Совершенствование состава и технологий изготовления композиционной анодной массы на основе остатков вторичных продуктов нефтехимии и нефтепереработки тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 07.00.10, кандидат технических наук Рабаев, Руслан Уралович

  • Рабаев, Руслан Уралович
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 2012, Уфа
  • Специальность ВАК РФ07.00.10
  • Количество страниц 121
Рабаев, Руслан Уралович. Совершенствование состава и технологий изготовления композиционной анодной массы на основе остатков вторичных продуктов нефтехимии и нефтепереработки: дис. кандидат технических наук: 07.00.10 - История науки и техники. Уфа. 2012. 121 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Рабаев, Руслан Уралович

Глава I. Этапы совершенствования методов и средств электрохимической защиты от коррозии.

1.1. Становление и развитие теоретических и прикладных основ электрохимической защиты металлов от коррозии.

1.2. Вклад отечественных ученых в развитие электрохимических методов защиты от коррозии.

1.3. Отечественная практика совершенствования средств катодной защиты.

Глава II. Развитие технологий изготовления и состава композиционных оболочек анодных заземлителей.

2.1. Материалы, применяемые при изготовлении анодных заземлителей.

2.2. Развитие технологий изготовления композиционных оболочек анодных заземлителей.

2.3. Особенности создания и применения композиционных материалов на основе вторичных нефтяных продуктов.

Глава III. Совершенствование состава композиционной анодной массы.

3.1. Нефтяной кокс как основа высокоэффективной композиционной оболочки анодных заземлителей.

3.2. Особенности получения и подготовки сырья на основе нефтяных коксов для создания композиционных оболочек анодных заземлителей.

Глава IV. Совершенствование технологии изготовления композиционной анодной массы анодных заземлителей на основе остатков вторичных продуктов нефтехимии и нефтепереработки.

4.1. Совершенствование технологии изготовления композиционной анодной массы анодных заземлителей на основе графитированного коксового гранулята.

4.2. Описание пилотной установки для лабораторных испытаний опытных образцов, изготовленных по усовершенствованной технологии.

4.3. Результаты испытаний опытных образцов, изготовленных по усовершенствованной технологии.

4.4. Рекомендации к промышленному внедрению усовершенствованной технологии изготовления композиционной анодной массы анодного заземлителя.

Выводы.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «История науки и техники», 07.00.10 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Совершенствование состава и технологий изготовления композиционной анодной массы на основе остатков вторичных продуктов нефтехимии и нефтепереработки»

Актуальность темы

Современная электрохимическая антикоррозионная защита подземных технологических сооружений и коммуникационных сетей промышленных предприятий и трубопроводов предусматривает применение анодных заземлителей - основных средств комплексной катодной защиты. Их монтаж производится на различной глубине в неоднородных грунтах с различным удельным электрическим сопротивлением, вследствие чего они разрушаются неравномерно и преждевременно. В процессе эксплуатации систем катодной защиты из-за высокого удельного электрического сопротивления оболочек анодных заземлителей увеличиваются затраты на электроэнергию. Применяемые в настоящее время коксопековые анодные заземлители не экологичны. Технология изготовления коксопековой оболочки анодного заземлителя, в частности нагрев связующего, связана с выделением канцерогенного вещества - бенз(а)пирена (С20Н12).

В связи с этим, актуальной задачей является разработка новой композиционной анодной массы для анодных заземлителей, разрушающихся равномерно в процессе эксплуатации и исключающих выделение вредных веществ при их изготовлении.

Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы по теме: «Разработка энергоэффективной и ресурсосберегающей технологии электрохимической защиты от коррозии», шифр заявки «2010-1.1 -230-071 -053», Государственный контракт от «11» июня 2010 г. № 02.740.11.0824.

Цель работы

Совершенствование состава и технологий изготовления композиционной анодной массы на основе остатков вторичных продуктов нефтехимии и нефтепереработки с учетом многолетнего опыта отечественных и зарубежных ученых и специалистов.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

1 Изучение исторических аспектов создания и применения методов и средств катодной защиты сооружений, технологического оборудования и коммуникаций от электрохимической коррозии.

2 Анализ научно-технических достижений в области разработки и изготовления анодных заземлителей с применением вторичных нефтяных продуктов.

