Обоснование технико-технологических решений по обеспечению безопасного и ресурсосберегающего функционирования трубопроводных систем морских нефтеналивных терминалов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, доктор наук Пшенин Владимир Викторович
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 416
Оглавление диссертации доктор наук Пшенин Владимир Викторович
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1 СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЭКСПЛУАТАЦИИ МОРСКИХ НЕФТЕНАЛИВНЫХ ТЕРМИНАЛОВ
1.1 Состояние нефтяной отрасли и особенности функционирования морских терминалов налива нефти и нефтепродуктов
1.2 Практические аспекты эксплуатации трубопроводных систем морских нефтеналивных терминалов
1.3 Критический анализ нормативного регулирования улавливания паров на морских нефтеналивных терминалах
1.4 Особенности эксплуатации установок рекуперации паров на морских нефтеналивных терминалах
1.5 Технологические и конструктивные особенности судов танкерного флота в части контролируемого отвода паров
1.6 Теоретические подходы: к описанию процессов испарения нефти и нефтепродуктов при операциях с резервуарами и транспортными емкостями
1.6.1 Модель Н.Н. Константинова для описания процессов испарения нефти при погрузке в танкеры
1.6.2 Модель Ф.Ф. Абузовой для описания процессов испарения нефти и нефтепродуктов в резервуарах
1.6.3 Модель П.Р. Ривкина для вычисления потерь при наливе нефти и нефтепродуктов в транспортные емкости
1.6.4 Модель А.А. Коршака для расчета потерь от больших дыханий при погрузке танкеров
1.6.5 Моделирование испарения нефти при погрузке танкеров в рамках проекта УОСБ1ш
1.6.6 Модель испарения на начальном этапе погрузки с учетом образования и схлопывания парогазовых пузырьков
1.7 Выводы по первой главе
ГЛАВА 2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ
ВЫТЕСНЕНИЯ ГАЗОВОДУШНОЙ СМЕСИ ПРИ НАПОЛНЕНИИ ТАНКЕРОВ
2.1 Модель процесса вытеснения газовоздушной смеси при операциях погрузки танкеров
2.2 Способ определения коэффициента превышения
2.3 Коэффициент превышения при заполнении стационарных резервуаров без газоотводной системы
2.4 Критериальное уравнение для коэффициента превышения
2.5 Оценка времени достижения максимума давления внутри танкера
2.6 Оценка объема вытесненной ГВС за одну операцию погрузки танкера
2.7 Уравнение для описания динамики изменения давления внутри танкера в случае линейно растущего объемного расхода погрузки
2.8 Аналитическая модель вытеснения паров при заполнении железнодорожных цистерн
2.9 Выводы по второй главе
ГЛАВА 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭМИССИИ УГЛЕВОДОРОДОВ ПРИ ПОГРУЗКЕ ТАНКЕРОВ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ УСТАНОВОК РЕКУПЕРАЦИИ ПАРОВ
3.1 Эксперименты по определению параметров массоотдачи при операциях погрузки танкеров
3.2 Обоснование методики идентификации параметров массоотдачи по данным изменения давления
3.3 Упрощенный способ идентификации параметров массоотдачи по данным начального периода операции погрузки
3.4 Результаты апробации предложенного метода идентификации на данных реальных погрузок
3.5 Эксперименты по определению эффективности эксплуатируемых установок рекуперации паров
3.6 Определение основных статистических показателей работы УРП по данным мониторинга в весенне-летних условиях эксплуатации
3.7 Оценочный расчет потерь углеводородов при открытии мастрайзера
3.8 Разработка мероприятий по минимизации ущерба от открытия мастрайзера при технологических операциях налива танкеров
3.9 Эксперименты на ж/д эстакадах и общие рекомендации по совершенствованию отвода паров
3.10 Опыт эксплуатации конденсационных УРП
3.11 Концептуальные предложения по разработке системы взаимосвязанного управления системой газоотвода и УРП
3.12 Оптимизация управления работой адсорберов на УРП
3.13 Определение рационального времени включения УРП
3.14 Повышение эффективности процесса погрузки с плавучего судна-накопителя на танкер
3.15 Выводы по третьей главе
ГЛАВА 4 РАЗРАБОТКА НАУЧНЫХ ОСНОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ С ОСЛОЖНЕНИЯМИ В ВИДЕ ВОДНЫХ СКОПЛЕНИЙ
4.1 Проблемные аспекты эксплуатации трубопроводов с осложнениями в виде водных скоплений и научные основы процессов их удаления
4.2 Экспериментальные исследования выноса водных скоплений из пониженных участков рельефного трубопровода
4.3 Результаты обработки данных
4.4 Сопоставление полученных решений с зарубежными экспериментальными данными
4.5 Результаты разработки программного комплекса для определения распределения скоплений воды по трассе трубопровода и их объема
4.6 Решение задачи о критической скорости выноса водного скопления потоком жидкости из отвода
4.7 Определение гидродинамических параметров существования скоплений конденсата в трубопроводах отвода газовой фазы
4.8 Выводы по четвертой главе
ГЛАВА 5 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ МОРСКИХ ТЕРМИНАЛОВ И ТЕХНОЛОГИИ ИХ ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА
5.1 Общая характеристика трубопроводов отвода газовой фазы
5.2 Решение задачи о рациональном диаметре трубопровода отвода газовой фазы
5.3 Решение задачи о рациональной области размещения УРП
5.4 Проблемные аспекты функционирования трубопроводов отвода газовой фазы и рекомендации по их рациональной эксплуатации
5.5 Разработка технологии мониторинга состояния трубопроводной обвязки при помощи дистанционно управляемого робототехнического устройства
5.6 Решение задачи о периодичности инспекций с использованием робототехнического устройства
5.7 Выводы по пятой главе
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ А Протокол совещания Министерства энергетики
Российской Федерации
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Заключение экспертизы АО «ТомскНИПИнефть», Письмо о результатах разработки СТО.ИНТИ S.40.32 «Установки рекуперации паров.
Общие технические требования»
ПРИЛОЖЕНИЕ В Акт о внедрении результатов в производственную
деятельность АО «Туапсинский морской торговый порт»
ПРИЛОЖЕНИЕ Г Акт о внедрении результатов в производственную
деятельность ООО «Газпромнефть Марин Бункер»
ПРИЛОЖЕНИЕ Д Справка о проведении экспериментов на УРП нефтепродуктов на промышленной площадке ЗАО «Интерферрум-Металл» 378 ПРИЛОЖЕНИЕ Е Письмо об успешной апробации разработанных автором решений на надземных трубопроводах ООО «ПетербургГаз»
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Акт о внедрении результатов в деятельности ООО
«Газпром межрегионгаз»
ПРИЛОЖЕНИЕ И Письмо о возможности использования разработанного робототехнического устройства для обследования надземных трубопроводов
морских нефтеналивных терминалов
ПРИЛОЖЕНИЕ К Акт о внедрении результатов в учебный процесс Санкт-
Петербургского горного университета императрицы Екатерины II
ПРИЛОЖЕНИЕ Л Акт о внедрении результатов в учебный процесс ФГБОУ
ВО «УГНТУ»
ПРИЛОЖЕНИЕ М Технические условия на роботизированный комплекс
дистанционного мониторинга ТУ
ПРИЛОЖЕНИЕ Н Патент на изобретение РФ №
ПРИЛОЖЕНИЕ П Свидетельство о государственной регистрации базы
данных №
ПРИЛОЖЕНИЕ Р Свидетельство о государственной регистрации программы
для ЭВМ №
ПРИЛОЖЕНИЕ С Свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ №
ПРИЛОЖЕНИЕ Т Свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ №
ПРИЛОЖЕНИЕ У Свидетельство о государственной регистрации программы
для ЭВМ №
ПРИЛОЖЕНИЕ Ф Свидетельство о государственной регистрации базы
данных №
ПРИЛОЖЕНИЕ Х Свидетельство о государственной регистрации программы
для ЭВМ №
ПРИЛОЖЕНИЕ Ц Свидетельство о государственной регистрации программы
для ЭВМ №
ПРИЛОЖЕНИЕ Ш Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
ПРИЛОЖЕНИЕ Щ Патент на изобретение РФ №
ПРИЛОЖЕНИЕ Э Патент на изобретение РФ №
ПРИЛОЖЕНИЕ Ю Патент на полезную модель РФ №
ПРИЛОЖЕНИЕ Я Патент на полезную модель РФ №
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Патент на изобретение РФ №
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Свидетельство о государственной регистрации базы данных №
ВВЕДЕНИЕ
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Обеспечение технологической безопасности гидравлической системы морских нефтеналивных терминалов в процессе налива судов у причальных сооружений: теория и практика2014 год, кандидат наук Арбузов, Николай Сергеевич
Развитие технических средств и технологий морского транспорта нефти и нефтепродуктов2013 год, кандидат наук Иванов, Антон Игоревич
Методика оценки пожарной безопасности танкерных нефтеперевозок2023 год, кандидат наук Лоран Николай Михайлович
Теория и расчет систем защиты морских нефтеналивных терминалов от гидравлических ударов2010 год, кандидат технических наук Арбузов, Николай Сергеевич
Разработка методики мониторинга малоцикловой усталости в локальных геометрических дефектах стенки резервуаров морских терминалов нефти2021 год, кандидат наук Горбань Николай Николаевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Обоснование технико-технологических решений по обеспечению безопасного и ресурсосберегающего функционирования трубопроводных систем морских нефтеналивных терминалов»
Актуальность темы исследования
Основной целью энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года является укрепление и сохранение позиций Российской Федерации в мировой энергетике. Стратегические задачи, призванные обеспечить достижение поставленной цели, включали в себя: структурную диверсификацию, цифровую трансформацию, оптимизацию пространственного размещения инфраструктуры, уменьшение негативного воздействия на окружающую среду. Текущая конъюнктура глобальной геополитической ситуации существенно затруднила решение поставленных задач, но не отменила их. Ключевыми точками на экспортных направлениях транспорта нефти и нефтепродуктов являются морские терминалы, через которые значительная часть ресурсов поступает на внешние рынки. От безопасного, экономически эффективного, экологически обоснованного их функционирования во многом зависит стратегическая стабильность нефтегазовой отрасли в целом.
Развитие портовых мощностей за последние десятилетия влечет за собой тенденцию к росту объемов перевалки наливных грузов. Существенно увеличилась вместимость судов танкерного флота, а также выросла интенсивность проведения товарно-транспортных операций. Очевидно, что научное осмысление происходящих процессов запаздывает по сравнению с применяемыми, в том числе неоднозначными, инженерными решениями. Отвечая на вызовы, соответствующие интенсификации процессов внутри технологической цепочки транспорта нефти, в промышленности активно внедряются технические решения по повышению энергоэффективности, безопасности, снижению экологических рисков. В ходе реализации данного направления наметилась следующая проблематика, характерная для большинства портов в Российской Федерации и за рубежом: функционирование системы «трубопровод погрузки - танкер - трубопровод отвода газовой фазы - установка рекуперации паров» в научной литературе практически не рассматривалось, поскольку не было соответствующих предпосылок. На практике же решаются конкретные технические задачи, прежде всего, направленные на обеспечение быстрого и безопасного процесса погрузки нефти/нефтепродукта в танкер, остальные вопросы
полагаются вторичными. В рамках эксплуатации отдельных входящих в систему элементов не учитывается значительная нелинейность и нестационарность протекающих в них процессов, что делает режимы эксплуатации системы далекими от рациональных.
Запрос на принятие в учет этих факторов со стороны промышленности в настоящее время сложно переоценить: в то время как объемы отгрузки через морские терминалы неуклонно растут, большая часть реально эксплуатируемых установок рекуперации паров не обеспечивает заданных параметров и нуждается в дорогостоящей замене. В случае отсутствия рекуперации паров, при наполнении танкера может быть безвозвратно потеряно порядка 0,2 кг на 1 т отпущенного продукта. Высокая интенсивность процессов, особенности конструктивного исполнения трубопроводных систем морских нефтеналивных терминалов, а также специфика режимов их эксплуатации, способствуют появлению технологических осложнений при работе наливных трубопроводов и трубопроводов отвода газовой фазы, что негативно сказывается на промышленной и экологической безопасности.
Исследования, проводимые в рамках диссертации, направлены на создание научно-методических основ проектирования и эксплуатации морских нефтеналивных терминалов в части комплексного функционирования трубопроводов отгрузки нефти на танкер, трубопроводов отвода газовой фазы, а также установок рекуперации паров (далее - УРП) и является актуальной на текущем этапе развития нефтегазовой отрасли.
Степень разработанности темы исследования
Рассматриваемая в диссертации тема характеризуется неоднородной степенью разработанности: в то время как проблемами испарения из резервуаров и емкостей занимался широкий круг ученых и ведущих НИИ, проблемам функционирования систем налива нефти и нефтепродуктов в транспортные емкости посвящено не так много работ. Проблемами испарения нефти и нефтепродуктов в разное время занимались следующие исследователи: Черникин В.И., Константинов Н.Н., Абузова Ф.Ф., Бронштейн И.С., Земенков Ю.Д., Коршак А.А., Галеев В.Б., Гиззатов М.А., Латыпов Р.Ш., Мартяшова В.А., Молчанова Р.А., Саттарова Д.М., Хафизов Ф.М., Ривкин П.Р., Кулагин А.В. (из этих исследователей наливом в транспортные емкости
занимались только Константинов Н.Н., Коршак А.А., Галеев В.Б. и Ривкин П.Р.). Среди крупных современных работ по установкам улавливания паров можно выделить работы Коршака А.А. В работах Сахабутдинова Р.З. в большей степени рассматриваются вопросы улавливания выбросов, приуроченных к промысловым условиям. Работы Башкирова В.Н. посвящены технологиям и аппаратному оформлению процессов, сопровождающихся выделением газовой фазы, применительно к задачам химической технологии.
Исследованиям развития и функционирования технических систем морских терминалов и судов танкерного флота посвящены работы Арбузова Н.С., Мастобаева Б.Н., Золотухина А.Б., Баскакова С.П., Ефремкина И.М., Зайкина Д.А., Куликова Н.В., Сапронова В.Н., Иванова А.И. (несмотря на то, что экологическим аспектам уделено внимание во многих работах, только работа Баскакова С.П. посвящена улавливанию паров с танкера). Рассмотрением задач теплообмена на судах танкерного флота ключевое место уделено в работах Щербакова А.З., Селиванова Н.В., Ачиловой Н.Б.
