Метод оперативного обнаружения опасных волновых процессов в трубопроводах для предотвращения загрязнения окружающей среды тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Ревин Андрей Игоревич

  • Ревин Андрей Игоревич
  • кандидат науккандидат наук
  • 2025, «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 171
Ревин Андрей Игоревич. Метод оперативного обнаружения опасных волновых процессов в трубопроводах для предотвращения загрязнения окружающей среды: дис. кандидат наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет». 2025. 171 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Ревин Андрей Игоревич

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ И МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ В ТРУБОПРОВОДАХ

1.1 Нормативно-техническая база государственных и отраслевых стандартов. Обзор методологических подходов к реализации систем обнаружения волновых процессов на опасных промышленных объектах в РФ

1.2 Анализ зарубежной нормативно-технической базы государственных стандартов

1.3 Современные методы и способы контроля волновых процессов

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ

ГЛАВА 2. ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ОПАСНЫХ ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ В ТРУБОПРОВОДАХ НА КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

2.1 Геоэкологический анализ компонентов окружающей среды и техногенных рисков при эксплуатации трубопроводов

2.2 Анализ аварийности на трубопроводном транспорте (по отраслям)

2.3 Факторы и закономерности развития опасных процессов в техногенной системе

2.4 Уязвимые конструктивные элементы трубопроводов

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ

ГЛАВА 3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ В ТРУДОПРОВОДЕ

3.1 Математическое моделирование опасных волновых процессов в техногенной системе

3.2 Компьютерное моделирование опасных волновых процессов в техногенной системе

3.3 Геоэкологическое моделирование последствий воздействия опасного волнового процесса на компоненты окружающей среды

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ

4.1 Метод оперативного обнаружения опасных волновых процессов

4.2 Испытания в лабораторных условиях

4.3 Испытания на Калининской АЭС

4.4 Испытания на производственном объекте ПАО Лукойл

4.5 Мероприятия по оптимизации работы трубопроводов на основе полученных данных

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Акты о внедрении результатов исследования

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Диплом всероссийского инженерного конкурса (ВИК)

ВВЕДЕНИЕ

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Метод оперативного обнаружения опасных волновых процессов в трубопроводах для предотвращения загрязнения окружающей среды»

Актуальность темы исследования

Российская Федерация занимает уникальное место, являясь одновременно крупным производителем, потребителем и экспортером всех видов углеродных энергетических ресурсов, а также одним из мировых лидеров в атомной энергетике и гидроэнергетике. В нашей стране создана трубопроводная сеть, не имеющая аналогов в мире, аварии на которых являются источниками техногенных чрезвычайных ситуаций. Обеспечение промышленной и экологической безопасности производства, согласно энергетической стратегии РФ, является одной из важнейших задач.

В настоящее время в данной производственно-хозяйственной деятельности человека возведено большое количество техногенных объектов как в РФ так и по всему миру. Неотъемлемой частью функционирования данных объектов является активная эксплуатация трубопроводов, представляющая собой наиболее ответственную и потенциально опасную стадию всего жизненного цикла техногенных объектов. Работа трубопроводов характеризуется как установившимися режимами эксплуатации так и переходными. Такие процессы как запуск или остановка насосов, срабатывание трубопроводной арматуры и оборудования и т.п. относятся к переходным режимам сопровождающимся характерными колебаниями давления и расхода. Следствием эксплуатации трубопроводов являются различные виды отказов и аварий. Эти инциденты могут привести к выбросам и сбросам вредных веществ в окружающую среду. Аварийные ситуации на таких объектах представляют экологическую опасность, поскольку они не только способствуют загрязнению окружающей среды, но и приводят к возникновению чрезвычайных экологических ситуаций.

Перечень геоэкологических проблем включает такие, как попадание загрязняющих веществ в недра и почвы, инфильтрация загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды, эмиссия загрязняющих веществ в атмосферу, радиоактивное, химическое, биологическое и тепловое загрязнение компонентов окружающей среды. Безаварийная эксплуатация

трубопроводов на протяжении всего жизненного цикла - важнейшая задача обеспечения геоэкологической безопасности.

Для прогнозирования развития чрезвычайных ситуаций целесообразно ввести современный универсальный метод оперативного обнаружения опасных волновых процессов в трубопроводах с целью определения величин динамических нагрузок для оценки режимов эксплуатации, что позволит минимизировать риски возникновения геоэкологических угроз.

На сегодняшний день в РФ и в зарубежных странах обнаружение опасных волновых процессов при эксплуатации трубопроводов не производится, а причины аварий часто не выясняются. Этот факт определяет научную проблему исследования, которая заключается в противоречии между необходимостью обеспечения экологически безопасной и безаварийной эксплуатации трубопроводного транспорта и отсутствием универсальных методов оперативного обнаружения опасных волновых процессов, позволяющих в реальном времени выявлять динамические нагрузки и предотвращать их разрушительное воздействие на трубопроводные системы и компоненты окружающей среды.

Степень разработанности темы исследования

Значительный вклад в развитие теории волновых процессов в жидких средах внесли многие известные ученые. Одним из основоположником гидродинамики, раскрывшим механизм влияния волновых процессов в жидких средах на трубопровод и оборудование был отечественный ученый Н. Е. Жуковский. В данной области свои исследования вели следующие ученые: А.И. Богомолов, И. С. Громека, В.Л. Стритер, Е.Б. Уайли, Жан Лерон Д'Аламбер, Даниил Бернулли, Леонард Эйлер, Осборн Рейнольдс, А.И. и многие другие. Исследования, которые были проведены известными французскими физиками Жаком и Пьером Кюри, внесли значительный вклад в развитие технологий за счет открытия в 1881 г. пьезоэлектричества в кристаллах, что привело к существенному прогрессу в области создания современных приборов, предназначенных для выявления сложных волновых процессов.

В последнее время были защищены диссертационные работы по схожим темам таких авторов, как О.Г. Капинос, С.В. Павлов, Н.В. Твардовская, Г.Н. Ледовский, В.Г. Гасенко, А.Ю. Верушин, а также некоторые другие. В работах вышеперечисленных авторов проводятся исследования по вопросам способов управления элементами трубопроводов при наличии гидроудара, которые не предотвращают возникновение волновых процессов и не позволяют проводить их мониторинг и контроль.

Настоящая работа посвящена разработке метода оперативного обнаружения опасных волновых процессов и недопущению их возникновения в трубопроводе с целью предотвращения загрязнения компонентов окружающей среды.

Цель исследования - разработка универсального метода оперативного обнаружения опасных волновых процессов в трубопроводах, для получения и обработки параметров технологического процесса с целью обеспечения безаварийной эксплуатации трубопроводов и минимизации воздействия на компоненты окружающей среды.

Основные задачи исследования:

1. Анализ разделов нормативно-технических документов, регламентирующих требования к контрольно-измерительным приборам измерения давления в оборудовании, работающим под давлением и разработка практических рекомендаций для их актуализации.

2. Геоэкологический анализ источников, причин и последствий аварий на трубопроводах для компонентов окружающей среды.

3. Выявление факторов, параметров и закономерностей развития опасных техногенных процессов, а так же наиболее уязвимых конструктивных элементов трубопровода.

4. Математическое и компьютерное моделирование волновых процессов в трубопроводе и оценка их воздействия на компоненты окружающей среды.

5. Разработка метода оперативного обнаружения опасных волновых процессов в трубопроводах.

6. Верификация оценки эффективности разработанного метода путем

натурно-экспериментального исследования и систематизация мероприятий по оптимизации работы трубопроводного транспорта с целью безопасной эксплуатации техногенных объектов и обеспечения защиты компонентов окружающей среды.

Объект исследования - компоненты окружающей среды, подверженные опасному воздействию при разгерметизации трубопроводов.

Предмет исследования - факторы и закономерности техногенных процессов, возникающих при разгерметизации трубопроводов.

Научная новизна исследования заключается в разработке универсального метода оперативного обнаружения происходящих внутри трубопроводов опасных волновых процессов с целью обеспечения безаварийной эксплуатации трубопроводов и минимизации воздействия на компоненты окружающей среды за счет своевременного выявления потенциальных угроз, предотвращения аварийных ситуаций и минимизации рисков возникновения экологических катастроф.

Теоретическая и практическая значимость работы

Теоретическая значимость работы заключается в:

- научном обосновании актуализации в нормативно-технических документах соответствующих разделов контроля волновых процессов в трубопроводах;

- разработке математического аппарата прогноза аварийных ситуаций на трубопроводах при помощи моделирования опасных волновых процессов в техногенной системе.

Практическая значимость работы заключается в:

- эффективном, непрерывном контроле технологических процессов, обеспечивающем защиту трубопроводов от разрушения и предотвращение загрязнения окружающей среды на основе получаемых достоверных данных;

- результатах математического и компьютерного моделирования волнового процесса в трубопроводе и эффективности разработанного метода обнаружения опасных волновых процессов, происходящих в трубопроводах,

подтверждённых верификацией натурно-экспериментальных исследований;

- систематизации рекомендаций по оптимизации работы трубопроводов, обеспечивающих их устойчивое функционирование и надлежащую защиту компонентов окружающей среды, подверженных опасному воздействию при разгерметизации трубопроводов.

Методология и методы исследования

1. При научном обосновании исследуемого вопроса использовались методы синтеза и системного подхода.

2. Теоретические исследования включают математическое и компьютерное моделирование волнового процесса в трубопроводе, анализ таких параметров волн давления как амплитуда, частота и скорость распространения, а также выбор оптимального режима эксплуатации трубопроводов с целью минимизации негативных последствий для целостности трубопроводов и защиты компонентов окружающей среды от загрязнения.

3. Натурно-экспериментальные исследования включают проведение серии опытов как на специализированном стенде, так и на функционирующих техногенных объектах для изучения особенностей волнового процесса и статистический анализ полученной информации. В рамках этих исследований создана физическая модель трубопровода, разработанная с целью применения метода оперативного обнаружения опасных волновых процессов, состоящая из насоса, трубопровода и быстроотсечной трубопроводной арматуры.

Положения, выносимые на защиту

1. Доказана необходимость актуализации нормативно-технической базы, связанной с контролем волновых процессов, в целях повышения достоверности оценки техногенных рисков и обеспечения промышленной и геоэкологической безопасности.

2. Основной причиной загрязнения компонентов окружающей среды является разгерметизация трубопроводов, связанная с действием волновых процессов (пульсаций давления и гидроударов), являющихся критическим фактором аварийности на трубопроводном транспорте.

3. Подтверждена эффективность разработанного метода на основе математического и компьютерного моделирования волнового процесса в трубопроводе, натурно-экспериментальных исследований, проведённых как на лабораторных установках, так и в условиях промышленной эксплуатации.

4. Научно обосновано, что применение разработанного метода оперативного обнаружения опасных волновых процессов позволяет минимизировать вероятность возникновения аварийных ситуаций, продлить ресурс трубопроводной инфраструктуры.

Степень достоверности результатов исследования

Достоверность представленных научных утверждений, выводов и предложений, полученных посредством математического и компьютерного моделирования волновых процессов в слабо сжимаемой жидкости подтверждаются натурно-экспериментальными исследованиями разработанного метода оперативного обнаружения опасных волновых процессов на экспериментальной установке и в условиях промышленной эксплуатации. Полученные результаты контроля технологических процессов подтверждены соответствующими актами, выполнены на сертифицированном и поверенном измерительном оборудовании.

Апробация результатов исследования

Основные положения и научные результаты диссертационной работы были доложены в рамках участия во всероссийском инженерном конкурсе 24/25 (ВИК) (приложение Б). По итогам конкурса получен статус победителя.

Результаты приведенного исследования докладывались, обсуждались:

- на IV Всероссийской конференции специалистов по проектированию посвященной возможностям производства аналогов импортной и высокотехнологичной трубопроводной арматуры (20 июля 2022, г. Тула);

- в рамках участия в роли экспонента на выставке ГК «Росатом» посвященной «Применению Научно Доступных Технологий (НДТ) при сооружении объектов Ядерного Оборонного Комплекса (ЯОК)» (25 - 27 октября 2022, г. Екатеринбург);

- на конференции «Технологическая независимость в области трубопроводной арматуры» на базе СИБУРИНТЕХа (14 - 15 ноября 2023, г. Тобольск);

- в рамках межправительственного взаимодействия РФ с Беларусью на научно-технических семинарах «Белнефтехим», «Газпром трансгаз Беларусь», «НАФТАН», «Гродно Азот», «Мозырский НПЗ», (27 - 29 ноября 2023, Беларусь);

- на VII и IX ежегодной Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти доктора технических наук, профессора Александра Дмитриевича Потапова в Москве, в 2022 и 2024 г. с последующими публикациями в сборниках докладов по результатам научных конференций.

Внедрение результатов исследования произведены на объектах:

- Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» в Тверской области, г. Удомля;

- Автономная некоммерческая организация «Курганский центр испытаний, сертификации и стандартизации трубопроводной арматуры» (АНО «КЦИСС») в г. Курган, ул.Куйбышева, дом 144, стр. 58.

Публикации

Материалы диссертации подробно изложены в 7 научных публикациях из которых 3 опубликованы по заявленной научной специальности в журналах, включенных в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (перечень рецензируемых научных изданий), 4 работы опубликованы в журналах и сборниках трудов конференций.

Личный вклад соискателя

В диссертации представлено обобщение выполненных автором с 2014 по 2024 годы исследований в области оперативного обнаружения опасных волновых процессов в трубопроводах.

Личный вклад автора заключается в разработке и обосновании применения предложенного метода, позволяющего предотвращать разрушительное

воздействие от ударных волн на трубопроводы; выполнении экспериментов в аккредитованных лабораториях на сертифицированных стендах; апробации разработанного метода на промышленных предприятиях.

Структура и объем работы

Диссертационная работа структурирована по разделам и содержит оглавление, введение, четыре главы основной части, заключение, список литературы, приложение. Диссертационная работа выполнена на 171 страницах машинописного текста и включает в себя 59 рисунков, 6 таблиц, 113 источников литературы, 2 приложения.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ

В ТРУБОПРОВОДАХ

1.1 Нормативно-техническая база государственных и отраслевых стандартов.

Обзор методологических подходов к реализации систем обнаружения волновых процессов на опасных промышленных объектах в РФ

В Российской Федерации каждый год эксплуатируется колоссальное количество километров трубопроводов различного назначения, которые охватывают широкий спектр задач, включая магистральные трубопроводы, предназначенные для транспортировки углеводородов, технологические трубопроводы, обеспечивающие функционирование атомных электростанций, а также водопроводные сети, которые обеспечивают подачу холодной и горячей воды как крупным городам, так и небольшим населённым пунктам. Кроме того, важную роль играют внутридомовые трубопроводы, используемые в жилых комплексах, многоэтажках и частных домах. Процесс эксплуатации трубопроводов сопряжён с воздействием множества факторов, среди которых выделяются такие динамические нагрузки, как волновые процессы, способные вызывать разрушения конструкции. Воздействие этих нагрузок приводит к проведению регулярных ремонтов или даже полной замены повреждённых участков. Важно отметить, что подобные повреждения могут стать причиной утечек опасных веществ или привести к серьёзным аварийным ситуациям. По оценкам специалистов, примерно 65% всех происшествий на трубопроводах связаны с резкими перепадами давления и пульсациями давления.

Впервые структурированное в 1898 году Н.Е Жуковским [1] с помощью экспериментов, при использовании хронографа Э. Марея [2] и индикатора Кросби [3], системное представление о волновых процессах в трубопроводах, ставшее возможным благодаря работам таких ученых как Э.А. Резаль [4], П. П. Мельников [5], И. Громека [6], а так же исследованиям о распространении звуковых явлений [7, 8, 9], заложили основы реализации мероприятий по защите трубопроводов от

воздействия волновых процессов.

Эксперименты выявили основные особенности волновых процессов:

- волновой процесс имеет высокую скорость перемещения распространяясь за счет упругих деформаций, то есть со скоростью звука в среде.

- это колебательный процесс при котором одна и та же ударная волна давления пробегает в обратном и попутном направлении большое количество раз и со временем затухает.

В современной организации эксплуатации трубопроводов обеспечение бесперебойной и безаварийной работы включает в себя целый ряд вспомогательных процессов. Эти процессы направлены на поддержание высокого уровня надежности и безопасности трубопроводов. Важнейшим элементом данной деятельности является контроль процессов происходящих внутри трубопровода с использованием методов оперативного обнаружения. Такой подход позволяет оперативно отслеживать появление таких параметров транспортировки как волновые процессы, к которым относятся пульсации давления и гидроудары, являющиеся критически важными показателями для безопасности. Благодаря применению такого метода можно своевременно выявлять потенциальные проблемы и предотвращать аварии, что способствует повышению общей эффективности, долговечности трубопроводной инфраструктуры и защите окружающей среды.

При эксплуатации трубопроводов неизбежно возникают пульсации давления рабочей среды возбуждающие механические вибрации трубопроводов, а также присоединённых механических конструкций. Вибрация трубопроводов и оборудования многократно возрастает на резонансных режимах, что приводит в том числе и к повышению погрешности контрольно-измерительных приборов.

Трубопроводы обладают целым рядом уникальных характеристик, такие как высокая степень сложности, потенциальная опасность и значительная роль в различных отраслях экономики. Эти особенности делают научные исследования в рамках настоящей диссертационной работы актуальными и важными.

Надёжное и бесперебойное функционирование трубопроводов напрямую

зависит от своевременного предотвращения возможных аварий и аварийных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации основного технологического оборудования. Эффективная работа системы требует постоянного контроля за состоянием всех параметров трубопровода, а также оперативного реагирования на любые отклонения от нормы, чтобы минимизировать риски возникновения чрезвычайных происшествий, что обеспечивается благодаря системному подходу к оценке технического состояния базирующегося на использовании методов периодических обследований различными средствами технического диагностирования так и методами непрерывного контроля параметров транспортируемой среды в процессе эксплуатации трубопроводов, к которым относится разработанный метод оперативного обнаружения опасных волновых процессов.

Высокая трудоемкость периодических обследований наряду с перспективой автоматизации технологических процессов, делает приоритетным направлением применение метода оперативного обнаружения опасных волновых процессов совместно с автоматизированной системой контроля параметров транспортируемой среды в режиме реального времени.

Важность для повышения эффективности диспетчерского контроля и организации планирования безаварийных технологических режимов представляет качественный контроль протекающих процессов в трубопроводе, так как в случае отсутствия возможности оперативного обнаружения при возникновении волн давления в трубопроводах повышается вероятность аварийной ситуации. Появляется вероятность повреждения и разрушения ключевых компонентов трубопровода в связи с разгерметизацией как отдельных участков трубопровода так и узлов. Это может привести к возникновению аварии и загрязнению окружающей среды, которое способно перерасти в масштабную техногенную катастрофу. Для предупреждения аналогичных инцидентов требуется сосредоточить усилия на обеспечении надёжной защиты критически важных элементов трубопроводов от деструктивного влияния волн повышенного давления. Применение разработанного метода не только минимизирует

вероятность возникновения чрезвычайных происшествий с загрязнением окружающей среды, но и способствует соблюдению жёстких стандартов экологической и промышленной безопасности, что имеет первостепенное значение для поддержания стабильной работы инфраструктурных объектов и охраны природной среды, установленные правительством Российской Федерации в соответствующем распоряжении от 9 июня 2020 года г. № 1523-р Об Энергетической стратегии РФ на период до 2035г. Для реализации этих мероприятий необходимы решения, направленные на повышение надежности трубопроводов и предотвращение аварий.

Владельцы и операторы трубопроводов, столкнувшиеся с волновыми процессами, отмечают, что ущерб, вызванный скачками давления, значительно превосходит затраты на предварительный анализ и профилактические мероприятия по их предотвращению. В связи с этим, для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации данных технических комплексов требуется наличие возможности оперативного обнаружения опасных изменений параметров внутри системы.

Трубопроводы функционируют под воздействием высоких давлений, что повышает риск возникновения инцидентов, связанных с нарушениями герметичности, таких как образование дефектов или утечек. Подобные инциденты могут оказывать негативное влияние на структурную целостность трубопроводной инфраструктуры и приводить к выбросам транспортируемых веществ и загрязнению окружающей среды. Аварийные ситуации такого типа сопряжены не только с существенными экономическими убытками для промышленных предприятий, включающими потерю продукции и расходы на ликвидацию последствий, но и могут нанести значительный ущерб окружающей среде.

Эксплуатация трубопроводного транспорта зарождалась без каких-либо научных основ, хотя технические работы проводились, а попыток сделать научные обобщения наблюдаемых явлений для последующего формирования нормативной базы не было [10].

В рамках современного процесса проектирования и сооружения трубопроводных сетей инженер уже опирается на комплекс нормативно-технических актов, включающий взаимосвязанную систему регламентов, норм, правил и стандартов, установленных действующим законодательством. На всех этапах разработки проекта трубопровода, от первоначальной фазы планирования до этапа ввода системы в эксплуатацию, специалист должен соблюдать требования данных документов, что обеспечивает безопасность, надежность и соответствие объекта установленным техническим условиям.

В последнее время система нормативных документов активно меняется, а новые технологии не стоят на месте, в связи с чем совершенствование нормативной базы в области использования трубопроводов и оборудования работающего под давлением является актуальной.

Проведение всестороннего и многомерного анализа действующих нормативных документов, регулирующих деятельность различных ведомств и устанавливающих порядок осуществления контроля волновых процессов в трубопроводах, позволит идентифицировать сферы и аспекты, нуждающиеся в дополнительном изучении и модернизации с целью оптимизации практического применения указанных нормативов и увеличения их совокупной результативности в условиях реальной эксплуатации [11].

Почти 70 % всех измерений, выполняемых в научных исследованиях, промышленности и сельском хозяйстве, связаны с измерениями расхода и давления различных веществ.

Давление является основным рабочим параметром, точность и надежность измерения которого определяют ценность результатов натурно-экспериментальных исследований в гидро- и газодинамике, качество проведения технологических процессов в химической, пищевой, бумажной и другой промышленности, оптимальность режимов работы объектов ракетной техники и авиации, энергетики и транспорта, эффективность систем добычи, транспортировки и переработки нефти и газа.

Ввиду того что трубопроводы и оборудование, входящее в их состав,

эксплуатируются при постоянном внутреннем давлении транспортируемого сырья, они по сути представляют собой сосуды избыточного давления. В связи с этим основной правовой акт, регулирующий промышленную безопасность на территории Российской Федерации, представлен Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в области промышленной безопасности от 15 декабря 2020 года № 536 «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» действующий до 01.01.2027 года [12]. Данный Приказ вступил в силу 01.01.2021 года в замен ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Приказ устанавливает правила и нормы, которые касаются обеспечения промышленной безопасности на всех этапах разработки и реализации технологических процессов, включая проектирование, строительство, эксплуатацию, реконструкцию, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию объектов. Основная цель данного приказа заключается в обеспечении промышленной безопасности, предотвращении аварийных ситуаций, инцидентов и случаев производственного травматизма при использовании трубопроводов и оборудования, функционирующего под избыточным давлением. Согласно положениям этого приказа, выбор и комплектация оборудования, работающего под давлением, должны осуществляться с учетом его предназначения и тех факторов, которые могут повлиять на безопасные условия его эксплуатации. В частности, необходимо учитывать максимальные значения параметров источника давления. При этом, в случае необходимости, следует применять автоматические устройства регулирования и защиты для поддержания безопасного режима работы. Кроме того, приказ содержит конкретные требования к приборам, обеспечивающим контроль показателей давления в трубопроводах. Эти приборы должны предоставлять точную информацию о текущих значениях давления, что является критически важным для предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения безопасной эксплуатации оборудования.

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Ревин Андрей Игоревич, 2025 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Жуковский, Н.Е. О гидравлическом ударе в водопроводных трубах / Жуковский Н.Е. - Москва - Ленинград : Гостехиздат, 1949. - 103 с.

2. Marey E.-J. Recherches sur le pouls au moyen d'un nouvel appareil enregistreur, le sphygmographe / E.-J. Marey. - Paris : Masson et Cie., 1860. - Р. 33.

3. Crosby, G.H. Steam Engine Indicator / G.H. Crosby. — New York : D. Van Nostrand Company, 1880. - Р. 99.

4. Réssal É.A. Note sur les petits mouvements d'un fluide incompressible dans un tuyau élastique / É.A. Réssal - Paris: Journal de mathématiques pures et appliquées 3e série, tome 2, 1876. - Pp. 342-344.

5. Мельников, П.П. Основания практической гидравлики, или о движении воды в различных случаях и действии её ударом и сопротивлением / П.П. Мельников. - Ленинград : типография Главного управления путей сообщения и публичных зданий, 1836. - 390 с.

6. Громека, И.С. О скорости распространения волнообразного движения жидкостей в упругих трубках / И.С. Громека - Казань : Ун-та, 1883. - 20 с.

7. Korteweg D.J., de Vries G. On the Change of Form of Long Waves Advancing in a Rectangular Canal, and on a New Type of Long Stationary Waves / D.J. Korteweg, G. de Vries // Philosophical Magazine. Series 5. - 1895. Vol. 39, no. 240. -Pp. 422-443.

8. Korteweg D. Over Voorplatingsnelheid van Golven in Elastische Buizen /

D. Korteweg - Dutch, 1878. P 180.

9. Lamb H. Über die Geschwindigkeit des Schalles unter Einfluss der Elastizität der Wände / H. Lamb // Philosophical Transactions of the Royal Society of London. - 1886. - Vol. 177. - Pp. 15-42.

10. Ревин, А. И. История зарождения вопросов гидравлики / А. И. Ревин,

E. В. Лядов, И. В. Бузякова // Вестник евразийской науки. - 2024. - Т. 16. - № 3.

11. Ревин, А. И. Обеспечение экологической безопасности путем оптимизации требований к мониторингу гидродинамических процессов в

трубопроводе / А. И. Ревин, И. В. Бузякова // Вестник евразийской науки. - 2024. - Т. 16. - № 5.

12. Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением». -Зарегистрировано в Минюсте России 31 декабря 2020 г. № 61998.

13. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) / Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 года № 41.

14. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 20 июня 1997 г., одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 2 июля 1997 г.

15. НП-044-18. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под избыточным давлением, для объектов использования атомной энергии. Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 2 марта 2018 г. № 93. / введены в действие 14 апреля 2018 г. - Взамен НП-044-03.

16. НП-045-18. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии. Утверждены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 2 марта 2018 года № 94.

17. НП-046-18. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов для объектов использования атомной энергии. Утверждены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 марта 2018 года № 113.

18. НП-089-15 «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок». Утверждены

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 декабря 2015 года № 521.

19. Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 534 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». Утвержден приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года № 534.

20. Приказ от 11 декабря 2020 года № 517 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов». Утвержден приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 декабря 2020 года N 517.

21. ГОСТ 34182-2017 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Эксплуатация и техническое обслуживание» - Введен 04.07.2017 приказом № 634. - М.: Стандартинформ, 2017, 2019. - 78 с.

22. СТО Газпром 2-3.5-051-2006 - «Нормы технологического проектирования магистральных трубопроводных систем» / Утвержден Распоряжением ОАО «Газпром» от 30 декабря 2005 г. № 437 / Опубликован ООО «ИРЦ Газпром», 2006 / Отпечатано в ЗАО «Издательский дом Полиграфия».

23. СТО Газпром 2-2.1-249-2008 - «Магистральные газопроводы» / Утвержден Распоряжением ОАО «Газпром» от 26 августа 2008 г. № 258 / Опубликован ООО «ИРЦ Газпром», 2008 / Отпечатано в ЗАО «Издательский дом Полиграфия».

24. СТО Газпром 2-3. 5-454-2010 - «Правила эксплуатации магистральных газопроводов» / Утвержден Распоряжением ОАО «Газпром» от 24 мая 2010 г. № 130 / Опубликован ООО «ИРЦ Газпром», 20010 / Отпечатано в ЗАО «Издательский дом Полиграфия».

25. ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений» / Принят и введен в действие

постановлением Госстандарта России от 23 апреля 2002 г. № 161-ст - М. : Стандартинформ, 2002. - 32 с.

26. Torricelli, E. Opera Geometrica / E. Torricelli. - Firenze : typis A. Masse & L. de Landis, 1644. - 405 с.

27. Pascal, B. Récit de la grande expérience de l'équilibre des liqueurs / B. Pascal. - Paris : Guillaume Desprez, 1663. - Р. 278.

28. Euler, L. Principia motus fluidorum / L. Euler // Novi Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. - 1761. - Vol. 6. - P. 271-371.

29. D'Alembert, J. L. R. Traité de dynamique : dans lequel les lois de l'équilibre et du mouvement des corps sont réduites au plus petit nombre possible et démontrées d'une manière nouvelle / J. L. R. D'Alembert. - Paris : J; B; Coignard, 1743. - Р. 239.

30. Bernoulli, D. Hydrodynamica, sive de viribus et motibus fluidorum commentarii / D. Bernoulli. - Strasbourg : Sumptibus Johannis Reinholdi Dulseckeri. -1738. - Р. 339.

31. Navier, C. L. M. H. Mémoire sur les lois du mouvement des fluides / C. L. M. H. Navier // Mémoires présentés par divers savants à l'Académie royale des sciences de l'Institut de France. - 1822. - T. 6. - ?р. 389-440.

32. Агроскин, И. И. Гидравлика : учебник для вузов / И. И. Агроскин. -Омск : Изд-во ОмСХИ, 1935. - 314 с.

33. Богомолов, Анатолий Иванович. Гидравлика : Учебник для вузов по специальностям «Гидротехническое строительство» / А. И. Богомолов, проф., К. А. Михайлов, проф. - Москва : Стройиздат, 1965. - 632 с.

34. Замарин, Е.А. Гидротехнические сооружения : Учебник для высших сельскохозяйственных учебных заведений / Редакция Е. А. Замарина. - 3-е изд. -Москва : Сельхозгиз, 1954. - 560 с.

35. Directive 2014/68/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment. Official Journal of the European Union, OJ L 189/164-259, 15 May 2014. - Рр. 96.

36. ASME BPVC I: Boiler and Pressure Vessel Code, Part I, Rules for the Construction of Power Boilers / American Society of Mechanical Engineers. - New York: ASME, 2015. - Р. 406.

37. GB/T 150.1-2024. Steel Pressure Vessels - Part 1 : General Requirements and Strength Criteria / General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China. - Beijing, 2024. - Р. 52.

38. GB/T 150.2-2024. Pressure vessels - Part 2: Materials / General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China. - Beijing : Standardization Administration of China, 2024. - Р. 80.

39. GB/T 150.3-2024. Pressure vessels - Part 3 : Design / General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China. - Beijing : Standardization Administration of China, 2024. - Р. 288.

40. JIS B 8265:2017. Construction of pressure vessel - General principles / Japanese Standards Association. - Tokyo, 2017. - Р. 340.

41. AS/NZS 1200:2015. Pressure equipment / Standards Australia, Standards New Zealand. - Sydney : Standards Australia International Ltd, 2015. - Р. 43.

42. CSA B51:2014. Boiler, Pressure Vessel, and Pressure Piping Code / Canadian Standards Association. - Toronto: CSA Group, 2020. Р - 174.

43. ГОСТ Р 8.905-2015 «Государственная система обеспечения единства измерений. Манометры показывающие. Рабочие средства измерений. Метрологические требования и методы испытаний» / Введен 01.08.2016. — М.: Стандартинформ. - 23 с.

44. ГОСТ 18140-84 «Манометры дифференциальные ГСП. Общие технические условия» / Введен 01.07.1985. - М. : ИПК Издательство стандартов, 2003. - 15 с.

45. ГОСТ 22520-85 «Межгосударственный стандарт. Датчики давления, разрежения и разности давлений с электрическими аналоговыми выходными сигналами ГСП. Общие технические условия» / Введен 01.07.1986. - М. : ИПК Издательство стандартов, 2003. - 24 с.

46. Акимова, Т. А. Экология : человек - экономика - биота - среда :

учебник для студентов высших учебных заведений / Т. А. Акимова, В. В. Хаскин. - 3-е изд., переработано и дополнено - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 495 с. -(Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01204-9.

47. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ / Принят Государственной Думой 20 декабря 2001 года / Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года. - 113 с.

48. Мазур, И. И. Курс инженерной экологии : учебник для студентов высших технических учебных заведений / И. И. Мазур, О. И. Молдаванов; под ред. И. И. Мазура. - 2-е изд., исправлен и дополнен - М. : Высшая школа, 2001. -509 с. - ISBN 5-06-004188-3.

49. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте от 25.02.1991 г. // Международное публичное право. Сборник документов. - Т. 2. - М.: БЕК, 1996. - С. 199-207.

50. Современные проблемы экологии и природопользования : учебно-методическое пособие / Т.Г. Зеленская, И.О. Лысенко, Е.Е. Степаненко, С.В. Окрут ; Ставропольский государственный аграрный университет. - Ставрополь : СтГАУ, 2013. - 124 с.

51. Техногенные системы и экологический риск : учебник для студентов высших учебных заведений / В.М. Питулько, В.В. Кулибаба, В.В. Растоскуев ; под ред. В.М. Питулько. - М. : Издательский центр «Академия», 2013. - 352 с. -(Серия: Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-9580-6.

52. Марченко, Б. И. Анализ риска: основы оценки экологического риска : учебное пособие / Б. И. Марченко ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. -148 с. - ISBN 978-5-9275-3061-8.

53. Современные методы оценки рисков в экологии [Электронный ресурс] / А.А. Касьяненко ; Российский университет дружбы народов. - Москва : РУДН, 2008. - 270 с. - 1 электрон. опт. диск (CD-R).

54. ГОСТ Р 51901.1-2002. Менеджмент риска. Метод анализа видов и последствий отказов / Госстандарт России. - М. : Стандартинформ, 2002. - 26 с.

55. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 3 ноября 2022 г. № 387 «Об утверждении Руководства по безопасности «Методические основы анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах»» // Официальный сайт Ростехнадзора. -2022. - 78 с.

56. Боголюбов, С.А. Экологическое право: Учебник для вузов / С. А. Боголюбов. - Москва : НОРМА-ИНФРА-М, 1998. - 434 с. - ISBN 5-89123-259-6.

57. Надежность технических систем и техногенный риск : Учеб. пособие для студентов вузов / Акимов В. А., Лапин В. Л., Попов В. М. / Под редакцией М. И. Фалеева. - Москва : Деловой экспресс, ГУП ИПК Ульян. Дом печати. 2002. -367 с. - ISBN 5-89644-078-2.

58. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30 марта 2020 г. № 139 «Об утверждении Руководства по безопасности «Методические рекомендации по проведению количественного анализа риска аварий на конденсатопроводах и продуктопроводах»» // Официальный сайт Ростехнадзора. - 2020.

59. Управление экологическим риском [Текст] : учебное пособие по курсам «Техногенные системы и экологический риск» и «Экологический менеджмент» / Г. В. Козьмин, Б. И. Сынзыныс, Л. П. Полякова [и др.] ; Федеральное агентство по образованию, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Обнинский государственный технический университет атомной энергетики (ИАТЭ), Факультет естественных наук. - Обнинск : Обнинский государственный технический университет атомной энергетики. 2007. - 96 с.

60. Бородавкин, П. П. Механика грунтов в трубопроводном строительстве : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Сооружение газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз» / П. П. Бородавкин. - Москва : Недра. 1976. - 224 с.

61. Вериженко, А. Ю. Тепловые загрязнения окружающей среды / А. Ю. Вериженко, А. Е. Казначеев, Т. И. Тихомирова //

Пожарная и техносферная безопасность: проблемы и пути совершенствования. -2020. - № 1 (5). - С. 128-130. - ISSN 2617-7005.

62. Антропогенные причины гибели биосферы : монография / С. Н. Нелидов, А. А. Науменко. - Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, 2015. - 247 с. - ISBN 978-5-36100295-5.

63. Балобаев, В. Т. Геотермия мерзлой зоны литосферы севера Азии / В. Т. Балобаев ; отв. ред. Г. М. Фельдман ; АН СССР, Сибирское отделение, Институт мерзлотоведения. - Новосибирск : Наука, 1991. - 192 с. - ISBN 5-02029996-0.

64. Заболотник, П. С. Влияние аварийных утечек воды на температурный режим грунтов оснований зданий Якутской ТЭЦ / П. С. Заболотник // Наука и образование. - 2015. - № 2. С. 82-89.

65. Пивоваров, Ю. П. Радиационная экология : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экология» / Ю. П. Пивоваров, В. П. Михалев. - М. : Academia, 2004. - 238 с. - (Высшее профессиональное образование. Естественные науки). - ISBN 5-7695-1466-3.

66. Коваленко Г.Д., Волошин В.С. Основы радиационной экологии : Учебное пособие / Г.Д. Коваленко, В.С. Волошин. - Мариуполь : Издательство Рената. - 2009. - 298 с.

67. Тяжелые естественные радионуклиды в биосфере: Миграция и биологическое действие на популяции и биогеоценозы / Р. М. Алексахин, Н. П. Архипов, Р. Бархударов и др. ; под редакцией Р. М. Алексахина ; АН СССР, Коми научный центр Уральского отделения. - М. : Наука, 1990. - 366 с. - ISBN 5-02004725-2.

68. Линник, В. Г. Ландшафтная дифференциация техногенных радионуклидов / В. Г. Линник ; Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН. - М. : Российская академия наук, 2018. - 372 с. - ISBN 9785-906906-93-9.

69. Радиоэкологические последствия аварии на Чернобыльской АЭС: биологические эффекты, миграция, реабилитация загрязненных территорий / ВНИИ радиологии и агроэкологии (ФГБНУ ВНИИРАЭ) ; чл.-кор. РАН Санжарова Н.И. и Фесенко С.В. (ред.). - Москва. 2018. - 276 с. - ISBN 978-5-906906-81-6.

70. Кутлахмедов, Ю.А. Дорога к теоретической радиоэкологии / Ю.А. Кутлахмедов. - Киев : Фитосоциоцентр, 2015. - 360 с. - ISBN 978-966-306-184-0.

71. Мотузова, Г. В. Химическое загрязнение биосферы и его экологические последствия : учебник / Г. В. Мотузова, Е. А. Карпова. - М. : Издательство Московского Университета, 2013. - 302 с. - ISBN 978-5-211-055650.

72. Химическое загрязнение почв и их охрана : словарь-справочник / Д. С. Орлов, М. С. Малинина, Г. В. Мотузова - Москва : Агропромиздат, 1991. - 303 с. - ISBN 5-10-002334-1.

73. Семенов, В. В. Химическое загрязнение поверхностных водоемов России / В.В. Семенов, М.А. Перевозников, С.Г. Ивахнюк. - Санкт-Петербург : Нестор-История, 2014. - 254 с. - ISBN 978-5-4469-0227-9.

74. Фелленберг, Г. Загрязнение природной среды : Введение в экологическую химию / Г. Фелленберг; Перевод с немецкого А. В. Очкина; Редакция К. Б. Заборенко. - Москва : Мир, 1997. - 232 с. - ISBN 5-03-002857-9.

75. Процессы загрязнения в окружающей среде и их изучение: учебное электронное текстовое издание / А. Н. Медведев, М. А. Медведева. / Редакция А. В. Ерофеева - Екатеринбург : ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2009. - 85 с.

76. Вронский, В. А. Экология : Словарь-справочник / В. А. Вронский. -Ростов на Дону : Феникс ; М. : Зевс, 1997. - 572 с. - ISBN 5-85880-559-0.

77. Булатов, В.И. Нефть и экология: научные приоритеты в изучении нефтегазового комплекса : Аналитический обзор / ГПНТБ СО РАН, Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий. -Новосибирск, 2004. - 155 с. - (Сер. Экология. Вып. 72). ISBN 5-94560-083-0.

78. Пиковский, Ю. И. Природные и техногенные потоки углеводородов в окружающей среде / Ю. И. Пиковский. - Москва : Издательство МГУ, 1993. - 206 с. - ISBN 5-211-02466-4.

79. Backhaus, T., Brack, W., Van den Brink, P.J. et al. Assessing the ecological impact of chemical pollution on aquatic ecosystems requires the systematic exploration and evaluation of four lines of evidence / Environ Sci Eur 31, 98, 2019. -URL: https://doi.org/10.1186/s12302-019-0276-z

80. Колесников, С. И. Экологическое состояние и функции почв в условиях химического загрязнения / С. И. Колесников, К. Ш. Казеев, В. Ф. Вальков. - Ростов-на-Дону : Ростиздат, 2006. - 385 с. - ISBN 5-7509-1201-9.

81. Химическое загрязнение почв и их охрана : словарь-справочник / Д. С. Орлов, М. С. Малинина, Г. В. Мотузова и др. - М. : Агропромиздат, 1991. - 303 с. - ISBN 5-10-002334-1.

82. Жуков, А. И. Методы очистки производственных сточных вод [Текст] : Справочное пособие / А.И. Жуков, И.Л. Монгайт, И.Д. Родзиллер ; Под ред. д-ра техн. наук А.И. Жукова. - Москва : Стройиздат, 1977. - 208 с.

83. Биологические процессы и самоочищение на загрязненном участке реки [Текст] : (На примере верх. Днепра) / Под ред. Г. Г. Винберга. - Минск : Издательство БГУ им. В.И. Ленина, 1973. - 191 с.

84. Хотько, Н. И. Водный фактор в передаче инфекций / Хотько Н.И., Дмитриев А.П. - Пенза, 2002. - 226 с.

85. Воробьева В.С., Астратова Г.В. Анализ систем ливневой и бытовой канализации: технические, организационные и экономические аспекты // Интернет-журнал «Отходы и ресурсы», 2018 №3, https://resources.today/PDF/02NZ0R318.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. DOI: 10.15862/02NZ0R318.

86. «Химическое и биологическое загрязнение почв», всероссийская научная конференция. Материалы Всероссийской научной конференции «Химическое и биологическое загрязнение почв» [Текст] / Российская академия наук, Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения ;

ответственные редакторы А. О. Алексеев, Д. Л. Пинский. - Пущино : Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения, 2018. - 272 с. -ISBN 978-5-907099-10-4.

87. Бродский, А. К. Введение в проблемы биоразнообразия : Иллюстрир. справ. / А. К. Бродский; Санкт-Петербургский гос. ун-т. - СПб. : ДЕАН, 2002 (ГПП Печ. Двор). - 141 с. - ISBN 5-93630-231-8.

88. Отчет о деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в 2023 году / Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. - Москва : Ростехнадзор, 2024. - 401 с.

89. Отчет о деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в 2014 году / Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. - Москва : Ростехнадзор,

2015. - 442 с.

90. Отчет о деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в 2015 году / Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. - Москва : Ростехнадзор,

2016. - 361 с.

91. Отчет о деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в 2016 году / Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. - Москва : Ростехнадзор,

2017. - 397 с.

92. Отчет о деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в 2017 году / Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. - Москва : Ростехнадзор,

2018. - 420 с.

93. Отчет о деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в 2018 году / Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. - Москва : Ростехнадзор,

2019. - 410 с.

94. Отчет о деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в 2019 году / Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. - Москва : Ростехнадзор,

2020. - 389 с.

95. Отчет о деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в 2020 году / Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. - Москва : Ростехнадзор,

2021. - 369 с.

96. Отчет о деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в 2021 году / Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. - Москва : Ростехнадзор,

2022. - 407 с.

97. Отчет о деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в 2022 году / Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. - Москва : Ростехнадзор,

2023. - 380 с.

98. НП-004-08. Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе объектов атомной энергетики : федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии : утверждены постановлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 мая 2008 г. № 3 / Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. - Москва : Ростехнадзор, 2008. - 41 с.

99. Ходжаева, Г. К. Оценка риска аварийности нефтепроводных систем в аспекте геодинамических процессов : монография / Г. К. Ходжаева ; Нижневартовский государственный университет. - Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2016. - 132 с. - ISBN 978-5-00047-288-0.

100. Федеральная служба государственной статистики. Число аварий в системе водопровода: [Электронный ресурс]. - URL: https://www.fedstat.ru/indicator/34186, свободный. - Дата публикации: 10.12.2022. -Дата обращения: 15.01.2023.

101. Федеральная служба государственной статистики. Число аварий на канализационных сетях [Электронный ресурс]. - URL: https://www.fedstat.ru/indicator/34063, свободный. - Дата публикации: «б/д» (без даты). — Дата обращения: 10.10.2024.

102. Федеральная служба государственной статистики. Число аварий на паровых и тепловых сетях [Электронный ресурс]. - URL: https://www.fedstat.ru/indicator/34063, свободный. - Дата публикации: «б/д». - Дата обращения: 10.10.2024.

103. ГОСТ 31177-2003 (ЕН 982:1996) Безопасность оборудования. Требования безопасности к гидравлическим и пневматическим системам и их компонентам. Гидравлика / Межгосударственный стандарт. - Москва : ИПК Издательство стандартов, 2005. - 19 с.

104. ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная / межгосударственный стандарт / Введен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 ноября 2014 г. № 1902-ст. - Москва : Стандартинформ, 2015. - 78 с.

105. Ревин А.И., Бузякова И.В. Анализ уязвимости конструктивных элементов трубопроводной системы. Перспективы науки. 2025;187(4):122-126.

106. Hooke, R. Lectures de Potentia Restitutiva or Of Spring: Explaining the Power of Springing Bodies // London, United Kingdom : Jonh Martyn, printer to the Royal Society in St. Pauls Church Yard. - 1678. - Р. 59.

107. Шустрова, М. Л. Средства численного моделирования гидродинамических параметров процессов / М. Л. Шустрова, И. М. Аминев, А. Д. Байтимиров // Вестник Казанского технологического университета. - 2014. - Т. 17, № 14. - С. 221-224.

108. Ferziger, J. H., Peric, M., Street, R. L. Computational Methods for Fluid Dynamics / J. H. Ferziger, M. Peric, R. L. Street. - Berlin : Springer-Verlag, 1996. - Р. 349. - ISBN 3-540-59434-5.

109. Vardy, A. E., Brown, J. M. B. ^ansieHt turbulent friction in smooth pipe flows / Journal of Sound and Vibration, 259(5), 2003 - Рр. 1011-1036. DOI :

10.1006/jsvi.2002.5160.

110. Wylie, E. B., Streeter, V. L. Fluid Transients / E. B. Wylie, V. L. Streeter. - New York : McGraw-Hill International Book Company, 1978. - Р. 384.

111. Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах / ИПТЭР; разраб. А.Г. Гумеров, Р.С. Гумеров, Х.А. Азметов и др. - М.: ТрансПресс, 1996. - 68 с. - Утверждена Минтопэнерго РФ 01.11.1995. - Согласована с Департаментом государственного экологического контроля Минприроды РФ.

112. Ревин А.И., Бузякова И.В. Современный комплекс контроля волновых процессов для мониторинга трубопроводных систем. Экология и промышленность России. 2025;29(4) : С. 9-14.

113. Ревин А.И., Бузякова И.В. Экспериментальные исследования волновых процессов в трубопроводной системе // Вестник МГСУ. 2025. Т. 20 Вып. 4 С. 559-568 DOI: 10.22227/1997-0935.2025.4.559-568.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Акты о внедрении результатов исследования

Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

(Калинине!

о внедрении результатов исследования по кандидатской диссертационной работе аспиранта Национального исследовательского Московского государственного строительного университета «НИУ МГСУ» Ревина Андрея Игоревича

Настоящим подтверждаю, что результаты диссертационного исследования Ревина Андрея Игоревича являются качественно новыми, обладают актуальностью, имеют практическую ценность и были использованы как комплекс непрерывного мониторинга в режиме реального времени в процессе эксплуатации при внедрении мероприятий по защите технологических трубопроводов и оборудования Калининской АЭС от влияния волновых процессов.

Использованный современный комплекс контроля волновых процессов, представленный в рамках диссертационного исследования Ревиным Андреем Игоревичем, позволил оптимизировать процесс технической диагностики в период переходных режимов эксплуатации АЭС. Полученные, с помощью предложенного современного комплекса, данные позволили получить результаты, с помощью которых удалось своевременного провести корректирующие мероприятия по повышению безопасности и экологичное™ процессов эксплуатации трубопроводов и оборудования Калининской АЭС.

Применение современного комплекса контроля волновых процессов для мониторинга трубопроводных систем в период эксплуатации, представленного в диссертационной работе А.И. Ревиным, особенно в переходных режимах, могут быть использованы по целевому назначению на предприятии.

Заместитель главного инженера

РОСЭНЕРГОАТОМ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДивиЗиОМ РОСлТОМА

АК1

По инженерной поддержке и модернизации

Удомля 2025

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КУРГАНСКИЙ ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ, СЕРТИФИКАЦИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ» (AHO «КЦИСС»)

640006, г. Курган, ул. Куйбышева, дом 144, стр. 58. Тел. 8 (3522) 22-27-29 E-mail: infogaipa45.ru

АКТ

о внедрении результатов исследования по диссертации аспиранта Национального исследовательского Московского государственного строительного университета

Результаты диссертационного выполненного Андреем Игоревичем Ревиным исследования актуальны и имеют важное практическое значение. Они были успешно применены в нашей лаборатории для осуществления мониторинга волновых процессов и актуальных параметров работы трубопроводной системы в ходе проведения рабочих испытаний трубопроводной арматуры.

Разработанный Андреем Игоревичем комплекс контроля волновых процессов позволяет проводить техническую диагностику трубопроводной арматуры и всей трубопроводной системы е периоды переходных режимов его эксплуатации, таких как открытие и закрытие арматуры, переключение, регулирование, а также сброс давления предохранительным клапаном. Полученные данные позволяют определить фактические значения и динамику изменения давления в течение всего времени срабатывания арматуры и оценить их воздействие на состояние трубопроводной системы 8 целом.

Полученные результаты диссертационного исследования А.И. Ревина могут быть использованы для организации непрерывного мониторинга состояния трубопроводной арматуры и эксплуатируемых трубопроводных систем, в частности в переходных режимах работы и в момент срабатывания трубопроводной арматуры, что особенно полезно и перспективно для предприятий, осуществляющих эксплуатацию сложных трубопроводных систем.

«НИУ МГСУ» Ревина Андрея Игоревича

/

Начальник ИЛ

А.П.Бураков

к

о

К

0

¡л

1

й к а й о

а о о\

О) й к н

О)

и о

О)

о о о

к

КС

о «

о о

к

и

*

О)

к

О)

И О Ч

о «

о

и «

о р

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВСЕРОССИИСКИИ

ИНЖЕНЕРНЫЙ

КОНКУРС

награждается

Ревин Андрей Игоревич

победитель

Всероссийского инженерного конкурса 2024/2025

Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации

0 РОС АТОМ

О' минцифры_

РОСКОСМОС

ВЕРТОЛЕТЫ 'РОССИИ

Июнь 2025

0/?К® %Русгидро БАЗИС]

■селшныо доро

Итэлмсг сцц-айв - I

эп.«гео™»« ст шваое лйиДд

О.В. Петрова %%

&>

РОСвИНМОИИЮРИНГ

.ВНИИРАЭ

Я

ий

§

О

*

И

я я

и и

ЕЕ о

и

Г5 Г6 -в О Г5

Г5 »

Г5

Я

О

о ЕС

X

Г6

ЕС

Г6

та ЕЕ О

о

к

о ЕЕ К

та

Г5 М

Я

Я «

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.