Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Обоснование выбора режимов работы газотурбинных газоперекачивающих агрегатов магистральных газопроводов

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

В связи с вышеперечисленным исследования, направленные на получение и обоснование математических моделей для описания характеристик ЦБН газотурбинных газоперекачивающих агрегатов (ГПА) с наименьшей погрешностью, являются актуальными. Решению данных задач, а также разработке методов выбора рациональных режимов и регулирования режимов работы ГПА на основе предложенных математических моделей ЦБН… Читать ещё >

Обоснование выбора режимов работы газотурбинных газоперекачивающих агрегатов магистральных газопроводов (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИЗУЧЕННОСТИ ВОПРОСА
    • 1. 1. Методы описания характеристик центробежных нагнетателей природного газа
    • 1. 2. Анализ методов выбора рациональных режимов при транспорте газа
    • 1. 3. Методы регулирования режимов работы компрессорных станций на магистральных газопроводах
    • 1. 4. Постановка задач исследований
  • Выводы по главе 1
  • ГЛАВА 2. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ, ОПИСЫВАЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАГНЕТАТЕЛЕЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА
    • 2. 1. Сравнительный анализ точности различных методик, описывающих характеристики центробежных нагнетателей природного газа
    • 2. 2. Описание основных характеристик центробежных нагнетателей природного газа с использованием метода асимптотических координат
    • 2. 3. Получение зависимостей для описания характеристик центробежных нагнетателей природного газа по альбому ВНИИГАЗа 1985 г
    • 2. 4. Получение зависимостей для описания характеристик центробежных нагнетателей природного газа по каталогу ВНИИГАЗа 2005 г
  • Выводы по главе 2
  • ГЛАВА 3. МЕТОД ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА С УЧЕТОМ РАБОТЫ АППАРАТОВ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА
    • 3. 1. Методические основы оптимизации режимов работы компрессорной станции магистральных газопроводов
      • 3. 1. 1. Обоснование критерия выбора рациональных режимов работы компрессорной станции
      • 3. 1. 2. Об области рационального использования различных типов центробежных нагнетателей природного газа
      • 3. 1. 3. Расчет параметров газовых смесей
    • 3. 2. Апробация методики выбора рациональных режимов работы компрессорной станции магистральных газопроводов
  • Выводы по главе 3
  • ГЛАВА 4. РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ ПРИ НЕПРОЕКТНЫХ РЕЖИМАХ ПЕРЕКАЧКИ
    • 4. 1. Регулирование при изменении коммерческого расхода природного газа через компрессорную станцию
    • 4. 2. Регулирование при отключении компрессорной станции
    • 4. 3. Регулирование при ремонте магистрального газопровода без остановки перекачки с понижением давления в месте ведения работ
    • 4. 4. Увеличение производительности магистральных газопроводов
      • 4. 4. 1. Увеличение производительности магистрального газопровода за счет увеличения числа компрессорных станций и изменения рабочих давлений в магистральном газопроводе
      • 4. 4. 2. Увеличение производительности магистрального газопровода за счет прокладки лупинга с одновременным увеличением степени повышения давления
    • 4. 5. Определение частоты вращения ротора центробежного нагнетателя природного газа по найденной величине требуемой степени повышения давления
  • Выводы по главе 4

Актуальность темы

исследований. Приоритетной задачей Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2030 г. [106] является повышение энергоэффективности всех отраслей экономики, в том числе одной из ведущих отраслей топливно-энергетического комплекса — газовой промышленности. Основная часть потенциала энергосбережения данной отрасли сосредоточена в транспорте газа и составляет 85,5% [2]. Наиболее эффективным направлением экономии природного газа в данном виде деятельности отрасли по результатам реализации Программ энергосбережения ОАО «Газпром» за 2002;2010 гг. [66, 67, 68] является оптимизация режимов работы магистральных газопроводов (МГ) и компрессорных станций (КС) с преимущественным использованием газотурбинного привода [24].

Моделирование и оптимизация эксплуатационных режимов транспорта газа при расчете режимов работы КС базируются на приведенных газодинамических характеристиках центробежных нагнетателей (ЦБН), представленных в графической форме и требующих описания. В связи с этим от точности описания данных характеристик зависит не только корректность выбора оптимальной частоты вращения ротора ЦБН, но и рационального режима работы КС и всей газотранспортной системы (ГТС).

В связи с вышеперечисленным исследования, направленные на получение и обоснование математических моделей для описания характеристик ЦБН газотурбинных газоперекачивающих агрегатов (ГПА) с наименьшей погрешностью, являются актуальными. Решению данных задач, а также разработке методов выбора рациональных режимов и регулирования режимов работы ГПА на основе предложенных математических моделей ЦБН посвящена данная работа.

