Обеспечение безопасности эксплуатации трубопроводных систем в условиях нестационарности технологических параметров тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.26.03, доктор наук Павлова Зухра Хасановна
- Специальность ВАК РФ05.26.03
- Количество страниц 397
Оглавление диссертации доктор наук Павлова Зухра Хасановна
ВВЕДЕНИЕ
1. АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
1.1 Анализ нестационарности технологических параметров эксплуатации
и безопасности трубопроводных систем
1.2 Надежность и безопасность эксплуатируемых трубопроводных систем
1.3 Анализ методов обеспечения безопасности эксплуатации трубопроводных систем
1.4 Проблемы обеспечения безопасности эксплуатации трубопроводных систем нефтегазовой отрасли
Выводы по главе
2. ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ РЕЖИМА ПЕРЕКАЧКИ ПРОДУКТА ВКЛЮЧЕНИЕМ (ОТКЛЮЧЕНИЕМ) ПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ
2.1 Основные исходные положения определения напряженно -деформированного состояния трубопроводов и метод оценки их безопасности в условиях изменения режима перекачки на основе установления уровня напряжений
2.2 Исследование уровня напряжений в стенке трубы в сечении резкого изменения внутреннего давления и оценка безопасности трубопровода
2.3 Исследование напряженно-деформированного состояния стенки
трубы в сечении соединения с арматурой и оценка безопасности
2.4 Исследование напряженно-деформированного состояния труб в сечении их соединения с разными толщинами стенок и определение параметров безопасности
2.4.1 Действие повышенного давления на участке трубопровода с номинальной (минимальной) толщиной стенки
2.4.2 Действие повышенного давления на участке трубопровода
с толщиной стенки больше номинальной
2.5 Исследование напряженно-деформированного состояния стенки трубы на участке соединения с арматурой при использовании вставки промежуточной толщины
2.5.1 Действие на всем участке исследования повышенного давления
2.5.2 Действие на участке трубопровода с номинальной толщиной стенки повышенного давления
2.5.3 Действие во вставке повышенного внутреннего давления
2.5.4 Действие на всем расчетном участке нормативного давления
Выводы по главе
3. ИССЛЕДОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕЖИМА ПЕРЕКАЧКИ ПРОДУКТА
3.1 Расчет напряжений в стенке трубы и обеспечение безопасности трубопровода в условиях изменения внутреннего давления на ограниченном его участке регулированием режима перекачки
3.2 Расчет напряжений в стенке труб и обеспечение безопасности в условиях изменения внутреннего давления на достаточно протяженном участке трубопровода
3.3 Исследование и обоснование параметров снижения волны давления в зонах соединения трубопровода с арматурой
3.3.1 Снижение волны высокого давления начиная от сечения соединения трубопровода с арматурой
3.3.2 Повышение внутреннего давления начиная от сечения соединения трубопровода с арматурой
3.4 Исследование влияния изменений давления в полости трубопровода на его безопасную эксплуатацию при наличии соединения труб с разными толщинами стенок
3.4.1 Повышенное давление на участке с номинальной толщиной стенки трубы
3.4.2 Повышенное давление на участке трубопровода с толщиной стенки больше номинальной
Выводы по главе
4. ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕЖИМА ПЕРЕКАЧКИ ПРОДУКТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ
4.1 Общие положения
4.2 Анализ зависимостей между параметрами перекачки нефти
в условиях изменения производительности трубопровода
4.3 Определение безопасных параметров изменения производительности перекачки для участка трубопровода из труб с равными толщинами стенок
4.4 Определение безопасных параметров изменения производительности перекачки для участка трубопровода, имеющего соединение труб с разными толщинами стенок
4.5 Безопасные параметры изменения производительности перекачки для участка нефтепровода, имеющего запорную арматуру
4.6 Оценка экономической эффективности применения магистральных насосных агрегатов с частотно-регулируемым электроприводом
Выводы по главе
5. ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА БЕЗОПАСНОГО И ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА ПЕРЕКАЧКИ В УСЛОВИЯХ НЕДОЗАГРУЗКИ МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОВОДА
5.1 Анализ эксплуатации оборудования НПС при недозагрузке магистральных нефтепроводов
5.2 Влияние числа пусков-остановок насосных агрегатов на безопасность
их эксплуатации
5.3 Определение безопасных технологических параметров перекачки с остановками насосных агрегатов для накопления нефти в резервуарах нефтеперекачивающей станции
5.4 Оценка риска аварий и составление структуры затрат в условиях перекачки нефти с остановками насосных агрегатов для её накопления в резервуарах нефтеперекачивающей станции
5.5 Определение оптимального и безопасного режима работы нефтеперекачивающей станции магистрального нефтепровода с
учетом риска аварий
Выводы по главе
6. ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА В УСЛОВИЯХ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ ПЕРЕКАЧКИ И РЕМОНТА ПОВРЕЖДЕННОГО УЧАСТКА ТРУБОПРОВОДА
6.1 Обеспечение безопасности эксплуатации магистрального нефтепровода оптимальным размещением линейной запорной арматуры
6.2 Эффективная и безопасная откачка нефти из полости повреждённого участка магистрального нефтепровода
6.3 Усовершенствование технологии извлечения на поверхность участка подземного трубопровода
6.4 Повышение эффективности правки концов труб перед их сваркой встык
6.5 Выбор рациональных параметров центровки участков трубопровода
при ремонте с заменой дефектного участка
Выводы по главе
Основные выводы
Список использованных источников
Приложение
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Пожарная и промышленная безопасность (по отраслям)», 05.26.03 шифр ВАК
Обоснование способа защиты основного оборудования нефтеперекачивающих станций от волн давления2019 год, кандидат наук Ледовский Григорий Николаевич
Динамика волновых процессов в магистральных трубопроводах с системами защиты от перегрузок по давлению на основе газовых аккумуляторов2018 год, кандидат наук Федосеев Михаил Николаевич
Теоретическое обобщение методов расчета гидродинамических процессов в трубопроводах для перекачки жидких углеводородов2019 год, доктор наук Дидковская Алла Семеновна
Методология расчетов технологических параметров выборочного ремонта нефтепроводов без остановки перекачки продукта2000 год, доктор технических наук Иванцова, Светлана Георгиевна
Обоснование энергосберегающих режимов работы нефтеперекачивающих центробежных насосов с регулируемым приводом2014 год, кандидат наук Самоленков, Сергей Викторович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Обеспечение безопасности эксплуатации трубопроводных систем в условиях нестационарности технологических параметров»
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. При создании опасных производственных объектов (ОПО) на стадии проектирования для обеспечения прочности, долговечности и заданных уровней рисков используют систему запасов прочности. Технологические режимы ряда этих объектов при эксплуатации характеризуются отклонениями от проектных, сопровождающимися повышенным уровнем напряженно-деформированного состояния сооружений ОПО и снижением коэффициентов запасов прочности. При этом риски возникновения аварийных ситуаций возрастают. Это особенно наглядно проявляется в таких протяженных объектах как трубопроводные системы. В связи с этим проблема обеспечения безопасности эксплуатации трубопроводных систем транспортировки углеводородного сырья с учетом дальнейшего развития нефтегазовой отрасли является весьма актуальной.
Основными причинами нарушения безопасности трубопроводных систем являются высокий уровень механических напряжений в металле изделий и его изменения вследствие нестационарности технологических параметров эксплуатации. При этом заданный при проектировании ресурс ОПО становится неактуальным и может изменяться в сторону уменьшения в широких пределах, что требует разработки комплекса мер по обеспечению промышленной безопасности трубопроводных систем в указанных условиях эксплуатации. С учетом тяжелых последствий возможных аварий на трубопроводных системах необходимо проведение исследований, направленных на разработку методов и средств снижения техногенных рисков и затрат на ремонтно-восстановительные работы.
Методологической основой решения проблем безопасности трубопроводных систем являются работы ведущих специалистов отраслевых институтов (ВНИИСТ, Гипротрубопровод, ИПТЭР), академических институтов (ИМАШ им. А.А. Благонравова РАН, ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН), лабораторий и кафедр высших учебных заведений (УГНТУ, РГУ нефти и газа им. И.М.
Губкина), Центра диагностики «Диаскан», специалистов ОАО «АК «Транснефть», других научных центров страны.
Аналитической основой решения задач по расчету на прочность труб и безопасности трубопроводных систем являются методы механики деформируемых систем и обеспечения их надежности и безопасности, развитые Лякишевым Н.П., Махутовым Н.А., Москвитиным Г.В., Морозовым Е.М., Пермяковым В.Н., Стекловым О.И., Зайнуллиным Р.С. и другими учеными.
Решению проблемы развития методов обеспечения безопасности оборудования трубопроводных систем посвящены исследования ведущих отечественных ученых: Абдуллина И.Г., Аскарова Р.М., Байкова И.Р., Березина В.Л., Бородавкина П.П., Бугая Д.Е., Быкова Л.И., Гареева А.Г., Гумерова А.Г., Гумерова К.М., Зарипова Р.М., Иванцова О.М., Идрисова Р.Х., Коробкова Г.Е., Клейменова А.В., Кузеева И.Р., Ларионова В.А., Лисанова М.В., Макаренко О.А., Мугаллимова Ф.М., Мустафина Ф.М., Нугаева Р.Я., Пашкова Ю.И., Печеркина А.С., Султанова М.Х., Сущева С.П., Фокина М.Ф., Хусниярова М.Х. и др.
Основные научные исследования по диссертационной работе выполнены в рамках реализации комплексного проекта НИОКР с ОАО ЧЭАЗ (Чебоксарский электроаппаратный завод, г. Чебоксары) «Разработка и организация серийного производства мощных высоковольтных частотно-регулируемых приводов (ВЧРП)» (2010-2012 гг.), выполнения НИР «Разработка методики оценки эффективности применения частотно-регулируемого электропривода на объектах магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» (2011-2015 гг.).
Цель работы - разработка комплексной системы обеспечения промышленной безопасности эксплуатации трубопроводных систем на основе снижения уровня нестационарности их напряженно-деформированного состояния и обеспечения заданных уровней риска.
Для решения поставленной цели сформулированы следующие основные задачи:
- разработка метода оценки безопасности эксплуатации трубопроводных систем в условиях изменения режима перекачки углеводородного сырья включением (отключением) магистральных перекачивающих агрегатов;
- обеспечение безопасности эксплуатации трубопроводных систем регулированием технологических параметров режима перекачки углеводородного сырья;
- оценка экономической эффективности обеспечения безопасности эксплуатации регулированием режима перекачки;
- разработка безопасного и оптимального режима перекачки в условиях недозагрузки магистрального трубопровода;
- разработка метода обеспечения безопасности эксплуатации магистрального нефтепровода оптимальным размещением линейной запорной арматуры;
- разработка средств и способов обеспечения безопасности эксплуатации трубопроводных систем в условиях аварийной остановки перекачки и ремонта поврежденного участка трубопровода.
Методы решения поставленных задач
При решении задач использовались современные методы системного анализа, математического моделирования, теории управления рисками, теории упругости и математической статистики.
Научная новизна результатов работы
1. Впервые получены аналитические зависимости запасов прочности трубопроводных систем от нестационарности технологических параметров эксплуатации, включающие величину локального повышения давления в трубопроводе, геометрические характеристики труб и их соединений, механические свойства металла труб. Установлено, что в реально действующих трубопроводах локальное повышение внутреннего давления на 25 % от рабочего снижает запасы прочности участков трубопровода из труб одинаковой толщины стенок в 1,7 раза, при наличии соединения труб с разным соотношением толщин стенок запасы прочности снижаются до 1,9 раза и соединения трубы с
оборудованием, имеющим абсолютную жесткость на деформацию, - в 2,7 раза. Получена зависимость оптимальной длины вставки промежуточной толщины между оборудованием и трубопроводом от соотношений толщин стенок сопрягаемых элементов, обеспечивающей снижение максимальных напряжений в опасном сечении и повышение запасов прочности до 1,5 раза.
2. Научно доказано, что применение частотно-регулируемых электроприводов (ЧРЭП) магистральных насосных агрегатов в условиях нестационарности технологических параметров эксплуатации обеспечивает безопасность эксплуатации трубопроводных систем. Установлено соотношение между величиной локального повышения давления и протяженностью участка трубопровода, на котором происходит изменение давления в его полости, при которой достигается наибольшее снижение напряжений. Регулирование параметров изменения режима перекачки позволяет повысить запасы прочности участка трубопровода с постоянной толщиной стенки от 1,2 до 30,0 раз; имеющего соединение труб с разными толщинами стенки - от 1,2 до 2,4 раза и соединения трубопровода с жестким на деформацию оборудованием - от 1,1 до 1,5 раза.
