Исследование эффективности шумоизоляции технологических трубопроводов газоперекачивающих агрегатов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Глянцева Елена Сергеевна
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 148
Оглавление диссертации кандидат наук Глянцева Елена Сергеевна
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШУМОЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ САНИТАРНЫХ НОРМ
1.1. Объект исследований
1.2. Анализ нормативной документации по защите персонала от шума на рабочих местах
1.3. Физические процессы акустического шума
1.4. Цели и проблемы применения шумоизоляции на компрессорных станциях
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДНЫХ ОБВЯЗОК КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ
2.1. Анализ требований технической документации к шумовым характеристикам трубопроводных обвязок компрессорных станций и применяемым шумоизоляционным материалам
2.2. Оценка шума в рабочих зонах компрессорных станций
2.3. Анализ результатов расчета шума у трубопроводных обвязок компрессорных станций по измерениям вибрации
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ШУМОИЗОЛИРУЮЩИХ ПОКРЫТИЙ ТРУБОПРОВОДНЫХ ОБВЯЗОК ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ
3.1. Типы обследованных покрытий
3.2. Исследования покрытий на основе битумной мастики
3.3. Исследования покрытий на основе минеральной ваты
3.4. Исследования покрытий на основе однослойного пеностекла
3.5. Исследования покрытий на основе однослойного синтетического каучука
3.6. Исследования многослойного покрытия на основе пеностекла и
минеральной ваты
3.7. Исследования многослойного покрытия на основе синтетического
каучука
ГЛАВА 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ШУМОИЗОЛЯЦИИ НА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯХ
4.1. Основные результаты исследований
4.2. Рекомендации по совершенствованию применения шумоизоляции трубопроводов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ВВЕДЕНИЕ
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Анализ и моделирование уровня вибраций и шума в трубах переменного сечения газопроводов2014 год, кандидат наук Дыбрин, Александр Андреевич
Снижение шума газоперекачивающих агрегатов на компрессорных станциях магистральных газопроводов2005 год, доктор технических наук Терехов, Алексей Леонидович
Повышение эффективности методов снижения шума центробежных нагнетателей на компрессорных станциях магистральных газопроводов2010 год, кандидат технических наук Минаев, Дмитрий Андреевич
Разработка системы защиты окружающей среды от шумового загрязнения предприятиями раздельной выработки тепла2020 год, кандидат наук Горбунова Оксана Анатольевна
Снижение тонального шума центробежных лопаточных машин на компрессорных станциях магистральных газопроводов1999 год, кандидат технических наук Цулимов, Сергей Владимирович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Исследование эффективности шумоизоляции технологических трубопроводов газоперекачивающих агрегатов»
Актуальность темы исследования
Одним из самых агрессивных и опасных видов физической направленности вредного воздействия на человека является акустический фактор или, как упоминается в литературе, шум и вибрация, особенно на производственных объектах, в жилых помещениях, в транспорте и в пределах селитебных территорий населенных пунктов. Причина значительной опасности и агрессивности этого фактора заключается в том, что XX и XXI века характеризуются стремительной машинизацией среды обитания человека на производстве и в быту, а человеческий организм фактически не имеет средств защиты от пагубного акустического воздействия. Во многих источниках, посвященных теме влияния акустического воздействия на психофизиологическое здоровье человека, встречается термин «шумовое загрязнение», который следует понимать, как превышение в той или иной степени безвредного уровня шума. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), шумовое загрязнение представляет собой серьезную проблему общественного здравоохранения и входит в число главных экологических факторов риска для здоровья в мире [1].
При рассмотрении газотранспортной системы, ключевыми узлами которой являются компрессорные станции (КС), вопрос защиты работников от акустического воздействия является наиболее актуальным, так как на данных объектах единой системы газоснабжения (ЕСГ) сосредоточено как большое число элементов, продуцирующих шумовое загрязнение, так и значительная штатная численность эксплуатирующего персонала, регулярно оказывающегося под воздействием шума, как вредного психофизического фактора. К объектам КС с наиболее интенсивной акустической нагрузкой относятся непосредственно газоперекачивающие агрегаты (ГПА), трубопроводная обвязка (ТТ) объектов КС и ряд других узлов. И если для минимизации шумового воздействия на персонал применительно к ТТ используются защитные покрытия различной конфигурации и состава, то собственно ГПА проектируются и эксплуатируются без
звукоизолирующих элементов. В свою очередь, применение различного типа защитных покрытий на технологических трубопроводах не только зачастую лишено эффективности и не выполняет задачу минимизации акустического воздействия на персонал, но и в значительной степени ухудшает контролепригодность объектов, приводя к неконтролируемому развитию дефектных состояний различной типологии, что в совокупности оказывает влияние на надежность газотранспортных систем.
Если рассматривать более подробно шумовое загрязнение, то влияние шума на человека коррелируется с физическими характеристиками акустических колебаний, а именно с интенсивностью, частотным составом и временем воздействия. Согласно исследованиям в этой области [2, 3] при продолжительном воздействии «шумового загрязнения», возрастает риск возникновения «шумовой болезни» - общего заболевания организма, связанного в основном с поражением центральной нервной системы и органов слуха [4].
К потенциальным негативным последствиям шумовой болезни следует отнести следующие аспекты [1, 2]:
• нарушения и расстройства в эндокринной системе;
• сердечно - сосудистая недостаточность;
• дифференцированные нарушения пищеварительной системы;
а ^
• снижение уровня чувствительности слуха, вплоть до полной утраты и
т.д.
К субъективным симптомам воздействия шума, как правило, относят следующие:
• физическую боль в ушах;
• головную боль и/или головокружения, нарушение координации;
• стресс, раздражительность, агрессию и другие поведенческие реакции, как результат раздражения центральной нервной системы;
• упадок сил, хроническую усталость;
• ухудшение памяти и когнитивных функций человека.
Из вышеперечисленного следует, что повышенные уровни шума с высокой долей вероятности могут приводить к нарушениям психического и психофизиологических аспектов здоровья человека, и, как следствие, к снижению производительности труда, если рассматривать частные случаи воздействия шума на производственных объектах. Работа сотрудника и его реакция на внешние раздражители и внутреннее состояние ухудшаются, способствуя увеличению риска возникновения несчастных случаев на производстве [5].
