﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ArticleSet>
  <ARTICLE>
    <Journal>
      <PublisherName>مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری</PublisherName>
      <JournalTitle>علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا</JournalTitle>
      <ISSN></ISSN>
      <Volume>4</Volume>
      <Issue>1</Issue>
      <PubDate PubStatus="epublish">
        <Year>2022</Year>
        <Month>6</Month>
        <Day>29</Day>
      </PubDate>
    </Journal>
    <ArticleTitle>Investigation of corrosion of metals in oil pipes: a case study of Gachsaran Oil Company</ArticleTitle>
    <VernacularTitle>بررسی خوردگی فلزات در لوله‌های نفت نمونه موردی شرکت نفت گچساران</VernacularTitle>
    <FirstPage></FirstPage>
    <LastPage></LastPage>
    <ELocationID EIdType="doi" />
    <Language>fa</Language>
    <AuthorList>
      <Author>
        <FirstName>امید</FirstName>
        <LastName> فرد</LastName>
        <Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج</Affiliation>
      </Author>
      <Author>
        <FirstName>علی</FirstName>
        <LastName>آرام</LastName>
        <Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی</Affiliation>
      </Author>
    </AuthorList>
    <History PubStatus="received">
      <Year>2022</Year>
      <Month>6</Month>
      <Day>22</Day>
    </History>
    <Abstract>Analysis of a dynamic light scattering instrument "Wyatt DynoproNanoStar" was used to detect the accumulation of surfactant in the oil phase. Triple measurements were performed for each sample and at least two samples were tested for each level of surfactant concentration to ensure reproducibility. The detection temperature was controlled at the same temperature by segmentation experiments. The accumulation properties of BAC surfactant in toluene were investigated using DLS and samples were presented in Figure 3, including the total radius and intensity of the collected light signal, C12, C14, and toluene C16, from the oil phase in the water-oil partitioning equilibrium from the surface. Net BAC was sampled. As can be seen, both the particle radius and the intensity of the C12 and C14 signals varied sharply within the evaluated concentration range, indicating that C12 and C14 do not form micelles in toluene. In this research, a multi-physical model, integrated corrosion inhibition model (ICI), is presented theoretically and empirically to evaluate integrated water-oil separation, aggregation, adsorption / desorption, and corrosion inhibition of mixed surfactant inhibitors in water-containing oils. We pay salt in Gachsaran Oil Company. Steel Pipe Environments (WOS). The ICI model is based on three main sub-models that consider water-oil surfactant classification, micellation, effective adsorption / desorption on the substrate, surfactant type, surfactant-solvent interactions, surfactant-contrion pair, and side surfactant interactions, etc. opnions have been asked. Acts as a basic framework in the design, selection, optimization, and use of various pure and mixed surfactant inhibitors in WOS environments. In summary, a comprehensive model, the ICI model, has been theoretically developed and empirically validated to evaluate the partitioning, aggregation, and corrosion inhibition of surfactant (both homologous and inhomogeneous) inhibitors (water-containing) and oil-steel pipe.</Abstract>
    <OtherAbstract Language="FA">تجزیه‌وتحلیل یک ابزار پراکندگی نور پویا DLS "Wyatt DynoproNanoStar"  برای تشخیص تجمع سورفکتانت در فاز روغن استفاده شد. اندازه‌گیری‌های سه‌گانه برای هر نمونه انجام شد و حداقل دو نمونه برای هر سطح غلظت سورفکتانت مورد آزمایش قرار گرفتند تا از تکرارپذیری اطمینان حاصل شود. دمای تشخیص در همان دما با آزمایش‌های تقسیم‌بندی کنترل شد. خواص تجمع سورفکتانت BAC در تولوئن با استفاده از DLS موردبررسی قرار گرفت و نمونه‌هایی در شکل 3 ارائه شد که شامل شعاع کل و شدت سیگنال نور جمع‌آوری‌شده، C12، C14، و تولوئن C16، که از فاز روغن در تعادل پارتیشن‌بندی آب-روغن از سطح خالص BAC نمونه‌برداری شد. همانطور که مشاهده می‌شود، هم شعاع ذرات و هم‌شدت سیگنال C12 و C14 به‌سختی در محدوده غلظت ارزیابی‌شده تغییر کرده است، که نشان می‌دهد C12 و C14 در تولوئن میسل تشکیل نمی‌دهند. در این پژوهش به ارائه و بررسی یک مدل چند فیزیکی، مدل یکپارچه بازدارندگی خوردگی (ICI)، ازنظر تئوری معرفی‌شده و ازنظر تجربی برای ارزیابی یکپارچه تقسیم‌بندی آب-روغن، تجمع، جذب/واجذب، و مهار خوردگی بازدارنده‌های سورفکتانت مخلوط در روغن‌های آب حاوی نمک در شرکت نفت گچساران می‌پردازیم. محیط‌های لوله فولادی (WOS). مدل ICI بر اساس سه مدل فرعی اصلی است که تقسیم‌بندی سورفکتانت آب-روغن، میسل‌سازی، جذب/واجذب مؤثر روی بستر، نوع سورفکتانت، برهمکنش‌های سورفاکتانت-حلال، جفت سورفکتانت-کنتریون، و برهمکنش‌های سورفکتانت جانبی و غیره را در نظر می‌گیرد و در نظر گرفته‌شده است. به‌عنوان یک چارچوب اساسی در طراحی، انتخاب، بهینه‌سازی و استفاده از بازدارنده‌های مختلف سورفکتانت خالص و مخلوط در محیط‌های WOS عمل می‌کند. به‌طور خلاصه، یک مدل جامع، مدل ICI، ازنظر تئوری توسعه‌یافته و ازنظر تجربی برای ارزیابی پارتیشن‌بندی، تجمع و مهار خوردگی بازدارنده‌های مخلوط سورفاکتانت (هم همولوگ و هم غیر همولوگ) در داخل آب (حاوی نمک) - لوله فولادی نفت تأییدشده است.</OtherAbstract>
    <ObjectList>
      <Object Type="Keyword">
        <Param Name="Value">گچساران، خوردگی فلزات، لوله، نفت</Param>
      </Object>
    </ObjectList>
    <ArchiveCopySource DocType="Pdf">http://geo2.ir/ar/Article/Download/38278</ArchiveCopySource>
  </ARTICLE>
</ArticleSet>