3. Получены аналитические зависимости параметров регулирования режима перекачки в условиях изменения производительности трубопровода, обеспечивающие приемлемый запас прочности и предотвращение недопустимых деформаций от геометрических характеристик труб, их соединений и механических свойств металла труб.
4. Впервые предложена модель оценки экономической эффективности обеспечения безопасности эксплуатации трубопроводных систем с использованием ЧРЭП определением суммарных затрат на эксплуатацию, основанной на учете снижения риска аварий.
5. Получена целевая функция суммарных затрат на перекачку нефти в условиях недозагрузки магистрального нефтепровода, связывающая объемы продукта и параметры режима его транспортировки за заданный промежуток времени с учетом количества остановок насосных агрегатов для накопления
нефти в резервуарах, решение которой позволяет определить оптимальный режим перекачки жидкости и при этом обеспечить минимальный приемлемый уровень риска аварий.
6. Установлена аналитическая зависимость риска аварий от координат размещения запорной арматуры на линейной части магистрального нефтепровода, позволяющая определить оптимальное размещение запорной арматуры по критерию минимума риска аварии.
На защиту выносятся:
- метод оценки безопасности эксплуатации трубопроводных систем в условиях нестационарности технологических параметров;
- метод обеспечения безопасности эксплуатации магистрального трубопровода на основе регулирования режима перекачки;
- рациональные параметры регулирования режима перекачки с целью достижения наибольшего повышения запасов прочности труб;
- метод оценки экономической эффективности обеспечения безопасности эксплуатации трубопроводных систем средствами регулирования режима перекачки;
- метод определения оптимального режима перекачки продукта с учетом риска аварии в условиях недозагрузки трубопровода;
- метод обеспечения безопасности эксплуатации магистрального нефтепровода оптимальным размещением линейной запорной арматуры;
- оригинальные способы и средства обеспечения безопасности и эффективности ремонтно-восстановительных работ.
Теоретическая и практическая значимость результатов работы
1. Разработан метод оценки напряженно-деформированного состояния, запасов прочности и ресурса трубопроводных систем в зависимости от нестационарности технологических параметров эксплуатации и особенностей геометрических характеристик труб и их соединений.
2. Предложена концепция обеспечения приемлемых запасов прочности и риска аварии регулированием режима перекачки магистральными насосными
агрегатами, оснащенными ЧРЭП. Определены рациональные параметры регулирования режима перекачки, при которых обеспечиваются приемлемые запасы прочности и риск аварий. Выполнена оценка экономической эффективности применения ЧРЭП.
3. Разработан метод обеспечения приемлемого риска аварии и минимума суммарных затрат на перекачку в условиях недозагрузки магистральных нефтепроводов. Подтверждена возможность обеспечения безопасности эксплуатации линейной части магистральных нефтепроводов оптимальным размещением запорной арматуры. Созданы оригинальные (патенты № 54414, № 2345875), технико-экономически эффективные методы ремонтно-восстановительных работ, обеспечивающие безопасность эксплуатации трубопроводных систем.
4. Результаты работы использованы при разработке отраслевых нормативных документов: Руководящий документ «Положение о порядке проведения технического освидетельствования и продления срока службы технологического оборудования НПС МН» (РД 153-39.4Р-124-02), Стандарт организации «Правила технического обслуживания и ремонта оборудования и сооружений перекачивающих станций ОАО «АК «Транснефтепродукт» (СО 02-04-АКТНП-008-2005).
5. Разработан и принят к использованию стандарт предприятия ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» «Методика расчета на прочность трубопроводов с учетом локальных значений коэффициентов запасов прочности в условиях изменения производительности при включении и отключении перекачивающих агрегатов».
6. Разработанный метод расчета запасов прочности и риска аварий трубопроводных систем от нестационарности технологических параметров эксплуатации используется при проведении занятий в УГНТУ по дисциплинам «Управление безопасностью сложных технических систем как иерархических систем на основе расчета рисков», «Основы теории расчета техногенных рисков» для магистрантов, обучающихся по направлению 15.04.02 «Технологические
машины и оборудование» по программе «Обеспечение промышленной безопасности опасных производственных объектов нефтегазовой отрасли» с целью формирования базы знаний по обеспечению промышленной безопасности нефтегазовой отрасли.
Достоверность проведенных исследований обеспечивается использованием проверенных современных методов расчета, высокой степенью совпадения результатов расчета, полученных разными методами. Достоверность результатов основана на применении широко и успешно используемых методов исследования и многолетнем опыте обеспечения безопасности объектов нефтегазовой отрасли.
Апробация результатов работы
Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались на III Конгрессе нефтегазопромышленников России (г. Уфа, 2001 г.); Юбилейной научной конференции «Молодые ученые Волго-Уральского региона на рубеже веков» (г. Уфа, 2001 г.); конференции «Перспективы развития трубопроводного транспорта России» в рамках Х Международной специализированной выставки «Газ. Нефть - 2002» (г. Уфа, 2002 г.); тематической секции «Энергоэффективные технологии» в рамках IV Конгресса нефтегазопромышленников России (г. Уфа, 2003); научно-практической конференции «Энергоэффективность. Проблемы и решения» в рамках IV Российского энергетического форума «Уралэнерго - 2004» (г. Уфа, 2004 г.); научно-практической конференции «Проблемы и методы обеспечения надежности и безопасности систем транспорта нефти, нефтепродуктов и газа» в рамках VI Конгресса нефтегазопромышленников России (г. Уфа, 2005 г.); научно-практической конференции «Роль науки в развитии топливно-энергетического комплекса» (г. Уфа, 2007 г.); Международной учебно-научно-практической конференции «Трубопроводный транспорт - 2007» (г. Уфа, 2007 г.); Международной научно-практической конференции «Нефтегазовый комплекс в условиях индустриально-инновационного развития Казахстана», посвященной 20-летию независимости Республики Казахстан (г. Атырау, 2011 г.); научно-практической конференции «Проблемы и методы
обеспечения надежности и безопасности систем транспорта нефти, нефтепродуктов и газа» в рамках Нефтегазового форума и ХХ Юбилейной международной специализированной выставки «Газ. Нефть. Технологии - 2012» (Уфа, 2012 г.); XII Всероссийской научно-практической конференции «Энергоэффективность. Проблемы и решения» (г. Уфа, 2012 г.); V Всероссийской научно-технической конференции с международным участием «Новые информационные технологии в нефтегазовой отрасли и образовании» (г. Тюмень, 2012 г.); Международной научно-практической конференции «Экология и нефтегазовый комплекс», посвященной 80-летию академика Национальной академии наук Республики Казахстан, доктора геолого-минералогических наук, профессора М. Д. Диарова (г. Атырау, 2013 г.); Международной научно-практической конференции «Проблемы и методы обеспечения надежности и безопасности систем транспорта нефти, нефтепродуктов и газа» (г. Уфа, 2014 г.); VIII Казахстанско-Российской международной научно-практической конференции «Математическое моделирование в научно-технологических и экологических проблемах нефтегазовой отрасли» (г. Атырау, 2014 г.); 10-а международна научна практична конференция «Новината за напреднали наука» (г. София, 2014 г.); VIII Международной (XIX Всероссийской) конференции по автоматизированному электроприводу АЭП-2014 (г. Саранск, 2014 г.); Х^ Международной научно-практической конференции «Энергоэффективность. Проблемы и решения» (г. Уфа, 2014 г.); I Международной научно-практической конференции «Основы проектирования опасных производственных объектов» (г. Уфа, 2014 г.); Международной научно-практической конференции «Проблемы и методы обеспечения надежности и безопасности систем транспорта нефти, нефтепродуктов и газа» (г. Уфа, 2015 г.).
Публикации. Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 73 научных трудах, в том числе в 1 монографии и 23 ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, получены 2 патента.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, основных выводов, списка использованной литературы, включающего 248 наименований, 1 приложения. Работа изложена на 394 страницах, содержит 112 таблиц, 81 рисунок.
Автор благодарен своему научному консультанту д.т.н., профессору И. Р. Кузееву, а также д.т.н., профессору А. Г. Гумерову, коллегам Уфимского государственного нефтяного технического университета за помощь и ценные советы при выполнении и оформлении диссертационной работы.
1. АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ
1.1 Анализ нестационарности технологических параметров эксплуатации и
безопасности трубопроводных систем
К трубопроводным системам нефтегазовой отрасли, эксплуатирующимися в наиболее сложных и жестких режимах, относятся магистральные трубопроводы, перекачивающие углеводородное сырье (УС).
Эксплуатация магистральных трубопроводов (МТ) включает процессы приема, перекачки и сдачи продукта, а также техническое обслуживание и ремонт их объектов. Безопасность трубопроводов и оборудования, надежность и экономичность работы сооружений и оборудования, экологическая безопасность объектов, разработка и внедрение мероприятий по сокращению потерь УС (нефть, нефтепродукты и газ), экономии ресурсов, освоение новой техники и технологии являются основополагающими условиями, которые должны быть обеспечены при эксплуатации магистральных трубопроводов. Для обеспечения надежного и безопасного ведения технологического процесса перекачки разрабатываются технологические регламенты на технологические режимы работы МТ, порядок ведения технологического процесса перекачки, включающего пуск и остановку МТ, отдельных нефтеперекачивающих станций (НПС), насосных агрегатов, переход с одного режима на другой при изменении производительности перекачки, организацию режимов перекачки в условиях снижения загрузки, управление трубопроводом и контроль технологического процесса и др. Таким образом, в трубопроводах по разным причинам происходят изменения расхода перекачки с нестационарными технологическими параметрами эксплуатации.
Первоочередным требованием, предъявляемым к технологическому режиму перекачки, является обеспечение перекачки продукта с требуемой производительностью и наименьшими эксплуатационными затратами. Основные
параметры и их значения, которые задаются технологическим режимом перекачки: производительность МТ, количество работающих магистральных насосных агрегатов на каждой нефтеперекачивающей станции; рабочее давление на приеме, до и после регулятора давления; максимальное разрешенное давление на нагнетании насосов и максимально допустимая нагрузка на электродвигатель насосного агрегата. Правила технической эксплуатации магистральных нефтепроводов (МН) [1] требуют, чтобы при пусках, остановках и переключениях насосных агрегатов давления в полости нефтепровода не превышали значений, разрешенных технологическими картами. В указанных Правилах отмечается, что в целях уменьшения циклических напряжений в металле труб и оборудования, повышения их долговечности необходимо обеспечить наиболее длительную работу нефтепровода на заданном технологическом режиме, избегая значительных колебаний давления - остановок одного или двух насосных агрегатов, остановки перекачки нефти. Аналогичные требования содержат Правила технической эксплуатации магистральных газопроводов [2]. Несмотря на указанные требования на магистральных трубопроводах и на отдельных их участках происходят, а иногда достаточно резкие, изменения режима перекачки или изменения скорости движения нефти. Изменения режима перекачки больше всего происходят с учетом требования к технологическому режиму перекачки нефти по обеспечению заданной производительности МТ. Количество таких изменений режима перекачки для каждого конкретного МТ или его отдельного участка имеет свое значение. Для некоторых МТ и его участков изменения режима перекачки могут достигать 350 раз или более в год. Анализ показывает, что эти изменения режима перекачки могут быть вызваны не только изменениями производительности МТ, но и другими технологическими и эксплуатационными факторами - отключение насоса или НПС из-за отказов электрооборудования, электроснабжения и механической их части, отказы линейной части МТ [3, 4]. В связи с этим и с учетом требований к технологическому режиму перекачки по эксплуатационным затратам к магистральным насосам и оборудованиям НПС, предъявляются достаточно высокие необходимые требования к их надежности и
экономичности. Этим высоким требованиям наилучшим образом отвечают центробежные насосы, которые получили распространение на магистральных нефтепроводах [5]. В настоящее время на НПС больше всего эксплуатируются магистральные центробежные насосы типа НМ номинальной подачей от 1250 до
-5
10000 м /ч. Основными видами электрооборудования НПС являются электроприводы насосных агрегатов и силовые трансформаторы, выключатели и др.
Одним из факторов, влияющих на режим перекачки и характеризующих условия эксплуатации оборудования НПС, является изменения физических свойств перекачиваемой нефти (плотности и вязкости). Изменения свойств нефти происходят при сезонных изменениях температуры воздуха и при перекачке нефти из разных месторождений.
Теории движения жидкости и газа в действующих трубопроводах посвящены ряд известных работ. Основы теории неустановившегося движения реальной жидкости в трубопроводах изложены в работе [6]. Математическое моделирование процессов трубопроводного транспорта нефти, нефтепродуктов и газа изложено в [7]. Проблемы регулирования технологических режимов магистральных нефтепроводов рассмотрены в работе [8].