Указанные негативные последствия относятся в основном к так называемому слышимому человеком диапазону частот акустических колебаний, называемому звуком. К этому диапазону относятся акустические колебания, определяемые чувствительностью слуховых анализаторов человека. Согласно медицинским исследованиям, человеческое ухо обладает способностью реагировать на акустические колебания в диапазоне частот 16 - 20 000 Гц [7].
Для предотвращения пагубного влияния акустических волн на состояние и здоровье человека в рамках рабочего процесса, существует ряд документов, нормирующих условия труда. К основополагающему документу в этой области следует отнести СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» [8]. Данный документ имеет силу на государственном уровне, и соответственно все внутрикорпоративные, локальные нормативные документы, региональные постановления должны быть гармонизированы с данным документом и не иметь противоречий.
Степень разработанности темы. Тематику шумоизоляции производственных объектов, а также вопросы, связанные с инженерной акустикой,
рассматривали в своих работах следующие авторы: Л. А. Борисов [9], Е. Н Власов [10, 11], В. П. Гусев [12, 13, 14], И. И. Иванов [6], Н. И. Иванов [15, 16, 17], А.С. Лопатин [18], Г.Л. Осипов [19, 20], Е. А. Перцовский [21, 22], Л.И. Соколинский [23, 18, 24], В. Б. Степанов [25], Б. Д Тартаковский [26, 27], А. Л. Терехов [28, 29, 30, 31], Е. Я. Юдин [32] и другие.
Применительно к объектам КС в большинстве этих работ рассматриваются общие вопросы теории и практики борьбы с шумовым загрязнением с использованием шумоизолирующих покрытий надземных ТТ, сосудов и агрегатов без должной оценки влияния этих покрытий на техническое состояние изолируемых объектов [33].
Натурные испытания и результаты капитальных ремонтов технологических трубопроводов (КРТТ) КС ПАО «Газпром» показали, что в ряде случаев решение этих двух задач в отрыве друг от друга приводит к негативным последствиям. В частности, применение средств шумоизоляции надземных ТТ на КС, чему посвящена данная работа, приводит к снижению контролепригодности этих трубопроводов, ускоренному коррозионному износу поверхности труб, сокрытию дефектов монтажа и изготовления труб под изоляцией и, как следствие, к снижению надежности работы КС.
Следует отметить, что шумоизолирующие покрытия надземных ТТ применяются практически повсеместно на КС ПАО «Газпром», изолируются, как правило, только трубы обвязки компрессоров, блоков очистки и охлаждения газа. Запорно-регулирующая арматура (ЗРА) и сами компрессоры остаются без изоляции, хотя являются мощными источниками акустического шума [34].
Трубопроводы под изоляцией не контролируются весь срок эксплуатации до КРТТ.
Объектом исследования являются акустические явления у ТТ КС, возникающие при транспортировке природного газа. Рассматриваются методы и средства минимизации влияния шума на персонал КС, оценивается акустическая эффективность и долговечность широко применяемых в газовой отрасли шумоизолирующих покрытий ТТ, оценивается влияние применения этих средств
шумоизоляции на техническое состояние трубопроводов. Рассматриваются методические аспекты измерения, анализа и оценки акустического шума на КС.
Развитие методов и средств технической диагностики на объектах ПАО «Газпром» является одним из важнейших направлений обеспечения надежности работы оборудования [35]. До тех пор, пока отрасль не перешла на автономное безлюдное обслуживание, о чем до недавнего времени шли дискуссии, выполнение санитарно- эпидемиологических требований к физическим факторам на рабочих местах на этих объектах является не менее важной задачей. В ряде случаев стремление решения этих двух задач в отрыве друг от друга приводит к отрицательным результатам. В частности, для обеспечения контроля за техническим состоянием трубопроводов в шумоизолирующих покрытиях ТТ пробиваются диагностические лючки, в которых измеряется геодезическое положение труб, проводятся толщинометрия стенок, измерения вибрации [36]. При этом обеспечивается доступ атмосферной влаги к поверхности труб под изоляцией, что приводит к ускоренному коррозионному износу труб.
В диссертационной работе приведены результаты исследований, их анализ и разработанные предложения в области звука (шума) акустических колебаний, связанных с применением шумоизолирующих покрытий ТТ КС ПАО «Газпром».
Даны рекомендации по рационализации и совершенствованию методологических аспектов применения шумоизоляции на компрессорных станциях с учетом проблематики обеспечения контролепригодности в целях мониторинга технического состояния объектов.
В современных нормативных документах нет четкого разделения в применении терминов «шум» и «звук». В данной работе оба термина применяются как синонимы акустических колебаний в звуковом частотном диапазоне 16 - 20000 Гц. Кроме того, в рассмотренных работах и нормативных материалах нет четкого разделения терминов «покрытие» и «кожух» применительно к шумоизоляции трубопроводов. В работе термин «кожух» применяется только к внешнему защитному слою изоляции, предназначенному для ее защиты от разрушения под влиянием внешних механических воздействий.
Цели и задачи работы
Целью работы является повышение эффективности применения шумоизоляции технологических трубопроводов на компрессорных станциях за счет рационального выбора и применения шумоизолирующих покрытий.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Анализ требований к шумовым характеристикам материалов шумоизолирующих покрытий и оценке их эффективности при эксплуатации трубопроводной обвязки (ТПО) КС.
2. Экспериментальная оценка шума в рабочих зонах компрессорных станций и акустического фона у надземных ТТ ГПА с различными типами шумоизолирующих покрытий.
3. Расчетно-экспериментальное и теоретическое обоснование доминирующих факторов шума от ТПО.
4. Оценка технического состояния шумоизолирующих покрытий ТТ и трубопроводов под изоляцией.
5. Разработка рекомендаций по проведению натурных испытаний шумоизолирующих покрытий ТТ в условиях работы КС и по применению шумоизолирующих покрытий технологических трубопроводов КС.
