, and 33.1%, and production costs by 16%, 16.8%, and 17.4%, respectively, compared to reference concrete. The suggested mix design approach for green concrete was developed using seven equations for preparing the mix proportion. Most of the equations achieved an R2 of about 0.9, except for the equation determining binder content, which had an R2 of about 0.8. The suggested approach depends on the compressive strength, slump, and superplasticizer dosage. The results show the ability of the proposed approach to achieve compressive strength higher than the design compressive strength.
Examination the possibility of using cellulosic sludge to obtain a composite with non-structural applications. This study investigates the potential of cellulosic sludge, a fibrous by-product of paper product processing, as a component of cement-based composites for non-structural applications. The influence of varying cellulosic sludge content (0 ÷ 40% by weight) on the physical and mechanical properties of the composites, including density, water absorption, and compressive strength, was evaluated. The findings reveal that higher cellulosic sludge content reduces material density and compressive strength while increasing water absorption, highlighting the need to optimize cellulose proportion to balance ecological benefits with material performance. The results suggest that cellulosic sludge can serve as a sustainable, eco-friendly component in lightweight construction materials, provided its content is carefully controlled to ensure adequate performance.
PL
Niniejsze badanie dotyczy możliwości wykorzystania gąszczu (osadu) celulozowego – włóknistego produktu ubocznego powstającego podczas przetwarzania produktów papierniczych – jako składnika kompozytów cementowych przeznaczonych do zastosowań niekonstrukcyjnych. Oceniono wpływ zróżnicowanej zawartości gąszczu celulozowego (0 ÷ 40%) na właściwości fizyczne i mechaniczne kompozytów, w tym gęstość, nasiąkliwość wodną oraz wytrzymałość na ściskanie. Wyniki wykazały, że wzrost zawartości gąszczu prowadzi do obniżenia gęstości i wytrzymałości materiału, a jednocześnie zwiększa jego nasiąkliwość, co podkreśla konieczność optymalizacji udziału celulozy w celu osiągnięcia równowagi między korzyściami ekologicznymi a właściwościami użytkowymi materiału. Uzyskane rezultaty wskazują, że gąszcz celulozowy może stanowić zrównoważony, przyjazny środowisku składnik lekkich materiałów budowlanych, pod warunkiem jego odpowiednio kontrolowanego dozowania zapewniającego wymagane parametry techniczne.
Odpowiednie napowietrzenie betonu jest niezwykle istotne z punktu widzenia jego mrozoodporności. Wyniki badań uzyskane przez autorkę wskazują, że możliwe jest uzyskanie odpowiedniego napowietrzenia betonu o niskim śladzie węglowym, jednak pod warunkiem uwzględnienia wpływu cementu na jego redukcję w czasie. Spośród analizowanych w artykule niskoemisyjnych cementów, cement CEM III/A najlepiej stabilizuje napowietrzenie. Jednak literatura wskazuje, że nie zawsze tak jest. W artykule zbadano prawdopodobną przyczynę zmiennego efektu żużla S na wymaganą ilość domieszki napowietrzającej i stabilność napowietrzenia mieszanki betonowej.
EN
Adequate air-entrainment of concrete is essential from the point of view of frost resistance. The research results obtained by the author indicate that it is possible to get the appropriate quality of air-entrainment of concrete with a low carbon footprint, however, provided that the initial aeration is increased depending on the low-emission cement. Among the analysed in the article type of cements, CEM III/A stabilises air-entrainment the best. However, the literature shows that this is not always the case. This article examines the likely cause of this variable effect.
Z uwagi na możliwość powstania wysadzin szczególnie niebezpiecznych dla konstrukcji nawierzchni drogowych słabe grunty należy wymienić lub wzmocnić. Jednym z typowych sposobów wzmocnienia podłoża jest stabilizacja gruntów cementem, jednak nie każdy grunt występujący w podłożu jest przydatny do ulepszenia. Najlepszą poprawę parametrów mechanicznych uzyskuje się dla gruntów niespoistych. Stabilizacja występujących wśród gruntów równoziarnistych może nie być skuteczna. W artykule oceniono wpływ cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R na wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność równoziarnistych piasków i pospółek oraz przedstawiono zagadnienie zrównoważonego wykorzystania zasobów mineralnych.