Результаты стендовых испытаний нестационарного течения жидкости представлены в статье [9]. Указывается, что волны повышения давления возникают при запуске и остановке насосов, полном и частичном перекрытии полости трубопровода.
В статье [10] определяется крутизна фронта волны давления, создаваемой в процессе регулирования режима перекачки изменением частоты вращения ротора насоса и дросселированием потока. Оценивается влияние диаметра трубопровода, подачи насосов, количество насосов с регулируемым приводом и т.д. на крутизну фронта волны.
Статья [11] посвящена расчету параметров нестационарных процессов в магистральных нефтепроводах. Расчет основан на численном решении методом
С.К. Годунова, который позволяет определить распределение давления, расход вдоль трассы и т.д.
Вопросы определения величины повышения давления в полости трубопровода в условиях возникновения гидроудара рассмотрены в статьях [12,
13].
В работе [12] предложена расчетная формула для оценки избыточного давления в трубопроводе, обусловленного инерционным повышением давления (гидроударом), которая имеет вид
Г гл ^
Ар = р • с • (1 - х) • • ехр
-1,5 •*•6 ^ *
V ж • d3 • с у
где р - плотность жидкости; с- скорость звука в трубопроводе; %-коэффициент, учитывающий изменение скорости потока в месте образования гидроудара; wо- скорость потока в трубопроводе перед гидроударом; X -коэффициент гидравлического сопротивления; Q - расход жидкости в трубопроводе перед гидроударом; х - продольная координата, отсчитываемая от источника гидроудара; й - внутренний диаметр трубопровода.
В работе [13] приведена формула, позволяющая рассчитать давление в трубопроводе в условиях гидроудара при любых гидравлических потерях в трубопроводе.
(1.1)
р( х) = рст (х) + р • с • Аи • ехр
С 7 * л к • *
V 1,5 • Ь у
(1.2)
где рст (х) - стационарное распределение давления по длине трубопровода, предшествующее гидроудару; к * = !• Т • ио /(2 • d); Т = Ь / с; Аи = ио - ик
изменение скорости потока в месте образования гидроудара; ио, и соответственно начальная и конечная скорость потока; Ь - длина трубопровода.
Работа [14] посвящена исследованию гидродинамики трубопроводов для перекачки нефти и нефтепродуктов, в т.ч. в процессе пуска в работу. В статье [15] предлагается методика расчета нестационарных режимов работы магистрального
нефтепровода, которая позволяет оценить изменение давления в каждой секции МН.
Надежность и безопасность эксплуатации основного оборудования НПС и трубопровода в свою очередь существенно зависит от уровня и характера изменения режима перекачки [16, 17]. Таким образом, параметры режима перекачки нефти и надежность оборудования НПС, а также надежность линейной части МТ взаимозависимы. Рассмотрим эти зависимости на основе анализа основополагающих положений по отказам оборудования и труб МТ, представленных в известных публикациях.
В условиях воздействия повторных нагрузок в процессе длительной эксплуатации МТ при многократных изменениях режима перекачки возможно малоцикловое разрушение металла труб и оборудования [18-21]. Отметим, что малоцикловое разрушение весьма чувствительно к концентраторам напряжений, создаваемых дефектами металла труб, сварных стыков и форм поперечного их сечения [22-26]. Как указывается в известных работах [27, 28], процесс разрушения включает зарождение трещины и её распространение, приводящего к окончательному разрушению изделия. Возникновение пластических деформаций в металле, изменения напряжений по величине и знаку (растягивающие и сжимающие) вызывают зарождение трещин. Из-за сложного структурного строения металла пластические деформации и зарождение трещин могут происходить при механических напряжениях разного уровня. Увеличения напряжений и деформаций ускоряют процессы зарождения и роста трещин, а уменьшение напряжений и деформаций замедляет процессы зарождения и роста трещин [29, 30]. Исследованиями установлено, что снижение напряжений в конструкции на 25 % приводит к увеличению числа циклов на стадии зарождения трещины более чем в 2,0 раза [31].
Похожие диссертационные работы по специальности «Пожарная и промышленная безопасность (по отраслям)», 05.26.03 шифр ВАК
Обеспечение эффективности эксплуатации нефтеперекачивающих станций магистральных нефтепроводов при снижении их загрузки2002 год, кандидат технических наук Павлова, Зухра Хасановна
Организационно-технологическая система обеспечения эксплуатационной надежности магистральных нефтепроводов2008 год, доктор технических наук Гаспарянц, Рубен Саргисович
Разработка методов повышения энергоэффективности нефтепроводного транспорта с внедрением комплекса энергосберегающих технологий2018 год, кандидат наук Ревель-Муроз Павел Александрович
Повышение эффективности использования существующего насосного оборудования перекачивающих станций2022 год, кандидат наук Гильдебрандт Маргарита Ивановна
Теория и метод расчета работы «горячих» нефтепроводов при смене режимов перекачки2024 год, кандидат наук Федосеева Наталья Петровна
Список литературы диссертационного исследования доктор наук Павлова Зухра Хасановна, 2015 год
Список использованных источников
1. РД 153-39.4-056-00. Правила технической эксплуатации магистральных нефтепроводов [Текст]. - Утв. Министерством энергетики РФ 14.08.2000 г.; согласованы с Госгортехнадзором РФ 21.07.2000 г. - М., 2001. - 194 с.
2. ВРД 39-1.10-006-2000. Правила технической эксплуатации магистральных газопроводов [Текст]. - М.: ОАО «ГАЗПРОМ» (ООО «ВНИИГАЗ»), 2000. - 130 с.
3. Калинин, А. В. Расчет, регулирование и оптимизация режимов работы газоперекачивающих агрегатов [Текст] / А. В. Калинин. - М.: МПа-Пресс, 2011. -264 с.
4. Шабанов, В. А. Обеспечение бесперебойной работы частотно-регулируемых электроприводов магистральных насосов и технологического режима перекачки при кратковременных нарушениях электроснабжения [Текст] / В. А. Шабанов, В. Ю. Алексеев, З. Х. Павлова. - Уфа: Нефтегазовое дело, 2012. -171 с.
5. Колпаков, Л. Г. Центробежные насосы магистральных нефтепроводов [Текст] / Л. Г. Колпаков. - М.: Недра, 1985. - 184 с.
6. Чарный, И. А. Неустановившееся движение реальной жидкости в трубах [Текст] / И. А. Чарный. - 2 изд., перераб. и доп. - М.: Недра, 1975. - 96 с.
7. Лурье, М. В. Математическое моделирование процессов трубопроводного транспорта нефти, нефтепродуктов и газа [Текст] / М. В. Лурье. - М.: Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003. - 336 с.
8. Зайцев, Л. А. Регулирование режимов работы магистральных нефтепроводов [Текст] / Л. А. Зайцев. - М.: Недра, 1982. - 240 с.
9. Стрекалов, А. В. Модель нестационарного течения и результаты стендовых испытаний [Текст] / А. В. Стрекалов, А. Т. Хусаинов // ЭНЖ «Нефтегазовое дело». - 2014. - № 1. - С. 114-136. - URL: http://ogbus.ru/ authors/Strekalov/Strekalov_5.pdf.
10. Вязунов, Е. В. Быстродействие системы регулирования давления насосной станции при заданной скорости хода регулирующего элемента [Текст] / Е. В. Вязунов, А. Ф. Бархатов // ЭНЖ «Нефтегазовое дело. - 2014. - № 2. - С. 6579. - URL: http://ogbus.ru/authors/VyazunovEV/ VyazunovEV_2.pdf.
11. Годунова, С. К. Моделирование переходных и аварийных процессов в магистральных нефтепроводах с помощью метода [Текст] / С. К. Годунова, С. А. Губин, Т. В. Губина, С. И. Сумской, М. В. Лисанов // Безопасность труда в промышленности. - 2013. - № 10. - С. 86-71.
12. Станев, В. С. Учет затухания гидроудара в магистральном трубопроводе [Текст] / В. С. Станев, Ш. И. Рахматуллин // Трубопроводный транспорт нефти. -2003. - № 9. - С. 98-100.
13. Левченко, Е. Л. К вопросу о применении систем сглаживания волн давления на нефтепроводах «АК «Транснефть [Текст] / Е.Л. Левченко, С.Б. Николаев, Л.М. Беккер // Трубопроводный транспорт нефти. - 2001. - № 12. -С. 19-27.
14. Мирзаджанзаде, А. Х. Гидродинамика трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов [Текст] / А. Х. Мирзаджанзаде, А. К. Галлымов, В. И. Марон, В. А. Юфик. - М.: Недра, 1984. - 287 с.
15. Ширяев, А. М. Расчет нестационарных режимов в МН [Текст] / А. М. Ширяев, М. И. Валиев, С. А. Камагаев // Трубопроводный транспорт - 2011. - № 11. - С. 62-63.
16. Зайнуллин, Р. С. Механика автокатастроф. Обеспечение работоспособности оборудования в условиях механохимической повреждаемости [Текст] / Р. С. Зайнуллин. - М.: МИБ СТС, 1997. - 426 с.
17. Зайнуллин, Р. С. Повышение ресурса нефтепроводов [Текст] / Р. С. Зайнуллин, А. Г. Гумеров. - М.: Недра, 2000. - 494 с.
18. Гумеров, А. Г. Безопасность длительно эксплуатируемых магистральных трубопроводов [Текст] / А. Г. Гумеров, Р. С. Гумеров, К. М. Гумеров. - М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2003. - 310 с.
19. Завойчинский, Б. М. Долговечность магистральных и технологических трубопроводов: Теория, методы расчета, проектирование [Текст] / Б. М. Завойчинский. - М.: Недра, 1992. - 271 с.
20. Иванцов, О. М. Надежность строительных конструкций магистральных трубопроводов [Текст] / О. М. Иванцов. - М.: Недра, 1985. - 233 с.
21. Когаев, В. П. Расчеты на прочность при напряжениях, переменных во времени [Текст] / В. П. Когаев. - М.: Машиностроение, 1993. - 364 с.
22. Гаспарянц, Р. С. Расчет на прочность и долговечность сварных стыков трубопроводов с дефектами [Текст] / Р. С. Гаспарянц // Нефтяное хозяйство. -2007. - № 12. - С. 102-104.
23. Гаспарянц, Р. С. Организационно-технологическая система обеспечения эксплуатационной надежности магистральных нефтепроводов [Текст] / Р. С. Гаспарянц. - СПб.: ООО «Недра», 2007. - 232 с.
24. Аладинский, В. В. Прочность и долговечность труб с механическими повреждениями типа «риска» [Текст] / В. В. Аладинский, Р. С. Гаспарянц // ЭНЖ «Нефтегазовое дело». 2007. - URL: http: // www.ogbus.ru/authors /Aladihskij/Aladihskij _1.pdf.
25. Аладинский, В. В. Методика расчета на прочность и долговечность труб с дефектами геометрии [Текст] / В. В. Аладинский, Р. С. Гаспарянц, В. О. Маханев // Нефтегазовое дело - Уфа, 2007. - Т. 5. - № 2. - С. 119-124.
26. Гаспарянц, Р. С. Расчет на прочность и долговечность трубопроводов с коррозионными дефектами потери металла [Текст] / Р. С. Гаспарянц // Нефтепромысловое дело. - М.: ВНИИОЭНГ, 2008. - № 1. - С. 34-39.
27. Халимов, А. Г. Техническая диагностика и оценка ресурса аппаратов[Текст] / А. Г. Халимов, Р. С. Зайнуллин, А. А. Халимов. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2001. - 408 с.
28. Харионовский, В. В. Надежность и ресурс конструкций газопроводов [Текст] / В. В. Харионовский, И. Н. Курганова. - М.: Недра, 2000. - 486 с.
29. Зайнуллин, Р. С. Методики определения максимального разрешенного давления трубопроводов с учетом дефектности металла [Текст] / Р. С. Зайнуллин, С. Н. Мокроусов, А. Г. Вахитов и др. - М.: Недра, 2003. - 54 с.
30. Ларионов, В. И. Оценка и обеспечение безопасности объектов хранения и транспортировки углеводородного сырья [Текст] / В. И. Ларионов, А. А. Александров, В. Г. Кумохин; под ред. А. И. Ларионова. - СПб.: Изд-во «Недра», 2004. - 189 с.
31. Гумеров, А. Г. Дефектность труб нефтепроводов и методы их ремонта [Текст] / А. Г. Гумеров, К. М. Ямалеев, Р. С. Гумеров, Х. А. Азметов. - М.: Недра, 1998. - 240 с.
