WWW.DISS.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
(Авторефераты, диссертации, методички, учебные программы, монографии)

 

На правах рукописи

Бырылов Иван Фадиалович

СПОСОБ КОНТРОЛЯ КОРРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ И РАЗРАБОТКА ЗАЩИТНЫХ

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ЦИНКА

05.17.03 — «Технология электрохимических

процессов и защита от коррозии»

Автореферат диссертации на соискание учной степени кандидата технических наук

Новочеркасск – 2013

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «ЮжноРоссийский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова»

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор Балакай Владимир Ильич

Официальные оппоненты: Целуйкин Виталий Николаевич, доктор технических наук, профессор, федеральноe государственноe бюджетноe образовательноe учреждениe высшего профессионального образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

Бубликов Евгений Илиодорович, кандидат технических наук, доцент, федеральноe государственноe бюджетноe образовательноe учреждениe высшего профессионального образования «Донской государственный технический университет»

Ведущая организация: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»

г. Ростов-на-Дону

Защита состоится «24» декабря 2013 г. в 1100 часов на заседании диссертационного совета Д 212.304.05 при федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «ЮжноРоссийский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова» в 149 ауд. главного корпуса по адрессу: 346428 г. Новочеркасск Ростовской области, ул. Просвящения, 132.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова».

Автореферат разослан «» 2013 г.

Замечания и отзывы в двух экземплярах, заверенные печатью, просим направлять на имя учного секреторя по адресу: 346428, г. Новочеркасск Ростовской области, ул. Просвящения, 132 ЮРГПУ(НПИ). Справки по e-mail:

[email protected]

Ученый секретарь диссертационного совета Шабельская Нина Петровна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Увеличение объемов добычи и транспортировки природного газа и нефти в России, а соответственно – рост протяженности подземных трубопроводов – особенно остро ставит проблему обеспечения надежности их эксплуатации. Основной проблемой подземных металлических трубопроводных коммуникаций является защита их от коррозии и создание отечественных систем коррозионного мониторинга состояния трубопроводов. Коррозия промысловых коммуникаций газовых месторождений – это, в основном, электрохимический процесс, приводящий к разрушению под воздействием окружающей среды.

В нефтегазовой отрасли 65% всех отказов оборудования по причине коррозии приходится на долю подземной коррозии. К основным сложностям при идентификации коррозионных процессов в условиях подземной прокладки относятся: невозможность визуального контроля, значительные погрешности измерительной аппаратуры и сложности в интерпретации результатов измерений, большие трудозатраты при проведении обследований и т.д. Поэтому в условиях подземной коррозии огромное значение может приобрести интерпретирование уже имеющейся базы данных ранее проводимых измерений, например на стадии проектных изысканий, выборочный мониторинг коррозионно-опасных зон, выявленных с помощью методов электрометрической и электрохимической диагностики. В некоторых случаях для защиты отдельных трубопроводов при надземной прокладке применяют алюминиевые, цинковые, лакокрасочные, стеклоэмалевые покрытия или другие атмосферостойкие покрытия.

В последнее время интенсивно разрабатываются новые технологии электролитического нанесения сплавов и композционных электролитических покрытий (КЭП) на основе цинка, способных увеличить коррозионную стойкость изделий.

Наиболее перспективными являются сплавы и КЭП на основе цинка, содержащие в качестве легирующего компонента бор и фторопласт.

Цель работы: разработка способа контроля коррозионных процессов на магистральных трубопроводах и коррозионностойких покрытий на основе цинка для элементов оборудования нефте- и газодобывающей промышленности.

Цель исследований достигалась путем решения следующих задач:

– исследование влияния коррозионно-опасных факторов (рН, влажности, температуры, пористости, удельного сопротивления, типа грунта) на скорость коррозии магистральных трубопроводов;

– определение способа контроля коррозионных процессов магистральных трубопроводов;

– оценка фактического коррозионного состояния и прогнозирование скорости коррозии магистральных трубопроводов;

– разработка электролитов для нанесения сплава Zn-B и КЭП Zn-F и Zn-B-F на элементы оборудования нефте- и газодобывающей промышленности;



– определение оптимальных составов и рабочих диапазонов концентраций компонентов в электролите для нанесения сплава Zn-B и КЭП Zn-F и Zn-B-F;

– исследование физико-механических свойств и коррозионной стойкости покрытия ZnB, Zn-F и Zn-B-F и определение возможности их применения в качестве коррозионностойкого покрытия для элементов оборудования нефте- и газодобывающей промышленности;

– исследование кинетических закономерностей электроосаждения сплава Zn-B и КЭП Zn-F и Zn-B-F;

– доказательство участия тонкодисперсных соединений фторопласта в катодном процессе и изучение их влияния на свойства покрытий;

– апробирование результатов исследований в лабораторных и промышленных условиях.

Научная новизна работы:

– разработан способ контроля и прогнозирования коррозионных процессов магистральных трубопроводов, описывающий рост реальных коррозионных дефектов, выявленных методом внутритрубной дефектоскопии и гипотетических – при отсутствии данных диагностики методом ранжирования – участков подземных трубопроводов по степени их коррозионной агрессивности;

– установлено влияние типа грунта, рН грунтового электролита, влажности, температуры, пористости, удельного электрического сопротивления, продолжительности эксплуатации на скорость коррозии магистральных трубопроводов;

– разработаны составы электролитов для нанесения защитных покрытий на основе цинка (сплава Zn-B и КЭП Zn-F и Zn-B-F) на элементы оборудования нефти- и газодобывающей промышленности;

– установлено влияние состава электролита и режимов электролиза (температуры, скорости перемешивания и катодной плотности тока) на качество покрытий, выявлены условия получения осадков с высокой коррозионной стойкостью;

– выявлены закономерности катодного процесса электроосаждения КЭП Zn-F и ZnB-F и установлено, что в присутствии фторопласта КЭП осаждаются с деполяризацией.