Среди работ зарубежных ученых, можно выделить работы Guilin Hu, Virdi, Panos Deligiannis, Eirik Sorgard, Ole Oldervik, Otto Martens, Tamaddoni Maryam. Особо среди зарубежных работ стоит отметить проект VOCSim, выполненный норвежским институтом SINTEF, в котором принимали участие большинство ведущих мировых нефтегазовых компаний.
Несмотря на наличие большого объема исследований по данным направлениям, описание взаимосвязанного функционирования системы «трубопровод погрузки -танкер - трубопровод отвода газовой фазы - УРП» с учетом особенностей эксплуатации требует комплексного научного обоснования.
Объект исследования - система «трубопровод погрузки - танкер - трубопровод отвода газовой фазы - установка рекуперации паров» на морском нефтеналивном терминале.
Предмет исследований - совокупность гидромеханических явлений в объекте исследований в их взаимосвязи с особенностями эксплуатации.
Цель работы - обеспечение безопасного и ресурсосберегающего функционирования системы «трубопровод погрузки - танкер - трубопровод отвода
газовой фазы - установка рекуперации паров» при выполнении товарно-транспортных операций.
Идея работы - поставленная цель достигается путем использования технико-технологических решений, основу которых составляют гидрогазодинамические модели нелинейных и нестационарных процессов в трубопроводных системах морских нефтеналивных терминалов.
Задачи исследований:
1. Определить перспективные решения и имеющиеся резервы в области повышения эффективности эксплуатации трубопроводных систем морских нефтеналивных терминалов и установок рекуперации паров, в целях чего выполнить анализ современной теории и практики их функционирования в контексте рассматриваемой проблематики, а также систематизировать и дать оценку теоретическим результатам исследований процессов испарения при наливе нефти и нефтепродуктов в ходе выполнения операций погрузки танкеров.
2. Разработать обобщенную газодинамическую модель вытеснения газовоздушной смеси из внутреннего пространства танкера, учитывающую нелинейность и нестационарность протекающих процессов. Провести всесторонний анализ полученной модели и предложить алгоритмы решения полученных уравнений и идентификации параметров исследуемых процессов.
3. Экспериментально апробировать полученную модель на данных реальных погрузок танкеров и провести анализ результатов.
4. Обосновать комплекс подходов по увеличению эффективности эксплуатации установок рекуперации паров на различных видах объектов налива нефти и нефтепродуктов.
5. Разработать и внедрить в производственный процесс рекомендации по основным техническим требованиям к установкам рекуперации паров на морских терминалах, способствующие повышению безопасности и обеспечению ресурсосбережения.
6. Предложить инженерные методики для проектной работы по определению диаметра трубопровода отвода газовой фазы и рационального расстояния размещения
установки рекуперации паров.
7. Разработать алгоритмы управления, повышающие эффективность эксплуатации установок рекуперации паров и сопряженных устройств и систем.
8. Создать теоретическую модель удаления осложнений в виде скоплений воды и конденсата из пониженных участков трубопроводов потоком перекачиваемой среды, провести экспериментальные исследования и проанализировать их результаты.
9. Разработать технологию мониторинга надземных трубопроводов, металлоконструкций и объектов портовой инфраструктуры, в рамках которой провести опытно-конструкторские работы, апробировать и внедрить в эксплуатацию робототехническое устройство дистанционного мониторинга.
Научная новизна работы:
1. Создана математическая модель вытеснения газовоздушной смеси из наполняемого танкера на установку рекуперации паров нефти и нефтепродуктов, учитывающая нестационарность и нелинейность процесса погрузки танкера.
2. Разработано научно-методическое обоснование взаимосвязанной эксплуатации трубопроводов газовой фазы и установок рекуперации паров на объектах налива нефти и нефтепродуктов.
3. Установлены зависимости в форме критериальных уравнений, позволяющие определить критические скорости потока, при которых достигается полное удаление скоплений воды и конденсата из внутренней полости трубопровода потоком перекачиваемой среды.
Соответствие паспорту специальности
Полученные научные результаты соответствуют паспорту специальности 2.8.5. Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ по пунктам:
1. «Технологические процессы и технические средства для проектирования, сооружения, эксплуатации, теоретические и практические основы взаимодействия объектов трубопроводного транспорта с окружающей средой с целью создания высокоэффективных, энерго- и ресурсосберегающих, надежных, механически и экологически безопасных сухопутных и морских систем трубопроводного транспорта для добычи, сбора, подготовки, транспортировки и хранения углеводородов,
распределения, газоснабжения и нефтепродуктообеспечения, а также других газовых, жидкостных и многофазных сред, гидро- и пневмоконтейнерного транспорта».
2. «Научные основы системного комплексного (мультидисциплинарного) проектирования конструкций, прочностных, гидромеханических, газодинамических и теплофизических расчетов сухопутных и морских систем трубопроводного транспорта для добычи, сбора, подготовки, транспортировки и хранения углеводородов, распределения, газоснабжения и нефтепродуктообеспечения, подземных и наземных газонефтехранилищ, терминалов, инженерной защиты и защиты от коррозии, организационно-технологических процессов их сооружения, эксплуатации, диагностики, обеспечения системной надежности, механической и экологической безопасности».
4. «Методы и средства информационных технологий, моделирования, мониторинга, прогнозирования, интеллектуального инжиниринга и управления, автоматизации и роботизации, стандартизации и цифровизации технологических процессов проектирования, сооружения, эксплуатации, диагностики, ремонта сухопутных и морских систем трубопроводного транспорта для добычи, сбора, подготовки, транспортировки и хранения углеводородов, распределения, газоснабжения и нефтепродуктообеспечения, а также других газовых, жидкостных и многофазных сред, гидро- и пневмоконтейнерного транспорта с целью повышения эффективности, надежности и безопасности использования отраслевого потенциала и ресурса трубопроводных конструкций».
Теоретическая значимость работы:
Разработаны комплексные гидрогазодинамические модели, учитывающие нелинейность и нестационарность протекающих в трубопроводных системах морских нефтеналивных терминалов процессов, а также предложены соответствующие методы решения поставленных в рамках моделей задач, в том числе задач обратной идентификации параметров, с учетом имеющейся в системе неопределенности.
Практическая значимость работы:
1. С использованием результатов работ автора был сформирован нормативный документ отраслевого уровня СТО.ИНТИ S.40.32 «Установки рекуперации паров.
Общие технические требования» (письмо от 12.08.2024, утвержден протоколом совещания Минэнерго России №ПС-311пр от 23.12.2025, Приложение Б), получивший необходимую экспертную оценку, а также одобрение большинства нефтегазовых компаний РФ. Нормативный документ выполнен с учетом разработанной базы данных по установкам рекуперации паров, эксплуатируемым на объектах налива нефти и нефтепродуктов (№ 2024620693, Приложение П).
2. Разработан комплекс программ для ЭВМ (свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ №№ 2024612830, 2023664756, Приложения Р, С), предназначенный для расчета процессов в системе «трубопровод погрузки - танкер -трубопровод отвода газовой фазы - установка рекуперации паров» и «танкер - танкер». Рекомендации по оценке параметров товарно-транспортных операций с танкерами использованы в деятельности ООО «Газпромнефть Марин Бункер» (акт о внедрении от 01.09.2025, утвержден протоколом совещания Минэнерго России №ПС-311пр от 23.12.2025, Приложение Г).
3. Разработаны рекомендации по рациональной эксплуатации различных типов УРП, способствующие обеспечению ресурсосбережения, а также предложена конструкция экспериментального стенда для независимой экспертной оценки эффективности различных типов УРП (патент на изобретение № 2842918, Приложение 1).
4. Предложена и апробирована методика инженерного расчета трубопровода отвода газовой фазы и проектных параметров УРП на площадке АО «Туапсинский морской торговый порт» в рамках проекта по оборудованию причалов № 1 и № 2 трубопроводами отвода паров нефтепродуктов (акт о внедрении от 08.11.2024, утвержден протоколом совещания Минэнерго России №ПС-311пр от 23.12.2025, Приложение В).
5. Разработана методика управления системой инертного газа на плавучем танкере-накопителе в процессе перевалки с судна на судно.
6. На основе полученных критериальных уравнений по гидродинамической устойчивости водных скоплений разработана и внедрена программа по определению положения водных скоплений по трассе рельефного нефтепровода (свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023615374, Приложение Т), что позволяет за счет их раннего обнаружения и устранения снизить риски коррозионных осложнений и повысить безопасность эксплуатации нефтепровода.
7. Разработано несколько прототипов устройств для выявления скоплений воды и иных осложнений во внутренней полости трубопроводов, а также борьбы с ними (патент на изобретение № 2484358 Приложение Э; патент на полезную модель № 216457, Приложение Я; патент на полезную модель №2 216465, Приложение Ю).
8. Создан испытательный стенд для робототехнического устройства дистанционного мониторинга надземных трубопроводов, объектов инфраструктуры морских терминалов и металлоконструкций.
9. Проведены опытно-конструкторские работы, создано и внедрено робототехническое устройство дистанционного мониторинга технического состояния труднодоступных участков трубопроводов и металлоконструкций (патенты на изобретение №2 2842780, №2 2778619, Приложения Н, Щ). При этом в целях достижения передовых научно-технических результатов, были проанализированы отечественные и западные аналоги (свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2025620612, Приложение 2). Результаты использованы в деятельности ООО «Газпром межрегионгаз» в части робототехнического обследования надземных газопроводов (акт о внедрении от 24.10.2025, утвержден протоколом совещания Минэнерго России №ПС-311пр от 23.12.2025, Приложение Ж).
10. Разработан нейросетевой алгоритм классификации элементов трубопроводов и распознания повреждений лакокрасочного покрытия трубопроводов (свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ №№ 2022616881, 2022662358, Приложения Ц, У), и собрана база данных типовых препятствий на трубопроводах (свидетельства о государственной регистрации базы данных № 2022621490, Приложение Ф), а также предложены программы для расчета ресурса элементов обвязки (свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ №№ 2022619090, 2021616742, Приложения Х, Ш).
11. Полученный комплекс вычислительных программ расчета газодинамических процессов «трубопровод погрузки - танкер - трубопровод отвода газовой фазы -
установка рекуперации паров» и рекомендации по моделированию внедрены в учебный процесс 2 университетов, специализирующихся на подготовке специалистов для нефтегазового комплекса: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет», (Приложение Л); федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II» (акт о внедрении от 03.12.2024, акт о внедрении от 24.10.2024, утверждены протоколом совещания Минэнерго России №ПС-311пр от 23.12.2025, Приложение К).
Методология и методы исследования
В рамках теоретического подхода к предмету исследований использованы методы математического моделирования процессов. Для получения решений и оценки их точности использовались методы прикладной математики. Широко использованы методы конечно-элементного моделирования. Для решения отдельных задач анализа экспериментальных данных использованы методы статистической обработки и оценки параметров. При постановке экспериментальных исследований применены методы теории планирования эксперимента. Общим вектором работы являлся последовательный переход от теории к практике с последующей промышленной апробацией полученных результатов.
Положения, выносимые на защиту:
1. Создание и использование математической модели, описывающей совместное функционирование системы «трубо-провод погрузки - танкер - трубопровод отвода газовой фазы - УРП» и учитывающей нелинейность и нестационарность протекающих в ней процессов, позволяет решить комплексную задачу рационального отвода газовой фазы, образующейся при погрузке танкеров на морских нефтеналивных терминалах.
2. Режимы эксплуатации трубопроводов, исключающие образование водных скоплений и конденсата, обеспечиваются выбором соответствующей критической скорости потока, определяемой с использованием зависимостей в виде критериальных уравнений, получаемых в результате физического и математического моделирования
технологического процесса.
3. Внедрение новых научно обоснованных технических и технологических решений по проектированию и эксплуатации трубопроводов отвода газовой фазы и установок рекуперации паров позволяет повысить уровень ресурсосберегающего и безопасного функционирования трубопроводных систем морских нефтеналивных терминалов.
Степень достоверности результатов исследования, выполненных в рамках диссертации, обеспечивается научно обоснованным применением общепризнанных теоретических подходов к рассматриваемым проблемам и использованием высокоточных математических моделей. Использование современных средств моделирования и соответствующих вычислительных мощностей позволило исследовать процессы в трубопроводах сложной конфигурации и технологическом оборудовании. Полученные результаты исследований в достаточной степени согласуются с экспериментальными данными, аналогичными результатами отечественных и зарубежных авторов.
Апробация результатов диссертации за последние 10 лет проведена на 18 научно-практических мероприятиях с докладами, в том числе на 13 международных:
1. II Международная научно-техническая конференция молодежи ПАО «Транснефть» и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти (ноябрь 2017 года, г. Москва).
2. Международный форум-конкурс молодых ученых «Проблемы недропользования» (18-20 апреля 2018 года, г. Санкт-Петербург).
3. XIII Международная учебно-научно-практическая конференция «Трубопроводный транспорт - 2018» (23-24 мая 2018 года, г. Уфа)
4. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы энергетики» (21 мая 2019 года, г. Омск).
5. Международная научно-техническая конференция «Транспорт и хранение углеводородного сырья» (28-29 апреля 2021 года, г. Тюмень).
6. XVI Международная учебно-научно-практическая конференция
«Трубопроводный транспорт - 2021» (17-18 ноября 2021 года, г. Уфа).
7. Международная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы транспорта и хранения углеводородных ресурсов при освоении Арктики и Мирового Океана» (02-03 декабря 2021 года, г. Тюмень).
8. 76-ая Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ - 2022» (25-29 апреля 2022 года, г. Москва).
9. Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Новые технологии - нефтегазовому региону» (17-19 мая 2022 года, г. Тюмень).
10. Научно-техническая конференция «Цифровые технологии в добыче углеводородов: цифровая прозрачность» (3-7 октября 2022 года, г. Уфа).
11. Международная конференция «Рассохинские чтения» (02-03 февраля 2023 года, г. Ухта).