32. Гумеров, А. Г. Исследование и разработка методов повышения ресурса оборудования нефтеперекачивающих станций [Текст] / А. Г. Гумеров, З. Х. Павлова // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов: сб. научн. тр. / ИПТЭР. - Уфа, 2005. - Вып. 65. - С. 167-185.
33. Леонов, В. В. Анализ плавного пуска в системе ТПН-АД по уровню потерь при работе от источника бесконечно мощности [Текст] / В. В. Леонов, В. А. Шабанов, З. Х. Павлова // Электротехнологии, электропривод и электрооборудование предприятий: сб. научн. тр. Всеросс. научн.-техн. конф. В 2 Т. - Уфа: УГНТУ, 2007. - Т. 1. - С. 80-87.
34. Шабанов, В. А. Анализ надежности электродвигателей МНА НПС [Текст] / В. А. Шабанов, Т. С. Мустафин, З. Х. Павлова // Электротехнологии, электропривод и электрооборудование предприятий: сб. научн. тр. Всеросс. научн.-техн. конф. В 2 Т. - Уфа: УГНТУ, 2007. - Т. 2. - С. 141-149.
35. Акбердин, А. М. Определение остаточного ресурса энергоустановок НПС [Текст] / А. М. Акбердин, А. В. Сазонов, А. С. Рахимов, З. Х. Павлова // Электротехнологии, электропривод и электрооборудование предприятий: сб. научн. тр. Всеросс. научн.-техн. конф. В 2 Т. - Уфа: УГНТУ, 2007. - Т. 2. - С. 185-192.
36. Акбердин, А. М. Определение технического состояния силовых кабелей ПС в процессе эксплуатации [Текст] / А. М. Акбердин, З. Х. Павлова // Нефтегазовое дело. 2008. - Т. 6. - № 2. - С. 99-104.
37. Шабанов, В. А. Изменение надежности синхронных электродвигателей МНА НПС в процессе эксплуатации [Текст] / В. А. Шабанов, Т. С. Мустафин, З. Х. Павлова // Электротехнологии, электропривод и электрооборудование предприятий: сб. научн. тр. 2-ой Всеросс. научн.-техн. конф. В 2 Т. - Уфа: УГНТУ, 2009. - Т. 2. - С. 94-100.
38. Бородавкин, П. П. Механика грунтов в трубопроводном строительстве [Текст] / П. П. Бородавкин. - М.: Недра, 1976. - 224 с.
39. Мазур, И. И. Безопасность трубопроводных систем [Текст] / И. И. Мазур, О. М. Иванцов. - М.: НК «Елима», 2004. - 104 с.
40. Гумеров, А. Г. Старение труб нефтепроводов [Текст] / А. Г. Гумеров, Р. С. Зайнуллин, К. М. Ямалеев, А. В. Росляков. - М.: Недра, 1995. - 222 с.
41. Махутов, Н. А. Структура и схема оценки остаточного ресурса нефтегазопроводных труб и элементов нефтехимического оборудования [Текст] / Н. А. Махутов, Р. С. Зайнуллин, С. Н. Мокроусов и др. // Проблемы технической диагностики и определения остаточного ресурса оборудования: матер. научн.-техн. конф. - Уфа, 1996. - С. 3-8.
42. Махутов, Н. А. Расчеты деталей машин и конструкций на прочность и долговечность [Текст] / Н. А. Махутов, А. П. Гусейнов. - М.: Машиностроение, 1985. - 224 с.
43. Морозов, Е. М. Механика развития трещин в деталях конструкций при испытаниях и эксплуатации [Текст] / Е. М. Морозов, Р. С. Зайнуллин, Р. Г. Шарафиев. - Уфа: УГНТУ, 1996. - 88 с.
44. Ямалеев, К. М. Структурные аспекты разрушения металла нефтепроводов [Текст] / К. М. Ямалеев, Л. Р. Гумерова. - Уфа: АН РБ, Гилем, 2011. - 144 с.
45. Гумеров, А. Г. Капитальный ремонт подземных нефтепроводов [Текст] / А. Г. Гумеров, А. Г. Зубаиров и др. - М.: Недра, 1999. - 525 с.
46. Гумеров, А. Г. Реконструкция линейной части магистральных нефтепроводов [Текст] / А. Г. Гумеров, Х. А. Азметов, Р. С. Гумеров. - М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2003. - 310 с.
47. РД-13.100.00-КТН-196-06. Правила безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов [Текст]. - ОАО «АК «Транснефть». - М.:, 2006. -64 с.
48. Правила безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов [Текст]. - М.:, Недра, 1985. - 110 с.
49. Иванов, В. И. Техническое диагностирование и оценка риска в нефтегазовой отрасли [Текст] / В. И. Иванов, В. Н. Панчиков // Безопасность труда в промышленности. - 2012. - № 1. - С. 68-71.
50. Азметов, Х. А. Прочность и устойчивость подземных нефтепроводов [Текст] / Х. А. Азметов, И. А. Матлашов, А. Г. Гумеров. - СПб.: Недра, 2005. -248 с.
51. Бородавкин, П. П. Прочность магистральных трубопроводов [Текст] / П. П. Бородавкин, А. М. Синюков. - М.: Недра, 1984. - 245 с.
52. Азметов, Х. А. Определение продольных усилий в подземном действующем трубопроводе в условиях его продольно-поперечного изгиба [Текст] / Х. А. Азметов, З. Х. Павлова // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов / ИПТЭР. - Уфа, 2014. - Вып. 1 (95). - С. 3035.
53. Магистральные трубопроводы [Текст]: СП 36.13320.2012. - взамен
_ *
СНиП 2.05.06-85 . - М., 2012. - 78 с. - 99 с.
54. Нагрузки и воздействия [Текст]: СП 20.13330.2001. - Взамен СНиП 2.01.07-85 . - М.: Минрегион, 2011. - 79 с.
55. Магистральные трубопроводы [Текст]: СП 86.13330.2012. - Взамен
_ *
СНиП Ш-42-80 . М.: Госстрой, 2013. - 51 с.
56. Димов, Л. А. Магистральные трубопроводы в условиях болот и обводненной местности [Текст] / Л. А. Димов, Е. М. Богушевская. - М.: Изд-во «Горная книга», Изд-во МГТУ, 2010. - 392 с.
57. Бородавкин, П. П. Трубопроводы в сложных условиях [Текст] / П. П. Бородавкин, В. Д. Таран. - М.: Недра, 1968. - 403 с.
58. Гумеров, А. Г. Заглубление подводных переходов трубопроводов [Текст] / А. Г. Гумеров, Ю. В. Дудников, Х. А. Азметов, З. Х. Павлова // Проблемы и методы обеспечения надежности и безопасности систем транспорта нефти, нефтепродуктов и газа: матер. научн.-практ. конф. - Уфа, 2008. - С. 173176.
59. Гумеров, А. Г. К заглублению подводных переходов трубопроводов [Текст] / А. Г. Гумеров, Ю. В. Дудников, Х. А. Азметов, З. Х. Павлова // Нефтепромысловое дело. - 2008. - № 10. - С. 55-58.
60. Гумеров, А. Г. Методика расчета на прочность подземного трубопровода при действии наземной нагрузки [Текст] / А. Г. Гумеров, Р. С. Гумеров, Ю. В. Дудников, Х. А. Азметов, Н. А. Малюшин, З. Х. Павлова // Горные ведомости. - 2007. - № 7. - С. 54-58.
61. Махутов, Н. А. Исследования прочности магистральных трубопроводов с опасными повреждениями в виде гофров [Текст] / Н. А. Махутов, В. Н. Пермяков // Безопасность труда в промышленности. - 2013. - № 8. - С. 51-60.
62. Кучерявый, В. И. Статистическое моделирование остаточного ресурса нефтегазопроводов при переменном давлении [Текст] / В. И. Кучерявый, С. Н. Мильков // Проблемы машиностроения и надежности машин. - 2014. - № 2. - С. 104-110.
63. Станев, В. С. Оценка прочности участка магистрального трубопровода с учетом гидроудара [Текст] / В. С. Станев, А. Г. Гумеров, К. М. Гумеров, Ш. И. Рахматуллин // Нефтяное хозяйство. - 2004. - № 4. - С. 112-114.
64. Махутов, Н. А. Ресурс безопасной эксплуатации сосудов и трубопроводов [Текст] / Н. А. Махутов, В. Н. Пермяков. - Новосибирск: Наука, 2005. - 516 с.
65. Мастрюков, Б. С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях [Текст] / Б. С. Мастрюков. - М.: Академия, 2004. - 336 с.
66. Котляровский, В. А. Безопасность резервуаров и трубопроводов [Текст] / В. А. Котляровский, А. А. Шаталов, Х. М. Хапухов. - М.: Экономика и информатика, 2000. - 549 с.
67. Курочкин, В. В. Эксплуатационная долговечность нефтепроводов [Текст] / В. В. Курочкин, Н. А. Малюшин, О. А. Степанов, А. А. Мороз. - М.: Недра, 2001. - 231 с.
68. Ямалеев, К. М. Деформационное старение металла труб в процессе эксплуатации нефтепроводов [Текст] / К. М. Ямалеев // Актуальные вопросы технической эксплуатации магистральных нефтепроводов: сб. научн. тр. / ВНИИСПТнефть. - Уфа, 1989. - С. 131-136.
69. Биргер, И. А. Сопротивление материалов [Текст]: учебн. пособие / И. А. Биргер, Р. Р. Мавлютов. - М.: Недра, 1986. - 560 с.
70. Дудников, Ю. В. Прочность подземных трубопроводов на участках действия наземных нагрузок [Текст] / Ю. В. Дудников, А. Г. Гумеров, Х. А. Азметов. - М.: Недра, 2008. - 208 с.
71. Вязунов, Е. В. Расчет перегрузок трубопроводов по давлению в переходном процессе [Текст] / Е. В. Вязунов, Г. М. Фридман // Нефтяное хозяйство. - 1973. - № 9. - С. 45-47.
72. Морозов, Е. М. Техническая механика разрушения [Текст] / Е. М. Морозов. - Уфа, 1997. - 389 с.
73. Владимиров, В. А. Оценка риска и управление техногенной опасностью [Текст] / В. А. Владимиров, В. И. Измалков, А. В. Измалков. - М.: ФИД «Деловой экспресс», 2002. - 184 с.
74. Болотин, В. В. Ресурс машин и конструкций [Текст] / В. В. Болотин. -М.: Машиностроение, 1990. - 448 с.
75. Когаев, В. П. Расчеты на прочность при напряжениях, переменных во времени [Текст] / В. П. Когаев. - М.: Машиностроение, 1993. - 364 с.
76. Стеклов, О. И. Стойкость материалов и конструкций под напряжением [Текст] / О. И. Стеклов. - М.: Машиностроение, 1990. - 384 с.
77. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Энергетическая безопасность (Нефтяной комплекс России) [Текст]. - М.: МГФ «Знание», 2000. - 350 с.
78. Исулина, С. А. О реализации положений федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов» [Текст] / С. А. Исулина, В. Л. Титко, М. В. Лисанов, В. В. Симакин // Безопасность труда в промышленности. - 2014. - № 3. - С. 30-34.
79. Рябов, А. А. Обеспечить надежное и безопасное транспортирование нефти и газа. IX Международный симпозиум «Трубопроводный транспорт - 2013: диагностика, эксплуатация и реконструкция [Текст] / Рябов А.А. // Безопасность труда в промышленности. - 2013. - № 5. - С. 82-84.
80. Лисанов, М. В. Анализ российских и зарубежных данных по аварийности на объектах трубопроводного транспорта [Текст] / М. В. Лисанов, А. В. Савина, Д. В. Дегтярев, Е. А. Самусева // Безопасность труда в промышленности. - 2010. - № 7. - С. 16-22.
81. Савина А. В. Анализ риска аварий на магистральных трубопроводах при обосновании минимальных безопасных расстояний [Текст] / А. В. Савина, С. И. Сумской, М. В. Лисанов // Безопасность труда в промышленности. - 2012. - № 3.
- С. 58-63.
82. Антипьев, В. Н. Моделирование аварийных ситуаций с проливом товарной нефти [Текст] / В. Н. Антипьев // Безопасность труда в промышленности. - 2012. - № 8. - С. 86-88.
83. Карташов, М. Ф. Характеристика неметаллических включений в сварных соединениях нефтегазовых трубопроводов [Текст] / М. Ф. Карташов, А. М. Игнатов, Е. М. Федосеева, М. Н. Игнатов // ЭНЖ «Нефтегазовое дело». - 2014.
- № 2. - С. 80-94. - URL: http://ogbus.ru/authors/KartashovMF/ KartashovMF_1.pdf.