Практическая значимость работы:

– разработан способ контроля коррозионных процессов, позволяющий планировать ремонтные мероприятия протяженных участков подземных трубопроводов, подверженных интенсивной почвенной коррозии;

– апробирована модель определения скорости коррозии подземных металлических трубопроводов в условиях многофакторных грунтовых воздействий и влияние ионного состава грунтового электролита зоны прокладки газопроводов на образование коррозионно-опасных сред на ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»;

– разработан и запатентован электролит для получения КЭП Zn-F (патент № 201111287/02) для элементов оборудования нефте- и газодобывающей промышленности;

– разработаны и рекомендованы производству технологические процессы нанесения коррозионностойких покрытий Zn-B, Zn-F и Zn-B-F с заданными физикомеханическими свойствами для элементов оборудования нефте- и газодобывающей промышленности.

На защиту выносятся:

– способ контроля и прогнозирования скорости коррозии магистральных трубопроводов;

– новые составы электролитов для электроосаждения сплава Zn-B и КЭП Zn-F и Zn-B-F на элементы оборудования нефте- и газодобывающей промышленности;

– технологии получения коррозионностойких покрытий Zn-B, Zn-F и Zn-B-F, оптимальные режимы и условия осаждения;

– экспериментальные данные по физико-механическим свойствам сплава ZnB и КЭП Zn-F и Zn-B-F.

– результаты исследования влияния составов электролитов и режимов электролиза на свойства сплава Zn-B и КЭП Zn-F и Zn-B-F и практические рекомендации о возможности их использования в нефте- и газодобывающей промышленности;

Апробация работы. Основные результаты по теме диссертационной работы были доложены на XIX Международной научной конференции (г. Воронеж, 2006 г.), международной научно-технической конференции (г. Курск, 2013 г.), международной молодежной конференции (г. Новочеркасск, 2012 г.), XI Международной научно-практической конференции (г. Новочеркасск, 2012 г.), второй международной научно-практической конференции (г. Санкт-Петербург, 2012 г.), ежеодных научно-технических конференциях «Студенческая весна» (г. Новочеркасск, 2006, 2009, 2013 гг.).

Личный вклад соискателя в работах, выполненных в соавторстве, заключается в постановке задачи исследования, проведении экспериментов, обработке и интерпретации полученных результатов.

Обоснованность и достоверность результатов исследования. Достоверность и обоснованность полученных автором результатов обеспечивается корректным применением фундаментальных законов электрохимии, проведением исследований на стандартной поверенной аппаратуре. Результаты теоретических и экспериментальных исследований многократно обсуждались на международных конференциях с участием ведущих специалистов в области электрохимии.

Структура и объем работы: диссертация состоит из введения, 4 глав, выводов, списка литературы (143 наименований). Работа изложена на 133 страницах машинописного текста, содержит 91 рисунок и 30 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении дано обоснование актуальности темы диссертации, сформулированны цель и задачи исследования, показана научная новизна и практическая значимость работы.

В первой главе рассмотрены факторы, влияющие на скорость коррозии стали в грунтах, структурные особенности трубных сталей и их подверженность подземной коррозии. Проведн выбор динамики и единицы измерения коррозии для прогнозирования ее скорости. Проведен анализ состояния и обоснованы пути решения проблем увеличения коррозионной стойкости цинковых покрытий.

Обоснован выбор объекта исследования для нанесения коррозионностойких покрытий на основе цинка.

Во второй главе описаны методы экспериментальных исследований, применяемые приборы и оборудование.

Потенциал коррозии определяли в суспензиях грунтов, отобранных с мест прокладки подземных нефте- и газопроводов и в 3 % растворе NaCl. Используемые стальные образцы вырезали из темплетов труб, бывших в эксплуатации в подземных условиях от 15 лет и выше. Во избежание влияния на результаты эксперимента технологии изготовления труб в качестве «рабочей» поверхности использовали только наружную сторону темплета. На остальные стороны образцов размером 10x10 мм наносился грунтовочный слой. В качестве электродов сравнения использовали хлорсеребряный и медно-сульфатный электроды. Эксперимент по определению потенциала коррозии проводили до установления постоянных значений.

Исследования покрытий проводили в термостатированных ячейках объемом 100 мл и 1000 мл. Электролиты готовили на дистиллированной воде из реактивов марки "х.ч." и "ч.д.а.". Поляризационные измерения производили в ячейке ЯСЭ- при температурах 20; 40 и 60оС с отклонением от этих величин ± 0,5 оС в потенциостатическом и потенциодинамическом режимах при скорости сканирования 1 мВ/с.

Микротвердость покрытий измеряли на приборе ПМТ-3 по ГОСТ 2999-75. Прочность сцепления покрытий с основой определяли методом неоднократного изгиба покрытого образца на 90o до полного излома, а пористость – методом наложения фильтровальной бумаги по ГОСТ 9.302-88. Коррозионную стойкость определяли по ГОСТ 9.308-95, используя метод испытаний при воздействии нейтрального солевого тумана. Внутренние напряжения (ВН) покрытий определяли, используя гибкий, горизонтально расположенный катод. Электропроводность грунтового электролита определяли в соответствии с СТО Газпром 9.0-001-2009.

Опыты проводили параллельно не менее трех раз. Во всех результатах измерений погрешность эксперимента не превышала 2 – 4 % с доверительной вероятностью р = 0,95.

Третья глава посвящена исследованию зависимости скорости коррозии от коррозионно опасных факторов. Произведено определение прогнозируемой скорости коррозии (ПСК), представлены основные параметры, которые необходимо учитывать при расчете ПСК. Первый этап исследований был связан с изучением влияния коррозионно опасных факторов на скорость коррозии.

В нефте- газовой промышленности в качестве материала трубопроводов используют стали следующих марок: 17Г1С, 14Г2САФ, 17Г2СФ, Х-70 и производства Франции, которые имееют подобные свойства. В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» наибольшее применение получили магистральные трубопроводы из стали марки 17Г1С. Ниже приведены данные по влиянию коррозионноопасных факторов на скорость коррозии данной марки стали.

Зависимость скорости коррозии стали марки 17Г1С от рН среды приведена на рис. 1.

