Тернопiльський національний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя
Abstract
Проаналізовано основні аспекти впливу ґрунтових мікроорганізмів на корозію підземних
металоконструкцій (трубопроводи, нафтове обладнання). Вснановлено, що крім корозійно-механічної
природи пошкодження труб підземних трубопроводів мають і біологічну складову. Вона спричиняє
деструкцію захисного ізоляційного покриття під дією асоціатів ґрунтових мікроорганізмів. Доведено,
що, корозійний процес нафтогазового обладнання слід розглядати не як лише фізико-хімічне явище
процес, а обов’язково враховувати вплив біологічної деградації. Вплив біологічних міркоорганізмів
зумовлює окрихчення сталей із подальшим утворенням пітингів та тріщиноподібних дефектів, які
можуть спричинити катастрофічне руйнування трубопроводу. Модифікацією бітумно-полімерної
мастики МБПІД-1 інгібіторами корозії з класу амінів (А) та четвертинних амонійних солей (ЧАС)
отримано біостійкі інноваційні протикорозійні покриття та вивчено їх характеристики. Досліджено
бактерицидну активність запропонованих інгібіторів. Адгезія стрічки до мастики не залежить від
рецептури композицій ізоляційного покриття. Встановлено, що адгезія мастики до заґрунтованого
металу була вищою порівняно з базовою композицією для рецептур з інгібітором (А) та інгібітором
(ЧАС) на 36,0 та 24,0% відповідно. Проведено дослідно-промислові випробування розроблених біостійких
покриттів у трасових умовах на магістральних газопроводах Західного та Південного регіонів.
Результати випробувань підтвердили їх високу ефективність у забезпеченні протикорозійного та
мікробіологічного захисту підземних металоконструкцій.Technical problem of the analysis of failure and evaluation of degradation of the structural
materials mechanical properties after their operational degradation is of importance for all critical structures, for
main oil pipelines in particular. Analysis of the condition of operated pipelines is focused on the condition of the
outer surface of the pipe, including the protective properties of coatings and possible damage from the outer
surface. However, the pipelines which have been used for a long time are often characterized by multiple
corrosion damages of the internal surfaces of pipes, which should also be considered. Corrosion damage to the
pipe steel is not a separate problem, but a complex degradation factor, as it causes material embrittlement and
hydrogenation. The basic aspects of the soil microorganisms impact on corrosion of underground metal
structures (pipelines, oil equipment) have been analysed. It was determined that beside corrosion-mechanic
damages the underground pipelines are subject to biological degradation, which causes the failure of the
protective insulating coating under associates of soil microorganisms. It was proved, that the corrosion process
of gas equipment should be considered not only as a physical-chemical phenomenon process, but the biological
degradation impact must be taken into account. The impact of biological microorganisms caused the
embrittlement of steels with further pittings and crack- like defects, which can results in the failure of the
pipeline. Modification of bitumen-polymer mastic MBPID -1 by corrosion inhibitor class of amines (A) and
quaternary ammonium salts (QAS) has resulted in obtaining biostable innovative anticorrosive coating and
studying of their characteristics. Bactericidal activity of the proposed inhibitors has been investigated. Adhesion
to mastic tape does not depend on the formulation of compositions coating. It was established that adhesion of
mastic to primed metal was higher than that compared with the base composition for recipes inhibitor (A) and
inhibitor (QAS) by 36.0 and 24.0 %, respectively. A pilot- scale tests of the designed biostable coating in
highway conditions of gas pipelines in Western and Southern regions have been carried out. The test results
aproved their high efficiency in providing corrosion and microbiological protection of underground metal
constructions