84. Абдрахманов, Н. Х. Принципы разработки информационной модели управления минимизацией рисков опасных производственных объектов нефтегазового комплекса [Текст] / Н. Х. Абдрахманов, Н. В. Шутов, К. Н.
Абдрахманова, В. В. Ворохобко, Р. А. Шайбаков // ЭНЖ «Нефтегазовое дело». -2014. - № 4. - С. 353-367. - URL: http://ogbus.ru/issues/4_2014/ogbus_4_2014_ p353-367_AbdrakhmanovNKH_ru.pdf.
85. Рябов, А. А. Актуальные проблемы предупреждения и ликвидации последствий техногенных катастроф. Материалы II Всероссийского форума «Технологии предупреждения и ликвидации» 17.06.2014 г. [Текст] / А. А. Рябов // Безопасность труда в промышленности. - 2014. - № 7. - С. 85-86.
86. РД 13.020.00-КТН-148-11. Методическое руководство по оценке степени риска аварий на магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах [Текст]. - ОАО АК «Транснефть». - М., 2011.
87. Жулина, С. А. Методическое руководство по оценке степени риска аварий на магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах [Текст] / С. А. Жулина, М. В. Лисанов, А. В. Савина // Безопасность труда в промышленности. - 2013. - № 1. - С. 50-55.
88. Гражданкин, А. И. Методическое обеспечение анализа опасностей и оценка риска промышленной аварии [Текст] / А. И. Гражданкин // Безопасность труда в промышленности. - 2014. - № 6. - С. 82-84.
89. Гражданкин, А. И. Модернизация требований промышленной безопасности. Риск-ориентированный подход [Текст] / А. И. Гражданкин, М. В. Лисанов // Безопасность труда в промышленности. - 2013. - № 1. -С. 77-80.
90. Лисин, Ю. В. Обеспечение надежности трубопроводов [Текст] / Ю. В. Лисин // Трубопроводный транспорт нефти. - 2007. - № 7. - С. 15-18.
91. Лисанов, М. В. Анализ риска магистральных нефтепроводов при обосновании проектных решений, компенсирующих отступления от действующих требований безопасности [Текст] / М. В. Лисанов, С. И. Сумской, А. В. Савина, Е. Л. Шанина, А. Е. Лесняк, А. И. Таран, И. В. Наумович // Безопасность труда в промышленности. - 2010. - № 3. - С. 58-66.
92. Asadiniav, Mehdi. Study on mechanism and control methods of water hammer in pump station and pipe lines [Text] / Asadiniav Mehdi, Sarband Mokallaf //
The Proceedings of the 20 International Offshore and Polar Engineering Conference (ISOPE20I0), Beijing, June 20-25, 2010. Vol. 1.Cupertino(CaHf.). - 2010. - P. 276281.
93. Рекан, Ф. В. Исследование безопасности эксплуатации трубопроводов с использованием мембранно-сбрасывающего устройства при аварийном повышении давления [Текст] / Ф. В. Рекан, Е. К. Синиченко // Вестник РУДН. Сер. «Инж. Исслед». - 2011. - № 4. - С. 9-12.
94. Фериченкова, Б. В. Защита магистральных нефтепроводов от гидроударных явлений встречными волнами разряжения [Текст] / Б. В. Фериченкова // Изв. вузов «Нефть и газ». - 2009. - № 1. - С. 42-48.
95. Пат. 2360177 Российская Федерация, МПК F 16 L 55/045. Устройство для гашения гидравлического удара [Текст] / Калаев В. А.; патентообладатель Калаев Владимир Анатольевич (РФ). - № 2007141667/06; Заявл. 01.11.2007; Опубл. 27.06.2009. Бюл. № 18.
96. Калинин, А. Ф. Эффективность и регулирование режимов работы систем трубопроводного транспорта природного газа [Текст] / А. Ф. Калинин. - М.: МПА-Пресс, 2007. - 323 с.
97. Ванчин, А. Г. Методы расчета режима работы сложных магистральных газопроводов [Текст] / А. Г. Ванчин // ЭНЖ «Нефтегазовое дело». - 2014. - № 4. - С. 192-214. - http://ogbus.ru/issues/4_2014/ ogbus_4_2014_p192-214_VanchinAG_ru.pdf.
98. Российская Федерация. Законы. О промышленной безопасности опасных производственных объектов [Текст]: [федер. закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 20 июня 1997 г.: в действующей ред. от 04.03.2013]. - М.: ЗАО НТЦПБ, 2013.
99. РД 153-39.4-113-01. Нормы технологического проектирования магистральных нефтепроводов [Текст]. - Утв. Минэнерго России от 24 апреля 2002 г. № 129; введ. 1 июля 2002 г.
100. ЭД 153-39.4-113-01. Нормы технологического проектирования магистральных нефтепроводов [Текст]. - Утв. приказом Минэнерго России от 24 апр. 2002 г. № 129; введ. 1 июля 2002 г.
101. РД-03-418-01. Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов [Текст]. - Утв. постановлением Ростехнадзора от 10 июля 2001 г. № 30. - М.: ЗАО НТЦ ПБ, 2013. - Сер. 03. -Вып. 10. - 44 с.
102. Ширяев, А. М. Расчет нестационарных режимов в МН / А. М. Ширяев, М. И. Валиев, С. А. Камагаев [Текст] // Трубопроводный транспорт. - 2011. - № 11. - С. 62-63.
103. Жулина, С. А. Методическое руководство по оценке степени риска аварий на магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах [Текст] / С. А. Жулина, М. В. Лисанов, А. В. Сафина // Безопасность труда в промышленности. -2013. - № 1. - С. 50-55.
104. СТО Газпром 2.2.3-351-2009. Методические указания по проведению анализа риска для опасных производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО «Газпром» [Текст]. - Утв. распоряжением ОАО «Газпром» от 30 марта 2009 г. № 83. - М.: ОАО «Газпром», 2009.
105. РД-03-26-2007. Методические указания по оценке последствий аварийных выбросов опасных веществ [Текст]. - Утв. приказом Ростехнадзора от 14 дек. 2007 г. № 859. - М.: НТЦ «Промышленная безопасность», 2008. - Сер. 27. - Вып. 6. - 120 с.
106. РД 75.180.00.-КТН-258-10. Методика расчета нестационарных технологических режимов работы магистральных нефтепроводов [Текст]. - ОАО «АК «Транснефть», 2010.
107. Байков, И. Р. Оптимизация режимов работы центробежных насосов магистральных нефтепроводов [Текст] / И. Р. Байков, Т. Г. Жданова, В. Д. Черняев // Нефтяная и газовая промышленность. - 1994. - № 1. - С. 4-5.
108. Калинин, А. В. Расчет, регулирование и оптимизация режимов работы газоперекачивающих агрегатов [Текст] / А. В. Калинин. - М.: МПа-Пресс, 2011. -264 с.
109. Работать с наименьшими затратами: интервью с заместителем вице-президента ОАО «АК «Транснефть» А. М. Деминым [Текст] // Трубопроводный транспорт нефти. - 2011. - № 3. - С. 18-22.
110. Ширяев, А. В режиме экономики [Текст] / А. Ширяев, С. Семин, А. Анашкин, Ф. Зверев // Трубопроводный транспорт нефти. - 2013. - № 7. - С. 34-37.
111. Крючков М. Что и требовалось доказать: беседа с первым вице-президентом ОАО «АК «Транснефть» Лисиным Ю.В. [Текст] / М. Крючков // Трубопроводный транспорт нефти. - 2014. - № 7. - С. 6-11.
112. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности [Текст]: [федер. нормы и правила в обл. пром. безопасности: утв. Приказом Ростехнадзора от 12 марта 2013 г. № 101. - М.: ЗАО НТЦ ПБ, 2013. - Сер. 08. - Вып. 19.
113. Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов [Текст]: [федер. нормы и правила в обл. пром. Безопасности: утв. Приказом Ростехнадзора от 6 ноября 2013 г. № 520 // Бюл. Норматив. Актов федер. органов исполн. власти. - 2014. - № 1.
114. РД 23.040.00-КТН-110-07. Магистральные нефтепроводы. Нормы проектирования [Текст]: введ. 10.05.2007. - М.: ОАО «АК «Транснефть», 2007. - 5 с.
115. Трубопроводы в США и Европе становятся более безопасными: Обзор иностранной прессы [Текст] // Трубопроводный транспорт: теория и практика. -2005. - № 1. - С. 47-50.
116. Акбердин, А. М. Основные положения системы технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования магистральных нефтепроводов трубопроводной системы ВСТО [Текст] / А. М. Акбердин, А. С. Рахимов, З. Х. Павлова // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти нефтепродуктов / ИПТЭР. - Уфа, 2010. - Вып. 2 (80). - С. 52-59.
117. Павлова, З. Х. Результаты измерений качества электрической энергии при энергетическом обследовании НПС [Текст] / З. Х. Павлова, А. Р. Калимгулов // Электропривод, электротехнологии и электрооборудование предприятий: сб. научн. тр. III Всеросс. научн.-техн. конф. с междунар. участием. - Уфа: ИД «Чурагул», 2011. - С. 199-204.
118. Шабанов, В. А. Поведение частотно-регулируемых электроприводов магистральных насосов НПС при снижении напряжения [Текст] / В. А. Шабанов, З. Х. Павлова, О. В. Кабаргина, З. А. Куангалиев // Нефтегазовый комплекс в условиях индустриально-инновационного развития Казахстана: сб. научн. тр. Междунар. научн.-практ. конф., посвященной 20-летию независимости Республики Казахстан. - Атырау: Изд-во АИНГ, 2011. - С. 328-333.
119. Шабанов, В. А. Взаимное влияние ВЧРП и средств выявления режимов потери питания на НПС [Текст] / В. А. Шабанов, З. Х. Павлова // Проблемы и методы обеспечения надежности и безопасности систем транспорта нефти, нефтепродуктов и газа: матер. научн.-практ. конф. в рамках Нефтегазового форума и XX Юбилейн. междунар. специализир. выставки «Газ. Нефть. Технологии - 2012». - Уфа, 2012. - С. 245-247.
120. Шабанов, В. А. Учет режимов технологического участка нефтепровода при разработке ВЧРП магистральных насосов на НПС [Текст] / В. А. Шабанов, З. Х. Павлова, О. В. Бондаренко // Материали за VIII международна практична конференция «Новината за напреднали наука». - София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2012. - Т. 25: «Технологии». - С. 61-63.
121. Хакимьянов, М. И. Современные частотно-регулируемые электроприводы скважинных насосов [Текст] / М. И. Хакимьянов, З. Х. Павлова // Нефтепромысловое дело. - 2012. - № 10. - С. 29-34.
122. Shabanov, V. A. Definition of the location of variable frequency drive on the pipeline technological plot [Text] / V. A. Shabanov, O. V. Bondarenko, Z. Kh. Pavlova // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов / ИПТЭР. - Уфа, 2012. - Вып. 3 (89). - С. 93-95.
123. Нургалеев, А. Р. Перспективы использования вентильного электропривода в нефтяной и газовой промышленности [Текст] / А. Р. Нургалеев, В. А. Шабанов, З. Х. Павлова // Ма!епа1у IX mezinarodnivedecko- prakticka konference «EFEKTIVNI NASTROJE MODERNICH VED - 2013». - Прага, 2013. -№ 42. - S. 90-92.
124. Рябов, А. А. Трубопроводный транспорт - 2014: диагностика, эксплуатация и реконструкция [Текст] / А. А Рябов // Безопасность труда в промышленности. - 2014. - № 6. - С. 77-78.
125. Рябов, А. А. Развитие мировой и российской энергетики. XII Московский международный энергетический форум 21-23 апреля 2014 г. Москва [Текст] / А. А Рябов // Безопасность труда в промышленности. - 2014. - № 5. - С. 85-87.
126. Стратегия роста. О задачах и планах развития Компании и ее роли в экономике нашей страны: беседа с президентом ОАО «АК «Транснефть» Николаем Токаревым [Текст] // Трубопроводный транспорт нефти. - 2012. - № 1.
- С. 4-9.
127. Епифанцев, Б. Н. Концепция обеспечения безопасной работы магистральных трубопроводов в условиях внешних воздействий [Текст] / Б. Н. Епифанцев, А. А. Пятков, А. А. Федотов // Безопасность труда в промышленности. - 2013. - № 12. - С. 42-49.
128. Набранные темпы мы планируем сохранить: беседа с первым вице-президентом ОАО «АК «Транснефть» Лисиным Ю.В. [Текст] // Трубопроводный транспорт нефти. - 2012. - № 12. - С. 8-13.
129. Клейменов, А. В. Обоснование оптимальных мероприятий, повышающих надежность эксплуатируемого нефтепровода [Текст] / А. В. Клейменов, Г. Л. Гендель, Б. Е. Прусенко // Нефтепромысловое дело. - 2001.
