НАУКОВІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ТРАНСПОРТУ ГАЗУ




  • скачать файл:
  • title:
  • НАУКОВІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ТРАНСПОРТУ ГАЗУ
  • The number of pages:
  • 235
  • university:
  • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • The year of defence:
  • 2013
  • brief description:
  • Івано-Франківський національний технічний університет
    нафти і газу



    На правах рукопису




    ГРУДЗ Ярослав Володимирович

    УДК 622.691.4.004.67






    НАУКОВІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ТРАНСПОРТУ ГАЗУ


    Спеціальність 05.15.13 – Трубопровідний транспорт нафтогазосховища



    ДИСЕРТАЦІЯ
    на здобуття наукового ступеня
    доктора технічних наук











    м Івано-Франківськ
    2013








    ЗМІСТ
    ВСТУП………………………………………………………………………… 5
    Розділ 1 ГАЗОТРАНСПОРТНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ ТА
    МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
    ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ …………………………………………...12
    1.1. Трансукраїнська система газопроводів та її основні характеристики..12
    1.2. Компресорні станції та їх основне обладнання……………………… 19
    1.3. Аналіз режимів роботи газотранспортної системи…………………….25
    1.4. Принципи енергозбереження при експлуатації
    газотранспортної системи України…………………………………… 28
    1.5. Основні закономірності та рівняння течії газу по трубопроводах .........31
    1.6. Конкретизація завдань досліджень…………………………………..53
    Розділ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОВИТРАТ НА
    ТРАНСПОРТУВАННЯ ГАЗУ………………………………………………… 55
    2.1. Аналіз структури енергетичних втрат у газовому потоці……………… 56 2.2 Коефіцієнт корисної дії технічних систем……………………………… 68
    2.3 Визначення коефіцієнта корисної дії газотранспортних систем…………74 Висновки по розділу 2………………………………………………………… 82
    Розділ 3 ДОСЛІДЖЕННЯ ВТРАТ ЕНЕРГІЇ ПРИ
    ТРАНСПОРТУВАННІ ГАЗУ………………………………………………… 84
    3.1. Дисипативні втрати енергії……………………………………………… 85
    3.2. Гідравлічна та енергетична ефективність газопроводів ……………… 103
    3.3. Вплив нестаціонарності газових потоків на енергоефективність газопроводів…………………………………………………………………… 116
    Висновки по розділу 3………………………………………………………… 126
    Розділ 4 ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ
    АГРЕГАТІВ НА КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЯХ………………………… 128
    4.1 Газоперекачувальний агрегат компресорної станції як
    енергоємкий об’єкт…………………………………………………………… 129

    4.2 Загальний метод розрахунку характеристик
    газоперекачувального агрегату в параметрах подібності…………………..132
    4.3 Аналіз розмірності при розрахунку характеристик ГПА
    в комплексних параметрах……………………………………………………134
    4.4 Оцінка енергоефективності ГПА за характеристиками в комплексних параметрах…………………………………………………………………… 140
    4.5 Побудова моделей камери згоряння в комплексних параметрах…… 146
    4.6 Оцінка енергоефективності відцентрового нагнітача за параметрами пускового режиму…………………………………………………………… 153
    4.7. Розробка методів прогнозування технічного стану
    газоперекачувальних агрегатів ………………………………………………164
    4.8 Енергетична ефективність використання високопотужних ГПА на компресорних станціях багатониткових систем…………………………… 175 Висновки по розділу 4…………………………………………………………184
    Розділ 5 ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ГАЗОПРОВОДУ………… 185
    5.1 Загальні засади оптимізації режимів…………………………………… 186
    5.2. Розрахунок оптимальних режимiв експлуатації газотранспортних
    систем на основі функції мети……………………………………………… 187
    5.3. Критерiї оптимізації режимів газотранспортних систем……………… 191
    5.4 Принцип оптимізації режимів роботи газопроводу за умов
    ринкової економіки……………………………………………………………199
    Висновки по розділу 5…………………………………………………………212
    ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПІДСУМКОВІ ВИСНОВКИ……………… 213
    ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ……………………………………………………… 216
    ДОДАТКИ…………………………………………………………………… 234










    ВСТУП

    Актуальність проблеми. Природний газ посідає сьогодні особливе місце в структурі енергоспоживання в Україні з часткою, понад 40%, що вдвічі перевищує цей показник у світі. За останні 25 років загальне енергоспоживання в світі збільшилося майже на 40%, в той же час споживання газу - на 65%. Така динаміка росту використання цього виду палива пояснюється його надійністю, зручністю, економічністю і особливо - екологічністю.
    Газотранспортна система (ГТС) України – найпотужніша у світі за обсягом транзиту – виконує дві основні функції: забезпечення природним газом внутрішніх споживачів, а також транзит російського природного газу в європейські країни. Газотранспортна система складається з 37 тис. км газопроводів із компресорними станціями, 12 підземних сховищ газу, мережі газорозподільних і газовимірювальних станцій.
    Принципи реалізації державної політики щодо функціонування газотранспортної системи України, підтримання її в належному технічному стані та забезпечення надійності функціонування визначені Законами України "Про трубопровідний транспорт" та "Про нафту і газ", Національною програмою "Нафта і газ України до 2010 року", Енергетичною стратегією України на період до 2030 року.
    Загальні засади розвитку ГТС України диктуються збільшенням обсягів транзитного транспортування природного газу з місць його видобування родовищ Сибіру до основних споживачів, які представлені в основному промисловими підприємствами та побутовим сектором Західної Європи. На шляху потужних газових потоків зі сходу на захід простягається територія України, якій належить бути основним газовим транзитним транспортером.
    Неухильне зростання ролі трубопровідного транспорту газу як засобу диверсифікації енергетичних джерел та життєва необхідність визначального для енергетичної стратегії України раціонального використання енергоресурсів, вимагає вирішення задачі підвищення надійності та ефективності роботи газоперекачувальних агрегатів (ГПА) компресорних станцій (КС), які змінюють свою структуру та технологічне навантаження, а також піддаються з часом фізичному та моральному старінню. Ефективність експлуатації газоперекачувальних агрегатів може бути підвищена шляхом правильного встановлення термінів і послідовності проведення планово-попереджувальних ремонтів за реальним технічним станом агрегату, який, як відомо, може змінюватись і безперервно і дискретно. Тому оцінка технічного стану ГПА визначає не тільки його здатність до виконання процесу компримування газу на компресорній станції, але й міру споживання енергоносіїв для виконання цієї важливої задачі. В зв’язку з сказаним характер експлуатації газоперекачувальних агрегатів і системи їх обслуговування, а також бережливе використання прихованих технологічними процесами резервів економії енергетичних носіїв, на даному етапі експлуатації газотранспортних систем мають особливо актуальне значення. . В такій постановці проблема забезпечення економічності експлуатації ГПА особливо для умов складних газотранспортних систем, може бути практично реалізована, а її результати використані при плануванні технічного обслуговування і забезпечення оптимальної експлуатації.
    Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота носить науково-прикладний характер і входить в комплекс тематичних планів НАК «Нафтогаз України», спрямованих на підвищення ефективності експлуатації газотранспортного комплексу і окреслених Національною програмою «Концепція розвитку, модернізації і переоснащення газотранспортної системи України на 2009 – 2015 рр.», і виконана в рамках держбюджетної теми «Удосконалення наукових основ управління технологічними процесами видобування та транспортування нафти і газу з мінімальними енергозатратами» (№держреєстрації 0196U006060).
    Мета і завдання дослідження. Метою роботи є підвищення рівня енергоефективності експлуатації складних газотранспортних систем великої пропускної здатності для більш повного використання енергоресурсів на транспортування газу.
    Поставлена мета досягається шляхом реалізації наступних завдань:
    1. Визначення коефіцієнта корисної дії (ККД) газотранспортної системи і його залежності від параметрів режиму, характеристик системи і зовнішніх впливів.
    2. Аналіз структури витрат енергії газового потоку і оцінка втрат енергії в газопроводі, залежності енерговтрат від параметрів і характеристик режиму ГТС.
    3. Взаємозалежність між ККД лінійної ділянки газопроводу і коефіцієнтом її гідравлічної ефективності, вплив інерційних втрат енергії на величину енерговтрат.
    4. Оцінка працездатності елементів ГПА КС магістральних газопроводів за структурними моделями, аналітичні дослідження пускових режимів роботи ГПА з метою їх раціональної експлуатації.
    5. Вдосконалення принципів оптимізації режимів роботи магістральних газопроводів і закономірностей впливу ККД на параметри режиму роботи ГТС.
    Об’єктом дослідження є режими роботи складних газотранспортних систем.
    Предметом дослідження є енергетичні ресурси систем магістральних газопроводів.
    Методи дослідження: системний аналіз експлуатаційних параметрів ГПА, методи аналізу показників експлуатації ГПА і лінійних ділянок, методи побудови експлуатаційних характеристик ГПА, кореляційно-регресійний аналіз, факторний аналіз, методи математичного програмування, виявлення впливу організаційно-технічних чинників на ефективність експлуатації.

