Введение 3
Термины и определения 5
Перечень сокращений и обозначений 6
1 Основные виды антикоррозионных покрытий, используемые для защиты
объектов нефтегазового комплекса 8
1.1 Основные виды и типы коррозии металлов, возникающие при
эксплуатации оборудования и трубопроводов в нефтегазовой отрасли 8
1.2 Виды антикоррозионных покрытий, используемые для защиты
оборудования и трубопроводов в нефтегазовом комплексе 9
2 Анализ коррозионного состояния оборудования и трубопроводов на
исследуемом объекте в нефтегазовой отрасли 24
2.1 Методы неразрушающего контроля, используемые для определения
коррозионного состояния оборудования и трубопроводов исследуемого объекта 24
2.2 Идентификация дефектов по результатам неразрушающегося контроля
на исследуемом объекте 46
3 Разработка мероприятий по снижению воздействия коррозии на
оборудование и трубопроводы в нефтегазовой отрасли на исследуемом объекте 51
3.1 Выбор высокоэффективных покрытий для защиты оборудования и трубопроводов от коррозии в нефтегазовой отрасли 51
3.2. Анализ и оценка эффективности предлагаемых мер по обеспечению техносферной безопасности 60
Заключение 66
Список используемых источников 68
Актуальность и научная значимость нашего исследования состоит в повышении квалификации при изучении применяемого оборудования, необходимого для защиты различных объектов нефтегазовой отрасли от коррозийных процессов и соответствующих проявляющихся дефектов, полученные результаты могут служить рекомендацией другим предприятиям Самарской области.
Объект исследования: Объекты нефтегазовой отрасли.
Предметом исследования является современные высокоэффективные покрытия для защиты объектов нефтегазовой и химической отраслей.
Целью диссертационного исследования является повышение надежности и безопасности при эксплуатации объектов нефтегазовой отрасли путем применения современных высокоэффективных покрытий.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- рассмотрение видов и механизмов возникновения коррозии;
- изучение современных защитных покрытий в нефтегазовой отрасли, а так же методов неразрушающего контроля;
- анализ международной ситуации по теме коррозии на
оборудовании и трубопроводах нефтегазовой отрасли;
- разработка мероприятий по снижению воздействия коррозии на объектах нефтегазовой отрасли.
Гипотеза исследования состоит в том, что для предприятий нефтегазовой промышленности подобрать способ защиты объектов от коррозии, тем самым снизить процент появления коррозионных дефектов.
Теоретико-методологическую основу исследования составили статистические данные исследований коррозии объектов нефтегазовой отрасли.
Методы исследования: анализ коррозионного состояния объектов нефтегазовой области.
Опытно-экспериментальная база исследования:
Нефтеперерабатывающие заводы России.
Научная новизна исследования заключается в разработке мероприятий по снижению воздействия коррозии на оборудовании и трубопроводах в нефтегазовой области.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в разработке мероприятий по снижению воздействия коррозии на оборудовании и трубопроводах в нефтегазовой области.
Достоверность и обоснованность результатов: выполнен анализ результатов предприятий по исследованию объектов нефтегазовой отрасли на возникновение и рост коррозии и появления коррозийных дефектов .
Личный вклад автора в проведение ряда экспериментальных работ согласно матрице экспериментов с последующей разработкой рекомендаций и усовершенствовании составов.
Апробация и внедрение результатов работы велись в течение всего исследования.
Основные результаты исследования представлены в следующих публикациях:
- Атнагулова Д.Р. Современные высокоэффективные покрытия. Оценка эффективности и пути совершенствования // Научный журнал «Обществознание и психология». №4 (48), март, 2023 г.
Структура магистерской диссертации. Работа состоит из введения, 3 глав (разделов), заключения, содержит 11 рисунков, 9 таблиц, список используемой литературы (52 источника). Основной текст изложен на 74 страницах.
Проблема коррозии возникла с тех пор, как человек стал добывать металл и применять его.
Наши предки применяли свинцовые белила и гипс, чтобы защитить железные гвозди от ржавления.
И только десятки лет назад началось исследование и разработка материалов, составов, которые смогли защитить от коррозии.
Транспортировка опасной продукции приводит к риску возникновения аварийной ситуации, что приводит к значительным материальным и экономическим потерям.
Уменьшение риска возникновения аварийной ситуации на опасных промышленных объектах на определенном уровне человеческого развития, техники и технологий может быть обеспечено эффективным управлением промышленной безопасности, включающим, кроме того, периодические оценки уровня безопасности объектов опасных производств.
Без принятия мер безопасности и политики предотвращения коррозии коррозия создает трудности при транспортировке опасных материалов. Успешный план предотвращения коррозии, безусловно, не заканчивается практикой.
Он начинается с эффективного проектирования и монтажа трубопровода, применения методов борьбы с коррозией, а также технического обслуживания и наблюдения за линиями.