- № 3. - С. 43-48.
130. Кретов, П. Юридические лабиринты Лосиного острова или закон, который назрел давно: беседа с заместителем вице-президента ОАО «АК
«Транснефть» Деминым A. M. [Текст] / П. Кретов // Трубопроводный транспорт нефти. - 2014. - № 1. - С. 30-33.
131. Безопасность трубопроводов Германии: [пер. с нем.]. Basissichtrheitvon Pipelinesgewahrleisteteínehohe Sicherheitund Verfuqbarkeit. DVGWEnerg. Wasser-Prax. - 2008. - 59, № 3. - S. 22-25.
132. 7th Report of the European Gas Pipeline Incident Data Group. -Groningam: EGIG, December, 2008. - 33 p.
133. 6th Report of the UKOPA Fault Database Management Group. -Loughborough: GL Industrial Services Ltd, December, 2009. - 22 p.
134. Чернова, О. В. Автоматизация формирования оптимальных плановых режимов нефтепроводов на плановый период [Текст] / О. В. Чернова // Севергеоэкотех - 2009: матер. Междунар. молодежн. научн. конф. Ухта 18-20 марта 2009 г. - Ухта: УГНТУ, 2009. - Ч. 4. - С. 223-226.
135. Рашитов, Р. Ф. Внедрение устройства плавного пуска электродвигателей МНА [Текст] / Р. Ф. Рашитов // Трубопроводный транспорт нефти. - 2007. - № 4. - С. 2-3.
136. Ращепкин, К. Е. Методика оптимального размещения арматуры на магистральных нефтепродуктопроводах [Текст] / К. Е. Ращепкин, Э. М. Ясин, А. Г. Гумеров, Х. А. Азметов, Б. В. Самойлов и др. - Уфа: ВНИИСПТнефть, 1972. -42 с.
137. Гумеров, А. Г. Определение оптимального количества и координат расстановки запорной арматуры на линейной части магистрального нефтепровода [Текст] / А. Г. Гумеров, Ю. В. Дудников, Х. А. Азметов // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов / ИПТЭР. - Уфа, 2012. - Вып. 2 (88). - С. 43-47.
138. Шабанов, В. А. Требования к алгоритмам взаимодействия преобразователей частоты и средств релейной защиты на НПС [Текст] / В. А. Шабанов, З. Х. Павлова, В. Ю. Алексеев // Вестник Атырауского института нефти и газа. - 2012. - № 2 (29). - С. 61-65.
139. Шабанов, В. А. Принципы размещения частотно-регулируемых электроприводов по трассе магистрального нефтепровода [Текст] /
B. А. Шабанов, О. В. Бондаренко, З. Х. Павлова // Materialy VIII Mi^dzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja - 2012». - Przemysl: Nauka i studia, 2012. - Vol. 21: «Techniczne nauki». - S. 28-31.
140. Ротте, А. Э. Исследование процесса остановки центробежного насосного агрегата [Текст] / А. Э. Ротте, В. Ф. Кокоринов, Ф. М. Шариазданов,
C. П. Лебедич // Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов. - 1970. - № 9. -С. 5-10.
141. Коршак, А. А. Трубопроводный транспорт нефти, нефтепродуктов и газа [Текст]: учеб. для вузов / А. А. Коршак, А. М. Нечваль. - Уфа: ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2011. - 571 с.
142. Юфин, В. А.Трубопроводный транспорт нефти и газа [Текст] / В. А. Юфин, Е. И. Яковлев, Э. М. Блейхер, В. Д. Белоусов. - М.: Недра, 1992. - 658 с.
143. Вязунов, Е. В. О перегрузках по давлению при нестационарных режимах в нефтепроводах, работающих «из насоса в насос» [Текст] / Е. В. Вязунов, П. А. Мороз // Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов. - М.: ВНИИОЭНГ. - 1966. - № 1. - С. 15-17.
144. Шабанов, В. А. Алгоритмы оптимизации частотно-регулируемых электроприводов магистральных насосов методов покоординатного спуска [Текст] / В. А. Шабанов, З. Х. Павлова // ЭНЖ «Нефтегазовое дело». - 2012. - № 4. - С. 4-9. - URL: http://www.ogbus.ru/authors/Shabanov/Shabanov_11.pdf.
145. Туманский, А. П. Оптимизация режимов перекачки по магистральным трубопроводам с перекачивающими станциями, оборудованными частотно -регулируемым приводом [Текст] / А. П. Туманский // Транспорт и хранение нефтепродуктов. - 2005. - № 8. - С. 11-14.
146. Сокол, Е. И. Разработки и внедрения преобразователей частоты для регулируемого электропривода насосных агрегатов МН [Текст] / Е. И. Сокол, А. Ю. Бару, Ш. К. Лукпанов // Электротехника. - 2004. - № 7. - С. 52-57.
147. Шабанов, В. А. Перспективы использования частотно-регулируемого электропривода магистральных насосов на НПС [Текст] / В. А. Шабанов, О. В. Кабаргина. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2010. - 63 с.
148. Шабанов, В. А. Основы регулируемого электропривода основных механизмов бурения, добычи и транспорта нефти [Текст] / В. А. Шабанов.- Уфа: УГНТУ, 2009. - 156 с.
149. Шабанов, В. А. Электротехнические средства снижения волн давления в магистральных нефтепроводах при нарушении электроснабжения [Текст] / В. А. Шабанов, В. Ю. Алексеев, О. В. Кабаргина, Р. З. Юсупов // Проблемы сбора, подготовки транспорта нефти и нефтепродуктов. - Уфа, 2010. - Вып. 1 (89). - С. 77-84.
150. Зайцев, Л. А. Регулирование режимов магистральных нефтепроводов [Текст] / Л. А. Зайцев, Г. С. Ясинский. - М.: Недра, 1980. - 187 с.
151. Шабанов, В. А. Снижение амплитуды волн давления в нефтепроводе при частотно-регулируемом электроприводе магистральных насосов [Текст] /
B. А. Шабанов, З. Х. Павлова, О. В. Кабаргина // Вестник Атырауского института нефти и газа. - 2011. - № 1 (24). - С. 75-80.
152. Перевощиков, С. И. Изменение подачи и давления перекачивающих станций при их отключении [Текст] / С. И. Перевощиков // Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов. - 1981. - № 12. - С. 3-4.
153. Ясин, Э. М. Надежность магистральных трубопроводов [Текст] / Э. М. Ясин, В. Л. Березин, К. Е. Ращепкин. - М.: Изд-во «Недра», 1972. - 184 с.
154. Альтшуль, А. Д. Гидравлика и аэродинамика [Текст] / А. Д. Альтшуль, П. Г. Киселев. - М.: Стройиздат, 1975. - 216 с.
155. Башта, Т. М. Гидравлика, гидравлические машины и гидравлические приводы [Текст] / Т. М. Башта, С. С. Руднев, Б. Б. Некрасов и др. - М.: Машиностроение, 1970. - 504 с.
156. Тимошенко, С. П. Пластинки и оболочки [Текст] / С. П. Тимошенко,
C. Войновский-Кригер. - М.: Наука, 1966. - 635 с.
157. Павлова, З. Х. Исследование напряженно-деформированного состояния труб магистральных нефтепроводов в условиях изменений технологического режима перекачки [Текст] / З. Х. Павлова // Нефтегазовое дело. - 2014. - № 1. - Т. 12. - С. 91-96.
158. Павлова, З. Х. Анализ напряженно-деформированного состояния стенки трубы в сечении соединения с запорной арматурой при изменениях технологического режима перекачки нефти в магистральном нефтепровода [Текст] / З. Х. Павлова // Нефтегазовое дело. - 2014. - № 12. - Т. 12. - С. 154-158.
159. Феодосьев, В. И. Сопротивление материалов [Текст] / В. И. Феодосьев. - М.: Наука, 1970. - 544 с.
160. Бородавкин, П. П. Сооружение магистральных трубопроводов [Текст] / П. П. Бородавкин, В. Л. Березин. - М.: Недра, 1977. - 407 с.
161. Зенкевич, О. Метод конечных элементов в технике [Текст] / О. Зенкевич. - М.: Мир, 1975. - 544 с.
162. Zienkiewicz, O. C. The finite element method [Text] / O. C. Zienkiewicz, R. C. Taylor // 4th Техническиеffin,Vol.l, McGrawHill, 1989.
163. ГОСТ Р 52079-2003. Трубы стальные сварные для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Технические условия [Текст]. - М.: Госстандарт России. - 28 с.
164. Шабанов, В. А. Снижение волн давления в нефтепроводах при включении и отключении частотно-регулируемых магистральных насосов [Текст] / В. А. Шабанов, О. В. Кабаргина, С. Ф. Шарипова // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов / ИПТЭР. - Уфа, 2011. - Вып. 3 (85). - С. 119-124.
165. Шабанов, В. А. Анализ волн давления при частотно-регулируемом электроприводе магистральных насосов на НПС [Текст] / В. А. Шабанов, О. В. Кабаргина // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов / ИПТЭР. - Уфа, 2011. - № 1 (32). - С. 111-118.
166. Шабанов, В. А. Анализ влияния снижения напряжения в питающей электрической сети на устойчивость работы магистральных насосов
нефтеперекачивающих станций при использовании частотно-регулируемого электропривода [Текст] / В. А. Шабанов, З. Х. Павлова, Р. Ф. Гилязов, З. А. Куангалиев // Энергоэффективность. Проблемы и решения: матер. XII Всеросс. научн.-практ. конф. - Уфа, 2012. - С. 115-117.
167. Шабанов, В. А. Структурная схема оптимизации режима перекачки методом покоординатного спуска для ЧРЭП МНА [Текст] / В. А. Шабанов, З. Х. Павлова, С.Ф. Шарипова // Электротехнические комплексы и системы: межвуз. научн. сб. / УГАТУ. - Уфа, 2012. - С. 32-36.
168. Шабанов, В. А. О выборе НПС для установки частотно-регулируемого электропривода [Текст] / В. А. Шабанов, З. Х. Павлова // Новые информационные технологии в нефтегазовой отрасли и образовании: матер. V Всеросс. научн.-техн. конф. с междунар. участием. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. - С. 190-193.
169.Шабанов, В. А. Частотно-регулируемый электропривод на НПСЧ и электротехнические средства снижения волн давления в нефтепроводах [Текст] / В. А. Шабанов, В. Ю. Алексеев, З. Х. Павлова // Материали за VIII международна научна практична конференция «Новината за напреднали наука - 2012». - София: «Бял.ГРАД-БГ» ООД, 2012. - Т. 25 «Технологии». - С. 64-67
170. Шабанов, В. А. Структурная схема частотного регулирования электропривода бурового насоса [Текст] / В. А. Шабанов, З. Х. Павлова, О. В. Никулин // Нефтегазовый комплекс в условиях индустриально-инновационного развития Казахстана: сб. научн. тр. междунар. научн.-практ. конф., посвященной 20-летию независимости Республики Казахстан / Под ред. академического советника НИА РК Кульжанова Д. У. и член-корреспондента НИА РК Джанзакова И. И. - Атырау: Изд-во АИНГ, 2011. - С. 198-202.
171. Шабанов, В. А. Об определении мест расстановки частотно-регулируемых электроприводе на технологическом участке нефтепровода [Текст] / В. А. Шабанов, З. Х. Павлова // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов / ИПТЭР. - Уфа, 2012. - Вып. 3 (89). - С. 87-93.
172. Павлова, З. Х. Исследование и определение рациональных технологических параметров обеспечения безопасности эксплуатации
магистральных нефтепроводов в условиях изменения производительности перекачки [Текст] / З. Х. Павлова // Вестник Атырауского института нефти и газа). - 2014. - № 1 (32). - С. 133-140.
173. Павлова, З. Х. Разработка методики выбора мест установки частотно-регулируемых электроприводов насосов [Текст] / З. Х. Павлова, Е. А. Константинова // Сб. матер. 63-ей научн.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2012. - Кн. 2. - С. 329-330.
174. Шабанов, В. А. О влиянии частотно-регулируемого электропривода магистральных насосов на цикличность нагружения трубопровода [Текст] / В. А. Шабанов, З. Х. Павлова, А. Р. Калимгулов // ЭНЖ «Нефтегазовое дело». - 2012. -№ 5. - С. 23-30. - URL: http://www.ogbus.ru/authors/Shabanov/Shabanov_14.pdf.
175. Азметов, Х. А. Обеспечение безопасности эксплуатации магистральных нефтепроводов в условиях изменения режима перекачки нефти [Текст] / Х. А. Азметов, З. Х. Павлова // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. - 2014. - № 5. - С. 37-40.