    Наукова новизна отриманих результатів.
    Вперше
    - доведено необхідність і показано доцільність оцінювати енерговтрати при транспортуванні газу магістральними трубопроводами за величиною коефіцієнта корисної дії системи (ККД): розроблено методику визначення величини ККД для газотранспортної системи в цілому і основних її технологічних об’єктів;
    - на основі аналізу структури витрат енергії газового потоку отримано критерій подібності для оцінки дисипативних втрат енергії в газопроводі і за статистичними даними побудовано залежності ККД ГТС від запропонованого критерію, які свідчать про вирішальну роль дисипативних втран енергії в загальній структурі енерговтрат;
    - встановлено взаємозалежність між ККД лінійної ділянки газопроводу і коефіцієнтом її гідравлічної ефективності, показано, що тепловтрати для різних газопроводів по різному впливають на гідравлічну ефективність, але тенденція зниження ККД при збільшенні теплових втрат є загальною;
    - дослідження впливу інерційних втрат енергії дозволили встановити закономірність впливу нестаціонарності газового потоку на величину енерговтрат;
    - оцінка працездатності елементів ГПА КС магістральних газопроводів за структурними моделями, побудованими в комплексних параметрах з використанням методів подібності, і визначення ККД агрегату і його елементів;
    - принцип оптимізації режимів роботи магістральних газопроводів шляхом побудови функції мети, яка містить в якості складової структури врахування величини ККД і закономірності впливу на його величину параметрів режиму.
    Практичне значення отриманих результатів. Встановлені закономірності енерговтрат при транспорті газу дозволили розробити рекомендації раціонального розподілу газових потоків в складних газотранспортних системах, які використано для розробки режимів роботи багатоцехових компресорних станцій з метою економії енерговитрат на транспортування газу, розроблено алгоритми і програми розрахунку, які є основою ряду галузевих методик.
    На основі проведених досліджень розроблено принцип оптимізації режимів роботи газотранспортних систем з врахуванням дисипації енергії
    Запропоновані методи прогнозування та практичного використання енергорезервів впроваджено в практику в ПАТ «Укртрансгаз». Основні практичні результати використані при оптимізації режимів роботи ГТС і діагностування стану ГПА на КС, що підтверджено довідками про впровадження від ПАТ «Укртрансгаз» і його підрозділів.
    Особистий внесок здобувача. Проведений аналіз енерговитрат на транспортування газу складними газотранспортними системами великої пропускної здатності [44,55,56,58]
    Встановлено, що для багатоцехових КС складних ГТС при роботі на непроектних режимах важливе значення на енерговитратність має розподіл газових потоків між нитками системи. [39,53]
    Доведено необхідність і показано доцільність оцінювати енерговтрати при транспортуванні газу магістральними трубопроводами за величиною коефіцієнта корисної дії системи [36,42,46,55]
    Отримано критерій подібності для оцінки дисипативних втрат енергії в газопроводі і за статистичними даними побудовано залежності ККД ГТС від запропонованого критерію, які свідчать про вирішальну роль дисипативних втран енергії в загальній структурі енерговтрат [44,45,47]
    Проведені дослідження структури енерговитрат на транспортування газу дозволили встановити баланс витрат енергії в залежності від режиму [41,51,55].
    Встановлено взаємозалежність між ККД лінійної ділянки газопроводу і коефіцієнтом її гідравлічної ефективності і показано, що тенденція зниження ККД при збільшенні теплових втрат є загальною[52,57,61].
    Проведені дослідження впливу інерційних втрат енергії, які дозволили встановити закономірність впливу нестаціонарності газового потоку на величину енерговтрат [40,43,50,56,69,63,65].
    Оцінка працездатності елементів ГПА КС магістральних газопроводів за структурними моделями, побудованими в комплексних параметрах з використанням методів подібності [37,42,43,48,49,57,59,64].
    Аналітичні дослідження пускових режимів роботи ГПА, на основі яких запропонована методика оцінки енергоефективності відцентрового нагнітача за параметрами пускового режиму [36,37,44,45,57,168].
    За результатами досліджень енергоефективності і працездатності ГПА в умовах КС розроблено методи прогнозування технічного стану агрегатів, його впливу на наявну потужність машини і її ККД, рекомендації раціональної експлуатації і обслуговування обладнання.
    Вдосконалено принцип оптимізації режимів роботи магістральних газопроводів шляхом побудови функції мети, яка містить в якості складової структури врахування величини ККД і закономірності впливу на його величину параметрів режиму роботи .
    Автор брав безпосередню участь в розробці і впровадженні у виробництво запропонованої техніки і технологій.
    Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисертації доповідались на: науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу факультету нафтогазопроводів (м. Івано-Франківськ, 2008,2010,2012); Міжнародній науково-технічній конференції “Ресурсозберігаючі технології у нафтогазовій енергетиці» (м. Івано-Франківськ,2007); Нараді ДК Укртрансгаз НАК «Нафтогаз України» “Проблеми довгострокових реконструкцій ПСГ та шляхи їх вирішення” (м. Яремче, 2007); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Оптимізація наукових досліджень – 2009» (м. Миколаїв, 2009); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Передовий науково-практичний досвід 2009» (м. Миколаїв, 2009); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Шляхи підвищення ефективності експлуатації трубопровідного транспорту нафти і газу та підготовка кадрів галузі» (м. Івано-Франківськ, 2010); Міжнародній науково-техничній конференції «Надежность и безопасность трубопроводного транспорта» (м. Полоцк, 2011); Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу», (м. Івано-Франківськ, 2012).
    Публікації. За темою дисертації опубліковано 28 друкованих праць, з яких дві монографії (одна одноосібна), 20 статей у фахових виданнях.
    Структура дисертації. Дисертація складається з вступу, 5-х розділів, висновків та додатків, які викладені на 234 стор. машинописного тексту і містять табл. 21, та 41 рис. Список використаних літературних джерел містить 200 найменувань на 18 сторінках.
  • bibliography:
  • ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ І ПІДСУМКОВІ ВИСНОВКИ