Целью диссертационной работы является повышение эффективности эксплуатации магистральных газопроводов на основе разработки метода определения относительной частоты вращения ротора центробежного нагнетателя природного газа при регулировании режима работы компрессорной станции магистрального газопровода.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи исследований:

1. Получить и обосновать разработанные математические модели для описания характеристик большинства центробежных нагнетателей, используемых в газовой промышленности.

2. Разработать метод выбора рациональной области применения центробежных нагнетателей различного типа.

3. Предложить и апробировать метод выбора рациональных режимов работы компрессорных станций магистральных газопроводов с учетом работы аппаратов воздушного охлаждения.

4. Разработать рекомендации по определению относительной частоты вращения ротора центробежного нагнетателя природного газа при регулировании режима работы компрессорной станции магистрального газопровода.

Идея работы. Для совершенствования методов расчета режимов работы магистральных газопроводов и компрессорных станций необходимо использовать зависимости, описывающие характеристики центробежных нагнетателей природного газа с наименьшей среднеквадратичной погрешностью, и формулы, устанавливающие необходимую величину степени повышения давления в штатных и нештатных ситуациях.

Научная новизна работы:

1. Установлены и обоснованы зависимости, с наименьшей среднеквадратичной погрешностью описывающие газодинамические характеристики большинства используемых в газовой промышленности ЦБН и позволяющие, в том числе, определять оптимальную частоту вращения ротора ЦБН.

2. Получены аналитические зависимости, определяющие область рационального применения различных типов ЦБН.

3. Предложен метод определения рационального режима работы компрессорной станции магистрального газопровода с учетом работы ABO газа, заключающийся в применении в качестве критерия относительного приведенного расхода топливного газа на перекачку, позволяющего выбрать количество работающих ABO газа, рациональную схему включения различных ГПА и режим работы ГПА, и проведена его апробация.

4. Разработан метод определения относительной частоты вращения ротора центробежного нагнетателя природного газа при регулировании режима работы компрессорной станции магистрального газопровода на основе полученных зависимостей, описывающих газодинамические характеристики ЦБН.

Защищаемые научные положения:

1. Получены зависимости, описывающие газодинамические характеристики центробежных нагнетателей природного газа, которые позволяют определить на стадиях проектирования и эксплуатации рациональную частоту вращения ротора центробежного нагнетателя природного газа.

2. Рациональный режим работы газоперекачивающих агрегатов, установленных на компрессорной станции магистрального газопровода, обеспечивается частотой вращения ротора центробежного нагнетателя природного газа, которой соответствует минимум относительного приведенного расхода топливного газа.

Методика исследований. В основу проведенных исследований положен системный подход к изучаемому объекту. При решении поставленных задач использован комплексный метод исследований: обобщение и анализ теоретических и экспериментальных трудов в области описания газодинамических характеристик ЦБН, выбора и регулирования режимов работы КС МГ, численные методы, линейная алгебра, методы математической статистики.

Для подтверждения выводов и предложенных в диссертационной работе методов использовалась промышленная информация, полученная при эксплуатации магистральных газопроводов и компрессорных станций.

Достоверность научных положений обоснована и подтверждена использованием современных методов математического анализа при проведении теоретических исследований, профессиональных программных продуктов при обработке характеристик ЦБН с применением методов математической статистики и регрессионного анализа, достаточной сходимостью расчетных величин с фактическими данными.

Практическая ценность работы определяется тем, что она направлена на реализацию «Энергетической стратегии России на период до 2030 г.» и «Концепции энергосбережения в ОАО „Газпром“ на 2011 — 2020 гг.».

Разработанные в диссертации методики расчета, позволяющие определять рациональные режимы работы компрессорной станции и соответственно более корректно выбирать методы регулирования, могут быть использованы газотранспортными предприятиями ОАО «Газпром», а также другими организациями, проектирующими системы магистрального транспорта газа.

Представленные в работе методики апробированы при обработке эксплуатационных характеристик технологических участков МГ и КС ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» за период 2010;2012 гг.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на:

— V Международной учебно-научно-практической конференции «Трубопроводный транспорт — 2009» (г. Уфа, 2009 г.);

— Всероссийской научной конференции-конкурсе студентов выпускного курса СПГГУ (г. Санкт-Петербург, 2010 г.);

— Международном форуме-конкурсе молодых ученых СПГГУ «Проблемы недропользования» (г. Санкт-Петербург, 2010 г.);

— Открытой научно-практической конференции молодых работников ОАО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» по теме: «Профессионализм и инновационный потенциал молодежи — залог успешных решений стратегических задач развития газотранспортной системы Общества» (г. Санкт-Петербург, 2010 г.);