3 Определение перспективных направлений в области использования новых высокоэффективных материалов на основе остатков вторичных продуктов нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств в процессе изготовления композиционной оболочки анодного заземлителя.

4 Совершенствование технологии изготовления композиционной оболочки анодного заземлителя на основе остатков вторичных продуктов нефтехимии и нефтепереработки.

5 Анализ эффективности анодных заземлителей, изготовленных из анодной массы на основе графитированного коксового «ореха», в сравнении с аналогом, изготовленным на основе прокаленной коксовой мелочи.

Научная новизна

На основе исторического анализа техники и технологии катодной защиты от электрохимической коррозии выявлены основные особенности и недостатки существующих конструкций анодных заземлителей.

В ходе анализа работ по улучшению качества продуктов коксования выявлено влияние вторичных продуктов нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств на конечные свойства композиционной анодной массы на их основе.

Впервые графитированный коксовый «орех» - продукт графитации остатков вторичных продуктов нефтепереработки, применен в качестве наполнителя композиционной анодной массы анодного заземлителя.

Усовершенствован технологический процесс изготовления композиционной оболочки прессованием.

Практическая значимость работы

Результаты работы использованы в ТОО «КазПетройл» (г. Петропавловск, Республика Казахстан) при изготовлении опытной партии анодных заземлителей АЗгк-1,6.

Материалы диссертационного исследования используются в ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» при проведении практических и лабораторных работ по дисциплине «Теоретические основы химической технологии топлива и углеродных материалов», в рамках подготовки инженеров по специальности 240403 «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов».

Апробация работы

Результаты работы были представлены на Международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы технических, естественных и гуманитарных наук» (Уфа, 2009); II Международной конференции молодых ученых «Актуальные проблемы науки и техники» (Уфа, 2010); XIV международной научно-технической конференции при XIV специализированной выставке «Строительство. Коммунальное хозяйство. Энергосбережение-2010» (Уфа, 2010); Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Водоснабжение, водоотведение и системы защиты окружающей среды» (Уфа, 2010); Международной научно-практической конференции «Нефтегазопереработка-2011» (Уфа, 2011).

Публикации

По материалам диссертации опубликовано 14 научных работ, в том числе 7 статей опубликованы в научных журналах из перечня ВАК Минобрнауки РФ. Получен 1 патент РФ на полезную модель.

Объем и структура диссертации

Диссертационная работа изложена на 121 странице, включая 17 табл., 30 рис. и состоит из введения, четырех глав, выводов, списка литературы и приложений. Список цитируемой литературы включает 138 наименований.

Похожие диссертационные работы по специальности «История науки и техники», 07.00.10 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «История науки и техники», Рабаев, Руслан Уралович

ВЫВОДЫ

1. На основе нсторико-технического анализа аспектов разработки и применения средств катодной защиты установлено, что использование ферросилида, свинца, платинированного титана, титан-никелевого сплава в качестве оболочки анодного заземлителя не является целесообразным в силу высокой стоимости и дефицита сырья для их изготовления. Аноды из стального лома, требуют частой замены, их применение затрудняет прогнозирование характеристик катодной защиты.

2. Выявлена возможность применения сграфиченной пересыпки -гранулированного продукта графитации с высокой электропроводностью на основе нефтяных коксов в качестве наполнителя композиционной оболочки анодного заземлителя.

3. Установлено, что продукты на основе вторичных остатков нефтехимии и нефтепереработки могут быть эффективно использованы в качестве связующего композиционной оболочки анодного заземлителя.

4. Показано, что использование сграфиченной пересыпки - гранулированного продукта графитации нефтяных коксов в качестве наполнителя оболочки анодного заземлителя позволяет изготовить анодные заземлители с низким значением сопротивления растеканию, обеспечив тем самым высокий защитный потенциал на защищаемом оборудовании при незначительных затратах электроэнергии в процессе организации электрохимической защиты от коррозии.

5. Установлено, что образцы анодных заземлите лей, изготовленные из графитированного коксового «ореха», характеризуются меньшей потерей массы, меньшим значением электрохимического эквивалента и, как следствие, увеличенным сроком службы по сравнению с образцами, изготовленными из прокаленной коксовой мелочи.