12. II Всероссийская научная конференция «Транспорт и хранение углеводородов - 2023» (5-6 апреля 2023 года, г. Санкт-Петербург).
13. Международная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы транспорта и хранения углеводородных ресурсов при освоении Арктики и Мирового Океана» (07-08 ноября 2023 года, г. Тюмень).
14. XVI Всероссийская научно-техническая конференция «Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых» (7-10 ноября 2023 года, г. Пермь).
15. XVIII Международная научно-практическая конференция «Трубопроводный транспорт - 2023» (16-17 ноября 2023 года, г. Уфа).
16. III Международная научно-практическая конференция «Прорывные технологии в разведке, разработке и добыче углеводородного сырья» (22-24 мая 2024 года, г. Санкт-Петербург).
17. IV Всероссийская конференция «Прорывные технологии транспорта и хранения углеводородов (02-04 апреля 2025 года, г. Санкт-Петербург).
18. XX Международная научно-практическая конференция «Трубопроводный транспорт - 2025» (19-21 ноября 2025 года, г. Уфа).
Личный вклад автора. Автором проведен анализ отечественной и зарубежной научной литературы, рассмотрены существующие проблемы в рамках эксплуатации трубопроводных систем морских нефтеналивных терминалов. Разработаны математические модели исследуемых процессов, проведена их строгая математическая оценка и обоснование. Организованы и спланированы теоретические и экспериментальные исследования. В выполнении экспериментов автор принимал участие лично. Выполнена промышленная апробация разработанных решений. По результатам работ разработаны нормативные документы, пригодные для применения в рамках деятельности отечественных и зарубежных нефтегазовых компаний и получившие необходимое экспертное заключение.
Публикации. Результаты диссертационного исследования в достаточной степени освещены в 52 печатных работах (пункты списка литературы № 53, 63, 73, 80, 84-88, 90, 94-97, 99-101, 126, 127, 136, 154-168, 170-178, 189, 190, 219, 274-277, 285), в том числе в 13 статьях - в изданиях из перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, в 11 статьях - в изданиях, входящих в международную базу данных и систему цитирования Scopus. Получено 4 патента на изобретение (пункты списка литературы № 92, 143-145, Приложения Н, Щ, Э, 1), 2 патента на полезную модель (пункты списка литературы № 141,142, Приложения Ю, Я), 7 свидетельств о государственной регистрации программы для ЭВМ (пункты списка литературы № 57-58, 149-153, Приложения Р, С, Т, У, Х, Ц, Ш), 3 свидетельства о регистрации базы данных (пункты списка литературы № 146-148, Приложения П, Ф, 2).
Структура работы. Диссертация состоит из оглавления, введения, 5 глав с выводами по каждой из них, заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка литературы, включающего 327 наименований, и 27 приложений. Диссертация изложена на 416 страницах машинописного текста, содержит 126 рисунков и 79 таблиц.
Благодарности. Автор выражает благодарность своим бывшим коллегам из ООО «НТЦ «НИИ Транснефть», с которыми вместе начинал разрабатывать данную
тематику и принимал участие в выполнении ряда крупных НИОКР в этой области. Кроме того, автор хотел бы выразить благодарность сотрудникам научного центра «Оценка техногенной трансформации экосистем» Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II за помощь в проведении экспериментов.
ГЛАВА 1 СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЭКСПЛУАТАЦИИ МОРСКИХ НЕФТЕНАЛИВНЫХ ТЕРМИНАЛОВ
1.1 Состояние нефтяной отрасли и особенности функционирования морских терминалов налива нефти и нефтепродуктов
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Повышение эксплуатационной надёжности портового нефтеналивного комплекса на базе безразборной диагностики и телеметрии2011 год, кандидат технических наук Огурцов, Дмитрий Владимирович
Модели и алгоритмы автоматизации технологических процессов специализированного нефтеналивного порта2011 год, кандидат технических наук Жерновков, Василий Алексеевич
Система договорных связей на рынке нефти и нефтепродуктов2014 год, кандидат наук Гаврилина Елена Александровна
Методика формирования комплекса морской транспортировки нефти для закрытых акваторий морей: на примере Каспийского региона2010 год, кандидат технических наук Бойцун, Игорь Ильич
Разработка и обоснование технико-технологических решений по обеспечению безопасного обустройства и эксплуатации портовых топливных терминалов2021 год, кандидат наук Хуснуллина Алия Рафаэлевна
Список литературы диссертационного исследования доктор наук Пшенин Владимир Викторович, 2026 год
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Абрамов, Д.М. Эластичные газгольдеры-рекуператоры для исключения потерь нефти и нефтепродуктов / Д.М. Абрамов, И.Г. Барышев // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. - 2010. - № 1. - С. 26-29.
2. Абузова, Ф.Ф. Борьба с потерями нефти и нефтепродуктов при их транспортировке и хранении / Ф.Ф. Абузова, И.С. Бронштейн, В.Ф. Новоселов. -М.: Недра, 1981. - 248 с.
3. Абузова Ф.Ф. Выбор диаметра диска-отражения / Абузова Ф.Ф., Абрамзон Л. С., Черникин В.И. // Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов : М.: ВНИИСПТнефть. - Уфа, 1965. - Вып. 4. - С. 172-175.
4. Абузова Ф.Ф. О насыщении газового пространства наземного резервуара. // Транспорт и хранения нефти и нефтепродуктов / Абузова Ф.Ф., Гумерова Р.И. // Транспорт и хранения нефти и нефтепродуктов : Сб. научн. тр. ВНИИСПТнефть. -Уфа, 1968. - Вып. 5. - С. 52-56.
5. Абузова, Ф.Ф. Исследование потерь от испарения нефтей и нефтепродуктов и эффективности средств сокращения их в резервуарах: специальность 05.15.07: диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук / Абузова Фатиха Фиттяховна; Уфимский нефтяной институт. -Уфа, 1975. - 334 с. / Ф.Ф. Абузова.
6. Абузова, Ф.Ф. Анализ эффективности использования резервуаров с плавающей крышей / Ф.Ф. Абузова, Р.А. Молчанова // Нефтяное хозяйство. - 1982.
- № 6. - С. 55-57.
7. Абузова Ф.Ф. Исследование испарения бензина в заглубленном резервуаре с переменным по высоте сечением / Абузова Ф.Ф., Черникин В.И. // Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов : М.: ВНИИСПТнефть. - Уфа, 1965.
- Вып. 4. - С. 139-149.
8. Абузова Ф.Ф. О коэффициенте диффузии паров нефтепродуктов / Абузова Ф.Ф., Черникин В.И. // Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов : М.: ВНИИСПТнефть. - Уфа, 1961. - Вып. 1. - С. 146-150.
9. Абузова Ф.Ф. Потери от испарения из подземных резервуаров с
постоянным по высоте поперечным сечением / Абузова Ф.Ф., Черникин В.И. // Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов : М.: ВНИИСПТнефть. - Уфа, 1963. - Вып. 2. - С. 162-185.
10. Абхаирова С. А. Изменение физико-химических свойств нефтей при испарении / Абхаирова С. А., Бронштейн И.С. // Сбор, подготовка нефти и пластовой воды : Сб. научн. тр. ВНИИСПТнефть. - Уфа, 1976. - Вып. 14. - С. 188193.
11. Алмаханова, Э.А. Потери светлых нефтепродуктов при перевозке, хранении и сливо-наливных операциях / Э.А. Алмаханова, Б.У. Жаманбаев // Механика и технологии. - 2013. - № 3(41). - С. 6-18.
12. Алтунин, И. Установки рекуперации паров нефтепродуктов: сравнение технологии углеродно-вакуумной адсорбции и комбинированной технологии / И. Алтунин // Территория Нефтегаз. - 2020. - № 7-8. - С. 100-106.
13. Арбузов, Н.С. Защита морских терминалов от гидроударов путем создания в трубопроводах самотечных участков / Н.С. Арбузов // Нефтяное хозяйство. - 129н. э. - Т. 2011. - С. 4.
14. Арбузов, Н.С. Защита трубопроводов морских нефтеналивных терминалов от гидравлического удара с помощью береговой компенсаторной емкости / Н.С. Арбузов, А.С. Дидковская, М.В. Лурье // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. - 2012. - № 4(8). - С. 33-35.
15. Арбузов, Н.С. Использование газовых колпаков для защиты морских нефтеналивных терминалов от гидравлического удара / Н.С. Арбузов, М.Н. Федосеев, М.В. Лурье // Нефтяное хозяйство. - 2014. - № 10. - С. 124-127.
16. Арбузов, Н.С. Обеспечение технологической безопасности гидравлической системы морских нефтеналивных терминалов в процессе налива судов у причальных сооружений. (Теория и практика): специальность 05.26.02 : диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук / Н. С. Арбузов. - Москва, 2015. - 311 с. / Н.С. Арбузов.
17. Ардеев А.А. Определение давления насыщенных паров нефтей / Ардеев А.А., Бронштейн И.С., Хазиев Н.Н. // Сбор, подготовка нефти и пластовой воды :
Сб. научн. тр. ВНИИСПТнефть. - Уфа, 1975. - Вып. 15. - С. 36-39.
18. Арушанян, О. Б. Решение систем обыкновенных дифференциальных уравнений методами Рунге-Кутта: учебное пособие / О. Б. Арушанян, С. Ф. Залеткин. - Москва, 2014. - 58 с.
19. Ахмадуллин, К.Р. Энергосберегающие технологии очистки нефтепродуктопроводов гельными системами: специальность 25.00.19: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Ахмадуллин К. Р. - Уфа, 2001. - 235 с. / К.Р. Ахмадуллин.
20. Ачилова, Н.Б. Тепломассообмен и энергосберегающие режимы работы систем подогрева танкеров при перевозке высоковязких застывающих жидкостей : специальность 05.08.05 : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Ачилова Наталья Балтаевна. - Астрахань, 2011. - 177 с. / Н.Б. Ачилова.
21. Баскаков, С.П. Основы безопасной эксплуатации танкера / С.П. Баскаков. - Санкт-Петербург: Изд-во ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, 2015. - 804 с.
22. Баскаков, С.П. Повышение экологической безопасности морской транспортировки нефти путем снижения эмиссии летучих органических соединений: специальность 25.00.36 : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / С. П. Баскаков. - Санкт-Петербург, 2005. - 165 с. / С.П. Баскаков.
23. Батманов, С.В. Актуальные вопросы проектирования сливоналивных железнодорожных эстакад с применением систем автоматического тактового налива / С.В. Батманов // Безопасность труда в промышленности. - 2013. - № 12. -С. 28-29.
24. Башаров, М.М. Решение задач по модернизации и повышению эффективности установок в нефтегазопереработке / М.М. Башаров, Афанасьев Е.П. // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. - 2015. -№ 11. - С. 62-66.
25. Башаров, М.М. Энергосбережение и энергоэффективность на объектах промышленной теплоэнергетики в нефтегазохимическом комплексе / М.М.
Башаров, А.Г. Лаптев // Вестник Казанского государственного энергетического университета. - 2014. - № 4(24). - С. 7-18.
26. Башкиров, В. Н. Разработка ресурсо- и энергосберегающих технологий и аппаратурное оформление процессов, сопровождающихся выделением газовой фазы : специальность 05.17.08 : диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук / В. Н. Башкиров. - Казань, 2006. - 544 с.
27. Безбродов, Ю.Н. Снижение потерь нефтепродуктов при сливо-наливных операциях на нефтебазах и АЗС методом рекуперации паровоздушной смеси углеводородов / Ю.Н. Безбродов, Т.М. Гурко // Научная дискуссия: вопросы технических наук. - 2017. - № 1(41). - С. 74-77.
28. Бекежанова, В.Б. Моделирование конвекции в двухфазной системев условиях диффузионного испарения в замкнутойобласти / В.Б. Бекежанова, О.Н. Гончарова, А.С. Овчарова // Прикладная механика и техническая физика. - 2023. -Т. 64. - № 4 (380). - С. 14-26.
29. Блинов, И.Г. Перспективные методы сокращения потерь нефтепродуктов от испарения в резервуарах: Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность : Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья / И.Г. Блинов, В.В. Герасимов, А.А. Коршак. - Москва: ЦНИИТЭнефтехим, 1990. - 52 с.
30. Бронштейн И.С. Испарение многокомпонентных смесей в емкостях / Бронштейн И.С. // Сбор, подготовка нефти и пластовой воды : Сб. научн. тр. ВНИИСПТнефть. - 1973. - Вып. 11. - С. 115-122.
31. Бронштейн И.С. Исследование основных параметров понтона для сокращения потерь от испарения нефтепродуктов из резервуаров / Бронштейн И.С. // Транспорт и хранения нефти и нефтепродуктов : Сб. научн. тр. ВНИИСПТнефть. - Уфа, 1968. - Вып. 6. - С. 171-185.
32. Бронштейн И.С. К вопросу оценки физико-химических свойств нефтей и нефтепродуктов вероятностными методами / Бронштейн И.С., Губин В.Е., Мартынова В.И. // Транспорт и хранения нефти и нефтепродуктов : Сб. научн. тр. ВНИИСПТнефть. - Уфа, 1972. - Вып. 10. - С. 150-157.
33. Бронштейн И.С. К определению коэффициентов превышения объема выходящей из резервуара паровоздушной смеси над объемом закачанной нефти / Бронштейн И.С., Новоселов В.Ф., Блинов И.Г., Ривкин П.Р. // Технология перекачки нефти, предотвращение потерь, автоматизированная система управления нефтепроводным транспортом : М.: ВНИИСПТнефть. - Уфа, 1985. -С. 75-79.
34. Бронштейн И.С. Изменение антидетонационных свойств автобензинов при транспортировании и хранении / Бронштейн И.С., Колчина А. А. // Сбор, подготовка нефти и пластовой воды : Сб. научн. тр. ВНИИСПТнефть. - Уфа, 1973.
- Вып. 11. - С. 110-114.
35. Бронштейн И.С. Об эффективности различных технических средств в борьбе с потерями от испарения нефти и нефтепродуктов / Бронштейн И.С. // Транспорт и хранения нефти и нефтепродуктов : Сб. научн. тр. ВНИИСПТнефть. -Уфа, 1968. - Вып. 6. - С. 153-170.