— II Международной научно-практической Студенческой конференции «Нефтегазовые горизонты» (г. Москва, 2010 г.);

— VII международной научно-технической конференции «Надежность и безопасность магистрального трубопроводного транспорта» (г. Новополоцк, 2011 г.);

— VII Международной учебно-научно-практической конференции «Трубопроводный транспорт — 2011» (г. Уфа, 2011 г.);

— III научно-практической конференции молодых ученых, посвященной году химии «Актуальные проблемы науки и техники» (г. Уфа, 2011 г.);

— VIII Международной учебно-научно-практической конференции «Трубопроводный транспорт — 2012» (г. Уфа, 2012 г.);

Публикации. По теме диссертации опубликовано девять научных работ, из которых три работы в изданиях, входящих в перечень научных изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.

Личный вклад соискателя. Автором выполнена постановка задач и разработка методики исследований, анализ математических моделей для описания характеристик ЦБН, современных методов выбора и регулирования режимов работы МГ и КС, аналитические исследованияпроведен сравнительный анализ погрешностей расчета по зависимостям, описывающим характеристики ЦБН разных авторовполучены аналитические зависимости, описывающие характеристики большинства работающих в газовой промышленности ЦБН с наименьшей погрешностьювыполнен расчет областей рационального использования различных типов ЦБНпроизведены расчеты по определению рациональных режимов работы КС в соответствии с предложенным критерием оптимизации режимов работы КС МГразработан комплекс методик определения частоты вращения ротора ЦБН при регулировании режима работы КС.

Реализация результатов работы. Полученные с помощью метода асимптотических координат уравнения, описывающие характеристики центробежных нагнетателей, методики оптимизации режимов работы и регулирования КС могут быть применены на предприятиях газовой промышленности для уменьшения затрат на перекачку газа, а также в учебном процессе ВУЗов нефтегазового профиля.

Научные и практические результаты работы используются в учебном процессе «Национального минерально-сырьевого университета «Горный» при изучении дисциплин «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов», «Проектирование и эксплуатация насосных и компрессорных станций» студентами специальности 130 501 и направления «Нефтегазовое дело».

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, основных выводов и рекомендаций, изложена на 179 страницах текста, содержит 36 рисунков, 20 таблиц, список использованных источников из 117 наименований, 4 приложения.

Выводы по главе 4.

1. Разработаны методики определения частоты вращения ротора ЦБН природного газа при регулировании работы КС на непроектных режимах МГ с учетом полученных зависимостей, описывающих газодинамические характеристики ЦБН, и предложенного критерия оптимизации.

2. Проанализировано изменение производительности МГ при различных методах регулирования режима работы ГТС. Предложены зависимости, позволяющие определить степень повышения давления и, следовательно, необходимую частоту вращения ротора ЦБН в зависимости от требуемого изменения производительности МГ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Основные научные и практические выводы, сделанные в результате выполненных исследований, заключаются в следующем:

1. Разработан метод определения относительной частоты вращения ротора центробежного нагнетателя природного газа на основе полученных новых зависимостей, описывающих газодинамические характеристики ЦБН, представленные в каталогах ВНИИГАЗа 1985 г. и 2005 г. В первом случае для 32 различных ЦБН получены коэффициенты аппроксимации зависимостей, описывающих напорную, мощностную характеристики ЦБН и политропный КПД со среднеквадратичной погрешностью 0,47%, 0,67% и 0,26% соответственно. Для характеристик 106 различных ЦБН, представленных в каталоге ВНИИГАЗа 2005 г., указанные среднеквадратичные погрешности составляют соответственно 0,25% и 0,66%. Данные зависимости точнее известных на сегодня, имеют универсальный характер и могут быть рекомендованы в использование газотранспортными предприятиями ОАО «Газпром» и организациями, проектирующими системы магистрального транспорта газа.

2. Разработан метод выбора областей рационального применения ЦБН различного типа, который позволяет определить минимальную и максимальную частоту вращения ротора ЦБН при заданной производительности.

3. Предложен метод выбора рациональных режимов работы КС МГ с учетом работы ABO газа, заключающийся в применении в качестве критерия относительного приведенного расхода топливного газа на перекачку q^, что позволяет выбирать количество работающих ABO газа, рациональную схему включения различных ГПА и режим работы ГПА. Данный метод апробирован при обработке эксплуатационных характеристик технологических участков МГ и КС ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» за период 2010;2012 гг. Использование этого критерия по сравнению с действительным режимом позволило сэкономить до 5,4% энергоресурсов или 37,8 тыс. руб. в сутки.