176. Павлова, З. Х. Математическое моделирование напряженного состояния труб магистрального нефтепровода в условиях изменения режима перекачки [Текст] / З. Х. Павлова // Математическое моделирование в научно-технологических и экологических проблемах нефтегазовой отрасли: сб. тр. VIII Казахстанско-Российской междунар. научн.-практ. конф. 20-21 июня 2014 г. -Атырау: Атырауский институт нефти и газа, 2014. - С. 161-166.
177. Азметов, Х. А. Технико-технологические решения по обеспечению надежности и безопасности магистральных нефтепроводов [Текст] / Х. А. Азметов, З. Х. Павлова, Ю. В. Дудников // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов / ИПТЭР. - Уфа, 2014. - Вып. 3 (97). - С. 117-122.
178. Павлова, З. Х. Обеспечение надежности магистральных нефтепроводов при изменениях режима перекачки [Текст] / З. Х. Павлова, Х. А. Азметов // Нефть и газ. - Алматы: Pride Print, 2014. - № 5. - С. 83-90.
179. Азметов, Х. А. Эффективность обеспечения безопасности эксплуатации магистральных нефтепроводов регулированием режима перекачки [Текст] / Х. А. Азметов, З. Х. Павлова // Энергоэффективность. Проблемы и решения: матер. XIV Междунар. научн.-практ. конф. 23 октября 2014 г. - Уфа, 2014. - С. 160-161.
180. Кузеев, И. Р. Определение параметров изменения производительности перекачки с учетом безопасности эксплуатации трубопровода [Текст] / И. Р. Кузеев, З. X. Павлова // ЭНЖ «Нефтегазовое дело». - 2015. - № 3. - С. 466480. - URL: http://ogbus.ru/issues/3_2015/ogbus_3_2015_p466-480_KuzeevIR_ru.pdf.
181.Шабанов, В. А. О числе и скорости вращения магистральных насосов при использовании ВЧРП на НПС [Текст] / В. А. Шабанов, О. В. Бондаренко, З. Х. Павлова // Проблемы и методы обеспечения надежности и безопасности систем транспорта нефти, нефтепродуктов и газа: матер. научн.-практ. конф. в рамках Нефтегазового форума и XX Юбилейн. междунар. специализир. выставки «Газ. Нефть. Технологии - 2012». - Уфа, 2012. - С. 242-244.
182. Шабанов, В. А. Выбор целевых функций при оптимизации режимов НПС с частотно-регулируемым электроприводом магистральных насосов [Текст] / В. А. Шабанов, О. В. Бондаренко, З. X. Павлова // Materialy VIII mezinarodni vedecko-prakticka conference «Aplikovane vedecke novinky - 2012». - Praha, Publishing House «Education and Science» s.r.o, 2012. - Dil 13 «Technicke vedy. Telovychova a sport». - S. 56-59.
183. Шабанов, В. А. Об ограничениях, накладываемых на скорости вращения магистральных насосов нефтепроводов при частотно-регулируемом электроприводе [Текст] / В. А. Шабанов, З. X. Павлова // Materialy VIII mezinarodni vedecko-prakticka conference «Aplikovane vedecke novinky - 2012». -Praha, Publishing House «Education and Science» s.r.o, 2012. - Dil 13 «Technicke vedy. Telovychova a sport». - S. 49-53.
184. Шабанов, В. А. Исследование влияния независимых переменных при выборе скорости вращения магистральных насосов с частотно-регулируемым электроприводом [Текст] / В. А. Шабанов, З. X. Павлова // Энергоэффективность.
Проблемы и решения: матер. XII Всеросс. научн.-практ. конф. - Уфа, 2012. - С. 113-115.
185. Шабанов, В. А. Основные результаты НИР, выполненных в УГНТУ в рамках комплексного проекта по созданию ВЧРП [Текст] / В. А. Шабанов, О. В. Бондаренко, З. Х. Павлова, М. И. Хакимьянов, С. Ф. Шарипова, Д. А. Токмаков, М. А. Шурдов // Электропривод, электротехнологии и электрооборудование предприятий: сб. научн. тр. I Междунар. (IV Всеросс.) научн.-техн. конф. - Уфа: Нефтегазовое дело, 2013. - С. 99-108.
186. Шабанов, В. А. Оптимизация режима перекачки нефти по магистральному нефтепроводу при частотно-регулируемом электроприводе магистральных насосных агрегатов [Текст] / В. А. Шабанов, З. Х. Павлова // Проблемы и методы обеспечения надежности и безопасности систем транспорта нефти, нефтепродуктов и газа: матер. Междунар. научн.-практ. конф. 23 апреля 2014 г. - Уфа, 2014. - С. 254-255.
187. Павлова, З. Х. Оптимальная расстановка на линейной части магистрального нефтепровода насосных агрегатов с частотно-регулируемым электроприводом [Текст] / З. Х. Павлова, В. А. Шабанов // Проблемы и методы обеспечения надежности и безопасности систем транспорта нефти, нефтепродуктов и газа: матер. Междунар. научн.-практ. конф. 23 апреля 2014 г. -Уфа, 2014. - С. 256-257.
188. Павлова, З. Х. Определение скорости изменения числа оборотов вала насосного агрегата при регулировании режима перекачки с учетом обеспечения безопасности эксплуатации магистрального нефтепровода / З. Х. Павлова // Determination of the rate of pump shaft rotational speed change with pumping mode control taking into account the main oil pipeline operation safety [Текст] // Изв. вузов «Нефть и газ». - 2014. - № 6. - С. 70-75.
189. Шабанов, В. А. Требования к ступени снижения частоты при частотном регулировании электроприводов магистральных насосов [Текст] / В. А. Шабанов, З. Х. Павлова, О. В. Кабаргина // ЭНЖ «Нефтегазовое дело». 2011. - № 4. - С. 1419. - URL: http://www.ogbus.ru/authors/Shabanov/ Shabanov_6.pdf.
190. Алексеев, И.А. Исследование эффективности внедрения частотно-регулируемого электропривода на объектах магистрального нефтепровода [Текст] / И. А. Алексеев, З. Х. Павлова // Материали за Х международна научна практична конференция «Новината за напреднали наука». - София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2014. - Т. 31: «Технологии». - С. 22-23.
191. Шабанов, В. А. Перспективы использования частотно-регулируемого электропривода магистральных насосов на нефтеперекачивающих станциях [Текст] / В. А. Шабанов, З. Х. Павлова, А. Р. Калимгулов // Тр. VIII Междунар. (XIX Всеросс.) конф. по автоматизированному электроприводу АЭП-2014: В 2 Т. - Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2014. - С. 497-500.
192. Акбердин, А. М. Вопросы переосвидетельствования технического состояния энергоустановок с целью продления срока службы [Текст] / А. М. Акбердин, З. Х. Павлова, М. К. Сулейманов, Г. В. Абдрашитова // Новые технологии для газовой, нефтяной промышленности, энергетики и связи: тез. стенд. докл. IX ежегодн. Междунар. конгресса 8-12 июля 1999 г. - Уфа, 1999. - С. 6-8.
193. Акбердин, А. М. Стратегия технического обслуживания и ремонта электроустановок на основе оценки их фактического технического состояния [Текст] / А. М. Акбердин, З. Х. Павлова, Л. И. Аленина, Г. В. Абдрашитова // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов: сб. научн. тр. / ИПТЭР. - Уфа, 2001. - Вып. 59. - С. 108-113.
194. Павлова, З. Х. Вопросы продления остаточного ресурса электрооборудования НПС магистральных нефтепроводов [Текст] / З. Х. Павлова // Проблемы нефти и газа: матер. III Конгресса нефтегазопромышленников России. - Уфа: УГНТУ, 2001. - С. 87-89.
195. Павлова, З. Х. Диагностирование электрооборудования объектов нефтепроводного транспорта [Текст] / З. Х. Павлова // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов: сб. научн. тр. / ИПТЭР. - Уфа, 2001. - Вып. 60. - С. 72-80.
196. Павлова, З. X. Оценка ресурса электрооборудования НПС магистральных нефтепроводов [Текст] / З. X. Павлова // Молодые ученые Волго-Уральского региона на рубеже веков: матер. Юбилейн. научн. конф. 24-26 октября 2001 г.- Уфа: БГУ, 2001. - Т. II. - С. 36-38.
197. Акбердин, А. М. Диагностика электродвигателей нефтеперекачивающих станций [Текст] / А. М. Акбердин, З. X. Павлова, А. Н. Нысангалиев // Перспективы развития трубопроводного транспорта России: тез. докл. конф. в рамках X Междунар. специализир. выставки «Газ. Нефть -2002». - Уфа, 2002. - С. 83-85.
198. Павлова, З. X. Продление ресурса энергоустановок, отработавших нормативные сроки эксплуатации [Текст] / З. X. Павлова, А. М. Акбердин // Тез. стенд. докл. III Конгресса нефтегазопромышленников России. - Уфа, 2001. - С. 106-109.
199. Павлова, З. X. Вопросы обеспечения надёжности нефтеперекачивающих станций [Текст] / З. X. Павлова // Перспективы развития трубопроводного транспорта России: тез. докл. конф. в рамках X Междунар. специализир. выставки «Газ. Нефть - 2002». - Уфа, 2002. - С. 79-80.
200. Акбердин, А. М. Оценка технического состояния и продление ресурса энергоустановок нефтеперекачивающих станций МН [Текст] / А. М. Акбердин, А. В. Сазонов, З. X. Павлова // Энергоэффективные технологии: тез. докл. научн.-практ. конф. в рамках Междунар. специализир. выставки «Нефть. Газ. Технологии - 2004». - Уфа, 2004. - С. 80-82.
201. Шабанов, В. А. Частотное регулирование синхронных двигателей магистральных насосов при постоянной перегрузочной способности [Текст] / В. А. Шабанов, З. X. Павлова, О. В. Кабаргина // Вестник Атырауского института нефти и газа. - 2010. - № 4 (23). - С. 142-146.
202. Захаров, Н. П. Определение давления нефтеперекачивающих станций магистральных нефтепроводов [Текст] / Н. П. Захаров // Экспресс-информация. Сер. «Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов». - М.: ВНИИОЭНГ, 1986. -Вып. 5. - С. 17-19.
203. Павлова, З. Х. Исследование и обоснование безопасных параметров снижения волны давления в трубопроводе при нестационарности технологических параметров эксплуатации [Текст] / З. Х. Павлова // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. - 2015. - № 2. - С. 13-18.
204. Бахтизин, Р. Н. Оценка напряженно-деформированного состояния труб магистрального нефтепровода в условиях изменения режима перекачки включением (отключением) магистральных насосов [Текст] / Р. Н. Бахтизин, З. Х. Павлова // SOCAR Proceedings. - 2015. - № 1. - С. 35-39.
205. Павлова, З. Х. Оценка напряженного состояния трубопроводов в условиях изменения режима перекачки аналитическими исследованиями и численным расчетом с применением метода конечных элементов [Текст] / З. Х. Павлова, Х. Х. Азметов, Х. А. Азметов // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов / ИПТЭР. - Уфа, 2015. - Вып. 2 (100). - С. 144-150.
206. Шабанов, В. А. Изменения межремонтных интервалов и ресурса электродвигателей при использовании частотно-регулируемых электроприводов магистральных насосов [Текст] / В. А. Шабанов, З. Х. Павлова, М. И. Хакимьянов, Н. А. Чернышев, С. Ф. Шарипова // Проблемы и методы обеспечения надежности и безопасности систем транспорта нефти, нефтепродуктов и газа: матер. междунар. научн.-практ. конф. 21 мая 2015 г. в рамках нефтегазового форума и Междунар. специализир. выставки «Газ. Нефть. Технологии - 2015». - Уфа, 2015. - С. 277-280.
207. Шабанов, В. А. К вопросу о выборе оптимального режима работы магистрального насоса с частотно-регулируемым приводом [Текст] / В. А. Шабанов, А. А. Ахметгареев // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов / ИПТЭР. - Уфа, 2012. - Вып. 3(89). - С. 119-127.
208. Новоселов, В. Ф. Трубопроводный транспорт нефти и газа [Текст] / В. Ф. Новоселов. - Уфа: Изд-во УНИ, 1982. - 88 с.
209. Нечваль, А. М. Основные задачи при проектировании и эксплуатации магистральных нефтепроводов [Текст]: учебн. пособие / А. М. Нечваль. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2005. - 81 с.
210. Морозов, Е. М. Техническая механика разрушения [Текст] / Е. М. Морозов. - Уфа, 1977. - 389 с.