36. Бронштейн И.С. Определение молекулярной массы паров нефти и нефтепродуктов / Бронштейн И.С. // Сбор, подготовка и транспорт нефти и воды : Сб. научн. тр. ВНИИСПТнефть. - Уфа, 1978. - Вып. 21. - С. 114-121.
37. Бронштейн И.С. Оценка погрешности определения потерь индивидуальных углеводородов нефти от испарения хроматографическим методом / Бронштейн И.С., Колесова Т.Д., Ирмякова Р.И., Грошев Б.М. // Сбор, подготовка и транспорт нефти и воды : Сб. научн. тр. ВНИИСПТнефть. - Уфа, 1978. - Вып. 21.
- С. 123-125.
38. Булавин, И.Н. Установки рекуперации паров нефти и нефтепродуктов конденсато-абсорбционного типа / И.Н. Булавин // Химическая техника. - 2016. -№ 6. - С. 18.
39. Васильев, Б.Ю. Компоновка и энергообеспечение перспективных типов подводных перекачивающих комплексов для транспортировки углеводородов с шельфа / Б.Ю. Васильев, П.С. Григорьев, В.М. Шульженко // Нефтяное хозяйство.
- 2018. - № 3. - С. 77-81.
40. Вохмин В.Ф. Выбор расчетных значений давления паров автомобильных
бензинов / Вохмин В.Ф., Бронштейн И.С., Курганский М.И. // Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов : Сб. научн. тр. ВНИИСПТнефть. - Уфа, 1978. -Вып. 20. - С. 73-74.
41. Выходцева, С.А. Биомониторинг акватории бухты Козьмина в районе нефтеналивного терминала ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» / С.А. Выходцева, Е.А. Костина, Е.С. Уколова // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. - 2014. - № 1(13). - С. 86-90.
42. Галкова, К.С. Применение систем рекуперации паров с целью повышения безопасности на автозаправочных станциях / К.С. Галкова, Д.А. Мельникова // Научный альманах. - 2022. - № 10-2(96). - С. 100-102.
43. Галлямов, А.К. Влияние скоплений воды и газа на эксплуатационные характеристики магистральных трубопроводов / А.К. Галлямов, В.Е. Губин. - М.: ВНИИОЭНГ, 1970. - 43 с.
44. Галлямов, А.К. Исследования по повышению эффективности эксплуатации газонефтепроводов: специальность 05.15.07: диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук / А. К. Галлямов. - Уфа, 1973. - 388 с. / А.К. Галлямов.
45. Галлямов, А.К. Оценка скорости выноса скоплений жидкости из пониженных участков трубопроводных систем / А.К. Галлямов, И.Р. Байков, Р.М. Аминев // Известия вузов. Нефть и газ. - 1969. - № 12. - С. 73-76.
46. Гидравлические испытания подводных шлангов ВПУ-1 : новость компании «Инфотек Флекс» // Инфотек Флекс : [сайт]. - 2022. - 15 ноября. - URL: https://infotechflex.ru/company/news/gidravlicheskie-ispytaniya-podvodnykh-shlangov-vpu-1/ (дата обращения: 04.11.2025). [Электронный ресурс].
47. Гиззатов, М.А. Сокращение потерь бензинов от испарения на автозаправочных станциях нефтебаз: специальность 05.15.13: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / М. А. Гиззатов. - Уфа, 1987. - 244 с. / М.А. Гиззатов.
48. ГОСТ Р 51858-2020. Нефть. Общие технические условия. - Москва: Стандартинформ, 2020. - 16 с.
49. ГОСТ Р 57658-2017. Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Уголь активированный для рекуперации летучих паров нефти и нефтепродуктов. Технические условия. - Москва: Стандартинформ, 2017. - 10 с.
50. ГОСТ Р 70379-2022. Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Установка рекуперации паров нефти и нефтепродуктов комбинированного (адсорбционно-абсорбционного) типа. Технические условия. -Москва: Российский институт стандартизации, 2022. - 32 с.
51. Государственный доклад о состоянии и использовании минерально -сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2023 году // Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации: [официальный сайт]. - 2025. - 15 апреля. - URL: https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_m ineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/ (дата обращения: 04.10.2025).
52. Гохштейн, С.А. Автоматизация технологических процессов морских нефтеналивных портов / С.А. Гохштейн, С.В. Никитин, А.К. Гуреев // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. - 2014. -№ 4(16). - С. 64-66.
53. Густов, В.С. Повышение эффективности рекуперации паров на морских терминалах / В.С. Густов, В.В. Пшенин // Новые технологии в газовой отрасли: опыт и преемственность: Тезисы докладов XII Молодежной международной научно-практической конференции, Москва, 15-19 апреля 2024 года. - Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Научно - исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ» (ООО «Газпром ВНИИГАЗ»), 2024. - С. 61.
54. Гуткович, И.А. Улавливание органических соединений из газовых выбросов с помощью адсорбента на основе поливинилхлорида / И. А. Гуткович, А. А. Миронов // Экология и промышленность России. - 2013. - № 10. - С. 37-39. / И.А. Гуткович.
55. Давлетяров, Р.Р. Обеспечение экологической безопасности в районе нефтеналивного терминала Порта Приморск / Р.Р. Давлетяров, О.А. Лапина, С.А.
Половков // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. - 2015. - № 2(18). - С. 84-87.
56. Демёхин, Ф.В. Разработка методики определения коэффициента диффузии паров пожароопасных жидкостей в воздухе: специальность 05.26.03 : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Ф. В. Демёхин. - Санкт-Петербург, 1999. - 198 с. / Ф.В. Демёхин.
57. Джемилёв, Э.Р. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2022619090 Российская Федерация. Программа для расчёта срока безопасной эксплуатации газопровода. Заявка № 2022618630: заявл. 13.05.2022: опубл. 19.05.2022/ Э.Р. Джемилёв, В.В. Пшенин, Л.Р. Розанова; заявитель/правообладатель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет». - 13 КБ.
58. Джемилёв, Э.Р. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023615374 Российская Федерация. Программа выявления технологических осложнений в процессе эксплуатации нефтепровода. Заявка № 2023614048: заявл. 02.03.2023: опубл. 14.03.2023 / Э.Р. Джемилёв, В.В. Пшенин, А.А. Скоробогатов; заявитель/правообладатель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет». - 130 МБ.
59. Дидковская, А. С. Условия выноса скоплений воды из пониженных участков нефтепродуктопроводов / А. С. Дидковская, И. В. Воронин, М. С. Левин // Транспорт и хранение нефтепродуктов. - 1997. - № 12. - С. 20-21.
60. Дидковская, А.С. Предотвращение технологических осложнений последовательной перекачки нефтепродуктов в условиях неполной загрузки трубопроводов: специальность 05.15.13: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / А. С. Дидковская. - Москва, 1998. - 217 с. / А.С. Дидковская.
61. Директива 94/63/EC Европейского парламента и Совета от 20 декабря 1994 г. о контроле выбросов летучих органических соединений (VOC),
возникающих при хранении бензина и его распределении от терминалов до автозаправочных станций // Official Journal of the European Communities. - 1994. -L 365. - P. 24-33.
62. Директива 2005/35/EC Европейского парламента и Совета от 7 сентября 2005 г. о загрязнении с судов и о введении санкций за правонарушения // Official Journal of the European Union. - 2005. - L 255. - P. 11-16. - 2005.
63. Дмитриев, М.Е. Определение относительного расхода газовой фазы при заполнении танкеров / М.Е. Дмитриев, К.К. Садреева, В.В. Пшенин, М.Т. Гайсин // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. - 2019. - № 1.
- С. 10-13.
64. Дмитриевский, А.Н. Шельф России в перспективе добычи углеводородов до 2030 года / А.Н. Дмитриевский, В.В. Караганов, Л.Г. Кульпин, Ю.А. Симонов // Нефтяное хозяйство. - 2008. - № 6. - С. 4-9.
65. Едигаров С.Г. Оценка влияния герметичности дыхательных клапанов на потери от малых дыханий из резервуаров с избыточным давлением / Едигаров С.Г., Курганский М.И., Тимофеев С.Г. // Транспорт и хранения нефти и нефтепродуктов : Сб. научн. тр. ВНИИСПТнефть. - 1972. - Вып. 10. - С. 123-129.
66. Ефремкин, И.М. Создание экологически безопасных систем вывоза нефти с месторождений арктического шельфа: специальность 05.15.12 : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / И. М. Ефремкин. -Москва, 2000. - 180 с. / И.М. Ефремкин.
67. Жагловский, В.Н. Выход Российской нефти на рынок Азиатско-тихоокеанского региона: перспективы, тенденции и вызовы / В.Н. Жагловский // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. - 2012.
- № 4(8). - С. 16-25.
68. Жолобов, В. В. Распределение объема водных скоплений в профильном нефтепроводе / В. В. Жолобов, В. Ю. Морецкий, Р. Ф. Талипов // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. - 2022. - Т. 12.
- № 5. - С. 438-451.
69. Зайкин, Д.А. Планирование работы флота обеспечения морской
ледостойкой стационарной платформы методами имитационного моделирования : специальность 05.22.19: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Д. А. Зайкин. - Санкт-Петербург, 2019. - 183 с. / Д.А. Зайкин.
70. Земенков, Ю.Д. Методологическое обеспечение экспертных расчетов утечек и выбросов при трубопроводном транспорте жидких углеводородов: специальность 05.15.13: диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук / Ю. Д. Земенков. - Тюмень, 1999. - 383 с. / Ю.Д. Земенков.
71. Иваницкая, Е.В. Опыт мониторинга уникального Трансаляскинского нефтепровода / Е.В. Иваницкая // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. - 2011. - № 1. - С. 96-101.
72. Иванов, А.И. Развитие технических средств и технологий морского транспорта нефти и нефтепродуктов: специальность 07.00.10: диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук / А. И. Иванов. - Уфа, 2013. - 121 с. / А.И. Иванов.
73. Иванов, А.И. Сравнительная оценка методов определения параметров эмиссии углеводородов на объектах налива, оборудованных установками рекуперации паров / А.И. Иванов, К.К. Садреева, В.В. Пшенин, М.Т. Гайсин // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. - 2019. - № 2. -С. 5-8.
74. ИТС 46-2017. Сокращение выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ при хранении и складировании товаров (грузов): информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. - Москва, 2017. - 2017.
75. Каминский, В.А. Испарение жидкости в условиях конвективной неустойчивости в газовой фазе / В.А. Каминский, Н.Ю. Обвинцева // Журнал физической химии. - 2008. - Т. 82. - № 7. - С. 1368-1373.
76. Караганов, В.В. Шельф России: прогноз добычи углеводородов до 2030 г. и инфраструктура технико-технологического обеспечения / В.В. Караганов, Л.Г. Кульпин, Р.Р. Мурзин, Ю.А. Симонов // Нефтяное хозяйство. - 2006. - № 6. -С. 76-78.
77. Катасонов, Ю.И. Обеспечение экологической безопасности в нефтяной промышленности России / Ю.И. Катасонов, С.Н. Рыбаков, Д.А. Зимин // Нефтяное хозяйство. - 2005. - № 3. - С. 3-7.
78. Кириллов, Н.Г. Установки по улавливанию легких фракций углеводородов при хранении нефти и нефтепродуктов на основе машин Стирлинга / Н.Г. Кириллов // Нефтяное хозяйство. - 2003. - № 2. - С. 77-79.
79. Коваленко М.Ф. Методы определения потерь нефти и нефтепродуктов от испарения и области их применения / Коваленко М.Ф., Бронштейн И.С. // Транспорт хранения нефти и нефтепродуктов : Сб. научн. тр. ВНИИСПТнефть. -Уфа, 1978. - Вып. 8. - С. 67-90.
80. Комаровский, М.С. Робототехническое устройство для обследования трубопроводов и металлоконструкций / М.С. Комаровский, Л.Р. Розанова,
B.В. Пшенин // Нефтегазовый терминал: Материалы международной научно-технической конференции, Тюмень, 02-03 декабря 2021 года. - Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 2021. - Том Выпуск 22. - С. 197-200.
81. Константинов, Н.Н. Борьба с потерями от испарения нефти и нефтепродуктов / Н.Н. Константинов. - М.: Гостоптехиздат, 1961. - 260 с.
82. Коржубаев, А.Г. Стратегия развития инфраструктуры транспорта углеводородов в России / А.Г. Коржубаев // Нефтяное хозяйство. - 2009. - № 1. -
C. 82-86.
83. Коршак, А. А. К вопросу о выносе скоплений воды потоком перекачиваемой жидкости / А. А. Коршак // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов. - 2018. - № 6. - С. 90-98.
84. Коршак, А. Повышение эффективности эксплуатации магистральных трубопроводов в рамках проведения высокотехнологичных научных исследований / А.А. Коршак, Т.И. Безымянников, В.В. Пшенин, М.З. Ямилев // Энергетическая политика. - 2024. - № 5(196). - С. 60-67.
85. Коршак, А.А. Влияние эксплуатационных факторов на работу адсорбционных установок рекуперации паров нефти / А.А. Коршак, Н.А. Выходцева, М.Т. Гайсин, А.А. Коршак, В.В. Пшенин // Наука и технологии
трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. - 2019. - Т. 9, № 5. - С. 550557.
86. Коршак, А.А. Использование метода структурной минимизации среднего риска для идентификации массоотдачи испаряющейся нефти при наливе в танкеры / А.А. Коршак, М.Т. Гайсин, В.В. Пшенин // Нефтяное хозяйство. - 2019. - № 10. - С. 108-111.
87. Коршак, А.А. К расчету фазовых переходов в конденсационных установках рекуперации паров нефти и нефтепродуктов / А.А. Коршак, А.А. Коршак, В.В. Пшенин // Нефтяное хозяйство. - 2021. - № 6. - С. 98-101.
88. Коршак, А.А. Методика прогнозирования степени улавливания паров углеводородов при абсорбции / А.А. Коршак, А.В. Николаева, А.С. Нагаткина, М.Т. Гайсин, А.А. Коршак, В.В. Пшенин // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. - 2020. - Т. 10, № 2. - С. 202-209.