EN
Due to the possibility of formation of frost heave, which is particularly dangerous for road surface structures, weak soils should be replaced or strengthened. One of the typical ways is to stabilize the soil with cement, but not every soil present in the subgrade is suitable. The best improvement in mechanical parameters is achieved for non-cohesive soils. Stabilization of even-grained soils occurring among them may not be effective. The article assessed the influence of Portland cement CEM I 42,5 R on the compressive strength and frost resistance of even-grained sands.
The article is divided into four chapters: Introduction, Materials and Methods, Results, and Conclusions. It explores the potential for determining unconfined compressive strength (RC) using porosity and the cementation index (n/Ci) as an alternative to the water-to-cement ratio (w/c) in surface stabilized soils. The study investigates three stabilized soil mixtures with cement contents of 3%, 5%, and 7%, each tested at moisture levels ranging from 6% to 11%. A comparison between the n/Ci and w/c indicators is presented, along with the calibration process for the n/Ci indicator. Furthermore, a detailed methodology for determining the n/Ci indicator is provided. The article also examines correlations between RC and the secant modulus of elasticity (E50). The findings contribute to the development of efficient methods for assessing the mechanical properties of surface-stabilized soils and demonstrate the practical application of the n/Ci indicator.
7
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
W artykule przedstawiono sposób oceny równoważnych właściwości użytkowych betonów przeznaczonych do stosowania w klasach ekspozycji XC2 lub XC4, wykonanych na bazie nowo wprowadzonego na rynek cementu CEM II/C-M (W-LL) 32,5R. Do oceny wykorzystano wytyczne wskazane w raporcie technicznym CEN/TR 16639. W obecnej sytuacji prawnej użycie cementu CEM II/C m.in. do betonów klasy ekspozycji XC4 jest możliwe w świetle normy PN-B-06265:2022-08 jedynie po potwierdzeniu przydatności w drodze analizy równoważnych właściwości użytkowych wynikających z charakteru warunków eksploatacyjnych. Istota weryfikacji za pomocą równoważnych właściwości użytkowych betonu polega na porównaniu właściwości betonu referencyjnego rekomendowanego do zastosowania w danej klasie ekspozycji z właściwościami betonu testowego, zawierającego oceniany cement. Jako referencyjne przyjęto betony wykonane na cemencie CEMII/B-V 32,5R spełniające minimalne kryteria składu w przypadku klas ekspozycji XC2 lub XC4, a analizowane były betony wykonane na cemencie CEM II/C-M (W-LL) 32,5R.
EN
The paper presents a method of assessing the equivalent performance properties of concretes intended for use in exposure classes XC2 or XC4, made based on the relatively newly introduced CEMII/C-M (W-LL) 32.5R cement. The guidelines indicated in the technical report CEN/TR 16639 were used for the assessment of equivalent properties of both concretes. In the current legal situation, the use of CEM II/C cement, among others, for concrete of exposure class XC4, is possible of the PN-B-06265:2022-08 standard only after confirming its suitability by analyzing equivalent performance properties resulting from nature of the operating conditions. The essence of verification using equivalent performance properties of concrete is based on the comparison of the properties of reference concrete based on the solution recommended for use in a given exposure class to the properties of test concrete based on a new cement solution in terms of the assumed characteristics appropriate for the designed applications. The project included reference concretes made using CEM II/B-V 32.5R cement meeting the minimum composition criteria for exposure classes XC2 or XC4, and the tested concretes were concretes made using CEM II/C-M (W-LL) 32.5R cement.
Artykuł omawia innowacyjne podejście do konstrukcji nawierzchni betonowej na przykładzie realizacji autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku obwodnica Siedlec - węzeł "Cicibór” (z węzłem), odcinek VI od km ok. 561+440 do km ok. 580+190 z węzłem "Borki” o długości ok. 18,750 km, gdzie po raz pierwszy w Polsce wykorzystano cement JASNY CEM II/B-S 42,5 R-NA.
EN
The article discusses an innovative approach to the construction of a concrete surface based on the example of the completion of the A2 motorway Warsaw - Kukuryki at the section the Siedlce ring road - the "Cicibór” junction (with the junction), section VI from km approx. 561+440 to km approx. 580+190 with the "Borki” junction of the length of approximately 18,750 km, where - the JASNY CEM II/B-S 42.5 R-NA cement was used for the first time in Poland.