    На основі проведених досліджень енергоефективності трубопровідного транспорту газу вирішено важливу наукову проблему встановлення закономірностей витрат енергії та її структурування в залежності від параметрів режиму, характеристик системи і зовнішніх впливів, що дозволило запропонувати методи оцінки ефективності експлуатації газотранспортних систем і оптимізації режимів роботи, а саме:
    1. Доведено необхідність і показано доцільність оцінювати енерговтрати при транспортуванні газу магістральними трубопроводами за величиною коефіцієнта корисної дії системи (ККД): розроблено методику визначення величини ККД для газотранспортної системи в цілому і основних її технологічних об’єктів. Показано, що ККД газотранспортної системи зменшується при збільшенні продуктивності, що відображає більший темп зростання витрати паливного газу за обсяг перекачування внаслідок низьких значень ККД газоперекачувальних агрегатів. Збільшення кінцевої температури газу для лінійної ділянки призводить до зростання загального ККД системи, що свідчить про вирішальну роль дисипативних втрат енергії в загальній структурі енерговитрат при транспортуванні газу.
    2. На основі аналізу структури рівняння енергії газового потоку отримано критерій подібності для оцінки дисипативних втрат енергії в газопроводі і за статистичними даними побудовано залежності ККД ГТС від запропонованого критерію, які свідчать про вирішальну роль дисипативних втран енергії в загальній структурі енерговтрат. Проведені дослідження структури енерговитрат на транспортування газу дозволили встановити, що відносна величина корисних витрат енергії в залежності від режиму коливається в межах 21,05% - 24,09%, найбільшу частку у загальнім балансі енерговитрат займають дисипативні втрати енергії 62,78% - 70,06%, витрати енергії на підтримання напружено-деформованого стану реального газопроводу коливаються в межах 2,23% - 1,89% і з збільшенням середнього тиску зростають, інерційні втрати енергії, що виникають при нестаціонарних режимах, коливається в межах 5,84% - 13,06%.
    3. На основі статистичної обробки показників експлуатації газопроводів Уренгой-Помари-Ужгород, Союз, Братерство на їх західних ділянках встановлено взаємозалежність між ККД лінійної ділянки газопроводу і коефіцієнтом її гідравлічної ефективності, показано, незважаючи на те, що тепловтрати для різних газопроводів по різному впливають на гідравлічну ефективність, і, як наслідок, на коефіцієнт корисної дії, тенденція зниження ККД при збільшенні теплових втрат є загальною. Проведені дослідження інерційних втрат енергії на основі математичного моделювання режиму роботи газопроводу з аварійними витоками дозволили встановити закономірність впливу нестаціонарності газового потоку на величину енерговтрат.
    4. Розроблено рекомендації для оцінки працездатності елементів ГПА КС магістральних газопроводів за структурними моделями, побудованими в комплексних параметрах з використанням методів подібності, і на їх основі запропоновано методи визначення ККД агрегату і його елементів. Проведено аналітичні дослідження пускових режимів роботи ГПА, на основі яких запропонована методика оцінки енергоефективності відцентрового нагнітача за параметрами пускового режиму. За результатами досліджень енергоефективності і працездатності ГПА в умовах КС розроблено методи прогнозування технічного стану агрегатів, його впливу на наявну потужність машини і її ККД, розроблено рекомендації раціональної експлуатації і обслуговування обладнання. При експлуатації багатоцехових компресорних станцій на непроектних режимах можлива експлуатація ГПА в зоні низьких значень ККД. Показано, що регулювання міжниткових перетоків дозволить суттєво підвищити ККД ГПА і перевести кожен з цехів в зону ефективного енергоспоживання ГПА.
    5. Вдосконалено принцип оптимізації режимів роботи магістральних газопроводів шляхом побудови функції мети, яка містить в якості складової структури врахування величини ККД і закономірності впливу на його величину параметрів режиму роботи, і на цій основі створено концептуально нову наукову основу для оцінювання, прогнозування та підвищення ефективності трубопровідного транспортування газу з урахуванням закономірностей залежності ККД від параметрів режиму в умовах формування ринкових відносин.








    ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

    1. Агапкин В.М. Тепловой и гидравлический расчет трубопроводов для нефти и нефтепродуктов/ В.М.Агапкин, Б.Л. Кривошеин, В.А. Юфин – М.: Недра, 1981.– 127 с.
    2. Александров А. В. Проектирование и эксплуатация систем дальнего транспорта/ А.В. Александров, Е.И.Яковлев – М.: Недра., 1972. – 93 с.
    3. Асатурян A.M. О неустановившихся движениях газа в трубопроводах А.М. Асатурян, З.Т. Галиуллин, В.И. Черникин // Изв. вузов. Нефть и газ.– 1961.– №10.– С.73–79.
    4. Баканов М.И Теория экономического анализа/ М.И. Баканов, А.Д. Шеремет – М.: Финансы и статистика. – 1993. – 288 с.
    5. Байхельт Ф., Франкен П. Надежность и техническое обслуживание. Математический подход: Пер. с нем. М.: Радио о связь, 1388, 392 с.
    6. Бабин Л.А. Типовые расчеты по сооружению трубопроводов/ Л.А.Бабин, Л.И. Биков, В.Я. Волохов – М.: Недра. – 1979. – 173 с.
    7. Бразилович Е.Ю. Некоторые математические вопросы теории обслуживания сложных систем/Е.Ю. Бразилович, И.А.Каштанов– М.: Сов. радио, 1971. – 519 с.
    8. Баутнер Л. М. Математические методы в химической технологии/ Л.М.Баутнер, М.Е. Позин - М.: Химия, 1971. – 823 с.
    9. Бахвалов И. С. Численные методы/И.С. Бахвалов – М.: Наука,1973.– 631 с.
    10. Белоконь Н.И. Термодинамика/Н.И. Белоконь – Москва-Ленинград: Госэнергоиздат, 1954. –416 с.
    11. Бобровский С. А. Движение газа в газопроводе с путевым отбором/ С.А. Бобровский, С.Г. Щербаков, М.А. Гусейнзаде – М.: Наука, 1972. – 193 с.
    12. Бобровский С.А., Селиверстов А.Н. О вычислении опрессовочной воды из газопровода/С.А. Бобровский, А.Н. Селиверстов// ВНИИгазпром, 1970. – №10. – С.15–17.
    13. Боксерман Ю.И. Перевод транспорта на газовое томливо/Ю.И. Боксерман, Я.С.Мкртчан, К.Ю.Чириков – М: Недра.1988. – 224 с.
    14. Бородавкин П.П. Подземные трубопроводы/ П.П. Бородавкин – М.: Недра, 1973.– 304 с.
    15. Бородавкин П.П. Сооружение магистральных трубопроводов/ П.П. Бородавкин,В.Л. Березин– М.: Недра, 1978.– 407 с.
    16. Бородавкин П.П. Трубопроводы в сложных условиях/ П.П. Бородавкин, В.Я. Таран– М.: Недра, 1968.– 346 с.
    17. Будзуляк Б.В. Методология повышения эффективности эксплуатации системы трубопроводного транспорта газа на стадии развития и реконструкции/Б.В. Будзуляк - Москва, НЕДРА, 2003 – 170с.
    18. Бусленко H.П. Моделирование сложных систем/Н.П. Бусленко – М.: Наука, 1978. – 399 с.
    19. Бусленко H.П. Лекции по теории сложных систем/ Н.П. Бусленко, В.В. Калашников, И.Н. Коваленко – М.: Сов. радио, 1973. – 439 с.
    20. Бусленко Н.П. Автоматизация имитационного моделирования сложных систем/Н.П.Бусленко – М.: Наука, 1977. – 536 с.
    21. Бусленко Н.П. Метод статистических испытаний (метод Монте-Карло) и его реализация в цифровых машинах/ Н.П.Бусленко, Ю.А. Шрейдер – М.: Физматгиз, 1961. – 226 с.
    22. Бутузов А.И. Обобщенные переменные теории переноса/ И.А.Бутузов, В.М.Минаковский– К.: Выща шк., 1970. – 100 с.
    23. Вазов В. Разностные методы решения дифференциальных уравнений в частных производных/ В.Вазов, Д. Форсайд – М.: Иностр. лит., 1963. – 487 с.
    24. Варгафтик Н.П. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей/Н.П. Варгафтик – М.: Наука, 1972. – 720 с.
    25. Вариационный контроль технического состояния газоперекачивающих агрегатов / Ю.Н.Васильев, М.Е.Бесклетный, Е.А.Игуменцев и др. – М.: Недра, 1987. – 197 с.
    26. Вассерман А.А. К вопросу определения термодинамических свойств сжатых природных газов с превалирующим содержанием метана и этана/ А.А. Вассерман, В.А. Загорученко// Нефть и газ.– 1963.2 – № 1. – С. 81–85.
    27. Вассерман А.А. Уравнение состояния для смесей метана и этана/ А.А. Вассерман, В.А. Загорученко, Я.З. Казачинский // Журн. физ. химии. – 1962. – №36. – С. 2527–2529.
    28. Вассерман А.А. Теплофизические свойства воздуха и его компонентов/ А.А. Вассерман, Я.З. Казачинский, В.А. Рабинович – М.: Наука, 1966. – 375 с.
    29. Влияние эрозии проточной части центробежного нагнетателя на его газодинамические характеристики / Т.Т.Пятахина, Ю. И. Синицын, В.А. Щуровский и др. // Транспорт и хранение газа. ВНИИЭГАЗПРОМ. – № 6. – 1975. – С. 8–13.
    30. Вольський Э.Л., Константинова И.М. Режимы работы магистрального газопровода/ Э.Л.Вольський, И.М. Константинова – М.: Недра, 1970. – 168 с.
    31. Вольський Э.Л. Надежность и оптимальное резервирование газовых промыслов и магистральных газопроводов/Э.Л.Вольський, А.И.Гарляускас, С.В Герчиков – М.: Недра, 1970. – 280 с.
    32. Газовые турбины / Я.И.Шнеэ, В.М.Карпинос, И.В.Котляр. – К.: Вищ. шк., 1976.– Ч.1, 2. – 296 с.
    33. Говдяк Р.М. Енергекологічна безпека нафтогазових об’єктів/Р.М. Говдяк, Я.М. Семчук, Л.Б. Чабанович та ін. Івано-Франківськ, Лілея НВ, 2007 – 554с.
    34. Годунов С. К. Уравнения математической физики/С.К. Годунов – М.: Наука, 1971. – 416 с.
    35. Грудз В.Я. Методика параметричного діагностуваннястану відцентрового нагнітача/ В.Я. Грудз, Я.В. Грудз // Нафтова і газова промисловість. - 1966– №4 – С. 29 - 30
    36. Грудз Я.В. Енергоефективність газотранспортних систем/Я.В. Грудз – Івано-Франківськ.: Лілея-НВ, 2012. – 208с.
    37. Грудз В.Я. Технічна діагностика трубопровідних систем/В.Я. Грудз, Я.В. Грудз, В.В Костів та ін. – Івано-Франківськ.: Лілея-НВ, 2012.-512с.
    38. Грудз В.Я. Моделирование газодинамических процессов в центробежном нагнетателе/ В.Я. Грудз, Я.В.Грудз // Материалы III научно-технической конференции «Надежность и безопасность магистрального трубопроводного транспорта». – Минск, 2000. С.54-56.
    39. Грудз В.Я. Моделювання нестаціонарного газодинамічного процесу в ПСГ за умов пружного режиму закачки газу/В.Я. Грудз, Я.В. Грудз, Д.Ф. Тимків та ін.// «Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ".- 2002. - №2(3). - С.52-53.
    40. Грудз В.Я. Адаптивна модель процесу закачки газу в ПСГ/ В.Я. Грудз, Я.В. Грудз, Д.Ф. Тимків та ін.// Науковий вісник ІФНТУНГ. - 2002.- №2.- С. 74-75
    41. Грудз В.Я. Термогазодинамічні основи створення діагностичної моделі циліндра поршневого компрессора/ В.Я. Грудз, Я.В. Грудз, В.В. Костів//«Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ», Івано-Франківськ,№2(3), 2002 р.-С.22-24.
    42. Грудз В.Я. Температура нагнітання компресорного циліндра як узагальнений діагностичний параметр/ В.Я. Грудз, Я.В. Грудз, В.В. Костів та ін// Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ», Івано-Франківськ, №3(4),2002 р.-С.79-82.
    43. Грудз В.Я. Оптимізація обслуговування газопомпувальних агрегатів компресорних станцій ПСГ/ В.Я. Грудз, Я.В. Грудз, В.В. Костів та ін// Науковий вісник ІФНТУНГ. Спецвипуск2(8), 2004