Рисунок 1 – Зависимость скорости коррозии стали марки 17Г1С от рН среды Влияние концентрации ионов водорода в коррозионной среде на скорость коррозии металлов определяется или их непосредственным участием в электродном процессе, или их способностью влиять на растворимость продуктов коррозии, или возможностью образовывать защитные оксидные пленки при изменении рН раствора. В кислой области (рН < 4) пленка гидроксида железа растворяется; катодным процессом является восстановление ионов водорода, вследствие чего происходит ускоренное растворение железа. При рН > 10 скорость коррозии снижается в результате пассивации железа в щелочных растворах.

На рис. 2 представлена зависимость скорости коррозии стали марки 17Г1С от влажности и состава грунта.

Рисунок 2 – Зависимость скорости корроснижается от 0,7 до 0,1 мм/год.

зии стали марки 17Г1С от влажности грунта Увеличение влажности грунта облегчает протекание анодного процесса (затрудняя пассивацию металла), уменьшает электросопротивление грунта, но затрудняет протекание катодного процесса при значительном насыщении водой пор грунта (уменьшая аэрируемость грунта и скорость диффузии При большом избыткеводы скорость коррозии металлов падает вследствие торможения катодного процесса, что обусловдено сильным ростом толщины диффузного слоя.

Такая же тенденция наблюдается и при использовании глинистой почвы. С увеличением влажности от 5,2 до 15 %, в глине скорость коррозии увеличивается от 0,22 до 0,6 мм/год, при дальнейшем увеличении влажности от 15 до 25 %, снижается от 0,6 до 0,05 мм/год.

На рис. 3 представлена зависимость скорости коррозии стали марки 17Г1С от температуры среды.

розии стали марки 17Г1С от температуры Повышение температуры ускоряет анодные и катодные процессы, так как увеличивает скорость движения ионов, а, следовательно, и скорость коррозии.

На рис. 4 показана зависимость удельного сопротивления грунтового электролита на скорость коррозии стали 17Г1С.

грунта, тем скорость коррозии медленнее, сила тока обратнапропорциоРисунок 4 – Зависимость скорости корнальна сопротивлению цепи.

розии от удельного электрического сопротивления грунта.

Коррозионная агрессивность грунта указана в соответствии СТО Газпром 9.0-001-2009. Процесс коррозии наружной поверхности подземного изолированного трубопровода описывается с помощью следующих уравнений:

Рлит = n (литологическая составляющая или механический состав грунта) Ром = r, где r = 0,19 – 0,00136 при 20 < < 50 Омм; r = 0,163 при 20 Омм, r = 0,122 при 50 Омм (удельное сопротивление грунта), Рион = 1,07 (ионная сила грунтового электролита), Pcт = m (аварийные разрушения по причине брака металла или коррозии).

ЛИТ ОМ ИОН СТ

Рисунок 5 – Графический вид системы уравнений, описывающей рост коррозионного дефекта.

Для паспортизации участка подземного трубопровода согласно критерия изоляционного покрытия используется не количественный фактор, показывающий абсолютное число дефектов, обнаруженных на фиксированном участке трубопровода, а отноn* + n сительное их распределение, т.е. плотность дефектов изоляции – деф: ДЕФ =, где n* и n – длина участков с повреждениями изоляции и длина всего прогнозируемого участка ДЕФ (для битумной и пленочной изоляции рассчитывается одинаково). Если на прогнозируемом участке дефекты изоляции не обнаружены, ДЕФ = 1.

При корректировке ПСК относительно характера покрытия используем: для битумной изоляции: оди = 0,45; для пленочной изоляции зди = 1,37.

Таким образом, величина ПСК, скорректированная относительно критерия изоляционного покрытия составляет: ПСК бит = 0,45 ДЕФ ПСК, ПСК плен = 1,37 ДЕФ ПСК.

Как правило, используемая при расчетах база данных содержит информацию о коррозионной агрессивности среды около трубного пространства достаточно протяженных участков прокладки подземных трубопроводов.

В данном случае является важным выбор критерия критического срока утонения.

Его можно определить по глубинному показателю коррозии Ркр. Для газопроводов, например, рекомендуемое недопустимое утонение составляет 50 %. На основании Ркр

Р КР Р ВТ Д

рассчитывается критический срок утонения – кр по формуле: КР = По данным снаряда-дефектоскопа на коррозионной карте-схеме откладываются критические сроки утонения стенок трубопровода. Если по каким-нибудь причинам проведение ВТД невозможно, кр рассчитывается следующим образом:

, где – номинальная толщина стенки трубопровода, мм.

По результатам расчетов ПСК и КР. выбираются либо оптимальные сроки вторичного пропуска снаряда, либо выборочной последовательной шурфовки в сроки, обозначенные КР.

В данном случае исследователем составляется таблица, в которую заносятся все обозначенные участки прокладки в последовательности увеличения КР. На основании этой таблицы составляется план освидетельствования и возможного ремонта трубопроводов.

В качестве примера был выбран газопровод ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

«Ставрополь-Грозный II» диаметром 529 мм, сданный в эксплуатацию в 1968 г. Рассматриваемый участок газопровода представлен одной маркой стали СТ17ГС, толщиной стенки 8 мм и 10 мм (с 6,4 км по 6,5 км). Для пассивной защиты трубопровода от коррозии применено резинобитумное покрытие. Активная защита осуществляется при помощи станций катодной защиты. Уровень защищенности участка газопровода соответствует 25 %. Литологический состав грунта взят из отчтов по электрометрическому обследованию трассы трубопровода (шаг измерения 1000 м). Грунты на уровне залегания газопровода представляют собой суглинок, глину. Результаты удельного электрометрического сопротивления грунта участка газопровода взяты из отчетов по электрометрическому обследованию трассы (шаг измерения составляет 100 м). Данные об ионной силе взяты из отчетов по натурным электрохимическим обследованиям (шаг измерений составляет 1000 м).

Так как на всем обследованном участке изоляция резинобитумная, то повышающий коэффициент для ПСКИ30Л составляет 0,45.

Результаты расчетов для прогнозируемого участка при отсутствии данных ВТД сведены в табл. 1.

Как видно из таблицы 1 почти всеь участок газопровода можно отнести к наиболее опасным с точки зрения коррозионной активности.

Итого 8600 м или 86 % исследуемой трассы, на которых ПУ 45 лет эксплуатации.

Эти участки назначаются к первоочередному освидетельствованию.

Следует учитывать, что в данном случае ПУ не является абсолютной величиной, характеризующий действительный срок роста недопустимого дефекта. Эта величина имеет смысл только при сравнении с ПУ, определенных на других участках исследуемой трассы. Поэтому табл. 1 можно считать картой коррозионного прогноза фиксированного участка подземного металлического сооружения.

При прогнозировании критического срока утонения по данным ВТД выбираются только те участки из карты коррозионного прогноза, где найдены дефекты тела трубы.

В данном случае выбраны дефекты, в которых утонение стенки составляет не менее 10 %. КР.

Данные представлены в табл. 2.

Таблица 1 – Расчет критического срока утонения стенки МГ при отсутствии данных ВТД на участоке МГ «Ставрополь-Грозный II» от 322 км до 332 км Таблица 2 – Определение критического срока утонения стенки МГ по данным ВТД на участке «Ставрополь-Грозный II» от 322 км до 332 км Критическое время утонения (КР) не является абсолютной величиной, а дает возможность распределить дефекты по степени их опасности по данным ВТД независимо от их действительной величины.

Таким образом, на основании проделанных расчетов можно определить действительную степень опасности имеющихся на трубопроводе коррозионных дефектов, распределив их в последовательности возрастания КР.

На основании табл. 2 можно распределить дефекты в порядке убывания их опасности (табл. 3). Как видно из таблицы 3 степень опасности коррозионных дефектов, выявленных методом внутритрубной диагностики, не всегда совпадает с их истинной степенью опасности. Так, например, дефекты, имеющие порядковые №№ 7, 6, 9 – 37, 36 и 35 %-е утонение стенки соответственно стоят на 14, 15, 16 - ом местах по классу опасности по сравнению с более глубоким, но менее опасным дефектам номер по порядку № 12 имеющие глубину утонения 38 %.

Таблица 3 – Дефекты стенки МГ в порядке убывания их опасности Таблицы 2 и/или 3, таким образом, можно считать картами-схемами коррозионного прогноза для участка подземного трубопровода.

В главе 4 рассмотрены способы нанесения, свойства и возможность увеличения коррозионой стойкости покрытий на основе цинка, которые могут быть ипользованы для защиты от короозии элементов оборудования нефте- и газодобывающей промышленности. Повышение коррозионной стойкости цинковых покрытий, возможно, достичь за счет легирования другими компонентами, в частности, бором и фторопластом.

Разработан электролит для нанесения сплава Zn-В состава, г/л: сульфат цинка 200 – 300, сульфат алюминия 20 – 30, сульфат натрия 50 – 100, декстрин 8 – 10, декагидродекаборат натрия (ТУ 6-02-01-513-86) (БСД) 1,0 – 5,0. Режим электролиза:

рН 3,5 – 4,5, температура 18 – 40 °С, катодная плотность тока 1 – 4 А/дм2.

Одним из свойств, определяющих коррозионную стойкость электролитических покрытий, является их пористость. Пористость осадка зависит от возникновения в нем ВН, материала основы, загрязнения и рН электролита, ВТ, режимов электролиза и т.д.

При увеличении толщины покрытия от 5 до 30 мкм и температуры электролита от до 40 оС пористость цинковых покрытий уменьшается от 20 до 8 и от 16 до 13, а покрытий на основе сплава Zn-B – от 17 до 6 и от 13 до 11 пор/см2 соответственно. Для цинковых покрытий и покрытий на основе сплава Zn-B пористость вначале резко уменьшается, а, начиная с толщины порядка 15 мкм, изменяется незначительно. При увеличении катодной плотности тока от 2 до 5 А/дм2 и рН электролита от 3,0 до 4,5 пористость цинковых покрытий увеличивается от 15 до 20 и от 15 до 17 пор/см2, а покрытий на основе сплава Zn-B – от 12 до 16 и от 12 до 15 пор/см2 соответственно.

Исследована зависимость ВН от толщины покрытия и режимов электролиза (катодной плотности тока, температуры и рН электролита). При увеличении толщины покрытия от 5 до 30 мкм и температуры электролита от 20 до 40 оС ВН цинковых покрытий уменьшаются от 320 до 265 и от 310 до 280 МПа соответственно, а покрытий на основе сплава Zn-B – от 238 до 180 и от 228 до 203 МПа соответственно. При увеличении катодной плотности тока от 2 до 5 А/дм2 и рН электролита от 3,0 до 4,5 ВН цинковых покрытий увеличиваются от 290 до 370 и от 302 до 340 соответственно, а покрытий на основе сплава Zn-B – от 224 до 241 и от 223 до 250 МПа соответственно.

Исследована зависимость микротвердости от катодной плотности тока и температуры как цинковых покрытий, так и покрытий на основе сплава Zn-B. При увеличении катодной плотности тока от 2 до 5 А/дм2 микротвердость цинковых покрытий увеличивается от 330 до 390, а покрытий на основе сплава Zn-B – от 570 до 750 МПа. При увеличении температуры электролита от 20 до 40 оС микротвердость цинковых покрытий уменьшается от 365 до 335, а покрытий на основе сплава Zn-B – от 620 до 570 МПа.

Зависимости скорости коррозии цинковых покрытий и покрытий на основе сплава ZnB от температуры, рН электролита и катодной плотности тока приведены на рис. 6 и 7.

При увеличении температуры электролита от 20 до 40 оС скорость коррозии осажденных цинковых покрытий увеличивается от 0,039 до 0,049, а покрытий на основе сплава Zn-B – от 0,036 до 0,044 г/м2ч.

Рисунок 6 – Зависимость скорости скорость коррозии полученных покрыкоррозии цинковых и покрытий Zn-B от тий на основе сплава Zn-B увеличиваеттемпературы электролита ся от 0,035 до 0,041 г/м2ч (рис. 7б).

С целью увеличения коррозионной стойкости цинковых покрытий было предложено использовать КЭП на основе цинка. Гидрофобные покрытия могут оказаться принципиально важными при разработке коррозионностойких материалов и покрытий, например при нанесении КЭП на основе цинка и его сплавов.

0, Рисунок 7 – Зависимость скорости коррозии покрытий Zn-B, полученных при различных рН электролита (а) и катодной плотности тока (б).

С целью увеличения коррозионной стойкости предложено цинковое покрытия легировать фторопластом, при этом образуется КЭП Zn-F. Для нанесения таких покрытий разработан электролит состава, г/л: сульфат цинка 200 – 250, сульфат алюминия 20 – 30, сульфат натрия 50 – 100, декстрин 8 – 10, суспензия фторопластовая – 4Д (СФ-4Д) (ТУ 6мл/л. Режимы электролиза: рН 3,6 – 4,4, температура 18 – 40 оС, катодная плотность тока 1 – 5 А/дм2, перемешивание 60 – 100 об/мин.

Исследована зависимость пористости КЭП Zn-F от толщины покрытия и режимов электролиза (катодной плотности тока, температуры и рН электролита). При увеличении толщины покрытия от 5 до 30 мкм и температуры электролита от 20 до 40 оС пористость КЭП Zn-F уменьшается от 15 до 4 и от 11 до 9 пор/см2. При увеличении катодной плотности тока от 2 до 5 А/дм2 и рН электролита от 3,0 до 4,5 пористость покрытий на основе КЭП Zn-F увеличивается от 10 до 15 от 9 до 13 пор/см2 соответственно.

Также исследована зависимость ВН от концентрации вводимой в электролит СФ-4Д и режимов электролиза (катодной плотности тока, температуры и рН электролита). При увеличении катодной плотности тока от 2 до 5 А/дм2 и рН электролита от 3,0 до 4,5 ВН покрытий на основе КЭП Zn-F увеличивается от 500 до 590 МПа и от 520 до 560 МПа. При увеличении температуры электролита от 20 до 40 оС ВН КЭП Zn-F уменьшается от 530 до 500 МПа. При увеличении концентрации фторопластовой суспензии в электролите для нанесения покрытия от 0,3 до 0,9 мл/л ВН КЭП Zn-F увеличивается от 520 до 590 МПа.

Исследована зависимость скорости коррозии КЭП Zn-F от режимов электролиза (катодной плотности тока, температуры и рН электролита) и концентрации вводимой в электролит фторопластовой суспензии (рис. 8).

0, г/м2ч 0, Рисунок 8 – Зависимость скорости коррозии КЭП Zn-F полученных при различной катодной плотности тока (а) и температуре (б), рН электролита (в) и концентрации СФ-4Д (г) При увеличении катодной плотности тока от 2 до 5 А/дм2 и температуры электролита от 20 до 40 оС скорость коррозии КЭП Zn-F увеличивается от 0,029 до 0,034 г/м2ч и от 0,03 до 0,036 г/м2ч соответственно (рис. 8). При увеличении рН электролита от 3, до 4,5 и концентрации СФ-4Д в электролите для нанесения покрытия от 0,3 до 0,9 мл/л скорость коррозии КЭП Zn-F увеличивается от 0,028 до 0,033 г/м2ч и от 0,027 до 0,033 г/м2ч соответственно (рис. 8). Скорость коррозии КЭП Zn-F, по-видимому, уменьшается как за счет изменения структуры осадка, так и за счет получения гидрофобной поверхности.

Исследована зависимость микротвердости КЭП Zn-F от катодной плотности тока и температуры электролита. При увеличении катодной плотности тока от 2 до 5 А/дм2 микротвердость КЭП Zn-F увеличиваются от 370 до 430 МПа. При увеличении температуры электролита от 20 до 40 оС микротвердость КЭП Zn-F уменьшается от 400 до 350 МПа.

Для увеличения коррозионной стойкости предложено наносить КЭП Zn-B-F из разработанного электролита состава, г/л: сульфат цинка 200 – 250, сульфат алюминия 20 – 30, сульфат натрия 50 – 100, декстрин 8 – 10, декагидродекаборат БСД 1,2 – 6,8, СФ-4Д 0,4 – 1,2 мл/л. Режимы электролиза: рН 3,6 – 4,4, температура 18 – 40 оС, катодная плотность тока 1 – 5 А/дм2, перемешивание 60 – 100 об/мин.

Исследованы физико-механические свойства КЭП Zn-B-F. Результаты исследования зависимости пористости КЭП Zn-B-F от толщины покрытия и режимов электролиза (катодной плотности тока, температуры и рН электролита) приведены ниже.

При увеличении толщины покрытия от 5 до 30 мкм и температуры электролита от 20 до 40 оС пористость КЭП Zn-B-F уменьшается от 13 до 4 и от 10 до 7 пор/см2 соответственно. При увеличении катодной плотности тока от 2 до 5 А/дм2 и рН электролита от 3,0 до 4,5 пористость покрытий на основе КЭП Zn-B-F увеличивается от 9 до 14 и от 9 до 11 пор/см2 соотвественно. Также исследована зависимость ВН от концентрации вводимой в электролит СФ-4Д и режимов электролиза (катодной плотности тока, температуры и рН электролита). При увеличении толщины от 5 до 30 мкм и температуры электролита от 20 до 40 оС ВН покрытий на основе КЭП Zn-B-F уменьшается от 810 до 720 МПа и от 800 до 760 МПа соответственно. При увеличении катодной плотности тока от 2 до 5 А/дм2 и рН электролита от 3 до 4,5 ВН покрытий на основе КЭП Zn-B-F увеличивается от 795 до 820 МПа и от 800 до 820 МПа соответственно. При увеличении концентрации фторопластовой суспензии в электролите для нанесения покрытия от 0,3 до 1,2 мл/л ВН КЭП Zn-B-F увеличивается от 790 до 860 МПа.

Исследована зависимость скорости коррозии КЭП Zn-B-F от режимов электролиза (катодной плотности тока, температуры и рН электролита) и концентрации вводимой в электролит фторопластовой суспензии (рис. 9).

При увеличении катодной плотности тока от 2 до 5 А/дм2 и температуры электролита от 20 до 40 оС скорость коррозии покрытий на основе КЭП Zn-B-F увеличиваются от 0, до 0,029 и от 0,027 до 0,032 г/м2ч соответственно. При увеличении рН электролита от 3, до 4,5 и концентрации СФ-4Д в электролите для нанесения покрытия от 0,3 до 0,9 мл/л ВН КЭП Zn-B-F увеличиваются от 0,025 до 0,029 и от 0,023 до 0,029 г/м2ч соответственно.

При увеличении катодной плотности тока от 2 до 5 А/дм2 микротвердость КЭП Zn-B-F увеличиваются от 680 до 870 МПа. При увеличении температуры электролита от 20 до 40 оС микротвердость КЭП Zn-B-F уменьшается от 730 до 680 МПа.

На рис. 10 приведена зависимость скорости коррозии и коррозионных разрушений от состава покрытия на основе цинка. Откуда видно, что скорость коррозии покрытия снижается в следующей последовательности Zn – Zn-B – Zn-F – Zn-B-F.

Рисунок 9 – Зависимость скорости коррозии КЭП Zn-B-F полученных при различной катодной плотности тока (а), температуре электролита (б), при различных рН электролита (в) и концентрации СФ-4Д в электролите (г) Рисунок 10 – Зависимость скорости коррозии 1 – Zn, 2 – Zn-B, 3 – Zn-F, 4 – Zn-B-F (а) коррозионных разрушений от состава покрытия: 1 – Zn-B-F, 2 – Zn-F, 3 – Zn-B, 4 – Zn (б), осажденных при катодной плотности тока 3 А/дм2, температуре 20 оС и рН 4,0.

Рисунок 11 – Потенциодинамические заКЭП Zn-F. Однако при перемешивании висимости выделения: 1– Zn, 2 – Zn-B, 3 – Zn-F 1. Рассчитана прогнозируемая скорость коррозии (ПСК) магистральных трубопроводов на основании проведнных исследований по влиянию типа грунта, рН грунтового электролита, влажности, температуры, пористости, удельного электрического сопротивления и продолжительности эксплуатации на скорость коррозии магистральных трубопроводов. Расчитанная ПСК позволяет выявить участки подземных трубопроводов с различной степенью опасности и установить приоритетные сроки ремонтных мероприятий.

2. Установлено, что потенциал коррозии трубных сталей в суспензиях грунтов, отобранных с мест прокладки подземных трубопроводов и в растворе поваренной соли положительнее, чем стандартный потенциал железа, что, объясняется образованием оксидного слоя на «рабочей» поверхности испытываемых образцов; средние значения потенциалов коррозии трубных сталей находятся в интервале от – 0, до – 0,402 В, имеется тенденция к смещению потенциала в отрицательную сторону в суспензиях, приготовленных из глины, песка, супеси, суглинка.

3. Расчитано критическое время утонения (кр) для магистральных трубопроводов освидетельствованных методом внутритрубной диагностики (ВТД) и для трубопроводов, проведение ВТД для которых невозможно.

4. Разработан алгоритм расчета основных показателей коррозионного прогноза, что позволяет оценить действительную опасность дефектов наружной поверхности трубопроводов.

5. Разработаны электролиты и определены технологические параметры для нанесения коррозионностойких покрытий:

– Zn-В, состава, г/л: сульфат цинка 200 – 250, сульфат алюминия 20 – 30, сульфат натрия 50 – 100, декстрин 8 – 10, суспензия фторопластовая – 4Д (СФ-4Д) (ТУ 6-05-1246–81) 0,3 – 0,9 мл/л. Режимы электролиза: рН 3,6 – 4,4, температура 18 – 40 оС, катодная плотность тока 1 – 5 А/дм2.

– Zn-F, состава, г/л: сульфат цинка 200 – 250, сульфат алюминия 20 – 30, сульфат натрия 50 – 100, декстрин 8 – 10, суспензия фторопластовая – 4Д (СФ-4Д) (ТУ 6-05-1246–81) 0,3 – 0,9 мл/л. Режимы электролиза: рН 3,6 – 4,4, температура 18 – 40 оС, катодная плотность тока 1 – 5 А/дм2, перемешивание 60 – 120 об/мин.

– Zn-В-F, состава, г/л: сульфат цинка 200 – 250, сульфат алюминия 20 – 30, сульфат натрия 50 – 100, декстрин 8 – 10, декагидродекаборат БСД 1,2 – 6,8, СФ-4Д 0,4 – 1,2 мл/л. Режимы электролиза: рН 3,6 – 4,4, температура 18 – 40 оС, катодная плотность тока 1 – 5 А/дм2, перемешивание 60 – 100 об/мин.

6. На основании исследований закономерности электроосаждения КЭП Zn-F и ZnВ-F показано, что введение фторопласта в электролит цинкования приводит к электроосаждению КЭП с деполяризацией, а также к возрастанию скорости процесса.

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

В журналах и изданиях, рекомендованных ВАК:

1. И.Ф. Бырылов Определение скорости коррозии трубных сталей в суспензиях грунтов различного состава / И.Ф. Бырылов // Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Техн.

науки. – 2011. – № 3. – С. 108-110 (0,35).

2. И.Ф. Бырылов Скорость коррозии трубопроводов в грунтах с различными электрическими сопротивлениями / И.Ф. Бырылов // Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион.

Техн. науки. – 2011. – № 4. – С. 128-130 (0,35).

3. И.Ф. Бырылов Прогнозирование скорости коррозии подземных трубопроводов / И.Ф. Бырылов // Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Техн. науки. – 2011. – № 6. – С. 157-159 (0,25).

4. И.Ф. Бырылов Определение прогнозируемой скоррости коррозии подземных металлических трубопроводов в условиях многофакторных грунтовых воздействий / И.Ф.

Бырылов // Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Техн. науки. – 2012. – № 4. – С. 98-100 (0,33).

Патенты:

5. Пат. РФ. №2464363 МПК: С25Д15/00 (2006.01). Электролит для осаждения композиционного покрытия цинк-фторопласт / В.И. Балакай, К.В. Мурзенко, И.Ф. Бырылов – № 201111287/02. – заявл. 04.04.2011 – опубл. 20.10.2012. – Бюл. № 29.

В других журналах и изданиях:

6. В.И. Балакай Повышение противокоррозионной защиты газораспределительных станций / В.И. Балакай, И.Ф. Бырылов // Коррозия, старение и биоповреждение материалов во всеклиматических условиях как основной фактор наджности и ресурса сложных технических систем: сб. тез. и ст. научной школы для молодежи – г. Новочеркасск – 2011. – С. 32-36. (0,24/0,15).

7. И.Ф. Бырылов Оптимизация состава электролита для электроосаждения сплава «олово-цинк» / И.Ф. Бырылов, Е.А. Денисенко, А.В. Токарева, С.В. Левицкая // Математические методы в технике и технологиях – ММТТ-19: сб. тр. XIX Междунар. науч.

конф. – г. Воронеж – 2006. – Т. 10. – С. 72-74 (0,1/0,04).

8. В.И. Балакай Увеличение коррозионной стойкости и срока службы цинковых покрытий / В.И. Балакай, И.Ф. Бырылов, В.В. Шевченко // Качество в производственных и социально-экономических системах: материалы Междунар. науч.-техн. конф. – г. Курск – 2013 – С. 35-38 (0,18/0,08).

9. В.И. Балакай Повышение эффективности катодной защиты скважин и трубопроводов от коррозии / В.И. Балакай, И.Ф. Бырылов, Д.Б. Набиева // Коррозия, старение и биоповреждение материалов во всеклиматических условиях как основной фактор наджности и ресурса сложных технических систем: сб. тез. и ст. научной школы для молодежи – г. Новочеркасск – 2011. – С. 62-65. (0,16/0,1).

10. В.И. Балакай Возможность прогнозирования скорости коррозии подземных трубопроводов / В.И. Балакай, И.Ф. Бырылов, А.И. Сисюкин, Д.Б. Набиева // Коррозия, старение и биоповреждение материалов во всеклиматических условиях как основной фактор наджности и ресурса сложных технических систем: сб. тез. и ст. научной школы для молодежи – г. Новочеркасск – 2011. – С. 72-78. (0,38/0,25).

11. И.Ф. Бырылов Распределение потенциала при катодной защите подземных трубопроводов / И.Ф. Бырылов, Е.В. Нечаева // Студенческая научная весна – 2006: сб. науч. тр.

аспирантов и студентов ЮРГТУ (НПИ) – г. Новочеркасск – 2006. – С. 156 (0,06/0,04).

12. В.И. Балакай Возможность снижения энергетических затрат при катодной защите металлических конструкций / В.И. Балакай, И.Ф. Бырылов, Г.В. Калистратиди // Академические фундоментальные исследования молодых учных России и Германии в условиях глобального мира и новой культуры научных публикаций: материалы Междунар. молодеж. конф. – г. Новочеркасск – 2012 – С. 292-294 (0,14/0,06).

13. В.И. Балакай Зависимость скорости коррозии подземных трубопроводов от продолжительности эксплуатации в грунтах различного состава / В.И. Балакай, И.Ф.

Бырылов, В.В. Шевченко, А.О. Матвиенко // Проблемы синергетики в трибологии, трибоэлектрохимии, материаловедении и мехатронике: материалы XI Междунар. науч.практ. конф. – г. Новочеркасск – 2012. – С. 59-62 (0,19/0,06).

14. В.И. Балакай Составление коррозионного прогноза подземного магистрального трубопровода / В.И. Балакай, И.Ф. Бырылов, Д.Б. Набиева // Теория и практика современных электрохимических производств: сб. тез. докл. Второй междунар. науч.-практ.

конф. – г. С.-Петербург – 2012 – С. 11-13 (0,35/0,15).

15. И.Ф. Бырылов Свойства композиционного электролитического покрытия цинкфторопласт / И.Ф. Бырылов, В.В. Иванов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2013 – № 11, ч. 2. – С. 136-137 (0,23/0,12).

16. И.Ф. Бырылов Коррозионностойкое покрытие на основе сплава цинк-бор / И.Ф.

Бырылов, В.В. Иванов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2013 – № 11, ч. 2. – С. 137-138 (0,26/0,17).

СПОСОБ КОНТРОЛЯ КОРРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДАХ И РАЗРАБОТКА ЗАЩИТНЫХ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ

НА ОСНОВЕ ЦИНКА

Формат 6084 1/16. Бумага офсетная. Ризография.

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132,



Похожие работы:

«Сулейманова Наталья Юрьевна КУЛЬТ ДИОНИСА И ДЕЛО О ВАКХАНАЛИЯХ В РИМЕ Специальность 07.00.03 – Всеобщая история Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук Саратов – 2012 Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Кащеев Владимир Иванович...»

«Вагапов Ильдар Махмудович МАГНИТНАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПОЧВ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ Специальность 03.02.13 – почвоведение АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук Москва – 2013 Работа выполнена на кафедре экологии почв факультета (учебного центра) почвоведения, экологии и природопользования Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения...»

«Сакалла Мохамед Мохамед-Файез-Абдель-Халик Клинико-биохимическое исследование взаимодействия наночастиц меди с бактериальной флорой и ферментами ротовой жидкости у больных кариесом и изучение биологического действия наночастиц в экспериментальных исследованиях 14.03.10 – клиническая лабораторная диагностика Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук Саратов – 2012 1 Работа выполнена в Государственном бюджетном образовательном учреждении...»

«приборостроения инженерно-физического факультета Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. Научный руководитель : доктор технических наук, доцент Яковлев Евгений Борисович, НИУ ИТМО, профессор кафедры ЛТиЭП Сергаева Ольга Николаевна Официальные оппоненты : доктор физико-математических наук, профессор, Никоноров Николай Валентинович, НИУ...»

«АНАНЬЕВСКАЯ Полина Валерьевна Исследование конечно-линейных статистических моделей. Оптимизация и избыточность 05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук Санкт-Петербург – 2013 Работа выполнена на кафедре статистического моделирования математико-механического факультета Санкт-Петербургского...»

«НИКИФОРОВА АННА ПЛАТОНОВНА РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ ГОВЯДИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОПИОНОВОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ Специальность: 05.18.04 – Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Улан-Удэ – 2012 Работа выполнена в ФГБОУ ВПО Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (ВСГУТУ) Научный руководитель : доктор технических наук,...»

«ПАН Константин Сергеевич МЕТОДЫ ВНЕДРЕНИЯ ФРАГМЕНТНОГО ПАРАЛЛЕЛИЗМА В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНУЮ СУБД С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ 05.13.11 математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук Челябинск 2013 Работа выполнена на кафедре системного программирования ФГБОУ ВПО Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)...»

«Еременок Владимир Владимирович НАЛОГОВОЕ РЕЗИДЕНТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ОПЫТ ОЭСР Специальность 12.00.04 – финансовое право; налоговое право; бюджетное право АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Москва – 2013 2 Работа выполнена на кафедре административного и финансового права ФГОБУ ВПО Московский государственный институт международных отношений (Университет) Министерства иностранных дел...»

«Ерендеева Анастасия Николаевна МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ СОЦИАЛЬНЫМ БОЛЕЗНЯМ В ГОДЫ НЭПА (1921–1929) Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата исторических наук Саратов – 2013 Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования Поволжская государственная социально-гуманитарная академия доктор исторических наук, профессор Научный руководитель : Храмкова...»

«Молочков Анатолий Владимирович РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА (14.01.26. – сердечно-сосудистая хирургия) АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук Москва 2012 1 Работа выполнена ФГБУ РНЦХ имени академика Б.В. Петровского РАМН в отделении хирургического лечения ишемической болезни сердца. Научный консультант : профессор, доктор медицинских наук Игорь Викторович Жбанов Официальные оппоненты :...»

«Пономарева Наталия Юрьевна МОНИТОРИНГ БЕРЕМЕННЫХ И ДЕТЕЙ С ВЫСОКИМ РИСКОМ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЦНС КАК ОСНОВА ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОЙ ИНВАЛИДНОСТИ 14.01.08 – Педиатрия АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук Москва – 2013 год Работа выполнена в Федеральном Государственном Бюджетном Учреждении Московский научно-исследовательский институт педиатрии и детской хирургии Минздрава России Научный руководитель : доктор медицинских наук, профессор Кобринский...»

«2 3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность исследования. В федеральных сетевых компаниях на долю сельских линий электропередачи напряжением 10 кВ приходится более 40%, суммарная протяженность которых превышает 1 млн км. В условиях постоянного ухудшения технического состояния сельских сетей, из-за физического износа и отсутствия необходимых средств на своевременную замену и качественный ремонт электрооборудования, остро стоит проблема электробезопасности и надежности электроснабжения...»

«ТУТЫГИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ НАНОДИСПЕРСНЫЕ МОДИФИКАТОРЫ ИЗ ОТХОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ АЛМАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Специальность 05.23.05 – Строительные материалы и изделия АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Белгород 2013 2 Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова – доктор технических...»

«Гапонова Надежда Ильинична Совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи больным с гипертоническими кризами на догоспитальном этапе 14.01.05 – Кардиология (мед. наук и) 14.02.03 – Общественное здоровье и здравоохранение (мед. науки) Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук Москва – 2012 Работа выполнена в Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования Московский государственный...»

«АНТОНЫЧЕВА Марина Владимировна ПИТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ЧУМНОГО МИКРОБА НА ОСНОВЕ СУХОГО АВТОЛИЗАТА ПЕКАРСКИХ ДРОЖЖЕЙ, ПОЛУЧЕННОГО ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 03.02.03 – микробиология АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание учёной степени кандидата медицинских наук Саратов – 2012 Работа выполнена в ФКУЗ Российский научно-исследовательский противочумный институт Микроб Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека...»

«Бурмистров Владимир Владимирович СИНТЕЗ И РЕАКЦИИ АДАМАНТИЛСОДЕРЖАЩИХ ИЗОЦИАНАТОВ Специальность 02.00.03 – Органическая химия АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук Волгоград - 2012 Работа выполнена на кафедре Химия и общая химическая технология Волжского политехнического института (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический...»

«МИШУЧКОВА Анна Владимировна ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА К СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОМУ КУРСУ ПЕРЕСТРОЙКИ (1985—1991 гг.) НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ (по материалам Оренбургской области) Специальность 07.00.02 — Отечественная история АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание учёной степени кандидата исторических наук Оренбург 2013 2 Работа выполнена на кафедре истории России ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный педагогический университет Научный руководитель : Сафонов Дмитрий Анатольевич, доктор...»

«КОВАЛЕВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ АДАПТАЦИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ К УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В РАМКАХ ВТО Специальность 08.00.14 – Мировая экономика Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Санкт-Петербург-2013 2 Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов Научный...»

«ЧЕТВЕРИКОВА Татьяна Владимировна ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- ЗНАЧИМЫХ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ КУРСАНТОВ ДЛЯ РАБОТЫ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ (на примере колледжа водного транспорта СПГУВК) 13.00.08 – теория и методика профессионального образования Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук Санкт-Петербург – 2012 19 Работа выполнена в федеральном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования...»

«Аль-Хави Омар А. Абдулнаби ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА АТМОСФЕР A-F-ЗВЕЗД 01.03.02 – астрофизика и звёздная астрономия АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук Санкт-Петербург – 2013 Работа выполнена в Федеральном государственном автономном образовательном учреждения высшего профессионального образования “Казанский (Приволжский) федеральный университет” Научный руководитель : доктор...»






 
2014 www.av.disus.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, Диссертации, Монографии, Программы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.