9
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
W artykule przedstawiono i omówiono wyniki badań klejów do płytek wykonanych z cementów niskoemisyjnych, zawierających w swoim składzie popiół lotny krzemionkowy, granulowany żużel wielkopiecowy oraz wapień. Badania wykazały, że cementy niskoemisyjne mogą być stosowane do produkcji klejów do płytek w miejsce dotychczas stosowanego cementu CEM I bez dodatków.
EN
In the paper the properties of adhesives for tiles made of low-emission cements containing siliceous fly ash, granulated blast furnace slag and limestone have been presented and discussed. Investigations have shown that low-carbon cements can be used for the production of adhesives for tiles instead of CEM I cement without additions.
W artykule zaprezentowano wyniki badań wpływu zużytego katalizatora z krakingu katalitycznego pochodzącego z polskiej rafinerii ropy naftowej, stosowanego jako częściowy zamiennik cementu (w ilości 20, 40, 60 i 80% mas. cementu) w spoiwie na wytrzymałość mechaniczną zapraw cementowych, przygotowanych bez udziału i z udziałem superplastyfikatora. Wykazano, że zastąpienie 20% mas. cementu zużytym katalizatorem zwiększyło wytrzymałość na ściskanie zapraw bez superplastyfikatora i z superplastyfikatorem odpowiednio o 16,7% i 24,4% oraz nie pogorszyło wytrzymałości na zginanie próbek przygotowanych z użyciem superplastyfikatora. Wraz ze zwiększeniem ilości zużytego katalizatora (powyżej 40% mas. cementu) obserwowano spadek wytrzymałości badanych zapraw. Wskazuje to, że zużyty katalizator z krakingu katalitycznego może być obiecującym materiałem jako zamiennik cementu w zaprawach cementowych, jeśli zastosowano go w mniejszych ilościach (do 40%).
EN
This paper presents the results of a study of the effect of spent catalytic cracking catalyst derived from polish oil refinery used as a partiaI replacement of cement (in the amount of 20, 40, 60 and 80% of cement mass) in the binder on the mechanical strength of cement mortars, prepared without and with superplasticizer. It was shown that the replacement of 20% of cement, by mass, with spent catalyst increased the compressive strength of mortars without and with superplasticizer dosage by 16.7% and 24.4%, respectively, and did not deteriorate the flexural strength of samples prepared with superplasticizer. With the increasing amount of spent catalyst (above 40% by weight of cement), a decrease in the strength of mortars was observed. This indicates that spent catalyst from catalytic cracking might be a promising material as a binder replacement in cementitious composites when used in smaller amounts (less than 40%).
The purpose of the conducted study was to verify whether the use of concrete admixtures with modified starches and starches modified with stabilised silver colloids affects the course of electrochemical potential difference, and hence corrosion, of reinforcing steel in a chloride environment. In the tests, cross-linked starches and products of acid hydrolysis of starch (dextrins) were used as admixtures. The 1-molar aqueous solution of sodium chloride was used as an aggressive environment. The tests consisted of measuring the potential difference generated in the reinforcement corrosion cell on the surface for a period of 60 days and then assessing the risk of corrosion. The effect of the addition of starch derivatives on the properties of cement paste was investigated through a one-way ANOVA analysis of variance followed by post hoc tests. The test results showed that the use of concrete admixtures with cross-linked starches positively affects the passivation of the steel. The likelihood of reinforcing steel corrosion when using distarch phosphate, acetylated distarch phosphate and acetylated distarch adipate admixtures is less than 5%. The results obtained showed an improved effect on the passivation of reinforcing steel in cement composites. Additionally, concrete samples may have microbicidal properties.