Научная новизна выполненной работы заключается в следующем:
1. Разработана методика оценки шумопоглощения покрытий ТТ различного типа, учитывающая фактические режимы эксплуатации КС.
2. Получены результаты теоретико-экспериментальных исследований акустического шума у трубопроводных обвязок различной конфигурации, позволившие выявить основные факторы шума от ТТ и показавшие несовершенство существующей методики расчета акустических характеристик.
3. Выявлены доминирующие частотные октавные полосы, определяющие общий уровень шума у ТТ центробежных компрессоров (ЦБК) различного типа.
4. На основе экспериментально-расчетных исследований показана связь между звуком ТТ ЦБК и высокочастотной вибрацией труб. Предложена формула
расчета высокочастотной вибрации по измерениям звука ТТ для оценки вибросостояния трубопроводов без снятия звукоизолирующих покрытий.
Теоретическая и практическая значимость работы
Теоретическая значимость работы заключается в совершенствовании подходов к оценке влияния пульсации давления транспортируемого газа и вибрации технологических трубопроводов на уровень шума, а также в разработке методики оценки шумопоглощения покрытий ТТ различного типа, учитывающая фактические режимы эксплуатации КС.
Практическая значимость заключается в разработке рекомендаций по повышению эффективности применения шумоизолирующих покрытий ТТ КС и повышению надежности работы оборудования и технологических трубопроводов КС за счет рационального применения наиболее распространенных на КС покрытий трубопроводов различных типов и конфигураций.
На основании расчетно-экспериментальных исследований разработаны практические предложения по выборочному применению шумоизоляции ТТ на компрессорных станциях на основе натурных исследований.
Полученные в диссертационной работе результаты могут быть использованы для совершенствования существующих подходов к применению шумоизоляции, разработки единой отраслевой методики оценки акустического воздействия и определения звукоизолирующих свойств покрытий трубопроводов центробежных компрессоров (ЦБК) КС, позволяющей получить синергетический эффект от снижения воздействия шума и повышения надежности технологических трубопроводов.
Положения выносимые на защиту
1. Методика оценки эффективности применения шумоизолирующих покрытий ТТ ЦБК различного типа, учитывающая фактические режимы эксплуатации КС.
2. Результаты сравнительного анализа акустических характеристик шумоизолирующих покрытий различного типа на основании теоретико-
экспериментальных исследований шума у трубопроводных обвязок различной конфигурации.
3. Положения о природе колебаний ТТ ЦБК: доминирующим источником вибрации ТПО ЦБК определены газодинамические, возбуждаемые на неоднородностях проточной части, и акустические колебания транспортируемого газа на лопаточной частоте и ей кратным в области частот, воспринимаемых органами слуха человека; вибрацию трубы следует рассматривать как узкополосные случайные оболочечные колебания с центральными частотами, равными лопаточной частоте и ей кратными.
4. Рекомендации по применению шумоизолирующих покрытий на отдельных участках ТТ КС для повышения контролепригодности трубопроводов и снижения энергозатрат на охлаждение газа после компримирования.
Методы и методология исследования
В работе на различных этапах исследований применялись аналитические и экспериментальные методы (на стендах и в натурных условиях), в том числе методы проведения акустического и вибрационного контроля, методы построения диаграмм, методы идентификации и обособления источников акустических волн. Обработка экспериментальных данных основывается на программно-графических и вычислительных методах. Также использовались общелогические методы: абстрагирование, индукция и аналогия, обобщение и синтез.
Натурные и стендовые измерения шума выполнялись шумомерами 1-го класса.
Степень достоверности и апробация результатов работы
Основные результаты проведенного исследования докладывались, обсуждались и получили положительные отзывы на конференциях и семинарах: XIII Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в газовой промышленности (газ, нефть, энергетика)», г. Москва, 2019 г.; V Региональной научно-технической конференции «Губкинский университет в решении вопросов нефтегазовой отрасли России», г. Москва, 2020 г; VI региональной научно-технической конференции, посвященной 100-летию
М.М. Ивановой, г. Москва 2021 г.; XL - XLIV тематических семинарах «Диагностика оборудования и трубопроводов компрессорных станций», г. Москва, 2021 - 2024 гг.; VII Региональной научно-технической конференции, посвященной 100-летию В.Л. Березина, г. Москва, 2023 г.; Международной молодежной научной конференции «Нефть и газ - 2024», г. Москва, 2024 г.; расширенном заседании кафедры термодинамики и тепловых двигателей РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, г. Москва, 2024, 2025 гг.
Результаты исследования применяются при обучении студентов РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и слушателей системы дополнительного профессионального образования.
Публикации
По теме и материалам работы опубликовано 10 печатных работ, в том числе 3 - в научных рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ по специальности 2.10.3; 3 - в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ по смежной специальности 2.8.5.
Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 148 страницах машинописного текста, содержит 31 таблицу, 83 рисунка и состоит из следующих разделов: оглавление, введение, 4 главы, заключение, список литературы включает 91 источник.
ГЛАВА 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШУМОЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ САНИТАРНЫХ
НОРМ
1.1. Объект исследований
Объектом исследований в работе являются звукоизолирующие покрытия технологических трубопроводов компрессорных станций газотранспортной системы (ГТС) Российской Федерации.
В ЕСГ, предназначением которой являются добыча, транспортировка, переработка, хранение и распределение природного газа, применяются компрессорные станции нескольких типов.
Так, в зависимости от технологического назначения объектов системы, выделяют следующие КС:
• головные КС;
• линейные КС;
• дожимные КС;
• КС охлаждения природного газа;
• КС подземных хранилищ природного газа;
• КС предприятий производства сжиженного природного газа (СПГ);
• КС для компримирования низконапорного и попутного нефтяного газа;
• КС на морских нефте- газодобычных платформах;
• мобильные компрессорные установки.
Среди линейных КС ГТС выделяют, как правило, в отдельный блок
«береговые» КС, так как они оснащаются ГПА повышенной мощности, по сравнению с ГПА КС сухопутных МГ, т.к. они предназначены, как правило, для прокачки газа на большие расстояния.
Линейные КС ГТС имеют общее принципиальное строение и оснащение, за исключением головных КС, ввиду общности технологических процессов, осуществляющихся на данных производственных объектах, и являются составной частью магистральных газопроводов.
К назначению линейных КС относится непосредственно обеспечение транспортировки природного газа по системе газоснабжения путем компенсации потерь его давления на предшествующих линейных участках газопровода. Каждая из КС состоит из компрессорных цехов (КЦ) по числу обслуживаемых магистральных газопроводов.
Компримирование газа на головных, линейных и дожимных КС выполняется в основном центробежными компрессорами (ЦБК). Поэтому в работе основное внимание было уделено трубопроводам и оборудованию именно таких КС.
К основным технологическим процессам КЦ относятся:
• компримирование (повышение давления) природного газа;
• очистка природного газа от механических примесей и жидких включений
(во избежание засорения проточной части компрессоров и гидратообразования на входных ТТ компрессоров);
• охлаждение природного газа;
• установка и управление режимами работы газопровода.
В зависимости от их функционального предназначения территории КС подразделяются на две ключевые области: производственную зону и зону служебно-производственного комплекса [37].
К производственной зоне КЦ относятся системы и устройства, обеспечивающие основные технологические процессы:
• узел подключения к магистральному трубопроводу;
• система очистки природного газа, к которой относятся циклонные пылеуловители и фильтры- сепараторы;
• система компримирования;
• система подготовки топливного, пускового и импульсного газов;
• система охлаждения транспортируемого газа;
• ТПО КС;
• системы автоматического управления и регулирования.
Началом целевого производственно-технологического процесса на КС является принятие природного газа из трубопровода магистральной системы транспорта газа на установки очистки газа от различного рода примесей, далее, природный газ претерпевает сжатие в системе компримирования, оснащенной ГПА [38]. После компримирования, перед поступлением в последующий линейный участок природный газ проходит систему охлаждения. Взаимодействие объектов КС с линейным участком МГ осуществляется через узел подключения. Именно с помощью узла подключения осуществляется регулирование режимов работы конкретного технологического участка магистрального газопровода, а именно [39]:
• подача природного газа на подключенную КС с последующим его компримированием;
• подача природного газа с байпасированием КС;
• подача природного газа при прохождении системы очистки по полости трубы линейного участка.
Основными источниками физических факторов воздействия на персонал, к которым относится и шум, на компрессорной станции выступают объекты технологического цикла [40]. К оборудованию, в наибольшей степени влияющему на акустический фон рабочего пространства персонала относятся ГПА и ТПО компрессоров. Данные по акустическим характеристикам звуковых явлений оборудования КС представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 - Основные источники шума на КС
Наименование источника шума/процесса Средний уровень акустического давления, дБ Диапазон частоты наибольшего излучения, Гц
Газотурбинная установка, забор воздуха 90 - 110 1000 - 4000
Газотурбинная установка, шахта выхлопа 90 - 100 500 - 1000
ЦБК 90-100 1000 - 2000
ТПО 95-120 1000 - 2000
Как видно из таблицы 1.1, акустические явления у ТПО и ЦБК имеют совпадающие октавные полосы максимальной производительности шума. Это говорит о том, что источником шума у ТПО может являться непосредственно функционирование ЦБК [41].
Кроме того, шум вблизи ТПО обладает достаточной динамичностью в изменениях его физических характеристик, однако, как показали исследования, проводимые ранее и осуществляемые в рамках этой работы, октавные полосы наибольшей продуктивности звука у ТПО определяются центральными частотами в 1000 и 2000 Гц [42].
Аэродинамический шум аппаратов воздушного охлаждения (АВО) газа возникает в основном за счет работы вентиляторов и обладает существенно более низким уровнем шумового воздействия, чем шум от ГПА и ТПО ЦБК.
Как установлено, центральным продуцирующим акустические явления на КС узлом является ГПА и процессы, осуществляемые в нем или в связке с ним. Вспомогательное оборудование газовоздушных систем агрегатов также является интенсивным источником шума, что было отмечено в статье [43].
В перечень шумообразующего оборудования входят также устройства, предназначенные для сброса газа и воздуха из контуров, запорно-регулирующие арматурные элементы, а также технологическое оборудование для контрольно-распределительных пунктов [32].
В результате проведенных ранее исследователями структурных изысканий множества КС с дифференцированными типами газотранспортного оборудования и были выявлены доминирующие источники шума, приведенные выше [44].
1.2. Анализ нормативной документации по защите персонала от шума на рабочих местах
В современной структуре организации рабочего процесса на КС особая роль уделяется защите и сохранению здоровья и работоспособного состояния ее сотрудников.
В Российской Федерации основополагающим нормативным актом, регулирующим защиту трудящихся, являются санитарные правила и нормы, содержащиеся в документе СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» [8].
Этот нормативный акт был принят взамен предыдущих аналогичных документов, в результате чего было отменено 123 старых СанПиНа, среди которых находился СанПиН 2.2.43359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» [45], регулирующий санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах. Ранее данный акт предоставлял классификацию и установление норм для рабочих мест и работников, осуществляющих свою деятельность в различных условиях.
Анализируя структуру вновь введенного документа, следует отметить, что фактически к нормированию факторов условий труда относится только раздел V.
В указанном разделе [12] прямое отношение к осуществлению профессиональной деятельности персонала относятся пункты, устанавливающие нормы для следующих условий вредного воздействия:
• микроклимат (температура, влажность воздуха, температура объектов с которыми взаимодействует работник);
• интенсивность теплового облучения (температуры, менее 600°С);
• акустические факторы (в т. ч. звуковое давление) и вибрация;
• предельно допустимые уровни (ПДУ) магнитного поля.
Наряду с вышеприведенными показателями, важнейшими также являются предельно допустимые уровни напряженности электрических и магнитных полей, а также индукции этих полей. Кроме того, следует учитывать требования к освещенности и другим санитарно-гигиеническим нормам, касающимся условий труда в помещениях.
В течение всего рабочего стажа данные воздействия, укладывающиеся в допустимые установленные в документе пределы, не должны приводить к развитию хронических или других заболеваний, отклонений в состоянии здоровья, которые могут быть выявлены с использованием современных методов исследований как в процессе осуществления профессиональной деятельности, так и в последующие периоды жизни, и не оказывать влияния на здоровье последующих поколений.
Помимо общих параметров микроклиматических условий непосредственно в рабочих зонах объектов КС ГТС к возможным вредным факторам из перечисленных в СанПиН [8] следует отнести тепловое облучение, воздействия шума, производственную вибрацию и напряженность электрической составляющей индукции электромагнитных полей.
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Исследование пульсации потока в технологических трубопроводах компрессорных станций магистральных газопроводов2000 год, кандидат технических наук Бутусов, Дмитрий Станиславович
Система поддержки решений по обеспечению эксплуатационной надежности и экологической безопасности работы технологического оборудования магистральных газопроводов0 год, доктор технических наук Тухбатуллин, Фарит Гарифович
Регулирование и оптимизация режимов работы систем охлаждения технологического газа на компрессорных станциях магистральных газопроводов2012 год, кандидат технических наук Фомин, Александр Владимирович
Энергоэффективные электроприводы газоперекачивающих агрегатов газопроводов на базе интеллектуальных систем управления и мониторинга2015 год, кандидат наук Крюков, Олег Викторович
Разработка вихревых газоветроэлектроагрегатов для выхлопных систем конвертируемых авиационных двигателей2015 год, кандидат наук Красноруцкий, Алексей Сергеевич
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Глянцева Елена Сергеевна, 2026 год
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Устав ВОЗ: официальный сайт [Электронный ресурс]. - URL: https://www.who.int/ru/about/governance/constitution (дата обращения 02.09.2024)
2. Преображенская, Е.А. Алгоритм прогнозирования нарушений здоровья у работающих в условиях шума и вибрации / Е. А. Преображенская, А. В. Сухова // Актуальные проблемы гигиены и профпатологии: Тез. докл. Всеросс. научно-практич. конференции, посвященной 100-летию ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» Роспотребнадзора, Санкт-Петербург, 24-25 октября 2024 года. - СПб. : ООО «КостаЗД», 2024. - С. 252257.
3. Ихлов, Б.Л. Инфразвук, микроволны и профилактика заболеваний / Б.Л. Ихлов // Современные проблемы науки и образования. - 2017. - № 2 (84). - С. 224.
4. Сухова, А.В. Особенности профессиональной потери слуха при комбинированном воздействии шума и вибрации / А.В. Сухова, Е.А. Преображенская // Здравоохранение Российской Федерации. - 2023. - Т. 67, № 6. - С. 570-576.
5. Терехов, А.Л. Шум, как источник профессиональных рисков на предприятиях транспорта и потребления газа / А.Л. Терехов // Транспорт на альтернативном топливе. - 2017. - № 6 (60). - С. 65-72.
6. Иванов, И.И. Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом : учебное пособие / И.И. Иванов. - М. : Университетская книга, Логос, 2013. - 432 с.
7. Ремизов, А.Н. Медицинская и биологическая физика : учебное пособие. - 4- е изд., испр. и перераб / А.Н. Ремизов. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2018. - 656 с.
8. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. - М. : Стандартинформ, 2021. - 1379 с.
9. Борисов, Л.А. Акустика малых музыкальных помещений / Л.А. Борисов, Х.А. Щиржецкий, Е.В. Насонова // Academia. Архитектура и строительство. - 2010. - № 3. - С. 65-72.
10. Власов, Е.Н. Тональный шум центробежных нагнетателей на компрессорных станциях и его снижение / Е.Н. Власов, В.К. Мамаев, К.А. Ковалев // Вестник РУДН. Серия: Инженерные исследования. - 2012. - № 2. - С. 57-67.
11. Власов, Е.Н. Оценка снижения уровня тонального шума центробежных машин с лопаточным диффузором при различном соотношении чисел лопаток рабочего колеса и диффузора / Е.Н. Власов, А.Л. Терехов // Вестник РУДН. Серия: Инженерные исследования. - 2004. - № 2. -С. 60-67.
12. Гусев, В.П. Из опыта борьбы с шумом оборудования инженерных систем / В.П. Гусев // АВОК: вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика. - 2012. - № 3. - С. 6475.
13. Гусев, В.П. Вибрация как источник структурного шума, создаваемого оборудованием инженерных систем, и средства виброизоляции / В. П. Гусев // Academia. Архитектура и строительство. - 2010. - № 3. - С. 175182.
14. Гусев, В.П. Акустические и динамические характеристики эластомерных строительных материалов на основе NBR каучука / В.П. Гусев, О.А. Жоголева, В.И. Леденев [и др.] // Строительные материалы. - 2019. - № 6. - С. 56-61.
15. Иванов, Н.И. Инженерная экология и экологический менеджмент : учебное пособие / Н.И. Иванов, И.М. Фадин. - М. : Логос, 2011. - 518 с.
16. Иванов, Н.И. Использование метода преобразования звуковых полей для расчёта эффективности шумозащитных конструкций / Н.И. Иванов, Н.В. Тюрина, А.Е. Шашурин [и др.] // Noise Theory and Practice. - 2020. - Т. 6., № 4 (22). - С. 128-134.
17. Иванов, Н.И. Влияние материала на акустическую эффективность шумозащитных экранов / Н.И. Иванов, А.Е. Шашурин, Ю.С. Бойко // Noise Theory and Practice. - 2016. - Т. 2, № 4 (6). - С. 24-28.
18. Лопатин, А.С. Об оценке эффективности применения шумоизоляционных покрытий трубопроводов компрессорных станций / А.С. Лопатин, Л.И. Соколинский // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. - 2018. - № 4. - С. 62-68.
19. Осипов, Г.Л. Борьба с шумом в машиностроении / Л.Ф. Лагунов, Г.Л. Осипов. - М. : Машиностроение, 1980. - 150 с.
20. Осипов, Г.Л. Защита зданий от шума / Г.Л. Осипов. - М. : Стройиздат, 1972. - 214 с.
21. Авторское свидетельство № 635272 A1 СССР, МПК F01N 1/24. Глушитель шума газового потока: № 2493682: заявл. 02.06.1977: опубл. 30.11.1978 / Е.Д. Прохоренко, Е.А. Перцовский; заявитель предприятие п/я А-3513. - 4 с.
22. Авторское свидетельство № 634357 A1 СССР, МПК G10K 9/00. Резонансный глушитель шума для газопроводов: № 2491506: заявл. 03.06.1977: опубл. 25.11.1978 / В.А. Терк, Е.А. Перцовский; заявитель Государственный институт по проектированию предприятий трикотажной и
VJ VJ Г»
швейной промышленности. - 3 с.
23. Ангалев, А.М. Проблемы совместимости шумоизоляции и обеспечения контролепригодности надземных трубопроводов компрессорных станций / А.М. Ангалев, А.И. Мартынов, Л.И. Соколинский // Защита от повышенного шума и вибрации: Тез. докл. Всеросс. Науч.-практич. конф., Санкт-Петербург, 26-28 марта 2013 года ; под ред. Н.И. Иванова. - СПб. : Балтийский ГТУ «Военмех», 2013. - С. 735-743.
24. Соколинский, Л.И. Шумоизоляция технологических трубопроводов компрессорных станций : учебное пособие / Л.И. Соколинский. - М. : ИЦ РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2021. - 76 с.
25. Степанов, В.Б. Эффективность жесткого вибропоглощающего покрытия ограниченной протяженности / В.Б. Степанов, Б.Д. Тартаковский // Акустический журнал. - 1977. - Т. 23, № 3. - С. 430-436.
26. Тартаковский, Б.Д. Расширенное совещание Акустической комиссии Академии наук СССР / Б.Д. Тартаковский // Успехи физических наук. - 1949. -Т. 38, № 8. - С. 595-611.
27. Тартаковский, Б.Д. О прохождении звука через подкрепленную пластину / Б.Д. Тартаковский, Л.Я. Кудисова // Акустический журнал. - 1974. - Т. 20, № 1. - С. 55-61.
28. Терехов, А.Л. Компрессорные станции - основной источник шума и инфразвука на предприятиях газовой промышленности / А.Л. Терехов, А.Л. Сафонов // Труд и социальные отношения. - 2015. - Т. 26, № 3. - С. 125138.
29. Терехов, А.Л. Повышение безопасности труда путем снижения шума на предприятиях ПАО «Газпром» / А.Л. Терехов, А.М. Семенцев // Безопасность жизнедеятельности. - 2017. - № 4 (196). - С. 3-9.
30. Терехов, А.Л. Защита от шума на газотранспортных предприятиях / А.Л. Терехов, М.Н. Дробаха // Газовая промышленность. - 2008. - № S (619). -С. 26-30.
31. Терехов, А.Л. Снижение шума газоперекачивающих агрегатов на компрессорных станциях магистральных газопроводов: дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.13 / Терехов Алексей Леонидович. - М. , 2005. - 372 с.
32. Борисов, Л.А. Борьба с шумом на производстве: Справочник / Л.А. Борисов, Е.Я. Юдин, И.В. Горенштейн; под ред. Е.Я. Юдина. - М. : Машиностроение, 1985. - 399 с.
33. Ангалев, А.М. Шумоизоляция и контролепригодность наземных технологических трубопроводов газоперекачивающих агрегатов / А.М.
Ангалев, И.Ф. Егоров, Л.И. Соколинский [и др.] // Газовая промышленность. -2011. - № 9 (664). - С. 60-64.
34. Соколинский, Л.И. Проблемы звукоизоляции надземных технологических трубопроводов компрессорных и газораспределительных станций ПАО «Газпром» / Л.И. Соколинский, В.П. Гусев, А.В. Сидорина [и др.] // Защита от повышенного шума и вибрации: сб. докл., Санкт-Петербург, 21-23 марта 2017 года. - СПб. : Балтийский ГТУ «Военмех», 2017. - С. 665673.
35. Лопатин, А.С. Научные основы создания системы диагностического обслуживания газотранспортного оборудования компрессорных станций : дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.13 / Лопатин Алексей Сергеевич. - М. , 1998. -308 с.
36. Лопатин, А.С. Методы и средства диагностики линейной части магистральных газопроводов : учебное пособие / А.С. Лопатин, А.А. Филатов, Н.Х. Халлыев [и др.]; под ред. А.С. Лопатина. - М. : ИЦ РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2012. - 185 с.
37. Бармин, С.Ф. Компрессорные станции и газотурбинные приводы / С.Ф. Бармин, Я.М. Магазаник, П.Д. Васильев. - Л.: Недра, 1968. - 278 с.
38. Поршаков, Б.П. Энергосберегающие технологии при магистральном транспорте природного газа : учебное пособие / Б.П. Поршаков, А.С. Лопатин,
A.Ф. Калинин [и др.]. - М. : ИЦ РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2014. -417 с.
39. Дубинский, В.Г. Техническая эксплуатация газотурбинных компрессорных станций на магистральных газопроводах : учебное пособие /
B.Г. Дубинский, Б.Л. Житомирский, А.С. Лопатин, В.А. Михаленко. - М. : ИЦ РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2019. - 331 с.
40. Поршаков, Б.П. Газоперекачивающие агрегаты с газотурбинным приводом на магистральных газопроводах : учебное пособие / Б.П. Поршаков, А.С. Лопатин, С.М. Купцов, К.Х. Шотиди. - М. : Недра, 2010.- 246 с.
41. Соколинский, Л.И. Влияние конструктивных параметров СПЧ центробежных нагнетателей на вибросостояние технологических трубопроводов / Л.И. Соколинский // Сб. докл. XV международ. деловой встречи «Диагностика-2005», Сочи, 26-30 апреля 2005 года. - М. : ИРЦ Газпром, 2005. - Т. 2. - С. 83-85.
42. Соколинский, Л.И. Результаты экспериментальных исследований трубопроводов высокорасходных нагнетателей КС МГ на «лопаточных» частотах / Л.И. Соколинский // Научн.-техн. сб. «Диагностика оборудования и трубопроводов». - М. : ИРЦ Газпром. - 2003. - № 3. - С. 25-38.
43. Соколинский, Л.А. Об оценке воздействия акустического шума на персонал компрессорных станций при применении средств индивидуальной защиты / Л.И. Соколинский, А.С. Лопатин, Е.С. Владимирова // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. - 2023. - № 1 (133). - С. 58-61.
44. Терехов, А.Л. Снижение шума на компрессорных станциях в газовой промышленности : монография / А.Л. Терехов, Е.Н. Власов. - М. : ИРЦ Газпром, 2005. - 263 с.
45. СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах. - М. : Стандартинформ, 2016. - 91 с.
46. ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности. - М. : Стандартинформ, 2019. - 27 с.
47. ГОСТ ИСО 9612-2016 Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах. - М. : Стандартинформ, 2019. - 49 с.
48. Руководство Р 2.2.2006-05. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. - М. : Бюллетень нормативных и методических документов Госсанэпидемнадзора. - 2005. - № 3. - 142 с.
49. Полякова, Е.М. Факторы риска нарушений здоровья у работников нефтедобывающего предприятия, занятых выполнением трудовых операций
на открытой территории в холодный период года / Е.М. Полякова, А.В. Мельцер, В.П. Чащин // Анализ риска здоровью. - 2019. - № 4. - С. 84-92.
50. Денисов, Э.И. Шум на рабочем месте: ПДУ, оценка риска и прогнозирование потери слуха / Э.И. Денисов // Анализ риска здоровью. -2018. - № 3. - С. 13-23.
51. Москова, Д.Б. Проблемы шумового загрязнения окружающей среды / Д.Б. Москова, А.П. Лебедева, Е.А. Чурсина // Современные проблемы географии: Межвузовский сборник научных трудов. - Астрахань: АГУ, 2019. -Т. 3. - С. 152-156.
52. Хоменко, А.О. Влияние виброакустических факторов на безопасность и здоровье работников промышленных предприятий / А.О. Хоменко, Н.В. Якшина, В.С. Мушников [и др.] // Экономика труда. - 2022. - Т. 9, № 12. - С. 2175-2196.
53. Терехов, А.Л. Снижение профессиональных рисков на компрессорных станциях / А.Л. Терехов, А.М. Семенцев // Газовая промышленность. - 2017. - № 2 (748). - С. 24-28.
54. Исакович, М.А. Общая акустика : учебное пособие для физ. специальностей вузов / М.А. Исакович. - М. : Наука, 1973. - 495 с.
55. Тупов, В.Б. Снижение шума от энергетического оборудования: учебное пособие для вузов / В.Б. Тупов. - М. : МЭИ, 2005. - 232 с.
56. ГОСТ 31295.1-2005 (ИСО 9613-1:1993) Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 1. Расчет поглощения звука атмосферой. - М. : Стандартинформ, 2006. - 27 с.
57. Балишанская, Л.Г. Техническая акустика транспортных машин / Л.Г. Балишанская, Л.Ф. Дроздова, Н.И. Иванов. - М. : Наука, 1992. - 364 с.
58. Боголепов, И.И. Промышленная звукоизоляция: Теория, исследование, проектирование, изготовление, контроль / И.И. Боголепов. - Л. : Судостроение, 1986. - 367 с.
59. Скучик, Е. Основы акустики: пер. с англ.: [в 2т.]. Т. 1 / Е. Скучик ; под ред. Л.М. Лямшева. - М. : Мир, 1976. - 519 с.
60. Скучик, Е. Основы акустики: пер. с англ.: [в 2т.]. Т. 2 / Е. Скучик ; под ред. Л.М. Лямшева. - М. : Мир, 1976. - 519 с.
61. Васильев, А.В. К вопросу об обеспечении шумовой и вибрационной безопасности энергетических машин и установок / А.В. Васильев // Известия Самарского научного центра РАН. - 2010. - Т. 12, № 1- 9. - С. 2187-2199.
62. Минаев, Д.А. Повышение эффективности методов снижения шума центробежных нагнетателей на компрессорных станциях магистральных газопроводов : дис. ... канд. техн. наук : 05.02.13 / Минаев Дмитрий Андреевич. - М., 2010. - 138 с.
63. Терехов, А.Л. Повышение безопасности эксплуатации технологических трубопроводов методами звукоизоляции / А.Л. Терехов, А.В. Сидорина // Газовая промышленность. - 2018. - № 5 (768). - С. 92-97.
64. Терехов, А.Л. Повышение безопасности при эксплуатации технологического оборудования ПАО «Газпром» / А.Л. Терехов // Безопасность труда в промышленности. - 2017. - № 6. - С. 36-45.
65. Антонов, В.Ф. Физика и биофизика : учебное пособие / В.Ф. Антонов, Е.К. Козлова, А.М. Черныш. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 472 с.
66. Директива Европейского Парламента и Совета ЕС № 2003/10/ЕС от 6 февраля 2003 г. о минимальных требованиях к здоровью и безопасности работников в отношении рисков, связанных с физическим воздействием (шум) [Электронный ресурс]. - URL: https://base.garant.ru/70205142 (дата обращения 05.11.2024).
67. Глянцева, Е.С. Особенности применения шумоизоляции технологических трубопроводов на компрессорных станциях подземных хранилищ газа // Магистральные и промысловые трубопроводы: проектирование, строительство, эксплуатация, ремонт : Науч.-техн. сб. - 2024. - № 1. - С. 74-81.
68. Соколинский, Л.И. Влияние шума у технологических трубопроводов на оценку производственного шума на компрессорных станциях /
Л.И. Соколинский, А.С. Лопатин, Е.С. Глянцева // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. - 2024. - № 2 (317). - С. 67-72.
69. Вишняков, В.А. Аэродинамическое возбуждение однотипных узкополосных пульсаций в различных технических устройствах / В.А. Вишняков, В.Г. Засецкий, Л.И. Соколинский [и др.] // Инженерно-физический журнал. - 1999. - Т. 72, № 5. - С. 902-906.
70. Соколинский, Л.И. Результаты экспериментальных исследований высокочастотной (лопаточной) вибрации выходных трубопроводов высокорасходных нагнетателей / Л. И. Соколинский, Д. С. Бутусов // Сб. докл. XXI тематического семинара «Диагностика оборудования и трубопроводов КС», Светлогорск, 09-13 сентября 2002 года. - М. : ИРЦ Газпром, 2002. - Т. 2.
- С. 34-44.
71. Ангалев, А.М. Исследования вибрации и пульсации газа в системах «Центробежный нагнетатель - трубопровод» / А.М. Ангалев, Л.И. Соколинский, А.С. Лопатин // Труды РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. -2009. - № 4 (257). - С. 74-85.
72. СТО Газпром 2-2.3-324-2009 Диагностическое виброобследование технологических трубопроводов компрессорных цехов с центробежными нагнетателями. Нормы оценки и методы проведения работ ОАО «Газпром». -М. : ОАО «Газпром», 2009. - 59 с.
73. Соколинский, Л.И. Исследование механизма возбуждения акустического шума у трубопроводов центробежных компрессоров / Л.И. Соколинский, А.С. Лопатин, Е.С. Глянцева // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. - 2023. - № 6 (315). - С. 42-46.
74. Левитский, Д.Н., Области приложений векторной виброакустической диагностики / Д.Н. Левитский, А.С. Лопатин, А.А. Сперанский // Магистральные и промысловые трубопроводы: проектирование, строительство, эксплуатация, ремонт: Науч.-техн. сб. - 2007.
- № 1. - С. 3-5.
75. Соколинский, Л.И. Вибродиагностика технологических трубопроводов и машин газовой, нефтяной и нефтеперерабатывающей отраслей промышленности Общие положения. Первичные преобразователи. Нормирование колебаний : учебное пособие / Л.И. Соколинский. - М. : ИЦ РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, 2020. - 122 с.
76. Соколинский, Л.И. Об оценке вибрации трубопроводов по параметрам шума / Л.И. Соколинский, А.С. Лопатин., Е.С. Владимирова // Губкинский университет в решении вопросов нефтегазовой отрасли России: Тез. докл. VI региональной науч.-техн. конф., посвященной 100-летию М.М. Ивановой, Москва, 19-21 сентября 2021 года. - М. : РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2021. - С. 371-372.
77. ГОСТ Р ИСО 15665-2007 Шум. Руководство по акустической изоляции труб и арматуры трубопроводов. - М. : Стандартинформ, 2008. - 31 с.
78. СТО Газпром 2-2.1-127-2007 Регламент проведения акустического расчета на стадии проектирования компрессорных станций, дожимных компрессорных станций, компрессорных станций подземных хранилищ газа. -М. : ИРЦ Газпром, 2007. - 45 с.
79. СТО Газпром 2-2.1-264-2008 Правила эксплуатации магистральных газопроводов. - М. : ИРЦ Газпром, 2009. - 27 с.
80. Терехов, А.Л. Повышение безопасности производственных процессов путем снижения шума трубопроводов / А.Л. Терехов, А.Л. Сафонов // Труд и социальные отношения. - 2016. - Т. 27, № 4. - С. 163-173.
81. Ангалев, А.М. Библиотека диагноста. Методы неразрушающего контроля оборудования и трубопроводов компрессорных станций : учебное пособие / А.М. Ангалев, Д.П. Даниелян, А.С. Лопатин [и др.]. - М. : ИЦ РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2024. - 57 с.
82. ВРД 39-1.8-055-2002 Типовые технические требования на проектирование КС, ДКС и КС ПХГ. - М. : ИРЦ Газпром, 2002. - 98 с.
83. Ляпичев, Д.М. Мониторинг технического состояния газопроводов : учебное пособие / Д.М. Ляпичев, А.С Лопатин. - М. : ИЦ РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2021. - 216 с.
84. Соколинский, Л.И. О нормировании вибрации технологических трубопроводов поршневых компрессоров компрессорных станций ПАО «Газпром» / Л.И. Соколинский, А.С. Зарецкий, В.Г. Юдин // Газовая промышленность. - 2018. - № 8 (772). - С. 62-68.
85. Ангалев, А.М. Методы и средства неразрушающего контроля оборудования и трубопроводов компрессорных станций : учебное пособие / А.М. Ангалев, А.С. Лопатин, С.И. Егоров, Д.М. Ляпичев. - М. : РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2015. - 92 с.
86. Соколинский, Л.И. Испытания комбинированного звукоизолирующего кожуха на основе пеностекла и минеральной ваты для трубопроводов центробежных компрессоров / Л.И. Соколинский, А.С. Лопатин // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. - 2019. -№ 2 (110). - С. 44-48.
87. Соколинский, Л.И. Современное состояние и перспективы развития звукоизоляции надземных технологических трубопроводов и оборудования компрессорных и газораспределительных станций ПАО «Газпром» / Л.И. Соколинский, А.В. Сидорина, Ю.Ю. Толстихин, Ф.В. Блинов // Газовая промышленность. - 2016. - № 11 (745). - С. 93 - 98.
88. Калинин, А.Ф. Термодинамика и теплопередача в технологических процессах нефтяной и газовой промышленности : учебное пособие / А.Ф. Калинин, С.М. Купцов, А.С. Лопатин [и др.]. - М. : ИЦ РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2016. - 264 с.
89. Соколинский, Л.И. Результаты применения звукоизолирующих чехлов для запорно-регулирующей арматуры / Л.И Соколинский, Н.В. Володин, А.В. Сидорина // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. - 2021. - № 4 (124). - С. 58 - 60.
90. ГОСТ Р 53188.1-2019 Государственная система обеспечения единства измерений. Шумомеры. Часть 1. Технические требования. - М. : Стандартинформ, 2019. - 46 с.
91. ГОСТ Р 70024.1-2022 Государственная система обеспечения единства измерений. Фильтры полосовые октавные и на долю октавы. Часть 1. Технические требования. - М. : ФГБУ «РСТ», 2022. - 36 с.
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.