211. Иванцов, О. М. Надежность магистральных трубопроводов [Текст] / О. М. Иванцов, В. И. Харитонов. - М.: Недра, 1989. - 166 с.
212. Мазур, И. И. Конструктивная надежность и экологическая безопасность трубопроводов [Текст] / И. И. Мазур, О. М. Иванцов, О. И. Молдованов. - М.: Недра, 1990. - 264 с.
213. Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах[Текст]. - Утв. Минтопэнерго РФ 01.11.95 г. - М.: ТрансПресс, 1996. - 68 с.
214. Гумеров, А. Г. Техническая эксплуатация подводных переходов трубопроводов [Текст] / А. Г. Гумеров, Х. А. Азметов, Р. С. Гумеров. - М.: Недра, 2003. - 346 с.
215. Гумеров, А. Г. Аварийно-восстановительный ремонт магистральных нефтепроводов [Текст] / А. Г. Гумеров, Х. А. Азметов, Р. С. Гумеров, М. Г. Векштейн. - М.: Недра, 1998. - 271 с.
216. Павлова, З. Х. Задачи исследования расхода электроэнергии при переключениях насосных агрегатов при изменении режимов перекачки [Текст] / З. Х. Павлова, А. Д. Мухамадиева // Электропривод, электротехнологии и электрооборудование предприятий: сб. научн. тр. I Междунар. (IV Всеросс.) научн.-техн. конф. - Уфа: Нефтегазовое дело, 2013. - С. 293-295.
217. Шабанов, В. А. Принципы оценки экономической эффективности частотно-регулируемого электропривода бурового насоса [Текст] / В. А. Шабанов, З. Х. Павлова, О. В. Никулин, З. А. Куангалиев // Вестник Атырауского института нефти и газа. - 2011. - № 1 (24). - С. 21-26.
218. Шабанов, В. А. Оценка эффективности частотного регулирования магистральных насосов по эквивалентному коэффициенту полезного действия
[Текст] / В. А. Шабанов, З. Х. Павлова, О. В. Кабаргина // ЭНЖ «Нефтегазовое дело». - 2011. - № 6. - С. 24-29. - URL: http://www.ogbus.ru/authors/Shabanov /Shabanov_8.pdf.
219. Павлова, З. Х. Исследование потерь электроэнергии при изменении режимов перекачки нефти [Текст] / З. Х. Павлова, Л. И. Султанова, А. Ф. Ханнанова // Повышение надежности и энергоэффективности электротехнических систем и комплексов: межвуз. сб. научн. тр. - Уфа: УГНТУ, 2014. - С. 59-61.
220. Шабанов, В. А. Экономическая эффективность автоматического регулирования коэффициента мощности синхронных двигателей на НП [Текст] /
B. А. Шабанов, З. Х. Павлова, С. Е. Клименко // Проблемы управления и автоматизации технологических процессов и производств: сб. тр. Всеросс. научн.-техн. конф., посвященный 50-летию кафедры АТПП. - Уфа: УГНТУ, 2010. - С. 241-245.
221. Павлова, З. Х. Снижение расхода электроэнергии на перекачку нефти применением магистральных насосных агрегатов с частотно-регулируемым электроприводом [Текст] / З. Х. Павлова, В. А. Шабанов, А. Р. Калимгулов, Э. Ф. Хакимов // Проблемы и методы обеспечения надежности и безопасности систем транспорта нефти, нефтепродуктов и газа: матер. Междунар. научн.-практ. конф. 21 мая 2015 г. в рамках Нефтегазового форума и Междунар. специализир. выставки «Газ. Нефть. Технологии - 2015». - Уфа, 2015. - С. 447-449.
222. Павлова, З. Х. Определение КПД насосных агрегатов при энергообследовании НПС [Текст] / З. Х. Павлова, Р. З. Юсупов // Электропривод, электротехнологии и электрооборудование предприятий: сб. научн. тр. III Всеросс. научн.-техн. конф. с междунар. участием. - Уфа: ИД «Чурагул», 2011. -
C. 223-226.
223. Акбердин, А. М. О мероприятиях по повышению КПД насосных агрегатов и снижению энергозатрат на перекачку нефти [Текст] / А. М. Акбердин, В. И. Еронен, И. С. Беркутов, З. Х. Павлова // Тез. стенд. докл. III Конгресса нефтегазопромышленников России. - Уфа, 2001. - С. 80-82.
224. Гумеров, А. Г. Оптимизация режима работы нефтеперекачивающей станции магистрального нефтепровода [Текст] / А. Г. Гумеров, З. Х. Павлова // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов: сб. научн. тр. / ИПТЭР. - Уфа, 2002. - Вып. 61. - С. 70-79.
225. Гумеров, А. Г. Анализ возможности использования полых валов для насосов и роторов электродвигателей насосных агрегатов [Текст] / А. Г. Гумеров, З. Х. Павлова, А. М. Акбердин, Х. А. Азметов // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов: сб. научн. тр. / ИПТЭР. - Уфа, 2002. - Вып. 61.- С. 79-88.
226. Гумеров, А. Г. Анализ надежности и методы повышения ресурса валов насосных агрегатов НПС [Текст] / А. Г Гумеров., А. М. Акбердин, В. В. Баженов, З. Х. Павлова // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов: сб. научн. тр. / ИПТЭР. - Уфа, 2002. - Вып. 61. - С. 88-100.
227. Гумеров, А. Г. Экономия ресурсов на перекачку нефти в условиях недозагрузки магистральных нефтепроводов [Текст] / А. Г. Гумеров, Н. В. Григорьева, Х. А. Азметов, З. Х. Павлова // Энергоэффективные технологии: тез. докл. тематич. секции в рамках IV Конгресса нефтегазопромышленников России. - Уфа, 2003. - С. 57-59.
228. Гумеров, А. Г. Повышение эффективности эксплуатации нефтеперекачивающих станций магистральных нефтепроводов [Текст] / А. Г. Гумеров, З. Х. Павлова // Электротехнологии, электропривод и электрооборудование предприятий: межвуз. сб. научн. ст. - Уфа: УГНТУ, 2005. -С. 57-60.
229. Голосовкер, В. И. Зависимость себестоимости перекачки от производительности нефтепровода [Текст] / В. И. Голосовкер // Обз. инф. Сер. «Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов». - М.: ВНИИОЭНГ, 1976. - № 5. - С. 32-35.
230. Голосовкер, В. И. Определение режима работы магистрального нефтпровода при заданной производительности [Текст] / В. И. Голосовкер // Обз.
инф. Сер. «Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов». - М.: ВНИИОЭНГ, 1967. - № 10. - С. 24-26.
231. Шумайлов, А. С. Диагностика магистральных трубопроводов [Текст] / А. С. Шумайлов, А. Г. Гумеров, О. И. Молдованов. - М.: Недра, 1992. - 251 с.
232. РД 39-0147103-342-89. Методика оценки эксплуатационных параметров насосных агрегатов нефтеперекачивающих станций магистральных нефтепроводов [Текст] / ИПТЭР. - Уфа, 1999. - 74 с.
233. Гумеров, А. Г. Оптимальное размещение запорной арматуры на линейной части магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов [Текст] / А. Г. Гумеров, Х. А. Азметов, Н. В. Григорьева, Р. С. Гаспарянц, З. Х. Павлова // Нефтяное хозяйство. - 2007. - № 6. - С. 91-93.
234. Методическое руководство по оценке степени риска аварий на магистральных нефтепроводах [Текст] / Кол. авт. - М.: ФГУП «НИЦ «Промышленная безопасность», 2005. - Сер. 27. - Вып. 1. - 118 с.
235. Гумеров, А. Г. Обеспечение безопасной эксплуатации магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов оптимальным размещением линейной запорной арматуры [Текст] / А. Г. Гумеров, Х. А. Азметов, Н. В. Григорьева, З. Х. Павлова // Безопасность жизнедеятельности. - 2008. - № 3. - С. 44-46.
236. Дудников, Ю. В. Анализ влияния уязвимости окружающей природной среды к загрязнению нефтью при авариях на характеристики оптимальной расстановки линейной запорной арматуры магистрального нефтепровода [Текст] / Ю. В. Дудников, Х. Х. Азметов, Х. А. Азметов, З. Х. Павлова // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов / ИПТЭР. - Уфа, 2013. - Вып. 4 (94). - С. 111-117.
237. Гумеров, А. Г. Способ повышения эффективности перекрытия полости трубопровода при ремонтно-восстановительных работах на магистральных нефтепроводах [Текст] / А. Г. Гумеров, Х. А. Азметов, А. Н. Нысангалиев, А. Ж. Абдрахманов, З. Х. Павлова // Роль науки в развитии топливно-энергетического комплекса: матер. научн.-практ. конф. 24 октября 2007 г. - Уфа, 2007. - С. 156157.
238. Гумеров, А. Г. Повышение эффективности ремонтных работ на нефтепроводах [Текст] / А. Г. Гумеров, Х. А. Азметов, Н. С. Сарбалина, З. Х. Павлова // Роль науки в развитии топливно-энергетического комплекса: матер. научн.-практ. конф. 24 октября 2007 г. - Уфа, 2007. - С. 158-160.
239. Азметов, Х. А. Энергосбережение при ремонте и демонтаже магистральных нефтепроводов [Текст] / Х. А. Азметов, Н. С. Сарбалина, А. Ж. Абдрахманов, З. Х. Павлова // Энергоэффективность. Проблемы и решения: тез. докл. научн.-практ. конф. в рамках IV Российского энергетического форума «Уралэнерго - 2004». - Уфа, 2004. - С. 89-90.
240. Азметов, Х. А. Снижение энергозатрат на откачку продукта из участка трубопровода [Текст] / Х. А. Азметов, Н. В. Григорьева, З. Х. Павлова // Проблемы и методы обеспечения надежности и безопасности систем транспорта нефти, нефтепродуктов и газа: матер. научн.-практ. конф. 25 мая 2005 г. в рамках VI Конгресса нефтегазопромышленников России. - Уфа, 2005. - С. 285-286.
241. А. с. 2725008 СССР, Б 16 Ь 517. Устройство для предотвращения утечки из трубопровода [Текст] / Р. С. Гумеров, Х. А. Азметов, С. М. Файзуллин, З. С. Гильмияров (СССР). - № 4829165/29; заявл. 28.05.90; опубл. 07.04.92, БИ № 13.
242. А. с. 1822921 СССР, Б 16 Ь 517.Устройство для опорожнения трубопровода [Текст] / Р. С. Гумеров, Х. А. Азметов, С. М. Файзуллин, А. П. Конев (РФ). - № 4868727/29; заявл. 24.08.90; опубл. 23.06.93, БИ № 23.
243. Азметов, Х. А. Повышение эффективности работ по освобождению полости участка трубопровода от продукта [Текст] / Х. А. Азметов, З. Х. Павлова // Нефтепромысловое дело. - 2005. - № 4. - С. 48-51.
244. Азметов, Х. А. Усовершенствование технологии извлечения подземного промыслового трубопровода на поверхность [Текст] / Х. А. Азметов, З. Х. Павлова // Нефтепромысловое дело. - 2005. - № 4. - С. 51-52.
245. Пат. 2345875 Российская Федерация, МПК В 23 Р 6/00, В 23 К 33/00. Способ правки концов труб перед их сваркой встык [Текст] /
Азметов Х. А., Матлашов И. А., Павлова З. Х.; заявитель и патентообладатель Государственное унитарное предприятие «Институт проблем транспорта энергоресурсов». - 2005130869/02; заявл. 05.10.2005; опубл. 10.02.2009, Бюл. № 4.
246. Пат. 54414 Российская Федерация, МПК Б 16 Ь 55/00. Устройство для правки концов труб [Текст] / Азметов Х. А., Матлашов И. А., Павлова З. Х.; заявитель и патентообладатель Государственное унитарное предприятие «Институт проблем транспорта энергоресурсов». - 2005139062/22; заявл. 14.12.2005; опубл. 27.06.2006, Бюл. № 18.
247. Гумеров, А. Г. Выбор рациональных параметров центровки труб при ремонте трубопроводов [Текст] / А. Г. Гумеров, Х. А. Азметов, З. Х. Павлова // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов: сб. научн. тр. / ИПТЭР. - Уфа, 2005. - Вып. 64. - С. 88-94.
248. Гумеров, А. Г. Рациональные технологические параметры центровки труб при замене дефектного участка трубопровода [Текст] / А. Г. Гумеров, Х. А. Азметов, З. Х. Павлова // Трубопроводный транспорт - 2007: тез. докл. Междунар. учебн.-научн.-практ. конф. - Уфа: ДизайнПолиграфсервис, 2007. - С. 134-135.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПАТЕНТЫ
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.