12
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Wykorzystanie surowców odpadowych obok tradycyjnie stosowanego wapienia, gliny i margla do produkcji klinkieru cementu portlandzkiego oszczędza zasoby naturalne i umożliwia recykling odpadów w nowym procesie o wartości dodanej. Ponadto niektóre surowce alternatywne mają również tę wielką zaletę, że nie emitują CO2 lub emitują go mniej w trakcie procesu wypału. Stanowi to znaczący wkład w osiągnięcie neutralności klimatycznej. Celem tego projektu badawczego była ocena możliwości recyklingu żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem [ACBFS] jako surowca alternatywnego w procesie wypalania klinkieru portlandzkiego. W ciągu kilku tygodni do zestawu surowcowego do produkcji klinkieru w austriackiej cementowni dodawano w różnych ilościach żużel wielkopiecowy chłodzony powietrzem. Po ocenie wpływu na podatność na mielenie i zużycie energii podczas mielenia, wyprodukowane cementy poddano serii testów zaprawy i betonu, w tym określeniu czasu wiązania, wodożądności, właściwości mieszanki betonowej, wytrzymałości na ściskanie i odporności na karbonatyzację stwardniałego betonu. Uzyskane wyniki pozwalają lepiej ocenić przydatność odpadowego żużla w technologii produkcji cementu oraz określić ilość żużla, jaką można dodać bez utraty jakości cementu.
EN
Using substitute raw materials alongside the traditionally used limestone, clay, and marl to produce Portland cement clinker saves natural resources and achieves the recycling of waste in a new value-added process. Additionally, certain substitute raw materials also have the great advantage that they release no or very little CO2 during the burning process. This represents a significant contribution to achieving climate neutrality. The aim of this research project was to evaluate the recyclability of air-cooled blast furnace slag [ACBFS] as a substitute raw material in the clinker burning process of cement production. Over a course of several weeks, air-cooled blast furnace slag was added in varying quantities to the raw materials for clinker production in an Austrian cement plant. After assessing the influence on grindability and grinding energy consumption, the produced cements underwent a series of mortar and concrete tests, including the determination of solidification times, water requirement, fresh concrete parameters, compressive strength, and carbonation resistance. The results obtained allow for a better understanding of the basic usefulness of waste slag in cement production technology and the amount of slag that can be added without losing the quality of cement.
13
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
W pracy na podstawie danych literaturowych przedstawiono zagadnienia związane z reologią mieszanek BPR. Na wstępie scharakteryzowano właściwości zawiesin, jako układów wielofazowych z uwzględnieniem ich struktur i oddziaływujących sił w tych układach. Omówiono wpływ małych cząstek wprowadzanych do cementu z dodatkami mineralnymi na właściwości reologiczne zaczynów cementowych. Szczególną uwagę zwrócono na ich rolę w zwiększeniu gęstości cementu i wpływie na wzrost upłynnienia w obecności superplastyfikatora w zaczynach i mieszankach BPR. Omówiono wpływ mieszania składników mieszanki BPR na reologię mieszanki z uwzględnieniem kolejności podawania składników, prędkości i czasu mieszania.
EN
The paper presents issues on the rheology of RPC mixtures based on data from the literature. First, the properties of pastes as multiphase systems are described, taking into account their structures and the interacting forces in these systems. The influence of small particles introduced to cement with mineral additives on the rheological properties of cement pastes has been discussed. Particular attention has been paid to their role in increasing cement packing density and their effect on increased fluidity in the presence of superplasticizer in cement pastes and RPC mixes. The effect of mixing the RPC ingredients on its rheology has been discussed, taking into account a sequence for the addition of ingredients, the speed, and the time of mixing.
W pracy przedstawiono proponowane przyszłościowe zmiany normalizacyjne (Eurokod 2, EN 206-1) związane z oceną trwałości betonu. Szczególną uwagę zwrócono na kształtowanie trwałości betonu o niskim śladzie węglowym zawierającego w swoim składzie cementy niskoemisyjne CEMII÷CEMVI. Jest to istotne zagadnienie dla szerszego stosowania tego rodzaju betonu w budownictwie. Zwrócono uwagę na ważność opracowania rozwiązań i wymagań dotyczących trwałości betonu w przyszłościowych, krajowych dokumentach normalizacyjnych.
EN
The paper presents proposed future standardization changes (Eurocode 2, EN 206-1) related to the assessment of concrete durability. Particular attention was paid to shaping the durability of concrete with a low carbon footprint containing low-emission cements CEMII÷CEMVI. This is an important issue for the wider use of this type of concrete in construction. Attention was drawn to the importance of developing solutions and requirements for concrete durability in future national standardization documents.