89. Коршак, А.А. Методические основы выбора технических средств сокращения потерь нефти (бензина) от испарения / А.А. Коршак, Н.В. Морозова // Электронный научный журнал Нефтегазовое дело. - 2013. - № 6. - С. 228-246.
90. Коршак, А.А. Ограничения на использование установок рекуперации паров при операциях с нефтью и нефтепродуктами / А.А. Коршак, М.Т. Гайсин, А.А. Коршак, В.В. Пшенин // I научно-технический семинар Специализированного института по повышению надежности эксплуатации и проектированию трубопроводов ООО «РН-БашНИПИнефть» : Тезисы докладов, Уфа, 15-16 ноября 2018 года. - Уфа: ООО «РН-БашНИПИнефть», 2018. - С. 73-74.
91. Коршак, А.А. Оценка области применения установок рекуперации паров нефтепродуктов по зарубежным данным / А.А. Коршак, А.А. Коршак, А.В. Захарченко // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. - 2023. - Т. 13, № 3. - С. 252-260. - DOI 10.28999/2541-9595-202313-3-252-260. / А.А. Коршак.
92. Коршак, А.А. Патент на изобретение № 2484358 Российская Федерация, МПК F16L 55/24 (2006.01), B08B 3/12 (2006.01), B08B 9/02 (2006.01). Устройство для устранения скоплений жидкости или газа из проблемных участков
газонефтепроводов. Заявка № 2011151954/06: заявл. 19.12.2011: опубл. 10.06.2013 / А.А. Коршак, М.Е. Усольцев, В.В. Пшенин, С.В. Самоленков; заявитель/патентообладатель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный горный университет». - 5 с.: ил.
93. Коршак, А.А. Прогнозирование потерь нефти и нефтепродуктов от испарения : Новосибирск: Академиздат / А.А. Коршак. - 2022. - 252 с.
94. Коршак, А.А. Моделирование выноса водных скоплений из нефтепроводов методами вычислительной гидродинамики / А.А. Коршак, В.В. Пшенин // Нефтяное хозяйство. - 2023. - № 10. - С. 117-122.
95. Коршак, А.А. Моделирование процесса выноса скоплений воды из трубопроводов большого диаметра / А.А. Коршак, В.В. Пшенин // Цифровые технологии в добыче углеводородов: цифровая прозрачность: Сборник тезисов научно-технической конференции, Уфа, 03-07 октября 2022 года. - Уфа: ООО «РН-БашНИПИнефть», 2022. - С. 83-84.
96. Коршак, А.А. О границах зон трения турбулентного режима в магистральных газопроводах / А.А. Коршак, В.В. Пшенин // Трубопроводный транспорт - 2018: Тезисы докладов XIII Международной учебно-научно-практической конференции, Уфа, 23-24 мая 2018 года. - Уфа: Уфимский государственный нефтяной технический университет, 2018. - С. 400-402.
97. Коршак, А.А. Определение параметров безнасосной эжекторной установки рекуперации паров бензина / А.А. Коршак, В.В. Пшенин // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. - 2023. - Т. 13, № 1. - С. 25-31.
98. Коршак, А.А. Рекуперация паров нефти и нефтепродуктов / А.А. Коршак.
- Москва: Рекламно-издательский центр «Техносфера», 2024. - 416 с.
99. Коршак, А.А. Теоретические основы метода выноса скоплений жидкости из многониточных газопроводов потоком перекачиваемого газа / А.А. Коршак, М.Е. Усольцев, В.В. Пшенин // Электронный научный журнал Нефтегазовое дело.
- 2012. - № 2. - С. 103-113.
100. Коршак, А.А. Удаление скоплений жидкости из магистральных газопроводов / А.А. Коршак, М.Е. Усольцев, В.В. Пшенин // Электронный научный журнал Нефтегазовое дело. - 2015. - № 5. - С. 290-335.
101. Коршак, А.А. Условия выноса жидкостных скоплений из магистральных газопроводов / А.А. Коршак, М.Е. Усольцев, В.В. Пшенин // Наука и техника в газовой промышленности. - 2016. - № 2(66). - С. 66-69.
102. Коршак, А.А. Расчет параметров эжекторных установок рекуперации паров с циркуляционно-сепарационной емкостью / А.А. Коршак, С.Л. Щепин // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. -2022. - № 1-2. - С. 12-15.
103. Кузнецов, А. Морские порты России / Sea Ports of Russia / А. Кузнецов. - XI издание. - Москва: ООО «Издательский дом Магистраль» / Publishing House Magistral, 2024. - 504 с.
104. Кузнецов, Е.В. Математическая модель и методика расчета тепло - и массообменных процессов в нефтяных резервуарах / Е. В. Кузнецов / Е.В. Кузнецов // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). - 2010. - № 55. - С. 121-136.
105. Кулагин, А.В. Прогнозирование и сокращение потерь бензинов от испарения из горизонтальных подземных резервуаров АЗС: специальность 25.00.19 : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / А. В. Кулагин. - Уфа, 2003. - 183 с. / А.В. Кулагин.
106. Куликов, Н.В. Теоретические основы транспортно-технологического обеспечения вывоза нефти морем из Арктической зоны России: специальность 08.00.05 : диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук / Н. В. Куликов. - Москва, 2004. - 356 с. / Н.В. Куликов.
107. Кутуков, С. Е. Характеристика участка нефтепровода со скоплением воды / С. Е. Кутуков, С. Г. Бажайкин, Г. Р. Мухаметшин // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов. - 2016. - № 4(106). - С. 118125.
108. Кутуков, С.Е. Разработка методов функциональной диагностики
технологических режимов эксплуатации магистральных нефтепроводов: специальность 25.00.19: диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук / С. Е. Кутуков. - Уфа, 2003. - 391 с. / С.Е. Кутуков.
109. Лавров, Н., А. Моделирование процесса насыщения газовых пузырей парами жидкости в барботажной колонне / Н. Лавров А. // Инженерный журнал: наука и инновации. - 2013. - № 1(13). - С. 32.
110. Ладыгин, А.Н. Особенности проектирования Варандейского нефтяного отгрузочного терминала / А.Н. Ладыгин, Г.Д. Закиров, С.Б. Сидоренков // Нефтяное хозяйство. - 2009. - № 4. - С. 40-42.
111. Лазаренко, Б.С. Нефтебазы и нефтяные терминалы: от современного проектирования до эффективной эксплуатации / Б. С. Лазаренко, Е. Н. Макушин // Безопасность труда в промышленности. - 2015. - № 1. - С. 70-75. / Б.С. Лазаренко.
112. Латыпов, Р. Ш. Внешняя теплоотдача наземных резервуаров с нефтепродуктами: специальность 05.15.13: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Р. Ш. Латыпов. - Уфа, 1991. - 183 с.
113. Лебедич, С.П. Исследование и разработка методов повышения качества нефти при перекачке по магистральным трубопроводам : специальность 05.15.13 : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / С. П. Лебедич. - Уфа, 1979. - 178 с. / С.П. Лебедич.
114. Левитин, Р.Е. Эффективность применения дыхательных клапанов при теоретически высоких давлениях их срабатывания / Р.Е. Левитин, В.А. Цыцельская // Bulletin of the Tomsk Polytechnic University Geo Assets Engineering. -2023. - Т. 334. - № 1. - С. 187-195.
115. Лурье, М. В. Расчет заполнения жидкостью участка рельефного нефтепровода / М. В. Лурье, А. С. Дидковская, Н. С. Арбузов // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. - 2013. - № 4(12). - С. 3235.
116. Лурье, М. В. Удаление скоплений воды из трубопровода потоком перекачиваемой нефти / М. В. Лурье // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. - 2017. - № 1(28). - С. 52-58.
117. Любин, Е.А. Обоснование технологии улавливания паров нефти из резервуаров типа РВС с использованием насосно-эжекторной установки: специальность 25.00.19: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Е. А. Любин. - Санкт-Петербург, 2010. - 185 с. / Е.А. Любин.
118. Мавлютов Р.М. Исследование средних скоростей конвективных потоков газо-воздушной смеси и бензина у вертикальной стенки резервуара / Мавлютов Р.М. // Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов : М.: ВНИИСПТнефть. - Уфа, 1965. - Вып. 4. - С. 162-165.
119. Мартяшова, В.А. Исследование испарения нефтей и нефтепродуктов из резервуаров в условиях интенсификации технологических процессов: специальность 25.00.19: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / В. А. Мартяшова. - Уфа, 1978. - 241 с. / В.А. Мартяшова.
120. Марцев, Ю.П. Сокращение потерь горючего при хранении / Ю.П. Марцев, В.В. Варнаков, О.В. Марцева, Е.Ю. Марцева, Д.А. Сорвачева // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. - 2010. - № 3. - С. 14-16.
121. Марчуков, А.Ю. Применение ВПУ на международных нефтяных проектах. Опыт КТК / А.Ю. Марчуков, А.А. Волков // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. - 2013. - № 2(10). - С. 6875.
122. Мирзаджанзаде, А.Х. Моделирование процессов нефтегазодобычи / А.Х. Мирзаджанзаде, М.М. Хасанов, Р.Н. Бахтизин. - Москва, 2004.
123. Мирзаджанзаде, A.X. Математическая теория эксперимента в добыче нефти и газа / A.X. Мирзаджанзаде, Г.С. Степанова. - М.: Недра, 1977. -228 с.
124. Молчанова, Р.А. Исследования по выбору типов резервуаров для хранения легкоиспаряющихся нефтепродуктов: специальность 05.15.07: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Р. А. Молчанова. - Уфа, 1981. - 168 с. / Р.А. Молчанова. - 165 с.
125. Мясагутов, Р.А. Разработка мероприятий по обеспечению безопасности системы герметичного налива жидких нефтепродуктов в
железнодорожные вагоны-цистерны / Р.А. Мясагутов, Р.Х. Бакиров, А.П. Юдин // Теория. Практика. Инновации. - 2018. - № 12(36). - С. 240-246.
126. Николаева, А.В. Моделирование кинетики процессов испарения при отгрузке нефти в танкеры на примере ООО «Транснефть - Порт Козьмино» / А.В. Николаева, А.А. Коршак, В.В. Пшенин // Проблемы недропользования: Сборник научных трудов, Санкт-Петербург, 18-20 апреля 2018 года. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский горный университет, 2018. - Том Часть I. - С. 8385.
127. Николаева, А.В. Разработка мероприятий по минимизации негативного воздействия на атмосферу при наливе танкеров / А.В. Николаева, А.А. Коршак, В.В. Пшенин // Трубопроводный транспорт - 2018 : Тезисы докладов XIII Международной учебно-научно-практической конференции, Уфа, 23-24 мая 2018 года. - Уфа: Уфимский государственный нефтяной технический университет, 2018. - С. 407-409.
128. Нистратов, А.В. Исследование адсорбции бензола из паровоздушной смеси торфополимерным активным углём / А.В. Нистратов, В.Н. Клушин, С.А. Несмелов // Успехи в химии и химической технологии. - 2014. - Т. 28. -№ 5(154). - С. 57-59.
129. Об охране окружающей среды: федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 2. - Ст. 133.
130. Об утверждении технического регламента о безопасности объектов морского транспорта: постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2010 № 620 // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2010. -№ 34. - Ст. 4475.
131. Об утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 № 3363-р // Официальный интернет-портал правовой информации. - 03.12.2021.
132. Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации
на период до 2035 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р // Официальный интернет-портал правовой информации. -11.06.2020.
133. Основы разработки шельфовых нефтегазовых месторождений и строительство морских сооружений в Арктике [Учеб. пособие] / А.Б. Золотухин, О.Т. Гудместад, А.И. Ермаков и др.. — М.: Нефть и газ, 2000. — 770 с. — ISBN 57246-0117-6.
134. Осоран-огнезащита [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://osoran.com (дата обращения: 04.11.2025).
135. Парижское соглашение: принято 12 декабря 2015 г. // Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН). - Bonn: UNFCCC, 2015. - URL: https://unfccc.int/sites/default/files/russian_paris_agreement.pdf (дата обращения: 04.10.2025). - 2.
136. Парфенчик, К.Д. Обоснование энергосберегающих решений при эксплуатации установок рекуперации паров в условиях увеличения объемов отгружаемой нефти / К.Д. Парфенчик, В.В. Пшенин // Западно-Сибирский нефтегазовый конгресс : Сборник научных трудов XIII Международного научно-технического конгресса студенческого отделения общества инженеров-нефтяников - Society of Petroleum Engineers (SPE), Тюмень, 11-13 апреля 2019 года. - Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 2019. - С. 212-215.
137. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.04.2024 № 492 «О применении в 2024 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду».
138. Правила классификации и постройки морских судов. НД № 2020101-174 / Российский морской регистр судоходства. - Санкт-Петербург, 2023. -URL: https://rs-class.org/ru/register/rules-and-guidelines/ (дата обращения: 04.10.2025).
139. Приказ Минэнерго России N 1035, Минтранса России N 412 от 15.11.2018 «Об утверждении норм естественной убыли нефти и нефтепродуктов
при перевозке железнодорожным, автомобильным, водным видами транспорта и в смешанном железнодорожно-водном сообщении». - 2018.
140. Протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 года (Гётеборгский протокол): принят 30 ноября 1999 г. // Европейская экономическая комиссия ООН. - URL: https://unece.org/environment-policy/air/protocol-abate-acidification-eutrophication-and-ground-level-ozone (дата обращения: 01.10.2025).
141. Пшенин, В. В. Патент на полезную модель № 216457 Российская Федерация, СПК G01N 27/22 (2023.01). Устройство для определения скоплений воды в трубопроводе. Заявка № 2022134221: заявл. 26.12.2022: опубл. 07.02.2023/ В.В. Пшенин, Э.Р. Джемилев, М.С. Комаровский; заявитель/патентообладатель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет». - 9 с.: ил.
142. Пшенин, В. В. Патент на полезную модель № 216465 Российская Федерация, СПК G01N 23/083 (2023.01). Устройство для определения скоплений воды в трубопроводе. Заявка № 2022134396: заявл. 27.12.2022: опубл. 07.02.2023 / В.В. Пшенин, Э.Р. Джемилев, Л.Р. Розанова; заявитель/патентообладатель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет». - 9 с.: ил.
