Cтраница 1
Выбор ингибитора должен основываться на характеристике среды, в которую он дозируется. [1]
Выбор ингибиторов для нефтепроводов зависит от степени обводненности продукции скважин. При обводненности до 30 % предпочтение отдается ингибиторам, растворимым в водной фазе. [2]
Выбор ингибиторов для нефтепроводов зависит от степени обводненности продукции скважин. При обводненности до 30 % предпочтение отдается ингибиторам, растворимым в водной фазе. С увеличением содержания воды в нефти более эффективны пленкообразующие ингибиторы. [3]
Выбор ингибитора должен производиться в зависимости от химического состава солевых отложений на основании лабораторных экспериментов. [4]
![]() |
Оборудование для окраски. [5] |
Выбор ингибитора должен основываться на характеристике среды, в которую он дозируется. [6]
Выбор ингибиторов для нефтепроводов зависит от степени обводненности продукции скважин. При обводненности до 30 % предпочтение отдается ингибиторам, растворимым в водной фазе. С увеличением содержания воды в нефти более эффективны пленкообразующие ингибиторы. [7]
Выбор ингибиторов для нефтепроводов зависит от степени обводненности продукции скважин. [8]
На выбор ингибиторов парафиноотложения влияет содержание в нефти асфальтосмолистых веществ: химические реагенты депрессорного типа могут оказаться эффективными при использовании на месторождениях с низким содержанием асфальтосмолистых веществ в нефтях. [9]
При выборе ингибитора важно определить, насколько эффективно он замедляет растворение железа и каково его действие на диффузию водорода в сталь. Очень часто один и тот же ингибитор замедляет растворение металла в одной кислоте и сравнительно слабо влияет на растворение этого же металла в другой. Эффективное действие ингибиторов кислотной коррозии возможно только при условии их хорошей специфической адсорбции и способности образовывать тонкие пленки на поверхности протравленного металла. [10]
При выборе ингибиторов для защиты подземного оборудования скважин необходимо учитывать прежде всего назначение каждого из них, т.е. их способность тормозить коррозионный процесс в тех или иных средах ( содержащих сероводород, углекислоту или кислород), растворимость ингибитора в нефти или пластовой воде. [11]
При выборе ингибитора для защиты подземного оборудования скважин учитывается также эффективность защитного действия при минимальных дозировках. [12]
При выборе ингибитора следует учитывать факторы, связанные с химизмом возможных в каждом конкретном случае процессов. Так, покровные слои должны быть химически стойкими в данной среде. Ингибитор всегда должен быть хорошо растворим. Он не должен восстанавливаться данным металлом. Необходимо принимать во внимание температуру коррозионной среды и свойства поверхности металла. С увеличением шероховатости поверхности эффективность4 действия ингибиторов падает. Не меньшее значение имеет степень чистоты металла. Чем чище металл, тем эффективнее действие ингибиторов, особенно химических. При химической коррозии неметаллов и химических соединений, а также при растворении кристаллов солей ингибироваиие подчиняется аналогичным закономерностям. [13]
При выборе ингибитора необходимо учитывать влияние его на технологию бурения, а также технические и организационные особенности производства буровых работ. [14]
При выборе ингибиторов очень важно знать, какие вещества, содержащиеся в данной среде, могут вызывать кор-розию металлов, которые подвергаются воздействию этой среды. Довольно часто агрессивные по отношению к металлам вещества отсутствуют в исходной жидкости и образуются в ней лишь в процессе работы. Так, в жидкое топливо и смазочные масла в качестве замедлителей коррозии вводят антиоксидант ы-вещества, препятствующие окислению этих продуктов кислородом воздуха при их применении и хранении. В хлорорганических ( или броморганических) соединениях и в углеводородных растворах А1С13 коррозия вызывается образующимся в них хлористым ( или бромистым) водородом. В маслах коррозия металла вызывается иногда небольшими примесями воды, в этих случаях в качестве ингибиторов применяются мыла, образующие с водой молекулярные соединения. [15]