W artykule przeanalizowano wykorzystanie nieklinkierowych dodatków do cementu i ich znaczenie w dążeniu do neutralności emisyjnej przemysłu cementowego. Tego typu materiały są wykorzystywane w przemyśle cementowym od dawna, pozwalając na produkcję cementów o zróżnicowanych właściwościach i w efekcie mieszanek betonowych do dedykowanych zastosowań. Materiały odpadowe lub uboczne z innych branż przemysłowych, jako składniki cementu, nie tylko modyfikują parametry cementu, ale częściowo zastępując klinkier portlandzki przyczyniają się do redukcji emisji CO2 z produkcji cementu i oszczędzania zasobów naturalnych surowców w zgodzie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.
EN
The article analyzes the use of non-clinker cement additives and their importance in achieving emission neutrality of the cement industry. These types of materials have been used in the cement industry for a long time, allowing the production of cements with various properties and, as a result, concrete mixtures for dedicated applications. Waste or by-product materials from other industries as cement components not only modify the parameters of cement, but by partially replacing Portland clinker, they contribute to reducing CO2 emissions from cement production and saving natural resources of raw materials in accordance with the principles of a circular economy.
In the current era, concern about the responsible disposal of industrial waste and its reuse has increased in all societies from the industry. Therefore, the researchers’ institution is focusing its efforts on developing more environmentally friendly products from recycled waste, particularly in the area of sustainable construction. For instance, one of recycled waste is Coal Bottom Ash (CBA), a by-product of coal combustion that is produced in large quantities from thermal power plants. The aims of this study to investigate the physical, chemical and element characteristics of CBA obtained from thermal power plant in Malaysia. Also, CBA compared with cement characteristics to be used as cement replacement in the concrete mixture. Therefore, numerous tests have been performed to investigate CBA’s physical and chemical characteristics. For physical properties such as specific gravity, particle size analysis, fineness modulus, bulk density and loss on ignition. For chemical properties such as X-ray fluorescence (XRF), X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and thermogravimetric analysis (TGA) in an effort to obtain sustainable materials from thermal power plant waste. Based on the findings in this study, it can be concluded that CBA can be utilized as cement substitute in the production of concrete mixtures.
This paper describes the author’s method for the direct and continuous measurement of the temperature distribution during the initial period of hardening concrete, together with the results of tests obtained with its use. The first successful test using this method was conducted by the author in May 2001 [7]. In the following years, the author successfully used this method in the study of other structural elements [8] and [9]. He independently developed and made the necessary elements to measure the temperature in hardening concrete. The tested element is a reinforced concrete column with a diameter of 2.0 m and a height of 8.0 m, which is an intermediate support for the flyover under construction along the Wrocław city ring road. The structure consists of two independent continuous 15-span structures made of pre-stressed concrete (Fig. 1). The article additionally presents numerical model of the previously tested reinforced concrete pillar and the calculation results obtained. The numerical calculations were carried out using the Abaqus FEA software [1]. In conclusions, the author summarises the important elements of the on-site test and makes recommendations for further use of this method to predict the temperature distribution in other elements of the structure, provided that they are made of exactly the same concrete mixture.
PL
W artykule opisano autorską metodę bezpośredniego i ciągłego pomiaru rozkładu temperatury w początkowym okresie twardnienia betonu wraz z wynikami badań uzyskanymi przy jej użyciu. Pierwsze udane badanie tą metodą autor przeprowadził w maju 2001 roku. W kolejnych latach autor z powodzeniem stosował tę metodę w badaniach innych elementów konstrukcyjnych. Samodzielnie opracował i wykonał niezbędne elementy do pomiaru temperatury w twardniejącym betonie. Badania przeprowadził na rzeczywistym elemencie konstrukcji mostu. Badanym elementem jest filar żelbetowy o średnicy 2.0 m i wysokości 8.0 m, który stanowi podporę pośrednią budowanej estakady w ciągu obwodnicy Wrocławia. Konstrukcja składa się z dwóch niezależnych ciągłych 15-przęsłowych konstrukcji wykonanych z betonu sprężonego (rysunek 1). W artykule przedstawiono również model numeryczny badanego wcześniej filara żelbetowego i uzyskane wyniki obliczeń. Obliczenia numeryczne wykonano w programie Abaqus. We wnioskach autor podsumowuje istotne elementy badań terenowych i podsumowuje wyniki badań i obliczeń numerycznych oraz podaje zalecenia dalszego wykorzystania tej metody do określenia właściwej technologii wykonania innych elementów betonowych np. pozostałych filarów estakady, pod warunkiem, że są one wykonane z dokładnie tej samej mieszanki betonowej.