4. Разработаны рекомендации по определению степени повышения давления и частоты вращения ротора ЦБН при регулировании режима работы КС МГ в следующих ситуациях: изменение коммерческого расхода природного газа через КСотключение КСремонт МГ без остановки перекачки с понижением давления в месте ведения работувеличение производительности МГ за счет повышения числа КС, изменения рабочих давлений в МГ и прокладки лупинга.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ.

ABO — аппарат воздушного охлаждения газа;

ГГПА — газотурбинный газоперекачивающий агрегат;

ГПА — газоперекачивающий агрегат;

ГРС — газораспределительная станция;

ГТС — газотранспортная система;

ГТУ — газотурбинная установка;

КПД — коэффициент полезного действия;

КС — компрессорная станция;

КЦ — компрессорный цех;

МГ — магистральный газопровод;

МНК — метод наименьших квадратов;

ПП — программный продукт;

РФ — Российская Федерация;

СНА — сменный направляющий аппарат;

СПЧ — сменная проточная часть;

СТН — собственные технологические нужды;

ТГ — топливный газ;

ЦБН — центробежный нагнетатель.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Альбом характеристик центробежных нагнетателей природного газа. М.: ВНИИГАЗ, Союзоргэнергогаз, 1985. — 87 с.
  2. , A.A. Энергосбережение в трубопроводном транспорте газа / A.A. Апостолов, Р. Н. Бикчентай, A.M. Бойко и др. М.: ГУП Издательство «Нефть и газ», РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2000. — 176 с.
  3. , И.Р. Моделирование технологических процессов трубопроводного транспорта нефти и газа / И. Р. Байков, Т. Г. Жданова, Э. А. Гареев. Уфа: УНИ, 1994. — 128 с.
  4. , М.А. Автоматизация процессов газовой промышленности / М. А. Балавин, С. П. Продовиков, А. З. Шайхутдинов и др.- под общ. ред. А. З. Шайхутдинова. СПб.: Наука, 2003. — 496 с.
  5. , В.Д. Трубопроводный транспорт нефти и газа / В. Д. Белоусов, Э. М. Блейхер, А. Г. Немудров. М.: Недра, 1978. — 408 с.
  6. , P.A. Оперативное определение оптимальной глубины охлаждения газа на компрессорных станциях магистральных газопроводов / P.A. Беркутов, H.A. Малюшин // Нефть и газ. 2010. — № 4. — С. 53−58.
  7. , P.A. Повышение энергоэффективности систем охлаждения газа на компрессоных станциях: автореф. дис. канд. тех. наук: 25.00.19 / Беркутов Руслан Анварович. Уфа, 2010. — 25 с.
  8. , Р.Я. Оптимизация режимов газотранспортных систем в АСУ/ Р. Я. Берман. М., ВНИИГАЗПРОМ, 1983, вып. З — 35 с.
  9. , А.Г. Изменения запаса устойчивой работы в зависимости от технического состояния центробежного нагнетателя в составе газоперекачивающего агрегата / А. Г. Ванчин // Нефтегазовое дело. 2012. -№ 4. — С. 475−482.
  10. , Э.Л. Режим работы магистрального газопровода / Э. Л. Вольский, И. М. Константинова. Л.: Недра, 1970. — 168 с.
  11. , М.М. Справочник работника газовой промышленности / М. М. Волков, А. Л. Михеев, К. А. Конев. М.: Недра, 1989. — 286 с.
  12. Газотурбинные установки с нагнетателями для транспорта газа: справочное пособие / Б. С. Ревзин, И. Д. Ларионов. -М.: Недра, 1991. 303 с.
  13. , A.A. Повышение эффективности эксплуатации аппаратов воздушного охлаждения на магистральных газопроводах: автореф. дис.канд. тех. наук: 25.00.19/ Габдрахманов Альберт Абузарович. Уфа, 2007. — 26 с.
  14. , З.Т. Интенсификация магистрального транспорта газа / З. Т. Галиуллин, Е. В. Леонтьев М.: Недра, 1991. — 272 с.
  15. ГОСТ 30 319.1−96. Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение физических свойств природного газа, его компонентов и продуктов его переработки. М.: Издательство стандартов, 2002. — 16 с.
  16. , В.В. Методы модельных уравнений и аналогий в химической технологии / В. В. Дильман, А. Д. Полянин. М.: Химия, 1988. — 304 с.
  17. , Н. Прикладной регрессионный анализ. Книга 1 / Н. Дрейпер, Г. Смит.- М.: Финансы и статистика, 1986. 366 с.
  18. , Н. Прикладной регрессионный анализ. Книга 2 / Н. Дрейпер, Г. Смит.- М.: Финансы и статистика, 1987. 351 с.
