Моделювання процесу корозії сталевих нафтопроводів з метою підвищення екологічної безпеки

Автор(и)

  • Olena Stepova Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, Україна, 36011, Україна https://orcid.org/0000-0002-6346-5484
  • Irina Paraschienko Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, Україна, 36011, Україна https://orcid.org/0000-0002-4454-980X

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.96425

Ключові слова:

сталевий нафтопровід, електрохімічна корозія, гальванічний елемент, модель корозії, швидкість корозії, екологічна безпека

Анотація

Розглянуто фактори, що впливають на екологічну безпеку експлуатації нафтопроводів. Розв’язана задача моделювання електрохімічної корозії трубопроводу в тріщині ізоляційного покриття при дії агресивного по відношенню до металу трубопроводу електролітичного середовища, котра зводиться до визначення стаціонарного електричного поля, що виникає при роботі гальванопари. Перевагою даної моделі є можливість прогнозування розвитку корозії сталі за часом, що є важливим при визначенні залишкового ресурсу трубопроводу

Біографії авторів

Olena Stepova, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, Україна, 36011

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра прикладної екології та природокористування

Irina Paraschienko, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, Україна, 36011

Кандидат технічних наук

Кафедра прикладної екології та природокористування

Посилання

  1. Polyakov, S., Klimenko, A., Nirkova, L., Mal'kova, O. (2008). Electrochemical monitoring pipelines for corrosion hazardous areas. Fiziko-chimichna mekhnanika materialov, 2 (7), 761–766.
  2. Zhdek, A., Hrudz, M. (2012). Determination of residual life long exploited oil, taking into account existing defects and corrosion conditions. Naukovy visnyk Ivano-Phrankivskogo natsiionalnogo universytetu naphty I hazu, 2 (32), 58–66. Available at: http://nv.nung.edu.ua/sites/nv.nung.edu.ua/files/journals/032/12zaydue.pdf
  3. Rihan, R. O. (2013). Electrochemical corrosion behavior of X52 and X60 steels in carbon dioxide containing saltwater solution. Materials Research, 16 (1), 227–236. doi: 10.1590/s1516-14392012005000170
  4. Stepova, O. (2011). Technological safety operation of main oil pipelines. Zbirnyk naukovykh prac. Galuzeve mashynobydyvannja, budibnytsitvo, 2 (30), 266–269.
  5. Stepova, O. (2011). Ensuring environmental safety of oil exploitation by monitoring electrochemical parameters. Zbirnyk naukovykh prac (tekhnichni nauky), 1 (53), 201–207.
  6. Becker, М. (2007). Ensuring reliable operation of the system oil transportation. – Kyiv: Institute elektrocvarku imenu E. O. Patona, P. 3–5.
  7. Rohoznyuk, B., Gujov, Yu., Kuzmenko, Yu. et. al. (2000). Technical operation of underground corrosion protection of oil pipelines. Kyiv: Tehdiagaz, 3–5.
  8. Kornienko, S., Kortubyak, O. (2008). Resources space underground geological Ukraine. Visnyk Kyivskogo universytetu. Seriya: Geologiya, 43, 35–37.
  9. Kornienko, S., Kortubyak, O. (2009). Problems influence soil environment corrosion of oil pipelines Ukrain. Visnyk Kyivskogo universytetu. Seriya: Geologiya, 46, 42–43.
  10. Vorobeva, G. (1975). Corrosion resistance of materials in aggressive environments of chemical industries. Мoscow: Chemistry, 816.
  11. Romanov, V. V. (1965). Methods for studying corrosion of metals. Мoscow: Metallurgy, 280.
  12. Blokhin, I. А., Cherepkov, I. A. (1991). Mathematical modeling and processing of experimental data of corrosion processes using DVK-3. Actual. Eco-econ. Probl. Sovrem. Chemistry. Samara, 77–78.
  13. Rubinstein, А. I., Koversky, N. Ya., Chernov, B. B. (1977). Current and potential distribution at a heterogeneous electrode. Electrochemistry, ХIII (7), 1006–1010.
  14. Alekseeva, N. V., Strizhevsky, I. V. et. al. (1989). Mathematical modeling of the distribution of corrosion along the perimeter of the cross-section of the underground pipeline. Protection of metals, 1, 25–29.
  15. Kuznetsova, E. G. (1988). Distribution of the potential and dissolution rate along the section of the metal pipeline when crossing the boundary between two soils. Protection of metals, 2, 36–41.
  16. Poberezhniy, L., Stanetskiy, A., Rudko, V. (2011). Corrosion monitoring transit line. Bulletin TNTU (Mechanics and Materials), 16 (3), 20–26. Available at: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/1957/2/TNTUB_2011_v16_No3-Poberezhny_L_Stanetsky_A_Rudko_V-Corrosion_monitoring_of__20.pdf
  17. Stepova, O. (2011). Assessment of residual life of reinforced concrete structures beam of reinforcement corrosion lesions in normal cracks. Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, 6 (71), 165–167.
  18. Xue, H. B., Cheng, Y. F. (2010). Electrochemical corrosion behavior of X80 pipeline steel in a near-neutral pH solution. Materials and Corrosion, 61 (9), 756–761. doi: 10.1002/maco.200905430
  19. Yang, Y. (2016). Experimental Study on Alternating Current Corrosion of Pipeline Steel in Alkaline Environment. International Journal of Electrochemical Science, 7150–7162. doi: 10.20964/2016.08.64
  20. Hu, H., Cheng, Y. F. (2016). Modeling by computational fluid dynamics simulation of pipeline corrosion in CO2-containing oil-water two phase flow. Journal of Petroleum Science and Engineering, 146, 134–141. doi: 10.1016/j.petrol.2016.04.030
  21. Gupta, R. K., Tan, M. Y., Forsyth, M., Hinton, B. R. W. (2013). An overview of methods for simulating and eveluating pipeline corrosion. Corrosion & Prevention. Australia, 80–88. Available at: http://dro.deakin.edu.au/eserv/DU:30069099/gupta-anoverviewofmethods-2013.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-12

Як цитувати

Stepova, O., & Paraschienko, I. (2017). Моделювання процесу корозії сталевих нафтопроводів з метою підвищення екологічної безпеки. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(1 (86), 15–20. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.96425

Номер

Розділ

Виробничо-технологічні системи