The cement process is one of the industries where energy is consumed intensively. High levels the amount of carbon dioxide emission reaches since the nature of the raw materials used in its production. At this point, using industrial wastes and by-products containing oxides such as calcium, silica, alumina, and iron oxides blended cement reduces energy consumption and carbon dioxide emissions. In this study, the effects of using ceramic sanitary ware waste (CSW) instead of clinker on the cement grinding stage were investigated. The grinding tests were carried out with clinker in a ball mill, according to grinding parameters as ball filling ratio, ball diameter, and grinding time by using Taguchi method for optimization of cement grinding condition. The reference and blended cements with CSW were determined compressive strength.
Due to the wide variety of drilling and cementing conditions, different grades of cements for different conditions need to be produced by factories. Nowadays, with the development of test methods and techniques, additional materials and substances, the trend has been to focus on some basic cement (base), which, with various additional substances or materials, can be modified according to the conditions of use. According to the technology adopted in Schlumberger, two portions of cement slurry are mainly used for the entire length of the annulus “lead” and “tail” i.e. literally the “leader” (the first portion) and the “tail’ (the second, last portion). Of course, the treatment of these portions with chemical reagents is different, and the first portion is several times larger in volume than the second portion. It is known that as a result of unsuccessful cementing, a gas-water-oil show may appear, leading to the removal of casing strings, fire, etc. As a result, this leads to the abandonment of the well. There is a time difference between the mixing of the first and subsequent portions of dry cement, especially the last ones, since while the subsequent portions of dry cement are just being mixed, the freshest ones have not yet been mixed at all, but the first portions are already finished; this portion of cement slurry in the well gradually begins to thicken under the influence of temperature and pressure. An effective reagent is needed. The optimal composition of the combined reagent should be considered as follows: CMC – 0.2%; FLS – 0.4%; Na2CO3 – 0.05%.
PL
Ze względu na dużą różnorodność warunków wiercenia i cementowania, wcześniej w zakładach produkcyjnych starano się wytwarzać różne gatunki cementów, dostosowane do różnych warunków wiercenia. Obecnie, wraz z rozwojem metod i technik badawczych, jak również dodatkowych materiałów i substancji, trendem jest skoncentrowanie się na pewnym podstawowym cemencie (bazie), który za pomocą różnych dodatkowych substancji lub materiałów można modyfikować w zależności od warunków użytkowania. Zgodnie z technologią przyjętą w firmie Schlumberger stosuje się głównie dwie porcje zaczynu cementowego na całej długości przestrzeni pierścieniowej „prowadzącą” i „kończącą”, czyli dosłownie „lead” – pierwsza porcja i „tail” – druga, ostatnia porcja. Oczywiście obróbka tych porcji odczynnikami chemicznymi jest inna, a pierwsza porcja ma kilkakrotnie większą objętość niż druga. Wiadomo, że w wyniku nieudanego cementowania może dojść do wycieku gazowo-wodno-ropnego, prowadzącego do usunięcia kolumny rur okładzinowych, pożaru itp., co w efekcie prowadzi do likwidacji odwiertu. Istnieje różnica czasu między mieszaniem pierwszej i kolejnych porcji suchego cementu, zwłaszcza tych ostatnich, podczas gdy kolejne porcje suchego cementu są mieszane, ostatnie nie są jeszcze w ogóle wymieszane, a pierwsze porcje są już przygotowane; zaczyn znajdujący się w otworze zaczyna stopniowo gęstnieć pod wpływem temperatury i ciśnienia. Potrzebny jest więc skuteczny odczynnik. Optymalny skład połączonego odczynnika należy rozważyć w następujący sposób: CMC – 0,2%; FLS – 0,4%; Na2CO3 – 0,05%.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.