    44. Грудз В.Я. Ефективність використання енергоресурсів у процесі трубопровідного транспорту газу/ В.Я. Грудз, Я.В. Грудз, А.В. Дацюк// Нафтогазова енергетика. № 1. – 2008
    45. Грудз В.Я. Статистична оцінка енерговитрат на транспорт газу магістральними газопроводами/ В.Я. Грудз, Я.В. Грудз, А.В. Дацюк//Нафтова і газова промисловість.№ 2. - 2008
    46. Грудз Я.В. Математична модель для дослідження створеного газопроводом температурного поля в грунті/Я.В. Грудз, Ф.І. Стоцький, Т.Ф. Тутко та ін. //Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. № 3. – 2008
    47. Грудз В.Я. Визначення кількості тепла, акумульованого грунтом навколо трубопроводу/ В.Я. Грудз, Я.В. Грудз, А.В. Дацюк// Нафтогазова енергетика №1(4)-2011. – С.39-42
    48. Грудз В.Я. Ідентифікація несправностей газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій магістральних газопроводів// В.Я. Грудз, Я.В. Грудз, В.В. Рудко// Науковий вісник ІФНТУНГ №1(27)-2011.-С.53-56
    49. Грудз В.Я. Оцінка технічного стану елементів газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій магістральних газопроводів/ В.Я. Грудз, Я.В. Грудз, В.В. Рудко// Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ".- 2002. - №1(38). – 2011. – С88-90.
    50. Грудз В.Я. Математичне моделювання фільтрації газу в грунті внаслідок виникнення малих витоків в газопроводі/В.Я. Грудз, Я.В. Грудз, В.В. Фейчук та ін. // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. – № 3(40). – 2011. – С.66-69
    51. Грудз В.Я. Статистична оцінка втрат газу в розподільних мережах/ В.Я. Грудз, Я.В. Грудз, В.В. Фейчук та ін. // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. – №2. – 2012. – С. 34-36
    52. Грудз В.Я. Енергетична ефективність використання високопотужних газоперекачувальних агрегатів на компресорних станціях багато-ниткових систем/ В.Я. Грудз, Я.В. Грудз, В.І. Слободян// Нафтогазова енергетика- 2010 - №2 – С.30-33
    53. Грудз В.Я. Характеристика режимів роботи компресорних станцій магістрального газопроводу/ В.Я. Грудз, Я.В. Грудз, В.І. Слободян// Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. – № 4. – 2010. – С.124-126
    54. Грудз Я.В. Енергоефективність газотранспортних систем/Я.В.Грудз- Івано-Франківськ. – Лілея НВ,- 2012.- 186с.
    55. Грудз Я.В. Енергетичний баланс трубопровідного транспорту газу/Я.В. Грудз// Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. – № 3(40). – 2012. – С.
    56. Грудз Я.В. Оцінка впливу нестаціонарності газового потоку на енергоефективність транспорту газу/ Я.В. Грудз // Науковий вісник ІФНТУНГ. Випуск 3, 2012 – C.137 - 143
    57. Грудз Я.В. Оцінка енергоефективності газоперекачувальних агрегатів в умовах компресорних станцій/ Я.В. Грудз // Науковий вісник ІФНТУНГ. Спецвипуск 2, 2012 – С.57-69
    58. Грудз Я.В. Оптимізація режимів роботи газопроводу з урахуваням енерговитратності транспотру газу/ Я.В. Грудз // Нафтогазова енергетика. № 2. – 2012 – C.12 - 15
    59. Грудз Я.В. Прогнозування технічного стану газоперекачувальних агрегатів / Я.В. Грудз // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. – № 4(41). – 2012. – С.34-38
    60. Грудз В.Я. Математична модель магістрального газопроводу як єдиної енергосистеми/В.Я. Грудз, Я.В. Грудз, Л.Т. Гораль та ін. // Міжнародна науково-технічна конференція «Нафтогазова енергетика: проблеми та перспективи» Івано-Франківськ 2009р.- – С.34-35
    61. Грудз В.Я. Дослідження енергетич-ного стану складних газотранспортних систем/В.Я. Грудз, Я.В. Грудз, В.І. Слободян та ін. // Матеріали Всеукраїської наук.-прак. конф. «Шляхи підвищення ефективності експлуатації трубо-провідного транспорту нафти і газу іта підготовка кадрів для галузі» Ів-Франківськ, 2010-С.9-12
    62. Грудз В.Я. Оцінювання величин втрат газу і площ забрудненя при пошкодженні магістрального газопроводу/ В.Я. Грудз, Я.В. Грудз, В.В. Фейчук та ін.// Надежность и безопасность трубопроводного транспорта. Материалы 7 международной научно-технической конференции. – Полоцк, 2011 - С. 102-103
    63. Грудз В.Я. Аналітичні дослідження витоків газу з газопроводу/ В.Я. Грудз, Я.В. Грудз, В.В. Костів// Матеріали між народ.наук.-техн. конф.»Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу».Ів.-Франківськ, 15-18 травня 2012.С.66-67
    64. Грудз Я.В. Прогнозування стану газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій/Я.В. Грудз, М.Д. Степюк// Матеріали між народ.наук.-техн. конф.»Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу».Ів.-Франківськ, 15-18 травня 2012.С.67-69
    65. Грудз Я.В. Вплив нестаціонарності газового потоку на енерговитрати при транспортуванні/Я.В. Грудз// Матеріали між народ.наук.-техн. конф. «Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу».Ів.-Франківськ, 15-18 травня 2012.С.66-67
    66. Грудз В.Я., Евсеев Е.М., Тымкив Д.Ф. Режим работы магистральных газопроводов в период продувки/В.Я.Грудз, Е.М. Евсеев, Д.Ф.Тымкив Деп. УкрНИИНТИ № 857, Ук87 от 26.02.87.
    67. Грудз В.Я. Выбор математических моделей течения газа в газопроводе при решении обратных задач./ В.Я.Грудз, С.В. Коршунов Д.Ф.Тымкив Деп. УкрНИИНТИ № 859 Ук87 от 20.02.87.
    68. Грудз В.Я. Влияние скорости движения очистных устройств на эффективность продувки газопроводов/В.Я.Грудз, В.Н.Переяслов, И.Х.Хизгилов // Нефтяная и газовая промышленность.– 1974.– № 6. – С.40-41.
    69. Грудз В.Я. Анализ надежности и живучести газотранспортных систем в горных условиях/В.Я. Грудз, Д.Ф.Тымкив, И.О.Мельницкий: Тез. докл. на Всесоюз. науч.-техн. конф. "Проблемы трубопроводного транспорта нефти и газа".– Ивано-Франковск, 1965. – С.158.
    70. Грудз В.Я. Обслуживание газотранспортных систем/В.Я. Грудз, Д.Ф.Тымкив, Е.И.Яковлев –Киев: 1991 – 160 с.
    71. Грудз В.Я. Обслуговування і ремонт газопроводів/В.Я. Грудз, Д.Ф.Тимків, В.Б. Михалків та ін. //Івано-Франківськ, Лілея-НВ, 2009 – 710с.
    72. Грудз В.Я. Пускові динамічні параметри газу на дільниці магістрального газопроводу/В.Я. Грудз В, Т.Ф.Тутко// Розвідка і розробка нафових і газових родовищ. Серія: транспорт і зберігання нафти і газу. – 2001. № 38 – С.45–61.
    73. Гусейнов Ч.С. Влияние конденсата на производительность газопровода/Ч.С. Гусейнов// Трубопроводный транспорт нефти и газа: Тр. МИНХ и ГП им.И.М.Губкина.– 1963.– Вып.45. – С.83–88.
    74. Демидович Б. П. Основы вычислительной математики/Б.П. Демидович, И.А.Марон -М.: Гос. Изд-во физ.-мат. литер., 1960. – 167с.
    75. Дисперсионная идентификация /Под ред. Рейбмана Н.С. – М.: Наука, 1981. – 658 с.