  19. , В.М. Сравнительный анализ способов регулирования режимов работы центробежных нагнетателей электроприводных ГПА / В. М. Жабин,
  20. Д.В. Косарев // Научно-технический сборник «Транспорт и подземное хранение газа». 2007. — № 2. — С. 23−30.
  21. , М.А. Моделирование технологических процессов трубопроводного транспорта газа: дис. д-ра тех. наук: 05.15.07 / Жидкова Матрена Александровна. М., 1983. — 492 с.
  22. , А.Г. Современное состояние и перспективное развитие направлений энергосбережения в транспорте газа / А. Г. Ишков, Г. А. Хворов, М. В. Юмашев и др. // Газовая промышленность. 2010. — № 9. — С. 36−39.
  23. , А.Г. Формирование высокоэффективных энергосберегающих инновационных технологий в магистральном транспорте газа ОАО «Газпром» / А. Г. Ишков, Г. А. Хворов, М. В. Юмашев и др. // Наука и техника в газовой промышленности. 2011. — № 1. — С. 12−18.
  24. , А.Ф. Определение оптимального давления природного газа на выходе компрессорной станции магистрального газопровода / А. Ф. Калинин,
  25. A.И. Ермолаев, A.A. Васильков и др. // Газовая промышленность. 2006. -№ 11.-С. 47−50.
  26. , А.Ф. Повышение эффективности работы технологических участков магистральных газопроводов: дис. д-ра тех. наук: 25.00.19 / Калинин Александр Федорович. М., 2005. — 327 с.
  27. , А.Ф. Расчет, регулирование и оптимизация режимов работы газоперекачивающих агрегатов. М.: МПА-Пресс, 2011. — 264 с.
  28. , А.Ф. Эффективность и регулирование режимов работы систем трубопроводного транспорта природных газов. М.: МПА-Пресс, 2004. — 168 с.
  29. , A.M. Энергоэффективные режимы газотранспортных систем и принципы их обеспечения / A.M. Карасевич, М. Г. Сухарев, A.B. Белинский и др. // Газовая промышленность. 2012. — № 1. — С.30−34.
  30. Каталог газодинамических характеристик ЦБК природного газа /
  31. B.А. Щуровский, С. Ю. Сальников, И. В. Барцев и др. М.: ОАО «Газпром», ООО «ВНИИГАЗ», 2005 — 128 с.
  32. , C.B. Научно-практические основы обеспечения энергетической эффективности магистрального транспорта газа: автореф. дис. д-ра. тех. наук: 25.00.19 / Китаев Сергей Владимирович. Уфа, 2011. — 48 с.
  33. , В.В. Особенности оптимизации режимов работы газопеекачивающих агрегатов в системах компримирования компрессорных станций / В. В. Кичатов // Территория Нефтегаз. 2012. — № 5. — С.77−81.
  34. , В.В. Оценка эффективности режимов работы и регулирование газоперекачивающих агрегатов на компрессорных станциях: автореф. дис. канд. тех. наук: 25.00.19 / Кичатов Виталий Викторович. М., 2013. — 24 с.
  35. , А.Н. Эксплуатация компрессорных станций магистральных газопроводов / А. Н. Козаченко. М.: Нефть и газ, 1999. — 463 с.
  36. Компрессорные станции магистральных газопроводов: учебное пособие / А. А. Коршак. СПб.: СГГУ, 2012. — 83 с.
  37. , И.М. Математическое моделирование технологических объектов магистрального транспорта газа / И. М. Константинова, A.B. Дубинский, В. В. Дубровский и др. М.: Недра, 1988. — 192 с.
  38. Концепция энергосбережения в ОАО «Газпром» на 2001 2010 гг. -М.: ООО «ИРЦ Газпром», 2001. — 66 с.
  39. , A.A. Зависимости, описывающие характеристики центробежных нагнетателей природного газа / A.A. Коршак, Т. В. Козлова // Горный информационно-аналитический бюллетень, М.: МГГУ, 2012, № 4. С. 281−284.
  40. , A.A. Регулирование режима работы магистрального газопровода за счет отключения компрессорных станций / A.A. Коршак, Т. В. Козлова // Горный информационно-аналитический бюллетень, М.: МГГУ, 2012, № 6. -С. 316−318.
  41. , A.A. Сравнение методов расчета параметров газовых смесей / A.A. Коршак, Т. В. Козлова // Горный информационно-аналитический бюллетень, М.: МГГУ, 2011, № 8. С. 369−375.
  42. , И.Я. Эксплуатация магистральных газопроводов / И. Я. Котляр, В. М. Пиляк. Л.: Недра, 1971.-248 с.
  43. , Н.П. Аппараты воздушного охлаждения/ Н. П. Крюков. М.: Химия, 1983.- 168 с.
  44. , М.В. Задачник по трубопроводному транспорту нефти, нефтепродуктов и газа / М. В. Лурье. М.: Центр «ЛитНефтегаз», 2004. — 351 с.
  45. , М.В. Техника научных исследований. Размерность, подобие и моделирование явлений в проблемах транспорта и хранения нефти и газа / М. В. Лурье. М.: ФГУП издательство «Нефть и газ» РТУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2001. — 111 с.
  46. Математическое моделирование процессов трубопроводного транспорта нефти, нефтепродуктов и газа: учебное пособие / М. В. Лурье. М.: ФГУП издательство «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2003. — 336 с.
  47. Машинист технологических компрессоров: учебник / В. К. Суринович, Л. И. Борщенко. М.: Недра, 1986. — 280 с.
  48. Машины и оборудование газонефтепроводов: учебное пособие для ВУЗов / Ф. М. Мустафин, Н. И. Коновалов, Р. Ф. Гильметдинов и др. Уфа: Монография, 2002. — 384 с.
  49. Методика теплового и аэродинамического расчета аппаратов воздушного охлаждения. -М.: ВНИИНЕФТЕМАШ, 1971. 102 с.
  50. , Э. А. Оптимизация режимов работы газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций по различным критериям: обзорная информация. Серия: Транспорт и подземное хранение газа / Э. А. Микаэлян. -М.: ООО «ИРЦ Газпром», 2008. 88 с.
  51. , А.Г. Уравнения характеристик центробежных компрессорных станций для расчета режимов работы газопровода / А. Г. Немудров, В. И. Черникин // Газовая промышленность. 1966. — № 3. — С. 31−34.
  52. , H.H. Трубопроводные системы энергетики: Управление развитием и функционированием / H.H. Новицкий, Е. В. Сеннова, М. Г. Сухарев и др. -Новосибирск: Наука, 2004. 461 с.
  53. OH 111 51−1-85. Общесоюзные нормы технологического проектирования. Магистральные трубопроводы. Часть 1. Газопроводы. М.: Мингазпром, 1985. — 219 с.
  54. Оптимизация работы ГПА в газотранспортной системе: методическая разработка / П. Н. Завальный, Б. С. Ревзин, A.B. Скороходов- под общ. ред. Б. С. Ревзина. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2003. — 35 с.
  55. Основы расчета и проектирования теплообменников воздушного охлаждения: справочник / А. Н. Бесонный, Г. А. Дрейцер, В. Б. Кунтыш и др.- под общ. ред. В. Б. Кунтыша, А. Н. Бесонного. СПб.: Недра, 1996. — 512 с.
  56. Основы энергоресурсосберегающих технологий трубопроводного транспорта природных газов: учебное пособие / Б. П. Поршаков, A.A. Апостолов,
  57. A.Ф. Калинин и др. М.: ФГУП издательство «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2004. — 180 с.
  58. , B.C. Разработка и эксплуатация АСУ газотранспортными системами / B.C. Панкратов, Р. Я. Берман Д.: Недра, 1982. — 255 с.
  59. , B.C. Разработка комплексной системы методов расчета и диагностики эксплуатационных параметров магистральных газопроводов для снижения энергозатрат: дис.канд. тех. наук: 05.15.07 / Панкратов Владимир Семенович. М., 1984. — 230 с.
  60. , Б.П. Газотурбинные установки / Б. П. Поршаков, A.A. Апостолов,
  61. B.И. Никишин. М.: ФГУП издательство «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2003. — 240 с.
  62. ПР 51−313 239−43−99. Методические указания по проведению теплотехнических и газодинамических расчетов при испытаниях газотурбинных газоперекачивающих агрегатов. М.: ВНИИГАЗ, 1999. — 52 с.
  63. Программа энергосбережения в ОАО «Газпром» на 2002−2003 гг.: утв. заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» А. Г. Ананенковым 08.04.2002 г. М.: ООО «ИРЦ Газпром», 2002. — 245 с.
  64. Программа энергосбережения в ОАО «Газпром» на 2004−2006 гг.: утв. заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» А. Г. Ананенковым 15.10.2003 г. М.: ООО «ИРЦ Газпром», 2004. — 230 с.
  65. Программа энергосбережения в ОАО «Газпром» на 2007−2010 гг.: утв. заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» А. Г. Ананенковым 20.07.2007 г. М.: ООО «ИРЦ Газпром», 2007. — 273 с.
  66. Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов: учебник для ВУЗов / A.A. Коршак, А.М. Нечваль- под общ. ред. A.A. Коршака. СПб.: Недра, 2008. — 488 с.
  67. Проектирование и эксплуатация насосных и компрессорных станций: учебник для ВУЗов / A.M. Шаммазов, В. Н. Александров, А. И. Гольянов и др. -М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2003. 404 с.
  68. Р Газпром 2−3.5−433−2010. Методика по проведению гидравлических расчетов и определению технически возможной производительности эксплуатируемых систем магистральных газопроводов. М.: ВНИИГАЗ, 2010. — 28 с.
  69. Р Газпром 2−3.5−438−2010. Расчет теплотехнических, газодинамических и экологических параметров газоперекачивающих агрегатов на переменных режимах. М.: ВНИИГАЗ, 2010. — 70 с.
  70. Расчет аппаратов воздушного охлаждения: учебное пособие / А. П. Леонтьев, Э. А. Беев. Тюмень: ТюмГНГУ, 2000. — 74 с.
  71. Рис, В. Ф. Центробежные компрессорные машины / В. Ф. Рис. Л.: Машиностроение, 1964. — 336 с.
  72. РД 153−39.0−112−2001. Методика определения норм расхода и нормативной потребности в природном газе на собственные нужды магистрального транспорта газа. М.: ВНИИГАЗ, 2001. — 47 с.
  73. , С.Ю. Энергоэффективные технико-технологические решения в транспорте газа / С. Ю. Сальников, В. А. Щуровский, З. Т. Галиуллин и др. // Наука и техника в газовой промышленности. 2011. — № 1. — С. 19−32.
  74. , С.А. Расчетные методы и алгоритмы (трубопроводный транспорт газа) / С. А. Сарданашвили. М.: ФГУП Издательство «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2005. — 577 с.
  75. , В.Е. Математическое моделирование трубопроводных сетей и систем каналов: методы, модели и алгоритмы / В. Е. Селезнев, В. В. Алешин, С.Н. Прялов- под общ. ред. В. Е. Селезнева. М.: МАКС Пресс, 2007. — 695 с.
  76. В.Е. Методы и технологии численного моделирования газопроводных систем / В. Е. Селезнев, В. В. Алешин, Г. С. Клишин. -М.: Едиториал УРСС, 2002. 448 с.
  77. , В.Е. Основы численного моделирования магистральных трубопроводов / В. Е. Селезнев, В. В. Алешин, С.Н. Прялов- под общ. ред. В. Е. Селезнева. М.: МАКС Пресс, 2009. — 436 с.
  78. , В.Е. Современные компьютерные тренажеры в трубопроводном транспорте: математические методы моделирования и практическое применение / В. Е. Селезнев, В. В. Алешин, С.Н. Прялов- под общ. ред. В. Е. Селезнева. М.: МАКС Пресс, 2007. — 200 с.
  79. , С.Н. Расчет режимов работы компрессорных станций магистральных газопроводов на ЭВМ / С. Н. Синицын, М. Г. Сухарев, Е. В. Леонтьев // Газовая промышленность. 1966. — № 12. — С. 17−19.
  80. , O.A. Регулирование энергопотребления отключением КЦ / O.A. Степаненко, Б. С. Ревзин, A.B. Скороходов // Газовая промышленность. -2000. -№ 13.-С. 36−37.
  81. , А.И. Центробежные и осевые компрессоры, воздуходувки и вентиляторы / А. И. Степанов. М.: ГНТИМЛ, 1960. — 347 с.
  82. СТО Газпром 2−1.20−114−2007. Методика энергоаудита газотранспортной системы. М.: ВНИИГАЗ, 2007. — 75 с.
  83. СТО Газпром 2−1.20−122−2007. Методика проведения энергоаудита компрессорных станций и компрессорных цехов с газотурбинными и электроприводными ГПА. М.:ВНИИГАЗ, 2007. — 115 с.
  84. СТО Газпром 2−3.5−051−2006. Нормы технологического проектирования магистральных газопроводов М.: ВНИИГАЗ, 2006. — 196 с.
  85. СТО Газпром 2−3.5−113−2007. Методика оценки энергоэффективности газотранспортных объектов и систем. М.: ВНИИГАЗ, 2007. — 54 с.
  86. СТО Газпром 2−3.5−138−2007. Типовые технические требования к газотурбинным ГПА и их системам. М.: ВНИИГАЗ, 2007. — 57 с.
  87. СТО Газпром 2−3.5−454−2010. Правила эксплуатации магистральных газопроводов. М.: ВНИИГАЗ, 2010. — 229 с.
  88. , К.И. Компрессорные машины / К. И. Страхович, М. И. Френкель, И. К. Кондряков и др. М.: ГИТЛ, 1961.-600 с.
  89. , A.M. Энергосбережение в технологических процессах трубопроводного транспорта газа: автореф. дис. канд. тех. наук: 25.00.19 / Сулейманов Азат Маратович. Уфа, 2005. — 22 с.
  90. , М.Г. Оптимизация систем транспорта газа / М. Г. Сухарев, Е. Р. Ставровский. М.: Недра, 1975. — 277 с.
  91. , М.Г. Технологический расчет и обеспечение надежности газо и нефтепроводов/ М. Г. Сухарев, A.M. Карасевич. М.: ФГУП Издательство «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2000. — 272 с.
  92. Типовые расчеты при проектировании и эксплуатации газопроводов: учебное пособие для ВУЗов / В. Ф. Новоселов, А. И. Гольянов, Е. М. Муфтахов. -М.: Недра, 1982.- 136 с.
  93. , А.Ю. Регулирование и оптимизация режимов работы компрессорных станций магистральных газопроводов: дис.канд. тех. наук: 25.00.19 / Торопов Андрей Юрьевич. М., 2009. — 181 с.
  94. Трубопроводный транспорт нефти и газа: учебник для ВУЗов / P.A. Алиев, В. Д. Белоусов, А. Г. Немудров и др. М.: Недра, 1988. — 368 с.
  95. Устройство, эксплуатация, обслуживание компрессорных станций с газотурбинными агрегатами: учебное пособие / Э.А. Микаэлян- под общ. ред.
  96. Б.П. Поршакова. М.: ФГУП издательство «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2010. — 164 с.
  97. , A.B. Регулирование и оптимизация режимов работы систем охлаждения технологического газа на компрессорных станциях магистральных газопроводов: автореф. дис. канд. тех. наук: 25.00.19 / Фомин Александр Владимирович. М., 2012. — 26 с.
  98. Центробежные нагнетатели природного газа: учебное пособие / H.H. Ивановский, В. Н. Криворотько. М.: Недра, 1994. — 176 с.
  99. , В.Ф. Оптимизация режимов участка магистрального газопровода / В. Ф. Черников, С. А. Джамирзе, А. Г. Ишков и др. // Газовая промышленность. 2010. — № 9. — С. 42−44.
  100. , М.М. Оптимизация тепловых режимов магистральных газопроводов / М. М. Шпотаковский // Газовая промышленность. 2007. — № 9. — С. 81 -84.
  101. Эксплуатация компрессорных станций магистральных газопроводов: учебное пособие / Т. Г. Артемова. Екатеринбург: УГТУ — УПИ, 2000. — 176 с.
  102. Энергетика трубопроводного транспорта газов: учебное пособие / А. Н. Козаченко, В. И. Никишин, Б. П. Поршаков. М.: ГУП Издательство «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2001. — 400 с.
  103. Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. Утверждена Распоряжением Правительства от 13 ноября 2009 г. № 1715-Р. М.: Минэнерго России, 2009. — 144 с.
  104. Энергосберегающие технологии при магистральном транспорте природного газа: учебное пособие / Б. П. Поршаков, А. Ф. Калинин, С. М. Купцов и др. -М.: МПА-Пресс, 2006. 311 с.
  105. Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности в 2-х томах: учебное пособие / Г. Г. Васильев, А. Н. Гульков, Ю. Д. Земенков и др.- под общ. ред. Ю. Д. Земенкова. М.: Инфра-Инженерия, 2008. — 1216 с.
  106. , Г. А. Диагностирование, оперативный контроль и оптимизация режимов работы ГПА: дис. канд. тех. наук: 25.00.19 / Юкин Григорий Аркадьевич. Уфа, 2003. — 150 с.
  107. , Н.Н. Оптимизация термодинамических параметров в теплотехническом процессе компримирования газа: дис. канд. тех. наук: 05.14.04 / Ярунина Наталья Николаевна. Иваново, 2009. — 142 с.
  108. API Standard 617. Axial and centrifugal compressors and expander-compressors for petroleum, chemical and gas industry services. Washington: API Publishing Services, 2002. — 159 p.
  109. Chi, U. Ikoku Natural gas production engineering / Chi U. Ikoku. Florida: Krieger publishing company, 1992. — 517 p.
  110. Kirby, S. Chapman Virtual pipeline system tested to optimize the U.S. natural gas transmission pipeline system / Kirby S. Chapman, Prakash Krishniswami, Virg Wallentine. Kansas: Kansas State University, 2005. — 135 p.
  111. Kralik, J. Dynamic modeling of large-scale networks with application to gas distribution / Kralik J., Stiegler P., Vostry Z. Prague: Academia Prague, 1988. — 360 p.
  112. Meherwan, P. Boyce Gas turbine engineering handbook / Meherwan P.Boyce. -Woburn: Gulf Professional Publishing, 2002. 799 p.
  113. Mokhatab, Sieid Handbook of natural gas transmission and processing / Mokhatab Sieid, William A. Рое, James G. Speight. Oxford: Gulf Professional Publishing (Elsevier), 2006. — 636 p.
Заполнить форму текущей работой