143. Пшенин, В.В. Патент на изобретение № 2778619 Российская Федерация, МПК G01N 29/265 (2006.01). Устройство для мониторинга технического состояния металлоконструкций и трубопроводов. Заявка № 2022107148: заявл. 18.03.2022: опубл. 22.08.2022/ В.В. Пшенин, Д.О. Нагоров, Т.Н. Гамидов; заявитель/патентообладатель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет». - 12 с.: ил.
144. Пшенин, В.В. Патент на изобретение № 2842780 Российская Федерация, МПК F16L 55/32 (2006.01). Роботизированный комплекс дистанционного мониторинга газопроводов. Заявка №2024138501: заявл.
18.12.2024: опубл. 01.07.2025 / В.В. Пшенин, Д.О. Нагорнов, В.А. Матвеева; заявитель/ патентообладатель Акционерное общество "Газпром газораспределение". - 10 с.: ил.
145. Пшенин, В.В. Патент на изобретение № 2842918 Российская Федерация, МПК B01D 53/14 (2006.01). Экспериментальный стенд для изучения процессов рекуперации паров нефти и нефтепродуктов. Заявка №2025103584: заявл. 18.02.2025: опубл. 03.07.2025 / В.В. Пшенин, В.С. Густов, А.А. Соколов; заявитель/патентообладатель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II». - 15 с.: ил.
146. Пшенин, В. В. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2022621490 Российская Федерация. База данных типовых конструкционных элементов газопроводов, собранная при испытании робототехнического устройства и обработанная сверточной нейронной сетью. Заявка № 2022621389: заявл. 14.06.2022: опубл. 23.06.2022/ В.В. Пшенин, А.Д. Разин, Э.Р. Джемилев; заявитель/правообладатель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет». - 61556 КБ.
147. Пшенин, В. В. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2024620693 Российская Федерация. База данных установок рекуперации паров, эксплуатируемых на объектах налива нефти и нефтепродуктов. Заявка № 2024620367: заявл. 08.02.2024: опубл. 13.02.2024 / В.В. Пшенин, В.С. Густов, А.А. Варламова; заявитель/правообладатель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II». - 33,5 МБ.
148. Пшенин, В. В. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2025620612 Российская Федерация. База данных робототехнических устройств для обследования металлоконструкций. Заявка № 2025620167: заявл. 22.01.2025: опубл. 05.02.2025 / В.В. Пшенин, А.А. Скоробогатов, Р.А. Борисов; заявитель/правообладатель федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II». - 640 КБ.
149. Пшенин, В.В. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021616742 Российская Федерация. Программа для расчета остаточного ресурса штампосварного тройника стального газопровода. Заявка № 2021615661: заявл. 20.04.2021: опубл. 26.04.2021/ В.В. Пшенин, Л.А. Ягодаров, И.П. Рузимуродов; заявитель/правообладатель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет». - 52 КБ.
150. Пшенин, В.В. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2022616881 Российская Федерация. Программа для обработки данных на наличие коррозионных повреждений и их обнаружения с помощью сверточной нейронной сети. Заявка № 2022615229 : заявл. 30.03.2022: опубл. 18.04.2022 / В.В. Пшенин, А.Д. Разин, Г.С. Закирова; заявитель/правообладатель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет». - 943 МБ.
151. Пшенин, В.В. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2022662358 Российская Федерация. Программа для обнаружения объектов на сырых данных с использованием заранее обученной моделью нейронной сети для классификации. Заявка № 2022661008, заявл. 14.06.2022: опубл. 01.07.2022/ В.В. Пшенин, А.Д. Разин, Э.Р. Джемилев; заявитель/правообладатель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет». - 997 КБ.
152. Пшенин, В.В. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023664756 Российская Федерация. Расчет режимных параметров транспорта продукта. Заявка № 2023663961: заявл. 30.06.2023: опубл. 07.07.2023 / В.В. Пшенин, Е.А. Кузнецова, А.А. Густов; заявитель/правообладатель федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет». - 130 МБ.
153. Пшенин, В.В. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2024612830 Российская Федерация. Программа расчёта газодинамических процессов при операциях погрузки танкеров / В. В. Пшенин, В. С. Густов, А. А. Соколов; правообладатель ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II». - № 2024611091/69; заявл. 24.01.2024 ; опубл. 06.02.2024, Бюл. № 2. - 157 КБ.
154. Пшенин, В.В. Моделирование газодинамических процессов при наливе танкеров / В.В. Пшенин, М.Т. Гайсин // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). - 2017. - № Б28. - С. 312.
155. Пшенин, В.В. Повышение эффективности систем улавливания паров нефти при товарно-транспортных операциях на нефтеналивных терминалах / В.В. Пшенин, Г.С. Закирова // Записки Горного института. - 2024. - Т. 265. -С. 121-128.
156. Пшенин, В.В. Использование нейросетевых технологий для идентификации объектов нефтегазовой инфраструктуры при операциях обследования / В.В. Пшенин, Л.Р. Розанова, Т.Н. Гамидов // Трубопроводный транспорт - 2021: Тезисы докладов XVI Международной учебно-научно-практической конференции, Уфа, 17-18 ноября 2021 года. - Уфа: Уфимский государственный нефтяной технический университет, 2021. - С. 149-150.
157. Пшенин, В.В. Исследование массоотдачи с поверхности нефтепродукта при погрузке танкера / В.В. Пшенин // Проблемы разработки месторождения углеводородных и рудных полезных ископаемых. - 2023. - Т. 1. -С. 281-284.
158. Пшенин, В.В. Исследование параметров вытеснения паров при погрузке танкеров / В.В. Пшенин, Т.Н. Гамидов, Л.Р. Розанова // Новые технологии - нефтегазовому региону: Материалы Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Тюмень, 30 мая 2022 года.
- Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 2022. - Том III. - С. 249-252.
159. Пшенин, В.В. Исследование процессов испарения нефти и нефтепродуктов в процессе погрузки танкеров / В.В. Пшенин // Нефтегазовый терминал: Материалы Международной научно-технической конференции, Тюмень, 07-08 ноября 2023 года. - Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 2023. - С. 254-258.
160. Пшенин, В.В. К вопросу определения коэффициента превышения при операциях заполнения емкостей / В.В. Пшенин, Г.С. Закирова, А.А. Антонов, М.Р. Нафи // Трубопроводный транспорт: теория и практика. - 2021. - № 3(79). -С. 44-46.
161. Пшенин, В.В. Критериальное уравнение для определения времени достижения максимального коэффициента превышения при погрузке танкеров / В.В. Пшенин, Г.С. Закирова, А.А. Антонов, А.А. Скоробогатов // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. - 2022. - № 3-4. - С. 72-75.
162. Пшенин, В.В. Моделирование динамики изменения давления в танкере на начальном этапе погрузки / В.В. Пшенин, Г.С. Закирова, А.А. Антонов, Э.Р. Джемилёв // Трубопроводный транспорт: теория и практика. - 2022. - № 1(81).
- С. 31-34.
163. Пшенин, В.В. Моделирование процесса вытеснения нефтяных паров при наливе железнодорожных цистерн / В.В. Пшенин, Н.А. Зарипова, А.К. Николаев // Территория Нефтегаз. - 2019. - № 6. - С. 78-82.
164. Пшенин, В.В. Моделирование процессов вытеснения паров нефти и нефтепродуктов при операциях погрузки танкеров / В.В. Пшенин, В.С. Густов,
A.А. Скоробогатов // Рассохинские чтения: Материалы международной конференции, Ухта, 02-03 февраля 2023 года. - Ухта: Ухтинский государственный технический университет, 2023. - С. 275-278.
165. Пшенин, В.В. Обоснование решений по мониторингу технического состояния металлоконструкций и трубопроводов, находящихся на высоте /
B.В. Пшенин, А.В. Борисов, С.О. Меньшиков // Нефтегазовый терминал: материалы международной научно-технической конференции, Тюмень, 29-30
апреля 2021 года. - Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 2022. - Том Выпуск 21. - С. 178-181.
166. Пшенин, В.В. Определение диаметра трубопровода отвода газовой фазы на морских нефтеналивных терминалах / В.В. Пшенин // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. - 2024. - Т. 14, № 2. -С. 120-127.
167. Пшенин, В.В. Определение общего объема вытесненной газовоздушной смеси за одну операцию погрузки танкера / В.В. Пшенин, Г.С. Закирова, А.А. Антонов, А.А. Скоробогатов // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов. - 2022. - № 5(139). - С. 122-128.
168. Пшенин, В.В. Опыт эксплуатации установки рекуперации паров конденсационного типа / В.В. Пшенин, Д.О. Нагорнов, В.С. Густов, А.В. Борисов // Трубопроводный транспорт: теория и практика. - 2023. - № 1(83). - С. 4-9.
169. Пшенин, В.В. Повышение устойчивости участков примыкания линейной части магистрального газопровода к камерам пуска/приема средств очистки и диагностики / В.В. Пшенин, А.М. Щипачев, А.А. Густов, С.О. Меньшиков // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. - 2023. - № 2. - С. 33-38.
170. Пшенин, В.В. Повышение эффективности работы морских нефтеналивных терминалов / В.В. Пшенин, Д.О. Нагорнов, В.С. Густов // Деловой журнал Neftegaz.RU. - 2023. - № 8(140). - С. 112-116.
171. Пшенин, В.В. Повышение эффективности эксплуатации морских нефтеналивных терминалов / В.В. Пшенин // Трубопроводный транспорт - 2023 : Тезисы докладов XVIII Международной научно-практической конференции, Уфа, 16-17 ноября 2023 года. - Уфа: Уфимский государственный нефтяной технический университет, 2023. - С. 148-149.
172. Пшенин, В.В. Получение критериального уравнения для определения коэффициента превышения при наливе танкеров / В.В. Пшенин, Г.С. Закирова, А.А. Антонов, А.А. Скоробогатов // Нефтегазовое дело. - 2022. -Т. 20, № 5. - С. 134-139.
173. Пшенин, В.В. Разработка мобильного устройства для обследования надземных трубопроводов и резервуаров / В.В. Пшенин, Т.Н. Гамидов, М.С. Комаровский // Новые технологии в газовой отрасли: опыт и преемственность: тезисы докладов Х Молодежной международной научно-практической конференции, п. Развилка, 24-26 мая 2022 года. - п. Развилка: Общество с ограниченной ответственностью «Научно- исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ», 2022. -С. 56.
174. Пшенин, В.В. Разработка устройства робототехнического обследования газопроводов и металлоконструкций / В.В. Пшенин, М.С. Комаровский, Л.Р. Розанова // Трубопроводный транспорт - 2021 : Тезисы докладов XVI Международной учебно-научно-практической конференции, Уфа, 17-18 ноября 2021 года. - Уфа: Уфимский государственный нефтяной технический университет, 2021. - С. 147-148.
175. Пшенин, В.В. Разработка устройства робототехнической диагностики металлоконструкций и труб сложной пространственной конфигурации / В.В. Пшенин, А.В. Борисов, С.О. Меньшиков // Новые технологии в газовой отрасли: опыт и преемственность: Тезисы докладов IX Молодежной международной научно-практической конференции, Видное, п. Развилка, 19-21 мая 2021 года. - Видное, п. Развилка: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий -Газпром ВНИИГАЗ», 2021. - С. 61.
176. Пшенин, В.В. Сокращение эмиссии углеводородов при погрузке танкеров / В.В. Пшенин // Прорывные технологии в разведке, разработке и добыче углеводородного сырья: Тезисы докладов III Международной научно -практической конференции, Санкт-Петербург, 22-24 мая 2024 года. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II, 2024. - С. 133-134.
177. Пшенин, В.В. Разработка ресурсосберегающих мероприятий при операциях налива железнодорожных и автоцистерн / В.В. Пшенин, А.И. Фидусь //
Актуальные вопросы энергетики: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Омск, 21 мая 2019 года. -Омск: Омский государственный технический университет, 2019. - С. 194-196.
178. Пшенин, В.В. Численная оценка объемного расхода вытесняемой газовой фазы при погрузке танкеров / В.В. Пшенин, А.И. Фидусь // Миллионщиков-2019: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 100-летию ГГНТУ, Грозный, 30-31 мая 2019 года. - Грозный: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д.Миллионщикова», 2019. - Том 1. - С. 261-262.
179. Рекуператоры ООО «Газспецтехника» как вклад в экономику, экологию и промышленную безопасность нефтеперерабатывающих предприятий и автозаправочных станций // Территория Нефтегаз. - 2019. - № 5. - С. 64-66.
180. Ривкин П.Р. Метод расчета потерь от испарения при наливе транспортных емкостей / П.Р. Ривкин, В.Ф. Вохмин, Н.М. Фатхиев, Р.П. Жирова // Транспорт и хранения нефти и нефтепродуктов : Сборник научных трудов ВНИИСПТнефть. - Уфа, 1968. - Вып. 5. - С. 150-155.
181. Ривкин, П.Р. Исследование потерь нефти и нефтепродуктов от испарения при наливе в транспортные емкости: специальность 05.15.07: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / П.Р. Ривкин. - Москва, 1975. - 252 с. / П.Р. Ривкин.
182. Сапронов, В.Н. Планирование и оптимизация загрузки нефтеналивных терминалов: специальность 08.00.05 : диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / В.Н. Сапронов. - Санкт-Петербург, 2013. - 150 с. / В.Н. Сапронов.
183. Саттарова, Д.М. Потери от испарения из резервуаров и параметры работы газоуравнительных систем при операциях с нестабильными бензинами: специальность 05.15.07: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Д. М. Саттарова. - Уфа, 1982. - 179 с. / Д.М. Саттарова.
184. Сафронов В.Я. К расчету потерь от испарения из-за негерметичности резервуаров / Сафронов В.Я., Тимофеев С.Г., Красильников Ю.В., Ривкин П.Р. // Трубопроводный транспорт нефти : Сб. научн. тр. ВНИИСПТнефть. - 1977. -Вып. 18. - С. 67-94.
185. Сахабутдинов, Р.З. Разработка технологических процессов сбора, подготовки и транспортировки углеводородного сырья с минимальными потерями углеводородов и выбросами вредных веществ в атмосферу: специальность 25.00.17 : диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук / Р. З. Сахабутдинов. - Бугульма, 2001. - 268 с. / Р.З. Сахабутдинов.
