ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ КОРРОЗИОННОГО КОНТРОЛЯ 
Приведены результаты лабораторных экспериментов, в которых смоделированы существенные особенности коррозионных процессов, протекающих в реальных нефтепромысловых системах – высокая скорость локальной коррозии, превышающая коррозионный расход в 2…9 раз.
Предложена стандартная среда и условия проведения лабораторных экспериментов, позволяющие воспроизводить видимые и измеряемые с помощью игольчатого микрометра (> 0,01 мм) локальные коррозионные повреждения на образцах контроля коррозии весовым методом.
Защитное действие ингибиторов коррозии по отношению к локальной углекислотной коррозии при выбранной дозировке предложено оценивать не по величине защитного эффекта, а по факту наличия или отсутствия локальных коррозионных повреждений на образцах контроля коррозии весовым методом после окончания теста.
Показано, что при высоком защитном действии ингибиторов коррозии по отношению к коррозионному расходу защитного действия по отношению к локальной коррозии может не быть: защитное действие ингибиторов коррозии по отношению к коррозионному расходу и по отношению к локальной коррозии – это две различные характеристики ингибиторов коррозии
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ 
Определены стойкость и защитная способность минерально-полимерных покрытий (МПП) на стали, разработанных ООО «СУ-57» для объектов теплоснабжения и ЖКХ. Покрытия толщиной 150…700 мкм. Показано, что, МПП толщиной 150…500 мкм в сетевой воде при 95 °С являются стойкими, при выдержке в течение 1…8 сут. наблюдается увеличение их массы вследствие зарастания пор МПП солями жесткости, продуктами коррозии стали и гидроксидами, что подтверждается микрофотографиями поверхности МПП. Внешний слой МПП толщиной 700 мкм более пористый и подвергается растворению в этих условиях с незначительной скоростью. Согласно результатам определения скорости коррозии стали с МПП (методом линейного поляризационного сопротивления) в 3% NaCl при 20° и 95 °С, а также в сетевой воде при 95 °С, покрытия толщиной 500 и 700 мкм имеют наиболее высокую защитную способность, 82…89%, пористость покрытий составляет 11…18%. МПП на стали имеет высокую адгезию. Оптимальная толщина МПП для защиты объектов теплоснабжения и ЖКХ, согласно результатам работы, составляет 500 мкм
Коррозия является одним из осложнений в процессе кислотной обработки призабойной зоны скважины. Коррозионные разрушения могут приводить к авариям и потере добываемого продукта. Одним из эффективных способов противокоррозионной защиты металлического оборудования является использование ингибиторов коррозии. Преимущественно находят применение катионные поверхностно-активные вещества, поскольку они способны образовывать защитные пленки на поверхности металлов. В данной работе были проведены исследования по определению эффективности промышленных ингибиторов коррозии в соляной и сульфаминовой кислотах в концентрациях 5, 10, 15 (% мас.). В результате установлено, что в соляной кислоте коррозионные разрушения подавляются за счет адсорбции ингибитора на поверхности металла, а в сульфаминовой кислоте протекают конкурирующие процессы адсорбции сульфамат-ионов и поверхностно-активных веществ.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Рассмотрены вопросы эксплуатации минералватной теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей, показаны особенности конструкции, ее достоинства и недостатки. На основе имеющегося опыта эксплуатации были определены основные критерии повышения эффективности и эксплуатационной надежности теплоизоляционных конструкций, что позволило создать новый усовершенствованный тип теплоизоляции с применением эффективных, специально разработанных теплоизоляционных материалов и надежной герметичной металлической оболочки
Рассмотрены современные подходы к решению проблемы энергосбережения применительно к тепловым сетям. Одной из наиболее эффективных технологий энергосбережения является применение пенополиуретановой теплоизоляции (ППУ) трубопроводов теплоснабжения. Описана конструкция теплоизоляционного слоя, ее особенности и преимущества, ППУ изоляция теплотрасс – наиболее рациональный метод уменьшения тепловых потерь и коррозионного разрушения трубопроводов теплоснабжения в климатических условиях различных российских регионов
ISSN 2658-6797 (Online)