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Рабаев, Руслан Уралович, 2012 год

1. Chawla, S.L. Materials selection for corrosion control / S.L. Chawla, R.K. Gupta,.-USA: ASM 1.ternational, 1993.-P. 367.

2. Улиг Г. Г. Коррозия и борьба с ней. Введение в коррозионную науку и технику: Пер. с англ./Под ред. А. М. Сухотина / Г.Г. Улиг, Р.У. Реви-Л.: Химия, 1989.—Пер. изд., США, 1985. — 456 с.

3. Frankel, G.S. Corrosion Science: A Retrospective and Current Status in Honor of Robert P. Frankenthal /G.S. Frankel, H.S. Isaacs, J.R. Scully, J.D. Sinclair.-Pennington, USA: The Electrochemical Society, 2002 P. 27.

4. West, D.R. Metals and the Royal Society / D.R. West, J.E. Harris London, Great Britain: IOM Communications, 1999.-P. 273.

5. Davy, H. The Bakerian Lecture: On Some Chemical Agencies of Electricity / H. Davy // Philosophical Transactions of the Royal Society of London- 1807-Vol. 97.-P. 1-56.

6. Fulford. T. Romanticism and science, 1773-1833, Vol. II / T. Fulford.- Cornwall, Great Britain: Taylor & Francis, 2002 P. 65.

7. Spangenburg, R. The age of synthesis: 1800-1895 / R. Spangenburg, D. Moser-New York, USA: Infobase Publishing, 2004.- P. 21.

8. Davy, H. Elements of chemical philosophy: Part I, Vol. I / H.Davy.- New York, USA: Bradford & Inskeep, 1812.-P. 70-100.

9. Knight, D. Humphry Davy: Science & Power / D. Knight Cambridge, Great Britain: Cambridge University Press, 1998- P. 139.

10. Bakewell, F.C. Electric science; its history, phenomena, and applications / F.C. Bakewell-London, Great Britain: Ingram, Cooke, 1853 -P. 35.

11. Hartley, H. The Wilkins Lecture: Sir Humphry Davy, Bt., P.R.S. 1778-1829 / H. Hartley // Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences.- I960.-Vol. 255.-P. 153-180.

12. De la Rive, A.A. A treatise on electricity: in theory and practice. Vol. II / A.A. De la Rive, C.V. Walker London, Great Britain: Longman, Brown, Green, and Longmans, 1856 - 912 p.

13. McNeil, I. Encyclopaedia of the History of Technology /1. McNeil.- New York, USA: Routledge, 2002.- P. 95.

14. James, F. Michael Faraday: A Very Short Introduction / F. James Great Britain: Oxford University Press, 2011.-144 p.

15. Shamos, M.H. Great experiments in physics: firsthand accounts from Galileo to Einstein / M.H. Shamos New York, USA: Courier Dover Publications, 1987-P. 128-158.

16. Groysman, A. Corrosion for Everybody / A. Groysman- Springer, 2010 P. 29.

17. Gj0rv, O.E. Concrete under severe conditions 2: environment and loading. Vol. I. / O.E. Gjorv London, Great Britain: E&FN Spon, 1998.- P. 86.

18. Betz, F. Managing Technological Innovation: Competitive Advantage from Change / F. Betz.- Hoboken, USA: John Wiley & Sons, 2011.- P. 100.

19. Patent FR №378922. Méthode perfectionnée pour empecher la corrosion et la décomposition des métaux immergés dans l'eau ou en contact avec celle-ci, sous une action électrochimique / E. Cumberland; 19 October, 1907.

20. Patent AT №62008. Einrichtung zur Verhinderung des Zerfressenwerdens von Flüssigkeitsbehältern / E. Cumberland; 10 November, 1913.

21. Baeckmann, W. Handbook of cathodic corrosion protection: theory and practice of electrochemical protection processes / W. Baeckmann, W. Schwenk, W. PrinzHouston, USA: Gulf Publishing Co., 1997.-P. 13.

22. Patent FR №399879. Circuits protecteurs pour objets disposés sous terre, tels que tuyaux, cables, etc. / H. Geppert; 9 July, 1909.