186. Селиванов, Н.В. Моделирование тепломассообмена высоковязких жидкостей в колеблющейся емкости (Разработка методов расчета, эксперимент, промышленное использование): специальность 01.04.14: диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук / Н. В. Селиванов. -Астрахань, 2002. - 397 с. / Н.В. Селиванов.
187. Сергеев, В.В. Проект расширения Каспийского трубопроводного консорциума. Технические решения / В.В. Сергеев, О.С. Костюченко, Е.М. Прохорова // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. - 2012. - № 2(6). - С. 30-34.
188. Сканер-дефектоскоп А2072 IntroScan // Акустические Контрольные Системы: [сайт]. - URL: https://acsys.ru/skaner-defektoskop-a2072-introscan/ (дата обращения: 04.11.2025). [Электронный ресурс].
189. Скоробогатов, А.А. Критериальные уравнения для описания динамики вытеснения газовой фазы при погрузке танкера / А.А. Скоробогатов, А.А. Антонов, В.В. Пшенин // Нефть и газ - 2022: тезисы докладов 76-ой международной молодежнрй научной конференции, Москва, 25-29 апреля 2022 года. - Москва: Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, 2022. -Том 1. - С. 413-414.
190. Скоробогатов, А.А. Моделирование удаления водных скоплений потоком перекачиваемой жидкости / А.А. Скоробогатов, В.В. Пшенин // Транспорт
и хранение углеводородов - 2023 : Тезисы докладов Всероссийской научной конференции, Санкт-Петербург, 05-06 апреля 2023 года. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский горный университет, 2023. - С. 5-7.
191. Снигерев, Д. С. Analysis of motion resistance force coefficients for oil transfer by various types of transportation / Д. С. Снигерев, М. О. Мызников // Science & Technologies: Oil and Oil Products Pipeline Transportation. - 2022. - Vol. 12. - No. 3. - P. 292-301. - DOI 10.28999/2541-9595-2022-12-3-292-301.
192. СП 350.1326000.2018. Нормы технологического проектирования морских портов. - Москва: Стандартинформ, 2018. - 218 с.
193. Старовойтова, Е.В. Численное моделирование испарения бензина с учетом тепломассопереноса в жидкой фазе / Е.В. Старовойтова, А.Д. Галеев, С.И. Поникаров // Вестник Казанского технологического университета. - 2013. -Т. 16. - № 8. - С. 129-132.
194. Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года: одобрена Морской коллегией при Правительстве Российской Федерации 28.09.2012. - URL: https://www.rosmorport.ru/media/File/strategy.pdf (дата обращения: 01.04.2026).
195. Стручалин, В.Г. Возможность возникновения аварийных ситуаций при заполнении железнодорожных цистерн легковоспламеняющимися жидкостями / В.Г. Стручалин, В.Г. Пономарев, В.Ю. Навценя // Наука и техника транспорта. - 2014. - № 4. - С. 85-90.
196. Технические инструкции по контролю качества воздуха (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft, TA Luft) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://dgengineering.de/download/open/TA-Luft.pdf (дата обращения: 04.11.2025).
197. Тугунов, П.И. Типовые расчеты при проектировании и эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов: Учебное пособие для вузов / П.И. Тугунов, В.Ф. Новоселов, А.А. Коршак, А.М. Шаммазов. - 3-е издание, исправленное. -Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2008. - 658 с. - ISBN 978-5-94423-155-0. - EDN IHQAZB. / П.И. Тугунов, В.Ф. Новоселов, А.А. Коршак, А.М. Шаммазов. - 3-е издание. - Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2008. - 658 с.
198. Ультразвуковой толщиномер А1208 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://acsys.ru/ultrazvukovoj-tolshhinomer-a1208/ (дата обращения: 04.11.2025).
199. Усольцев, М.Е. Моделирование выноса жидкостных скоплений из промысловых трубопроводов / М.Е. Усольцев, В.В. Пшенин // Севергеоэкотех-2012 : Материалы XIII Международной молодежной научной конференции. В 6-ти частях, Ухта, 21-23 марта 2012 года. Том Часть VI. - Ухта: Ухтинский государственный технический университет, 2013. - С. 154-157.
200. Фоменко, Г.А. Риск-ориентированный подход к управлению экологической безопасностью нефтеперерабатывающего предприятия / Г.А. Фоменко, С.И. Комаров, М.А. Фоменко // Стратегические решения и риск-менеджмент. - 2018. - № 2(105). - С. 102-109.
201. Хайдуков, О.П. Системы инертных газов на танкерах и их эксплуатация / О.П. Хайдуков, А.С. Трусов, Е.В. Кузнецов. - Новороссийск: НГМА, 2000. - 116 с.
202. Хасанов, Д.О. Струйно-абсорбционная установка рекуперации паров нефти (саурпн) / Д.О. Хасанов, Г.М. Орлова // Актуальные исследования. - 2023. -№ 22-1(152). - С. 78-80.
203. Цегельский, В. Струйные аппараты / В. Цегельский. - Москва: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2017. - 576 с.
204. Чарный, И.А. Влияние рельефа местности и неподвижных включений жидкости и газа на пропускную способность трубопроводов / И.А. Чарный // Нефтяное хозяйство. - 1965. - № 6. - С. 51-55.
205. Чернер, А.М. Арктический терминал по отгрузке нефти с Новопортовского месторождения - новый форпост освоения Севера России / А.М. Чернер, Д.А. Сугаипов, В.В. Крупенников, С.С. Девятьяров, И.Л. Сандлер // Нефтяное хозяйство. - 2015. - № 12. - С. 16-19.
206. Чернов, И.Н. Освоение Приразломного нефтяного и Штокмановского газоконденсатного месторождений в условиях арктического
шельфа - важнейшая составляющая в экономике Европейского Севера страны / И.Н. Чернов // Нефтяное хозяйство. - 2004. - № 9. - С. 9-11.
207. Чернов, И.Н. Особенности обустройства Приразломного нефтяного месторождения / И.Н. Чернов // Нефтяное хозяйство. - 2003. - № 7. - С. 88-91.
208. Чумаков, Д.С. Состояние и перспективы международного энергетического сотрудничества в Арктике / Д.С. Чумаков // Нефтяное хозяйство. - 2008. - № 6. - С. 51-53.
209. Шаммазов, А. М. Гидродинамические условия существования водного скопления в нефтепродуктопроводе / А. М. Шаммазов, С. Е. Кутуков // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов. - 2003. - № 62. - С. 6875.
210. Шаммазов, И.А. Определение вместимости трубопроводов, транспортирующих жидкие продукты, в зависимости от термобарических условий / И.А. Шаммазов, А.В. Борисов, В.В. Пшенин, А.А. Густов // Нефтегазовое дело. -2024. - Т. 22. - № 1. - С. 122-128.
211. Шаммазов, A.M. О скоплениях газа и жидкости в трубопроводах / A.M. Шаммазов, А.К. Галлямов, Г.Е. Коробков // Известия вузов. Нефть и газ. -1972. - № 8. - С. 82-87.
212. Швырков, С.А. Оценка пожарного риска для топливозаправочного комплекса в морском торговом порту / С.А. Швырков, В.В. Воробьев, А.П. Петров, Д. С. Шаповалов // Технологии техносферной безопасности. - 2015. - № 3(61). - С. 52-62. - EDN VDHQIT.
213. Шеломенцев, А.Г. Технико-технологические аспекты освоения Приразломного нефтяного месторождения / А.Г. Шеломенцев // Нефтяное хозяйство. - 2004. - № 4. - С. 34-37.
214. Шлекова, И.Ю. Герметичный налив продуктов на нефтеперерабатывающих заводах: требования времени и перспективы / И.Ю. Шлекова, Е.Ю. Шлекова // Juvenis Scientia. - 2016. - № 2. - С. 36-37.
215. Штенгауэр, О.В. Особенности оценки риска при добыче нефти на морских платформах / О.В. Штенгауэр, Е.В. Шендалева // Динамика систем,
механизмов и машин. - 2016. - № 1. - С. 404-410.
216. Шупляк, А. Ю. Математическое моделирование массопереноса в процессе испарения многокомпонентных жидкостей / А.Ю. Шупляк, С.П. Шкаруппа, А.М. Штеренберг // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия «Физико-математические науки». - 2013. - № 3(32). - С. 98-109.
217. Щербаков, А.З. Анализ и оценка фактических потерь светлых нефтепродуктов от испарения при транспортировке в танкерах / А.З. Щербаков, Г.Н. Наконечников. - 1988.
218. Щербаков, А.З. Теория и технология транспорта высоковязких нефтей и нефтепродуктов в нефтеналивных судах и хранения их в резервуарах: специальность 05.15.07: диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук / А. З. Щербаков. - Астрахань, 1979. - 318 с. / А.З. Щербаков.
219. Ямилев, М.З. Использование компактных инспекционных приборов для контроля технического состояния трубопроводов в защитных футлярах / М.З. Ямилев, В.В. Пшенин, Д.С. Матвеев [и др.] // Нефтяное хозяйство. - 2022. - №2 2. - С. 106-111.
220. Amani, H. Development of natural gas flow rate in pipeline networks based on unsteady state Weymouth equation / H. Amani, H. Kariminezhad, H. Kazemzadeh // Journal of Natural Gas Science and Engineering. - 2016. - Т. 33. - С. 427-437.
221. ARALAB. DEMA70C Magnetic Crawler EMAT Thickness Measurement System [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.ritinspection.com/article/682.html (дата обращения: 04.11.2025).
222. Arici, S.S. Application of fuzzy bow-tie risk analysis to maritime transportation: The case of ship collision during the STS operation / S.S. Arici, E. Akyuz, O. Arslan // Ocean Engineering. - 2020. - Т. 217. - С. 107960.
223. Atmaca, S. Characterization of Oil Water Flows in Inclined Pipes / S. Atmaca. - Denver, Colorado, USA: SPE, 2008. - С. SPE-115485-MS.
224. Banerjee, R. Evaluation of Turbulence Closure Schemes for Stratified Two Phase Flow / R. Banerjee, K.M. Isaac // Fluids Engineering ASME 2003 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. - Washington, DC, USA: ASMEDC,
2003. - С. 689-705.
225. Batchelor George, K. An Introduction to Fluid Dynamics // 1967. / K. Batchelor George.
226. BIKE. Magnetic wheeled robot [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://inspection-robotics.com/bike (дата обращения: 04.11.2025).
227. Bissor, E.H. Prediction of the critical gas flow rate for avoiding liquid accumulation in natural gas pipelines / E.H. Bissor, A. Yurishchev, A. Ullmann, N. Brauner // International Journal of Multiphase Flow. - 2020. - Т. 130. - С. 103361.
228. Cariou, P. The impact of an EU maritime emissions trading system on oil trades / P. Cariou, E. Lindstad, H. Jia // Transportation Research Part D: Transport and Environment. - 2021. - Т. 99. - С. 102992.
229. Chang, Y.C. A Level Set Formulation of Eulerian Interface Capturing Methods for Incompressible Fluid Flows / Y.C. Chang // Journal of Computational Physics. - 1996. - Т. 124. - № 2. - С. 449-464.
230. Chen, J. Identifying factors influencing total-loss marine accidents in the world: Analysis and evaluation based on ship types and sea regions / J. Chen, W. Bian, Z. Wan, Z. Yang, H. Zheng, P. Wang // Ocean Engineering. - 2019. - Т. 191. - С. 106495.
231. Chen, J. Influencing factors of crude oil maritime shipping freight fluctuations: a case of Suezmax tankers in Europe-Africa routes / J. Chen, R. Zhao, W. Xiong, Z. Wan, L. Xu, W. Zhang // Maritime Business Review. - 2022. - Т. 8. - №2 1. - c. 48-64.
232. Chen, J. Oil spills from global tankers: Status review and future governance / J. Chen, W. Zhang, Z. Wan, S. Li, T. Huang, Y. Fei // Journal of Cleaner Production. -2019. - Т. 227. - С. 20-32.
233. DEEPTREKKER. Utility crawler DT640. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.deeptrekker.com/products/utility-crawlers/dt640-mag-utility-crawler (дата обращения: 04.11.2025).
234. Deligiannis, P. VOC emissions assessment from the cargo area of tanker vessels / P. Deligiannis.
235. Different sizes of oil tankers [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://saferack.com/glossary/tanker/ (дата обращения: 04.11.2025).
236. Dos Santos, R.G. Contact angle measurements and wetting behavior of inner surfaces of pipelines exposed to heavy crude oil and water / R.G. Dos Santos // Journal of Petroleum Science and Engineering. - 2006. - Т. 51. - № 1-2. - С. 9-16.
237. Ekinci, S. Predictions of oil/chemical tanker main design parameters using computational intelligence techniques : The Impact of Soft Computing for the Progress of Artificial Intelligence / S. Ekinci, U.B. Celebi, M. Bal, M.F. Amasyali, U.K. Boyaci // Applied Soft Computing. - 2011. - Т. 11. - № 2. - С. 2356-2366.
238. Estefen, S.F. Influence of geometric imperfections on the ultimate strength of the double bottom of a Suezmax tanker / S.F. Estefen, J.H. Chujutalli, C. Guedes Soares // Engineering Structures. - 2016. - Т. 127. - С. 287-303.
239. Gadelshin, R.Z. A study on the effectiveness of rim seals operation for external floating roof tanks / R.Z. Gadelshin // Neftyanoe khozyaystvo - Oil Industry. -2019. - № 4. - С. 102-106.
240. Gorban, N.N. Methodology for the quantitative assessment of the parameters of the cyclic operation of reservoirs of a large unit volume of sea terminals / N.N. Gorban, G.G. Vasiliev, I.A. Leonovich, A.P. Salnikov // Neftyanoe khozyaystvo - Oil Industry. -2021. - № 10. - С. 102-107.
241. Gorban, N.N. Study of the functioning models of tank farms of marine terminals in the Russian Federation / N.N. Gorban, G.G. Vasiliev, I.A. Leonovich, A.P. Salnikov // Neftyanoe khozyaystvo - Oil Industry. - 2020. - Т. 1. - С. 77-80.
