Оцінка корозійного руйнування металу підземних трубопроводів
DOI:
https://doi.org/10.31471/2311-1399-2019-1(11)-30-33Ключові слова:
екологічна безпека, ізоляційне покриття, корозійна активність ґрунту, сульфатвідновлювальні бактерії, трубопровід.Анотація
Досліджено вплив основних факторів на корозійне руйнування металу підземних трубопроводів на
двох ділянках траси магістрального газопроводу Пасічна–Тисмениця, а саме оцінку активної кислотності, масової частки вологи, наявності сульфат-йонів, а також втрату маси металу. З’ясовано, що трубопровід на досліджених ділянках траси прокладено в однорідному за кислотністю ґрунті, який за величиною pH відноситься до слабокислого і вказує на корозійну активність ґрунту по відношенню до сталі. Висока вологість ґрунту знизу трубопроводу на двох ділянках траси (18.21 та 19.73 %) сприяла посиленню корозійному руйнуванню металу. Встановлено, що ґрунти на ділянках траси, віддаль між якими складала близько 1000 м, відносяться до ґрунтів з високим та нормальним ступенем корозійної активності. Висока корозійна активність характерна для ґрунту по нижній твірній трубопроводу, що призводить до збільшення швидкості корозії металу підземних трубопроводів в цій зоні. Зі збільшенням часу експозиції металу в ґрунті спостерігається інтенсифікація корозійних процесів в ґрунті, що прилягає знизу до трубопроводу, Наявність сульфат-йонів у водних витяжках ґрунту спричиняє розвиток біокорозії з участю сульфатвідновлювальних бактерій, що свідчило про утворення біогенного сірководню.
Завантаження
Посилання
Govdyak, RM 2008, Improving the efficiency of gas pipelines at a later stage of operation: abstract of the DSc Thesis, Ivano-Frankivsk, 32 p. [in Ukraininan]
Kryvenko, GM 2005, Prediction of environmental and technical risks in the operation of main oil pipelines with a crossed profile of the route: PhD thesis, Ivano-Frankivsk, 23 p. [in Ukraininan]
Kutukov, SE 2004, ‘Technological and environmental monitoring of main transportation systems and industrial oil recovery. Practice and prospects for improvement. Life safety’, Application, no. 8, 16 p.
Mironyuk, SG & Pronina, IA 2001, Analysis of the accident rate of industrial oil pipelines in the region and assessment of the risk of their operation. New technologies for the purification of oil-contaminated water, soil, processing and disposal of oil sludge: Abstracts of the International Conference, Moscow, Noosphere, pp. 290–292.
Srednytskyi, Y 2004, Modern corrosion insulation inpipeline transport (Part 2), Lviv, Spline LLC, 276 p. [in Ukraininan]
Stryzhevsky, IV 1986, Underground corrosion and protection methods, Moscow, Metallurgy, 112 p. [in Russian]
DSTU 3291–95, Methods for assessing soil corrosion activity and manifestation of microbial corrosion on surface of underground metal equipment, Kiev, State Standard of Ukraine, 1996, 28 p. [in Ukraininan]
Zhukov, VI & Khramikhin, FG 1964, Bitumen insulation of underground pipelines, Moscow, Gosstroyizdat, 120 p. [in Russian]
Krykunov, VG, Kravchenko, YuS, Kryvoruchko, VV, etc 2003, Laboratory handbook on soil science, Bila Tserkva, 83 p. [in Ukraininan]
Andreyuk, KI, Kozlova, IP, Kopteva, ZP and others 2005, Microbial corrosion of underground structures, Kyiv, Scientific Thought, 258 p. [in Ukraininan]
##submission.downloads##
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право