23. Baeckmann, W. Handbook of cathodic corrosion protection: theory and practice of electrochemical protection processes / W. Baeckmann, W. Schwenk, W. Prinz.-Houston, USA: Gulf Publishing Co., 1997.- P. 15.

24. Baeckmann, W. Handbook of cathodic corrosion protection: theory and practice of electrochemical protection processes / W. Baeckmann, W. Schwenk, W. Prinz-Houston, USA: Gulf Publishing Co., 1997.- P. 14.

25. Evans, U.R. The newer electrochemical view of the corrosion of metals / U.R. Evans // Journal of the Society of Chemical Industry.- 1924.- Vol. 43.- №29.-P. 222-224.

26. Evans, U.R. The corrosion of metals / U.R. Evans London, Great Britain: E. Arnold & Co, 1924.- 259 p.

27. Эванс, Ю.Р. Коррозия, пассивность и защита металлов / Ю.Р. Эванс-M.-JL: Металлургиздат, 1941 886 с.

28. Эванс, Ю.Р. Коррозия и окисление металлов / Ю.Р. Эванс; пер. с англ-М.: Машгиз, 1962.- 856 с.

29. Escalante, Е. Underground corrosion / Е. Escalante Baltimore, USA: ASTM, 1981.-P. 168.

30. Kutz, M. Handbook of environmental degradation of materials / M. Kutz.-New York, USA: William Andrew, 2005.- P. 507.

31. B.C. Сафонов, Ф.К. Фатрахманов.- Развилка: ВНИИГАЗ, 2004.- 67 с.

32. Кистяковский, В.А. Химики о себе / Сост. Ю.И. Соловьёв М.: «Владмо», 2001.-С. 122-125.

33. Горбачев, C.B. Памяти Николая Алексеевича / C.B. Горбачев, М.Г. Хачатурян // Журнал физической химии 1957 - Т. 31, вып. 4 - С. 928-931.

34. Акимов, Г.В. Теория и методы исследования коррозии металлов / Г.В. Акимов.- М.: Изд-во АН СССР, 1945.-414 с.

35. Томашов, Н.Д. Теория коррозии и защиты металлов / Н.Д. Томашов.-М.: Изд-во АН СССР, 1959.- 592 с.

36. Фрумкин, А.Н. Электродные потенциалы: Труды II Конференции по коррозии металлов. Т. 1. / А.Н. Фрумкин- М.: изд-во АН СССР, 1940 — С. 5-24.

37. Фрумкин, А.Н. Кинетика электродных процессов / А.Н. Фрумкин, B.C. Багоцкий, З.А. Иофа, Б.Н. Кабанов.- М.: изд-во МГУ, 1952.- 278 с.

38. Скорчеллетти, В.В. Теоретическая электрохимия / В.В. Скорчеллетти-Л.: Госхимиздат, 1959- 608 с.

39. Берукштис, Г.К. Коррозионная устойчивость металлов и металлических покрытий в атмосферных условиях / Г.К. Беруктис, Г.Б. Кларк М.: Наука, 1971.- 159 с.

40. Розенфельд, И.Л. Атмосферная коррозия металлов / И.Л. Розенфельд-М.: «Наука», 1964 372 с.

41. Негреев, В.Ф. Борьба с коррозией промыслового оборудования / В.Ф. Негреев, К.С. Зарембо, Н.Е. Легезин, В.А. Притула, И.А. Мамедов, A.A. Гопик, Г.С. Кесельман-М.: ЦНИИТЭНефтегаз, 1964.-99 с.

42. Негреев, В.Ф. Защита от коррозии морских нефтепромысловых сооружений / В.Ф. Негреев, А.Г. Ханларова, Р.Г. Гаджиева М.: «Недра», 1964- 311 с.

43. Красноярский, B.B. Электрохимический метод защиты металлов от коррозии / В.В. Красноярский .- М.: «Машгиз». 1961 86 с.

44. Фархадов, A.A. Катодная защита от коррозии стальных сооружений в морской воде / A.A. Фархадов-М.: Гостоптехиздат, 1962 -250 с.

45. Иоссель, Ю.Я. Вопросы расчета и моделирования электрохимической антикоррозионной защиты судов / Ю.Я. Иоссель, Э.С. Кочанов, М.Г. Струнский JL: «Судостроение», 1965 - 240 с.

46. Красноярский, В. В. Коррозия и защита металлоконструкций гидротехнических сооружений / В.В. Красноярский, Р.П. Носов, Г.Я. Френкель-M.-JL: Госэнергоиздат, 1963- 199 с.

47. Колотыркин, Я.М. Влияние природы анионов на кинетику и механизм растворения (коррозии) металлов в растворах электролитов / Я.М. Колотыркин // Защита металлов.- 1967.- Т. 3, №2.- С. 131-144.

48. Кабанов, Б.Н. Электрохимия металлов и адсорбция / Б.Н. Кабанов-М.: «Наука», 1966.-225 с.

49. Голубев, А.И. Анодное окисление алюминиевых сплавов / А.И. Голубев-М.: изд-во АН СССР, 1961.-199 с.

50. Тимонова, М.А. Коррозия и защита магниевых сплавов / М.А. Тимонова.-М.: изд-во «Машиностроение», 1964.-288 с.

51. Колотыркин, Я.М. Экспериментальные и теоретические основы анодной защиты металлов от коррозии в агрессивных средах / Я.М. Колотыркин, B.C. Княжева // Хим. промышленность 1963- №1- С. 40-47.

52. Батраков, В.П. Коррозия конструкционных материалов в агрессивных средах / В.П. Батраков М.: Оборонгиз, 1952 - 452 с.

53. Томашов, Н.Д. Пассивность и защита металлов / Н.Д. Томашов, Г.П. Чернова.-М.: Наука, 1965.-208 с.

54. Колотыркин, Я.М. Питтинговая коррозия металлов / Я.М. Колотыркин // Химическая промышленность 1963.-№9 - С. 678-685.

55. Путилова, И.Н. Ингибиторы коррозии металлов / И.Н. Путилова, С.А. Балезин, В.П. Баранник.-М.: Госхимиздат, 1958 184 с.

56. Антропов, Л.И. Теоретическая электрохимия / Л.И. Антропов-М.: «Высшая школа», 1984 520 с.

57. Красюков, А.Ф. Истинная плотность нефтяного кокса / А.Ф. Красюков // Труды БашНИИ НП. Вып. III.- М.: Гостоптехиздат, I960.- С. 123-137.

58. A.Ф. Красюков, С.М. Слуцкая // Труды БашНИИ НП. Вып. IV.-М.: Гостоптехиздат, i960-С. 139-147.

59. Красюков, А.Ф. Объемная усадка нефтяного, пиролизного и пекового коксов / А.Ф. Красюков // Труды БашНИИ НП. Вып. IV М.: Гостоптехиздат, i960.-С. 147-151.

60. Красюков, А.Ф. Испытания нефтяного сернистого кокса в алюминиевом и электродном производствах / А.Ф. Красюков, С.М. Слуцкая, М.И. Шепшелевич, М.С. Пряхина, А.В. Цинько // Труды БашНИИ НП. Вып. IV.-М.: Гостоптехиздат, i960.-С. 151-163.

61. Рабаев Р.У. Использование отходов нефтехимических производств для повышения эффективности электрохимзащиты трубопроводных систем /

62. B.Н. Зенцов, А.Ф. Ахметов, Р.У. Рабаев, Р.Р. Исламов, Д.В. Ивушкина // Башкирский химический журнал 2011.- Т. 18, № 1.- С. 152-154.

63. Кузнецов, М.В. Противокоррозионная защита трубопроводов и резервуаров / М.В. Кузнецов, В.Ф. Новоселов, П.И. Тугунов, В.Ф. Котов М.: «Недра», 1992.-238 с.

64. Рабаев, Р.У. Анализ и выбор материалов для анодных заземлителей / В.Н. Зенцов, А.Ф. Ахметов, Р.У. Рабаев, Р.Р. Исламов, Д.В. Ивушкина // Башкирский химический журнал-2010-Т. 17, №4-С. 117-120.

65. Cocks, F.H. Manual of Industrial Corrosion Standards and Control / F.H. Cocks.- Baltimore, USA: ASTM International, 1973.- 302 p.

66. Исследование путей повышения надежности и эффективности установок катодной защиты магистральных трубопроводов: Отчет о НИР Б283337, № ГР 73072918. М.: ВНИИСТ, 1972.- 70 с.

67. Тесов, Н.И. Анодные заземления для установок катодной защиты городских подземных сооружений от электрохимической коррозии / НИ. Тесов, В.В. Шуванов, Э.И. Иоффе.- Л.: Стройиздат, 1973.- 85 с.

68. Волков, Б.Г. Справочник по защите подземных металлических сооружений от коррозии / Б.Г. Волков, Н.И. Тесов, В.В. Шуванов Л.: Недра, 1975 - 224 с.

69. Разработка и совершенствование комплекса мероприятий по защите обсадных колонн от коррозии и охране недр: Отчет о НИР Б 629540, № ГР 75039590. -Бугульма; ТатНИПИнефть, 1979.- С. 100-122.

70. Рабаев, Р.У. Платинированные титановые и танталовые аноды /

71. Тодт, Ф. Коррозия и защита от коррозии /Ф. Тодт.- М.: Химия, 1996 848 с.

72. Красноярский, В.В. Испытания титан-никелевых анодов в установках катодной защиты / В.В. Красноярский // Защита от коррозии и охрана окружающей среды 1994-№1 - С. 6-8.

73. Притула, В.В. Оптимальные параметры анодных заземлителей из электропроводной резины / В.В. Притула, Р.В. Кудинов // Повышение эффективности электрохимической защиты подземных трубопроводов от почвенной коррозии-М.: ВНИИСТ, 1986 142 с.

74. Притула, В.В. Перспективы развития и совершенствования в России электрохимической защиты стальных трубопроводов и резервуаров от почвенной коррозии / В.В. Притула // Защита металлов.- 1996 Т. 32, №41. C. 405.

75. Tompa, M. New Type Anode Materials / M. Tompa // Int. Sump Corros. Soil, Balatonzeplak.-23-25 May, 1990.-P. 40-41.

76. Притула, В.А. Защита заводских подземных трубопроводов от коррозии /

77. Волков, Б.Г. Справочник по защите подземных металлических сооружений от коррозии / Б.Г. Волков, Н.И. Тесов, В.В. Шуванов — Л.: «Недра», 1975.-С. 135.

78. Волков, Б.Г. Справочник по защите подземных металлических сооружений от коррозии / Б.Г. Волков, Н.И. Тесов, В.В. Шуванов-Л.: «Недра», 1975.-С. 136-137.

79. Волков, Б.Г. Справочник по защите подземных металлических сооружений от коррозии / Б.Г. Волков, Н.И. Тесов, В.В. Шуванов-Л.: «Недра», 1975.- С. 139.

80. Кузнецов, M.B. Применение нефтяного кокса в системе катодной защиты трубопроводов / М.В. Кузнецов, Н.Д. Волошин, Ю.М. Абызгильдин, В.Н. Зенцов // Химическая технология переработки нефти и газа: Межвузовский сборник Казань: КХТИ, 1978 - Вып. 6- С. 13.

81. A.c. 414885 СССР М. Кл С 23 F 13/00. Глубинный анодный заземлитель / А.П. Бутырский, М.В. Кузнецов (СССР).-№ 1644185/22-1: заявлено 08.04.71: опубл. 31.03.81 // Б. И.- 1981.- № 11.

82. A.c. 852969 СССР М. КлЗ С23 F 13/00. Глубинный анодный заземлитель. /В.Н. Зенцов, М.В. Кузнецов, П.И. Тугунов (СССР).- № 2853234/24-07: заявлено 14.12.79: опубл. 07.08.81 // Б. И.- 1981.- № 29.

83. A.c. 831867 СССР М. КлЗ С 23 Е 13/00. Состав для изготовления анодных заземлителей / Н.Д. Волошин, Т.С. Чанышев, М.В. Кузнецов и др. (СССР).-№2684737/24-07: заявлено 02.11.78: опубл. 23.12.81 //Б. И.- 1981.-№19.

84. Кузнецов, М.В. Технология производства заземлителей в коксовой оболочке / М.В. Кузнецов, В.И. Пауль, В.Н. Зенцов, Ф.Г. Тухбатуллин // Материалы краткосрочного семинара: Современные методы защиты подземных сооружений от коррозии Л.: 1982 - С. 46.

85. Патент РФ № 2207403. Способ повышения качества анодных заземлителей / В.Н. Зенцов, М.Д. Акулыпин, Д.Л. Рахманкулов, A.M. Кузнецов; Б.И.- 2003-№8.

86. Абызгильдин, Ю.М. Применение коксобетона для анодных заземлителей / Ю.М. Абызгильдин, А.П. Бутырский, М.В. Кузнецов, P.M. Усманов // Переработка нефти и нефтехимический синтез: Труды Уфа: УНИ, 1974-Вып. 16.-С. 224-225.

87. Полуянова, И.О. Новые анодные заземления из композиционного материала / И.О. Полуянова // Электрохимическая защита магистральных трубопроводов и промысловых объектов от подземной коррозии: Труды ВНИИСТ.- М: ВНИИСТ, 1983.- 158 с.

88. Никитенко, Е.А. Малорастворимые анодные материалы в системах катодной защиты подземных трубопроводов / Е.А. Никитенко, И.О. Полуянова // Коррозия и защита в нефтегазовой промышленности- М.: ВНИИОЭНГ, 1982.-48 с.

89. Рабаев, Р.У. Обзор композиционных материалов для анодных заземлителей / В.Н. Зенцов, Р.У. Рабаев, P.P. Исламов // Актуальные проблемы науки и техники: Сборник трудов II международной конференции молодых ученых-Уфа: Нефтегазовое дело, 2010 С. 144-145.

90. Елишевич, А.Т. Брикетирование каменного угля с нефтяным связующим / А.Т. Елишевич.- М.: Недра, 1968.- 90 с.

91. Рахманкулов Д.Л. Современная техника и технология защиты от коррозии / Д.Л. Рахманкулов, В.Н. Зенцов, М.В. Кузнецов-М.: Интер, 2005-408 с.

92. Taylor, G.H. Development of optical Properties of Coks during Carbonization / G.H. Taylor // Fuel.- 1961.- V.40.- P. 465-472.

93. Mani, A. Comparison of the graphitizabilities of heat-treated coal tar and its mesophase pitches / A. Mani, B.C. Pai, K. Vijayan // Journal of Materials Science Letters.- Vol. 5, №5.-P. 506-508.

94. Evans, S. The chemistry of formation of semi-cokes from aromatic systems using mass-spectrometry—I: Carbonisation of single substances and mixtures thereof / S. Evans, H. Marsh // Carbon.- 1971.- Vol. 9.- P. 733-746.

95. Чистяков, И.Г. Жидкие кристаллы / И.Г. Чистяков М.: Наука, 1966126 с.

96. Kutier, A.A., Zahnstecher, J.R. // Oil and Gas J.- 1970.- №14.- P. 92-96.

97. Jakob, R.R. Соке quality and how to make it / R.R. Jacob // Hydrocarbon Process.- 1971.-Vol. 50, №9.-P. 132-136.

98. Фиалков, A.C. Формирование структуры и свойств углеграфитовых материалов / A.C. Фиалков М., «Металлургия», 1965- 288 с.

99. Касаточкин, В.И. Гомогенная и гетерогенная кристаллизация углерода /

100. B.И. Касаточкин, Г.Б. Финкельштейн // Докл. АН СССР.- 1963.- Т. 143., №3.1. C. 629-632.

101. Чалых, Е.Ф. Технология углеграфитовых материалов / Е.Ф. Чалых-М.: Металлургиздат, 1963- 304 с.

102. Чалых, Е.Ф. Производство электродов / Е.Ф. Чалых-М.: Металлургиздат, 1954 328 с.

103. Соседов, В.П. Графитация углеродистых материалов / В.П. Соседов, Е.Ф. Чалых-М.: Металлургия, 1987 174 с.

104. Рабаев, Р.У. К вопросу о создании новых битумно-полимерных материалов / Д.В. Ивушкина, А.Ф. Ахметов, Р.У. Рабаев // Нефтегазопереработка-2011: Материалы международной научно-практической конференции.- Уфа: ГУП ИНХП РБ, 2011.- С. 113-114.

105. Патент на полезную модель РФ № 101443. Электрод электрохимического фильтра / В.Д. Назаров, В.Н. Зенцов, М.В. Назаров, Р.У. Рабаев // Б. И 2011 — №2.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.