Необходимо четко понимать принцип коррозии, чтобы более эффективно выбирать материалы, а затем выбранный материал используется для проектирования, изготовления и использования металлических конструкций для обеспечения наилучшего экономического срока службы объектов и безопасности в нефтегазовой отрасли. во время операций.
Опыт инженера-коррозиониста и постоянный мониторинг, необходимые для предотвращения катастрофы, по-прежнему будут приносить пользу старым месторождениям.
В данной магистерской диссертации были рассмотрены современные высокоэффективные защитные покрытия, препятствующие образованию коррозии в нефтегазовой отрасли.
В первом разделе диссертации были изучены основные виды антикоррозийных покрытий, используемых для защиты объектов нефтегазового комплекса.
Проведено ознакомление с мировыми тенденциями в области защитных покрытий, рассмотрены патенты и научные публикации. Проведена классификация видов и механизмов возникновения коррозии, а также изучены основные методы борьбы.
Во втором разделе проанализированы методы неразрушающего контроля, используемые для определения коррозионного состояния оборудования и трубопроводов нефтегазовой отрасли, а так же идентификацию дефектов по результатам.
Приведены методы исследования и оценки. На основании данных особенностей, предложены способы улучшения данных составов.
В третьем разделе проведена разработка мероприятий по снижению воздействия коррозии на оборудование и трубопроводы в нефтегазовой отрасли. Качественное и количественное определение антикоррозийных свойств данных покрытий показало различную эффективность готовых составов и установило, что введение в состав Танина и TiO2позволяет значительно увеличить их эффективность. Определена практическая применимость усовершенствованных составов и подсчитана экономическая эффективность.
1. Жаксыбаева А.Г. Ингибиторы коррозии для сохранения металлических изделий // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. № 12(1). С. 23-26.
2. Иванов Е. С. Ингибиторы коррозии металлов в кислых средах : учеб. пособие. Л. : Металлургия, 1986. 175 с.
3. Коровкин Н.В. Общая химия : учебн. для студентов. Москва. : Высшая школа, 1998. 553 с.
4. Медведев М.С., Торопынин С.И. Преимущества нанесения преобразователей ржавчины без удаления продуктов коррозии перед нанесением преобразователей ржавчины с их удалением // Аграрная наука на рубеже веков: тез. докл. регион. науч. конф. Красноярск: Изд-во КрасГАУ, 2004. С. 153-154.
5. Отто Ирина Петровна, Бубнова Яна Владимировна Экологическая
безопасность Российской Федерации. Правовые аспекты // Образование и право. 2020. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n7ekologicheskaya-
bezopasnost-rossiyskoy-federatsii-pravovye-aspekty (дата обращения:
10.03.2022).
6. Ощепкова М.Ю., Шайдурова Г.И. Эффективные компоненты для преобразователей ржавчины // Лакокрасочные материалы и их применение, 2002. № 12. С. 9-10.
7. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» [Электронный ресурс] : Федеральный закон от 21.07.1997 № 116- ФЗ (ред. от 01.07.2021). URL:https://docs.cntd.ru/document/9046058(дата обращения: 27.02.2023)
8. Романов О.Н. Вязкость разрушения конструкционных сталей. М. : Металлургия, 1989. 176 с.
9. Руководящие указания по защите от коррозии механического оборудования и металлоконструкций гидротехнических сооружений. М. : Изд-во Центра НТИ по энергетике; Информ-энерго, 1976.
10. Семенова И.В., Флорианович, Г.М., Хорошилов А.В. Коррозия и защита от коррозии / Под. Ред. И.В. Семеновой. М. : Физматлит, 2002. 336 с.
11. Хижняков В. И. Защита нефтепроводов от почвенной коррозии. // Приложение к журналу «Трубопроводный транспорт нефти». 2004. №12. С. 10 - 12.
12. Чепкасова О.А. Коррозия металлов [Электронный ресурс] / О.А.
Чепкасова, А.А. Селезнева, А.И. Садилов // Молодой ученый. 2015 №23. С. 260-261. URL: https://moluch.ru/archive/103/23845/(дата обращения:
13.03.2023).
13. Adhvaryu М., Patel Р. N., and Modhera C.D. «Apertured EBG-based microwave patch antenna for characterization of corrosion in steel rebar of civil structures» Sensing and Imaging, vol. 20, 2019. no. 1, 34 р.
14. Austin M. J. «Inorganic Anti-Corrosive Pigments» Paint and Coating Testing Manual, 14th ed., MNL 17, J. V. Koleske, ed., ASTM International, West Conshohocken, PA, 1995.
15. Azizzadeh Т., Safizadeh M.S. «Design and manufacturing of the magnetic flux leakage inspection system for detection of pitting corrosion in gas pipelines», Iranian Journal of Manufacturing Engineering, vol. 5, no. 2, 2019. P. 43-49.
...
52 источника