    76. Довідник з нафтогазової справи /За загальною ред.В.С.Бойка, Р.М.Кондрат, Р.С.Яремійчук. –Львів, 1996. – 620 с.
    77. Дорошенко Я.В. Спорудження магістральних трубопроводів: підручник/ Я.В. Дорошенко- Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010 – 563с.
    78. Дубинина М. М. Теплообмен и механика взаимодействия трубопроводов и скважин с грунтами/М.М. Дубинина, Б.А.Красовицкий – Новосибирск: Наука, 1983. – 134с.
    79. Дурнов П.И. Насосы, вентиляторы, компресоры/П.И. Дурнов–К.; Одесса: Вищ. шк. Головное изд–во, 1985–262 с.
    80. Енергетична безпека держави: високоефективні технології видобування, постачання і використання природного газу/Є.І. Крижанівський, М.І. Гончарук, В.Я. Грудз та ін. Київ,Інтерпрес ЛТД, 2006 – 283с.
    81. Евтушенко Ю.Г. Методы решения экстремальных задач и их применение в системах автоматизации/Ю.Г. Евтушенко– М.: Наука, 1982. – 214 с.
    82. Жидкова М. А. Переходные процессы в магистральных газопроводах/ М.О. Жидкова – Киев.: Наукова думка, 1979. – 255 с.
    83. Жидкова М. А. Трубопроводный транспорт газа / М.О. Жидкова - Киев.: Наукова думка, 1973. –142 с.
    84. Журавлев A.M. К вопросу расчета термодинамических свойств природного газа месторождения Газли/А.М.Журавлев, В.А.Загорученко// Использование газа в народном хозяйстве. – ФАН, 1967.– Вып. IV.– С. 133–139.
    85. Журавлев A.M. Уравнение состояния для березанского природного газа // Теплофизические характеристики веществ/ А.М.Журавлев, В.А.Загорученко – М.: Изд-во стандартов, 1968. – Вып. 1. – С. 92–94.
    86. Загоруйченко В.А. Метод составления уравнений состояния многокомпонентных смесей/В.А.Загорученко //Теплофизика высоких температур. – 1965. – Т.3, № 3. – С.244–249.
    87. Загоруйченко В.А. Уравнение состояния и термодинамические свойства газовых смесей водорода, азота и метана/В.А.Загорученко //Теплофизические свойства газов. – М.: Наука, 1970. – С.95-97.
    88. Загорученко В.А. К вопросу определения удельных объемов смесей насыщенных углеводородных жидкостей, перевозимых газовозами/ В.А.Загорученко, Д.Н. Гыскэ // Судовые машины и механизмы.– М.: Изд-во «Рекламинформбюро ММФ», 1975. – Вып. VI. – С. 116–119.
    89. Зарицкий С.П. О влиянии температуры на входе в компресор на мощность ГТУ ГТН – 10И/ С.П.Зарицкий, В.С.Деев, В.И.Корнеев // Транспорт и хранение газа. – М.: ВНИИЭГАЗПРОМ, № 2, 1979. – С.1–10.
    90. Иванцов О.М. Низкотемпературные газопроводы/ О.М.Иванцов, А.Д.Двойрис – М.: Наука, 1980. – 150 с.
    91. Калин С.І. Про витиснення твердим тілом неньютонівської рідини з трубопроводу/ С.І.Калин, В.Я.Грудз // Нафт. і газ. пром-сть. – 1990. – №4. – С.26–27.
    92. Калитин Н. Н. Численные методы/Н.Н. Калитин – М.: Наука, 1978.– 225 с.
    93. Капцов И.И. Воccтановительные работы на МГ: пути повышения эффективноcти/И.И.Капцов, В.Н. Гончаров, В.Н. Гончар //Газовая промышленноcть №4,1990.c.28-30
    94. Капитальный ремонт магистральных трубопроводов / В.Л.Березин, К.Е.Расщепнин, Л.Г.Телегин и др. – М.: Недра, 1978. – 355 с.
    95. Клюк Б.О. Газонафтопроводи:оптимізація їх спорудження, експлуатації та захист природи/Б.О. Клюк//Харків, УкрНДІгаз, 2000 – 180с.
    96. Керування режимами газотраспортних систем /В.Я.Грудз, М.Т.Лінчевський, В.Б.Михалків та ін. – К.: Укргазпроект, 1996. – 140 с.
    97. Ковалко М.П. Методи та засоби підвищення ефективності функціонування систем трубопровідного газу/М.П. Ковалко – Київ: Українські енциклопедичні знання. – 2001. – 288 с.
    98. Козак Р.И. Опыт очистки газопровода Дашава–Минск/Р.И. Козак, Р.И.Багнюк // ЭИ Эксплуатация магистральных газопроводов.– 1962.– №10. – С.29-31.
    99. Коздоба Л. А. Методы решения нелинейных задач теплопроводности/ Л.А. Коздоба – М. 1975. – 170 с.
    100. Комягин А.Ф. Централизация технического обслуживания газопроводов/А.Ф. Комягин, О.А. Атаев – М.: Недра, 1978. – 155 с.
    101. Конвей Р. В. Теория расширений/Р.В. Конвей, В.Л.Максвел, Л.В.Милаер -М.: Наука, 1975. – 322 с.
    102. Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров/Г. Корн, Т. Корн – М.: Наука, 1970. – 720 с.
    103. Кошелев А.А. Динамика теплового режима системы газопровод–грунт–воздух/А.А. Кошелев, В.А.Тарабрин // Динамика тепловых процессов.– К., 1980.– С.20.
    104. Кошкин В.К. Нестационарный теплообмен/В.К. Кошкин, Э.К Калинин, Г.А.Дрейцер – М., 1973.– 356 с.
    105. Кривошеин Б. Л. Теплофизические расчеты газопроводов/Б.Л. Кривошеин – М.: Недра, 1982. –168 с.
    106. Кривошеин Б.Л. Математическое моделирование теплового взаимодействия магистральных газопроводов большого диаметра с окружающей средой/Б.Л. Кривошеин, В.Н.Новаковский, В.П.Радченко// Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт.– 1975.– № 1.– С.122-130.
    107. Кутателадзе С. С. Применение понятия о дополнительной стенке к расчету подземных теплопроводов/С.С. Кутателадзе, Ю.М.Крупчитский – Тр.ЦКТИ. Проблемы теплофикации. – М. – Л.: ОНТИ НКТП СССР. – 1936. – Вып. 11. – С.107-114.
    108. Лабинов С.Д. Новый метод вычисления констант уравнения состояния Бенедикта–Вебба–Рубина для газовых смесей/С.Д. Лабинов, Н.В.Бойко, Н.К.Болотин// Журн. физ. химии.– 1967.– № 41.– С. 618-621.
    109. Лабинов С.Д. Обобщенное представление термодинамических свойств многокомпонентных смесей углеводородов в двухфазном состоянии/ С.Д.Лабинов, Н.Ю.Болотин, Г.С. Дорочинская// Теплофизические свойства углеводородов, их смесей, нефтей и нефтяных фракций.– М.: Изд-во стандартов, 1973.– Вып. 1.– С. 59–66.
    110. Лейбензон А.С. Собр.соч. – Т.3. Нефтепромысловая механика/А.С. Лейбензон - М.: Изд-во АН СССР. – 678 с.
    111. Лурье М.В. Анализ колебаний давления, возникающих при движении эластических разделителей по газопроводу с неравнопроходной арматурой/М.В. Лурье, Л.В.Полянская // Газ. пром-сть.– 1972.– № 10. – С. 29–30.
    112. Лыков А. В. Теория теплопроводности/А.В. Лыков – М.: Высшая школа, 1967. – 600 с.
    113. Лыков А.В. Тепломассообмен: Справочник/ А.В. Лыков – М., 1978.– 360 с.
    114. Лыков А.В. О нестационарном теплообмене между телом и обтекающим его потоком жидкости/ А.В. Лыков,Т.Л. Прельман // Тепло- и массообмен тел с окружающей газовой средой.– Минск, 1965.– С. 3–24.
    115. Майгуров Е.Н. Методика расчета параметров продувки трубопровода/ Е.Н.Майгуров// Газ. пром-сть.– 1968.– № 11. – С. 20-26.
    116. Мазур И.И. Безопасность трубопроводных систем/ И.И.Мазур,О.М. Иванцов - М.:ИЦ «ЕЛИМА», 2004 -1104с.
    117. Методика оптимизации режимов сложных газотранспортных систем (на основе регрессионной идентификации) / В.Б. Михалкив, Е.И. Яковлев, Б.И.Ксенз и др.– М.: МИНХ, 1983. – 94 с.
    118. Методика определения состояния и технологических показателей ГПА с применением параметрической диагностики/ Б. П. Поршаков, А. В. Матвеев, А. С. Лопатин, А. С.Рябченко // Трубопроводный транспорт нефти и газа. Тр. МИНХ и ГП им. И. М. Губкина. – М., 1973. С. 155–164.
    119. Методика расчета сложных газотранспортних систем с пересеченным профилем трассы / Е.И.Яковлев, А.С.Казак, В.Б.Михалкив и др.– К.: Союзпроект, 1984. – 112 с.
    120. Методика розрахунків керування режимами газопроводів в проце-сі проведенняочисних і дефектоскопічних робіт/ В.Я. Грудз, Д.Ф. Тимків, Я.В. Грудз та ін. / Фонди НАК ”Нафтогаз України”, 2000
    121. Методика розрахунку параметрів формування і циклічної експлуатації ПСГ в водоносних структурах/В.Я. Грудз, Я.В. Грудз, Д.Ф. Тимків та ін. // Фонди НАК ”Нафтогаз України”, 2003
    122. Методика розрахунку розподілення потоків газу в складних газотранспортних системах і підрахунку його запасів в трубах//В.Я. Грудз, Я.В. Грудз, Д.Ф. Тимків та ін. // Фонди НАК ”Нафтогаз України”, 2003
    123. Мирзанжанзаде А.Х. Решение задач нефтепромысловой техники/ А.Х.Мирзанжанзаде, М.А.Гусейнзаде – М.: Недра, 1969. – 199 с.
    124. Мозгалевский А. В. Техническая диагностика/А.В. Мозгалевский, Д.В.Гаспаров – М.: Высшая школа, 1975. – 495 с.
    125. Науковий звіт по темі 0103 U005847 Розробка моделей визначення гідравлічних втрат тиску на обвязках КС в залежності від обсягів транспорту газу на базі ПТГ/В.Я. Грудз, Я.В. Грудз, Д.Ф. Тимків та ін. // Фонди ІФНТУНГ, 2003
    126. Насосы и компрессоры /С.А.Абдурашитов, А.А.Тупиченков, И.М.Вершинин и др. – М.: Недра, 1974. – 293 с.
    127. Немудров А. Г. Расчет режимов газопроводов методами определения оптимальных характеристик турбонагнетателей/А.Г.Немудров, В.И.Черникин// Газовая промышленность – № 3. – 1966. – С. 31-34.
    128. Нестационарный теплообмен в трубах / Под ред. Н.М.Беляева. – К.; Донецк: Выщ. шк., 1980. – 169 с.
    129. О выборе рациональной скорости движения очистных устройств по газопроводу / В.Я.Грудз, В.Б.Михалкив, Е.В.Глоба, А.В.Шибнев // Транспорт, хранение и использование газа в народном хозяйстве. – 1983. – № 7. – С.25-25.
    130. Об оптимальной периодичности очистки полости газопровода / В.Я.Грудэ, В.Б.Михалкив, Т.В.Зверева, А.В.Шибнев // Транспорт, хранение и использование газа в народном хозяйстве. – 1983. – № 6. – С.8-9.
    131. Одишария Г.З. Результаты обследования работы газопровода/ Г.З.Одишария, В.Г.Скрябин // Газовое дело.– 1962.– № 6. – С.39-41.
    132. Основные положения диагностического метода термогазодинамических параметров для газотурбинных ГПА / Б. П. Поршаков, А. В. Матвеев, В.М. Коршунов и др.// Трубопроводный транспорт нефти и газа. Тр. МИНХ и ГП им. И. М. Губкина. – М., 1973. С. 146–154.
    133. Петров И.П. Надземная прокладка трубопроводов/И.П. Петров, В.В.Спиридонов – М.: Недра, 1973.– 472 с.
    134. Планирование эксперимента при поиске оптимальных уссловий. Программированое введение в планирование эксперимента./Адлер Ю. П., Марков Е. В., Грановский Ю. В. и др. – М., 1971. – 186 с.
    135. Поршаков Б. П. Газотурбинные установки для транспорта газа и бурения скважин/Б.П. Поршаков – М.: Недра, 1982. – 321 с.
    136. Поршаков Б.П. Газотурбинные установки для магистральных газопроводов/ Б.П. Поршаков, В.И. Халатин – М.: Недра, 1974. – 221 с.
    137. Правила технической эксплуатации и безопасного обслуживания оборудования автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. – М.: ВНИИЭгазпром, I992.– 154 с.
    138. Природный газ как моторное топливо на транспорте / Ф.Г. Гайнуллин. A.M. Гриценко, Ю.Н. Васильєв, Л.С. Золотаревский. – М.: Недра, 1986. – 255 с.
    139. Режими газотранспортних систем /Є.І.Яковлєв, О.С.Казак, В.Б.Михалків та ін. – Львів: Світ, 1992. – 170 с.
    140. Райбман Н. С. Построение моделей процессов производства/Н.С. Райбман, В.Н.Чадаев – М., Энергия, 1975. – 374 с.
    141. Растригин Л.А. Введение в идентификацию объектов управления/ Л.А. Растригин, Н.Е. Маджаров – М.: Энергия, 1977. – 216 с.
    142. Руднік А.А. Методика узагальненого оцінювання та підвищення ефективності функціонування систем трубопровідного транспорту газу А.А. Руднік //Нафтова і газова промисловість. – 2000. - № 6 - с. 36 – 38.
    143. Роуз Х. Механика жидкости.- М.:Изд-во лит.по строительству,1967. – 410с.
    144. Роуч П. Вычислительная гидродинамика/П. Роуч – М.: Мир, 1980 –287 с.
    145. Рустамов Е.Э. Гидравлический расчет магистральных газопроводов при нестационарном газопогреблении/ Е.Э. Рустамов // Изв. вузов. Нефть и газ. – 1974.– № 3. – С.49–51.
    146. Середюк М.Д. Трубопровіднмй транспорт нафти і нафтопродуктів/М.Д. Середюк, Й.В. Якимів, В.П. Лісафін. Івано-Франківськ, Факел.2001 – 517с.
    147. Силаш А.П. Добыча и транспорт нефти и газа/А.П. Силаш – М., 1980. – 410 с.
    148. Скрябин В.Г. Продувка и испытание магистральных газопроводов/В.Г. Скрябин– М.: Гостоптехиздат, 1963. – 156 с.
    149. Соколовский С.В. Повышение давления в трубопроводе от гидравлического удара при нарушении сплошности движения/ С.В.Соколовский, С.И. Лищенко// Гидравлика и гидротехника: Респ. межвед. науч.-техн. сб. – 1974. – Вып.18. – С. 3–7.
    150. Сорока И.И. Опыт очистки внутренней полости магистральных газопроводов ВПО ВПО Укргазпром/И.И.Сорока, И.И. Капцов // Транспорт и хранение газа.– 1991.– Вып. 12. – 46 с.
    151. Ставровский Е.Р. Статистические методы расчета коэффициента гидравлического сопротивления газопровода/Е.Р.Ставровский, М.Г. Сухарев – М.: ВНИИЭгазпром, 1970. – 78 c.
    152. Ставровский Е.Р. Методы расчета надежности магистральных газопроводов/ Е.Р.Ставровский, М.Г. Сухарев, Н.М.Карасевич – Новосибирск: Наука, 1982. – 92 c.
    153. Степанов А.И. Центробежные и осевые компрессоры, воздуходувки, вентиляторы/А.И. Степанов – М.: Машгиз, 1960. – 347с.
    154. Степанов О.А., Иванов В.А. Охлаждение масла и газа на компрессорных станциях/О.А.Степанов, В.А.Иванов – Л.: Недра, I982. – 242 c.
    155. Теория тепломассообмена / С.И.Исаев и др.; Под ред. А.И.Леонтьева.– М., 1978. – 406 с.
    156. Тепловые режимы магистральных газопроводов /Ходанович Н.Е., Кривошеин Б.Д., Бикчентай Р.Н. и др. – М., 1971 . – 216 c.
    157. Теплопроводность газов и жидкостей. Справочные данные / Н.П.Варгафтик и др.. – М.: Изд-во стандартов, 1970. – 155 с.
    158. Теплотехнические расчеты процессов транспорта и регазификации природных газов: Справ. пособие / В.А.Загорученко, Р.Н.Бикчентай, А.А.Вассерман и др.– М.: Недра, 1980. – 320 с.
    159. Трофимова Т.И. Курс физики/Т.И. Трофимова – Москва: Высшая школа, 1990. – 478 с.
    160. Трубопроводный транспорт газа / С.А.Бобровский, С.Г.Щербаков, Е.И.Яковлев и др. – М.: Наука, 1976. – 491 с.
    161. Трубопроводный транспорт нефти и газа / Под ред. В.А.Юфина.– М.: Недра, 1988. – 368 с.
    162. Трубопровідний транспорт газу/М.П. Ковалко, В.Я. Грудз, В.Б. Михалків та ін.//Київ, АренаЕКО, 2002, - 600с.
    163. Фурман А. В.Теплопередача трубопровода в массиве/А.В. Фурман, Р.П.Дячук –Изв. вузов. Нефть и газ. – 1977. – N7. – C.83–88.
    164. Ходанович Е.И. Об изменении эффективности газопровода/Е.И. Ходанович, Н.Ф. Нефелова // Труды ВНИИгаза. – М., 1957. – Вып. 2. – C.127–129.
    165. Ходанович И. Е. Тепловые режимы магистральных газопроводов И.Е.Ходанович, Б.Л. Кривошеин, Р.Н.Бикчентай – М.: Недра,1971– 216 с.
    166. Чарный И.А. Неустановившиеся движения реальной жидкости в трубах/И.А. Чарный – М.: Недра, 1975. – 224 c.
    167. Чарный И.А. Основы газовой динамики/ И.А. Чарный – М.: Гостехиздат, 1961. – 200 с.
    168. Шеремет О.М. Очищнння внутрішньої порожнини газхопроводів-відга-лужень, обладнаних нерівнопрохідною арматурою/О.М. Шеремет, В.Г. Франчук, Я.В. Грудз// Нафтова і газова промисловість.№2,2005. с.40-41
    169. Шелепин Е.Н. Изменение шероховатости газопровода в процессе эксплуатации/Е.Н. Шелепин, Е.А.Паперный// Львовск. Политехн.ин-т, науч.записи. – 1953.– Вып. 17, № 4.– С. 50-52.
    170. Шерстюк А.Н. Вентиляторы и дымососы/А.Н. Шерстюк – М. – Л.: Госэнергоиздат, 1957.–184 с.
    171. Шерстюк А.Н. Расчет течений в элементах турбомашин/А.Н. Шерстюк– М.: Машиностроение, 1967. – 187 с.
    172. Щербаков С.Г. Проблемы трубопроводного транспорта нефти и газа/ С.Г.Щербаков– М.: Наука, 1982. – 206 с.
    173. Щуровский В.А. Особенности построения системы многофакторной параметрической диагностики для газотурбинных установок/ В.А.Щуровский, С.П.Зарицкий, В.С.Деев // Тр. МИНХ и ГП им. И.М.Губкина. – М., 1982. – Вып. 166. – С. 167.
    174. Эксплуатационнику магистральных газопроводов: Справочное пособие / А.В. Громов, Н.Е. Гузанов, Л.А. Хачикян и др. – М.: Недра,1987. – 176 с.
    175. Яковлев Е.И. Анализ неустановившихся процессов в нитках магистрального газопровода статистическими методами/Е.И. Яковлев // Изв.вузов. Нефть и газ. – 1968. – № 2. – С.72–76.
    176. Beattie J., Stockmayer W., Ingersoll H. The compressibility of gaseous mixtures of methane and normal butane. The equation of state for gas mixtures // J. Chem. Phys.– 1941. – V. 9. – P. 871–874.
    177. Degowski S. Kwartalnik geologiczny. – 1969. – 10, N 1.– S.194–202.
    178. Eakin В., Ellington R. Application of the BWR equation to hydrocarbon-carbon dioxide mixtures // Thermod. Transp. Prop. Gas and Liquids., Sympos. Lafaette, 1959. – P. 195–204.
    179. Ellington R. Thermodynamic properties of methane – nitrogen mixtures // Sympos. Lafaette, 1959. – P. 102–109.
    180. Gonzalez M., Lee A. Grafical viscosity correlation for hyarocarbons // A. I. Ch. E. J. – 1968. – V. 14. – P.242-244.
    181. Jensen R., Kurata F. Density ofliquielied natural gas // J. Petrol. TechnoL. – 1969.– V. 21.– P. 683-691.
    182. Kao R. Thermodynamic properties of LNG // Cryogenics Ind. Gases. – 1970. – V. 5, № 5. – P. 24–31.
    183. McCarty R. A comparison of mathematical models for the prediction of LNG densities // Nat. Bur. Stand., USA, Internal Report 77-867. – 1977. – P. 60.
    184. Reamer H., Sade В., Lacey W. Volumetric and phase behavior of the methane-propane system // Ind. Eng. Chem.– 1950. – V, 42. – P. 534–539.
    185. Roth Neinz. Schwingungsmessungen an Turbinen-schaufln mit optischen Methoden Brown Boveri Mitt. – 1977. – 64, № 1.– Р. 64–67.
    186. Shanaa М., Canfield R. Liquid density and excess volume of light hydrocarbon mixtures at – 165°C // Transact. Faraday Soc. – 1968. – V. 64. – P. 2281–2286.
    187. Tans A. Viscosity of gaseous methane // Brit. Chem. Eng.– 1960.– V.5. – P. 358.
    188. Molenda J. Gaz ziemny. Katowice: Slask, 1974. – 470 p.
    189. Energy Charter Secretariat. Gas Transit Tariffs in selected Energy Charter Treaty Countries. – www.encharter.org. – January 2006. – 86 p.
    190.Atlas R.M. Microbial degradation of organic compounds within complex effluents / R.M. Atlas // Environ. Hazard Asses. Effluents. - 1986. – No 1. - P.163-171.
    191. Zheng W., Sutherby R., Revie R.W., Tyson W.R. and Shen G. Stress corrosion cracking of linepipe steels in nearneutral pH environment: a review of effects of stress // Envirpmentally assisted cracking: predictive methods for risk assessment and evaluation of materials, equipment and structures, ASTM STP 1401, R.D. Kane, Ed., American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA, 2000.
    192. Francis K . Gip .New operation strategies in heavy crycle pipeline will increase profit margin // Oil S Gas journal. – 2003. – № 10. – p. 60-64.
    193. N.El – Emam. New egnation galgulates friction factor for turbulent flow of non-newtonian fluiols /N.El – Emam, A.H.Kamel., M.ll-Shafei., A-El Batrawy. // Oil S Gas journal. – 2003. – № 22. – p. 74-82.
    194. Fun Chen. New approach dewloped for estimating pour points of grucle oil blend /Fun Chen, Jinjun Zhang, Fan Zhang. // Oil S Gas Journal . – 2003. – №11. – р. 60-64.
    195. Dolge D.W. Turbulent Flow of Non-Newtonian Systems // Dolge D.W., Metzner A .B./ - AIChE Journal, №2. - p.189-204.

    196. Cerny I , Linhart V. An evaluation of the resistance of pipeline steels to initiation and early growth of stress corrosion cracks Engineering Fracture Mechanics 71 (2004) 913–921.
    197. bOrynyak I.V., Lokhman I.V. The spring splines procedure with prescribed accuracy for determination of the curvatures of the pipeline based on the 3-D measurements of its position // Rio Pipeline Conference & Exposition 2011, IBP1029_11.
    198. Orynyak I.V., Yakovleva Ye.S. Application of the crack compliance method to long axial cracks in pipes with allowance for geometrical nonlinearity and shape imperfections (dents) // Engng. Fract. Mech., 2008, V.75, N14, p.4052-4065.
    199. Lu B.T., Luo J.L., Norton P.R. Environmentally assisted cracking mechanism of pipeline steel in near-neutral pH groundwater //Corrosion Science 52 (2010) 1787–1795.
    200. API 579. Fitness-For-Service, API Recommended Practice 579, First Edition, American Petroleum Institute. – 2000. – 625 p.
  • Стоимость доставки:
  • 200.00 грн


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины


THE LAST ARTICLES AND ABSTRACTS

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)