242. Hansen, H.R. Reduction of VOC emissions from crude oil tankers / H.R. Hansen, R. Gammelseater, O. Oldervik, E. Tveit // RINA, Royal Institution of Naval Architects - Ship Design and Operation for Environmental Sustainability - Papers. - 2010.
243. Hirt, C.W. Volume of fluid (VOF) method for the dynamics of free boundaries / C.W. Hirt, B.D. Nichols // Journal of Computational Physics. - 1981. - Т. 39. - № 1. -С. 201-225.
244. Hu, G. Simulation of cargo VOC emissions from petroleum tankers in transit in Canadian waters / G. Hu, J. Butler, J. Littlejohns, Q. Wang, G. Li // Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics. - 2020. - Т. 14. - № 1.
245. IMO Circular MEPC.1/Circ.680 «Technical Information on Systems and Operation to Assist Development of VOC Management Plans». - 2009.
246. IMO Circular MEPC.1/Circ.719 «Technical information on a vapour pressure control system». - 2010.
247. IMO Circular MSC/Circ.585 «Standards for Vapour Emission Control Systems (VECS)». - 1992.
248. IMO Resolution MEPC.185(59) «Guidelines for the Development of a Volatile Organic Compound (VOC) Management Plan». - 2009.
249. International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL 73/78). - 1973.
250. International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS). - 1974.
251. International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW). - 1978.
252. Jacqmin, D. Calculation of Two-Phase Navier-Stokes Flows Using Phase-Field Modeling / D. Jacqmin // Journal of Computational Physics. - 1999. - T. 155. -№ 1. - C. 96-127.
253. Kelley, L. Design and experimental validation of a simple controller for a multi-segment magnetic crawler robot / L. Kelley, S. Ostovari, A.B. Burmeister, K.A. Talke, N. Pezeshkian, A. Rahimi, H.G. Nguyen // Proceedings of SPIE - the International Society for Optical Engineering. - 2015. - T. 9468.
254. Konovessis, D. An investigation on cost-effective tanker design configurations for reduced oil outflow / D. Konovessis // Ocean Engineering. - 2012. -T. 49. - C. 16-24.
255. Korshak, A.A. Influence of operating factors on the performance of oil vapor recovery adsorption plants / A.A. Korshak, N.A. Vykhodtseva, M.T. Gaysin, An.A. Korshak, V.V. Pshenin // SCIENCE & TECHNOLOGIES OIL AND OIL PRODUCTS PIPELINE TRANSPORTATION. - 2019. - Vol. 9, Issue 5. - C. 550-557.
256. Korshak, A.A. ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL SCHEMES OF ADSORPTION PLANTS FOR OIL AND PETROLEUM VAPOR RECOVERY / A.A. Korshak, M.T. Gaisin // Problems of Gathering, Treatment and Transportation of Oil and
Oil Products. - 2022. - № 2 (136). - С. 86-102.
257. Korshak, A.A. Experimental verifying the possibility of predicting hydrocarbon capture degree during pressure absorption using the theory of phase equilibria / A.A. Korshak, E.A. Lyubin // Neftyanoe khozyaystvo - Oil Industry. - 2023.
- № 5. - С. 132-134.
258. Korshak, A.A. Method of structural minimization of the average risk for identification of mass transfer of evaporating oil at tanker loading / A.A. Korshak, M.T. Gaisin, V.V. Pshenin // Neftyanoe khozyaystvo - Oil Industry. - 2019. - Vol. 10. -pp. 108-111.
259. Korshak, A.A. Methodology for choosing the optimal mode of operation of adsorbers when capturing oil and petroleum product vapors / A.A. Korshak,
A.A. Korshak, M.T. Gaisin // Neftyanoe Khozyaystvo - Oil Industry. - 2022. - Vol. 2022, № 8.
260. Korshak, A.A. PROBLEMS OF USING EJECTOR INSTALLATIONS FOR THE RECOVERY OF OIL AND PETROLEUM PRODUCTS VAPORS / A.A. Korshak, M.T. Gaisin, An.A. Korshak // Problems of Gathering, Treatment and Transportation of Oil and Oil Products. - 2021. - № 5. - С. 68.
261. Korshak, A.A. Modeling of water slug removal from oil pipelines by methods of computational fluid dynamics / A.A. Korshak, V.V. Pshenin // Neftyanoe khozyaystvo
- Oil Industry. - 2023. - № 10. - С. 117-122.
262. Kulikova, E.S. The technical problem solution for ensuring sealing during loading operations at light petroleum product loading racks / E.S. Kulikova, O.S. Kuzmin // Equipment and Technologies for Oil and Gas Complex. - 2021. - № 6. - С. 84-88.
263. Launder Brian Edward Lectures in mathematical models of turbulence [by]
B.E. Launder and D.B. Spalding. London: Academic Press, 1972. 7,169 c.
264. Lin, N. Effect of velocity and water cut on water distribution in elbows of petroleum pipelines / N. Lin, T. Meng, S. Zhou, Y. Luo, H. Wang, J. Du // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. - 2021. - Т. 675. - № 1. - С. 012212.
265. Liquefied Natural Gas Tank Protection [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ramanmarine.com (дата обращения: 04.11.2025).
266. López-Benito, A. Steady-state non-isothermal flow model for natural gas transmission in pipes / A. López-Benito, F.J. Elorza Tenreiro, L.C. Gutiérrez-Pérez // Applied Mathematical Modelling. - 2016. - Т. 40. - № 23. - С. 10020-10037.
267. Marfatia, Z. On steady state modelling for optimization of natural gas pipeline networks / Z. Marfatia, X. Li // Chemical Engineering Science. - 2022. - Т. 255. -С.117636.
268. Measures to Reduce Emissions of VOCs during Loading and Unloading of Ships in the EU [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.ec.europa.eu/environment/air/pdf/vocloading.pdf (дата обращения: 04.11.2025).
269. Muzipov, Kh.N. On prices and quality of oil transported by tankers / Kh.N. Muzipov // Neftyanoe khozyaystvo - Oil Industry. - 2017. - № 8. - С. 120-123.
270. Nguyen, S.T. A practical climbing robot for steel bridge inspection / S.T. Nguyen, A.Q. Pham, C. Motley, H.M. La // Proceedings - IEEE International Conference on Robotics and Automation. - 2020. - С. 9322-9328.
271. Oldervik, O. VOC - Methane Recovery / O. Oldervik. - Trondheim, NORWAY: Marine Technology Centre, .
272. Onuoha Phd Ceng Cmareng Fimarest Pmp, M.D. Experimental determination of flow patterns and water holdup of low viscosity oil-water system in horizontal pipes / M.D. Onuoha Phd Ceng Cmareng Fimarest Pmp, I. Ismail, A.S.I. Ismail, M.F. Mansor. -2016. - Т. 45. - С. 1635-1640.
273. Parunov, J. Effects of Common Structural Rules on hull-girder reliability of an Aframax oil tanker : Safety in Maritime Transportation / J. Parunov, C. Guedes Soares // Reliability Engineering & System Safety. - 2008. - Т. 93. - № 9. - С. 1317-1327.
274. Pshenin, V. Modeling of the crude oil (or petroleum products) vapor displacement during rail tanks loading / V. Pshenin, N. Zaripova, K. Zaynetdinov // Petroleum Science and Technology. - 2019. - Vol. 37, No. 24. - pp. 2435-2440.
275. Pshenin, V. Robot Crawler for Surveying Pipelines and Metal Structures of Complex Spatial Configuration / V. Pshenin, A. Liagova, A. Razin [et al.] // Infrastructures. - 2022. - Vol. 7, No. 6. - 20 p.
276. Pshenin, V.V. Determination of Parameters of Rational Placement of Oil and Petroleum Product Vapor Recovery Unit / V.V. Pshenin // International Journal of Engineering, Transactions B: Applications. - 2025. - Vol. 38, No. 2. - P. 362-367.
277. Pshenin, V.V. Solutions for monitoring the technical condition of metal structures and pipelines located at an altitude / V.V. Pshenin, A.V. Borisov,
5.0. Menshikov // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - 2021. -Vol. 1201, No. 1. - p. 012048.
278. Reynolds, W. Fundamentals of Turbulence for Turbulence Modeling and Simulation / W. Reynolds. - 1987.
279. SAIR. Industrial grade inspection [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://arabianbots.com/sair/ (дата обращения: 04.11.2025).
280. Sechin, I.I. Causes and consequences of the global energy market reshaping /
1.1. Sechin // Neftyanoe khozyaystvo - Oil Industry. - 2023. - № 8. - С. 6-11.
281. Serebrennikov, D.S. Audit and HSE risk assessment principles at third-party marine terminals / D.S. Serebrennikov, K.M. Stavrati, A.V. Markeev // Neftyanoe khozyaystvo - Oil Industry. - 2017. - № 11. - С. 68-69.
282. Sethian, J. Level Set Methods for Fluid Interfaces / J. Sethian, P. Smereka // Annu. Rev. Fluid Mech. - 2003. - Т. 35. - С. 341-72.
283. Shiono, N. Optimal pipe-sizing problem of tree-shaped gas distribution networks / N. Shiono, H. Suzuki // European Journal of Operational Research. - 2016. -Т. 252. - № 2. - С. 550-560.
284. Shmueli, A. Oil-Water Pipe Flow Dispersions - From Traditional Flow Loops to Real Industrial Transport Conditions / A. Shmueli, H. Schümann, T.E. Unander // Day 1 Tue, October 24, 2017 OTC Brasil. - Rio de Janeiro, Brazil: OTC, 2017. -С. D011S003R004.
285. Skorobogatov, A.A. Multiphase Oil-water Flow in Horizontal and Inclined Pipelines. Effect of Flow Velocity on Flow Patterns / A.A. Skorobogatov, V.V. Pshenin, C.P. Tsvetkova, R.A. Borisov // International Journal of Engineering Transactions B: Applications. - 2025. - Vol. 38, No. 8. - pp. 1820-1830.
286. Sridhar, S. Experiments and Model Assessment on High-Viscosity Oil/Water
Inclined Pipe Flows / S. Sridhar. - Denver, Colorado, USA: SPE, 2011. - С. SPE-146448-MS.
287. STRATEGIC PETROLEUM RESERVE Expansion of Reserve US. - USA: DEPARTMENT OF ENERGY, 1979.
288. Tâche, F. MagneBike: Compact magnetic wheeled robot for power plant inspection / F. Tâche, F. Pomerleau, W. Fischer, G. Caprari, F. Mondada, R. Moser, R. Siegwart // 2010 1st International Conference on Applied Robotics for the Power Industry, CARPI 2010. - 2010.
289. Tanker vapor recovery system [Электронный ресурс]. - Pежим доступа: https://www.jfe-eng.co.jp/en/foreign/pdf/tvr.pdf (дата обращения: 04.11.2025).
290. Vapor Recovery Units Kappa Gi [Электронный ресурс]. - Pежим доступа: http://www.kappagi.net (дата обращения: 04.11.2025).
291. VOCSIM. MARINTEK - your partner in reducing VOC emissions [Электронный ресурс]. - Pежим доступа: https://www.sintef.no/globalassets/upload/marintek/pdf-filer/sofware/vocsim.pdf (дата обращения: 04.11.2025).
292. VocZero From Vapour to Liquid [Электронный ресурс]. - Pежим доступа: http://www.voczero.com (дата обращения: 04.11.2025).
293. Wang, R. An Automated Sensing System for Steel Bridge Inspection Using GMR Sensor Array and Magnetic Wheels of Climbing Robot / R. Wang, Y. Kawamura // Journal of Sensors. - 2016. - Vol. 2016. - Article 8121678. - P. 1-15. - DOI 10.1155/2016/8121678.
294. Xu, G. Trapped Water Flushed by Flowing Oil in Upward-Inclined Oil Pipelines / G. Xu, L. Cai, A. Ullmann, N. Brauner // Volume 1: Upstream Pipelines; Project Management; Design and Construction; Environment; Facilities Integrity Management; Operations and Maintenance; Pipeline Automation and Measurement 2012 9th International Pipeline Conference. - Calgary, Alberta, Canada: American Society of Mechanical Engineers, 2012. - С. 637-647.
295. Zaynetdinov, K.A. VAPOR RECOVERY SYSTEM BASED ON MEMBRANE MODULES FOR REDUCTION OF OIL PRODUCTS EVAPORATION
LOSSES / K.A. Zaynetdinov, E.A. Lyubin // Petroleum Engineering. - 2018. - T. 16. -№ 5. - C. 81.
296. Zhang, T. Numerical Study on Diesel Oil Carrying Water Behaviors in Inclined Pipeline Based on Large Eddy Simulation / T. Zhang, B. Chen, S. Wen, X. Song, Z. Zhang // IEEE Access. - 2019. - T. 7. - C. 123219-123230.
297. Zhang, W. Governance of global vessel-source marine oil spills: Characteristics and refreshed strategies / W. Zhang, C. Li, J. Chen, Z. Wan, Y. Shu, L. Song, L. Xu, Z. Di // Ocean & Coastal Management. - 2021. - T. 213. - C. 105874.
298. Brauner, N. Determination of the interface curvature in stratified two-phase systems by energy considerations / N. Brauner, J. Rovinsky, D. Moalem Maron // International Journal of Multiphase Flow. - 1996. - Vol. 22. - № 6. - P. 1167-1185.
299. Burlutskiy, E. A computational fluid dynamics study on oil-in-water dispersion in vertical pipe flows / E. Burlutskiy, C.K. Turangan // Chemical Engineering Research and Design. - 2015. - Vol. 93. - P. 48-54.
300. Chen, J. Periodicity of world crude oil maritime transportation: Case analysis of Aframax Tanker market / J. Chen, K. Xue, L. Song, J.X. Luo, Y. Mei, X. Huang, D. Zhang, C. Hua // Energy Strategy Reviews. - 2019. - Vol. 25. - P. 47-55.
301. Choi, Y.Y. The impact of corrosion on marine vapour recovery systems by VOC generated from ships / Y.Y. Choi, S.H. Lee, J.-C. Park, D.J. Choi, Y.S. Yoon // International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering. - 2019. - Vol. 11. -№ 1. - P. 52-58.
302. Chorin, A.J. Numerical solution of the Navier-Stokes equations / A.J. Chorin // