<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Yugra State University Bulletin</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Yugra State University Bulletin</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Вестник Югорского государственного университета</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">1816-9228</issn><issn publication-format="electronic">2078-9114</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Yugra State University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">625974</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.18822/byusu20240247-53</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>2.6/2.6.17 Materials Science (Technical Sciences)</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>2.6/2.6.17 Материаловедение (технические науки)</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Selection of technological basis for intelligent anti-corrosion coating for protection of oil refining equipment</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Подбор технологической основы интеллектуального антикоррозионного покрытия для защиты нефтеперерабатывающего оборудования</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Bondar</surname><given-names>Mikhail A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Бондарь</surname><given-names>Михаил Алексеевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Postgraduate student</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>Аспирант</p></bio><email>mikhailbondar7@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Latypov</surname><given-names>Oleg R.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Латыпов</surname><given-names>Олег Ренатович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Doctor of Technical Sciences, Professor</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>Доктор технических наук, профессор</p></bio><email>o.r.latypov@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Ufa State Petroleum Technological University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Уфимский государственный нефтяной технический университет</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Ufa State Petroleum Technical University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Уфимский государственный нефтяной технический университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-10-10" publication-format="electronic"><day>10</day><month>10</month><year>2024</year></pub-date><volume>20</volume><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>47</fpage><lpage>53</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2024-01-24"><day>24</day><month>01</month><year>2024</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2024, Yugra State University</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2024, Югорский государственный университет</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Yugra State University</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Югорский государственный университет</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://vestnikugrasu.org/byusu/article/view/625974">https://vestnikugrasu.org/byusu/article/view/625974</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Subject of research: intelligent coating to protect oil refining equipment from corrosion, its protective and operational properties.</p> <p>Purpose of research: to develop the composition of an intelligent coating to protect oil refining equipment from corrosion, to study its basic operational characteristics, to test protective properties in aggressive environments.</p> <p>Methods and objects of research: samples made of 09G2C steel used for the manufacture of technological equipment of oil refineries and petrochemical plants, coated with various protective compositions to determine the main characteristics of the composition of the intelligent coating. To study the operational properties, a technique has been developed using magnetic stirrers that simulate the repeated interaction of a corrosive medium with samples.</p> <p>Main results of research: according to the results of climatic tests and chemical resistance of coatings in a corrosive environment, the most effective composition of the base of an intelligent coating with the best protective characteristics has been established and its necessary adhesive properties have been determined.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Предмет исследования: интеллектуальное покрытие для защиты нефтеперерабатывающего оборудования от коррозии, его защитные и эксплуатационные свойства.</p> <p>Цель исследования: разработка состава интеллектуального покрытия для защиты нефтеперерабатывающего оборудования от коррозии, изучение его основных эксплуатационных характеристик, проверка защитных свойств в агрессивных средах.</p> <p>Методы и объекты исследования: образцы, изготовленные из стали 09Г2С, применяемой для изготовления технологического оборудования нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, покрытые различными защитными композициями для определения основных характеристик состава интеллектуального покрытия. Для изучения<italic> </italic>эксплуатационных свойств<italic> </italic>разработана методика с применением магнитных мешалок, имитирующих многократное взаимодействие коррозионной среды<italic> с </italic>образцами.</p> <p>Основные результаты исследования: согласно результатам климатических испытаний и химической стойкости покрытий в коррозионной среде<italic>, </italic>установлен наиболее эффективный состав основы интеллектуального покрытия, обладающий лучшими защитными характеристиками, и определены его необходимые адгезионные свойства.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>сorrosion</kwd><kwd>protective coatings</kwd><kwd>adhesion</kwd><kwd>oil refinery</kwd><kwd>refinery equipment</kwd><kwd>coating composition</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>коррозия</kwd><kwd>защитные покрытия</kwd><kwd>адгезия</kwd><kwd>нефтеперерабатывающий завод</kwd><kwd>оборудование нефтепереработки</kwd><kwd>состав защитного покрытия</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Латыпов, О. Р. Эксплуатация нефтегазового оборудования в агрессивных средах О. Р. Латыпов. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2018. – 151 с. – Текст: непосредственный.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Латыпова, Д. Р. Защита от коррозии строительных конструкций на нефтегазовых предприятиях / Д. Р. Латыпова, О. Р. Латыпов. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2018. – 134 с. – Текст: непосредственный.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Кравцов, В. В. Коррозия и защита нефтезаводского и нефтехимического оборудования / В. В. Кравцов, О. Р. Латыпов, О. А. Макаренко, И. Г. Ибрагимов. – М.: Химия, 2010. – 344 с. – Текст: непосредственный.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Pechenkina M.Yu., Latypov O.R. and Bugai D.E. Increasing the Corrosion Resistance of the Material of Oil and Gas Equipment in Water-Salt Solutions by Changing the Electrochemical Parameters // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2021. Vol. 720. Article No. 012142. DOI: 10.1088/1755-1315/720/1/012142.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Faritov A.T., Rozhdestvenskii Yu.G., Yamshchikova S.A., Minnikhanova E.R., Tyusenkov A.S. Improvement of the Linear Polarization Resistance Method for Testing Steel Corrosion Inhibitors // Russian Metallurgy (Metally). 2016. Vol. 2016, No. 11. P. 1035-1041. DOI: 10.1134/S0036029516110070.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Latypov O., Cherepashkin S., Latypova D. The Use of the Method of Controlling the Electrochemical Parameters of Aqueous Solutions to Combat Complications in the Operation of Oil Field Pipelines // E3S Web of Conferences. 2021. Vol. 225. Article No. 01008. DOI: 10.1051/ e3sconf/202122501008.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Лаптев, А. Б. Ингибирующая способность консервационного состава на основе имидазолинов в кислых водных средах / А. Б. Лаптев, А. Е. Спивак, С. Е. Черепашкин, О. Ю. Цыпышев, Д. Е. Бугай, Р. Ж. Ахияров, В. Н. Рябухина. – Текст: непосредственный // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов. – 2015. – Вып. 4 (102). – С. 139–150.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Latypov O.R., Tyusenkov A.S. Methodology for Studying the Corrosion of Material of Oil Pipelines Operating in Marshy Soil // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. Vol. 962. Article No. 042026. DOI: 10.1088/1757-899x/962/4/042026</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Latypova D., Latypov O. Method of Investigation of Local Corrosion Processes on Samples from Clad Steel // E3S Web of Conferences. 2021. Vol. 225. Article No. 01005. DOI: 10.1051/e3sconf/202122501005.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Латыпова, Д. Р. Исследование коррозии контактной пары сталей 09Г2С/12Х18Н10Т в технологических средах колонного оборудования / Д. Р. Латыпова, Д. Е. Бугай, О. Р. Латыпов, В. Н. Рябухина. – Текст: непосредственный // Нефтегазовое дело. – 2020. – Т. 18, № 6. – С. 122–129. – DOI: 10.17122/ngdelo-2020-6-122-129.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Скуридин, Н. Н. Формирование противокоррозионных пленок на металле нефтепромыслового оборудования методом поляризации технологических жидкостей / Н. Н. Скуридин, Д. Р. Латыпова, М. Ю. Печенкина, О. Р. Латыпов, Д. Е. Бугай, В. Н. Рябухина. – Текст: непосредственный // Нефтяное хозяйство. – 2018. – № 5. – С. 84–86. – DOI: 10.24887/0028-2448- 2018-5-84-86.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Латыпова, Д. Р. Влияние температуры водно-солевого раствора на развитие питтинговой коррозии / Д. Р. Латыпова // Нефтегазовое дело. – 2019. – Т. 17, № 3. – С. 68–73. – DOI: 10.17122/ngdelo-2019-3-68-73.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Латыпова, Д. Р. Влияние электродного потенциала на глубину проникновения питтинговой коррозии в поверхностные структуры плакированной стали / Д. Р. Латыпова, О. Р. Латыпов, Д. Е. Бугай. – Текст: электронный // Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал. – 2018. – Т. 10, № 3. – С. 167–178. – URL: http://www.nanobuild.ru/en_EN/journal/ Nanobuild-3-2018/167-178.pdf (дата обращения: 19.02.2022). DOI: 10.15828/2075-8545-2018-10-3-167- 178.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Кравцов, В. В. Оценка остаточной защитной способности лакокрасочных покрытий на внутренней поверхности стальных резервуаров / В. В. Кравцов, Х. Р. Сырлыбаев, О. В. Шингаркина, Н. А. Алексеева. – Текст: непосредственный // Территория «Нефтегаз». – 2012. – № 3. – С. 36–39.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Макаренко, О. А. Определение защитных свойств лакокрасочного покрытия внутренней поверхности резервуаров / О. А. Макаренко, В. В. Кравцов. – Текст: непосредственный // Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. – 2010. – № 1 (79). – С. 112–115.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Бондарь, М. А. Разработка состава интеллектуального покрытия для защиты от коррозии оборудования нефтепереработки / М. А. Бондарь, Д. Е. Бугай, О. Р. Латыпов. – Текст: непосредственный // Инженерная физика. – 2023. – № 7. – С. 3–6. – DOI 10.25791/infizik.7.2023.1339.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Бондарь, М. А. Анализ компонентного состава лакокрасочного покрытия для защиты нефтеперерабатывающего оборудования от коррозии / М. А. Бондарь, Д. Е. Бугай, О. Р. Латыпов. – Текст: непосредственный // Современные проблемы университетской науки и образования: респ. конф., посвящается 60-летию СумГУ (17–18 ноября 2022 год). – Сумгаит, 2022. – № 8/1. – С. 101–104.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
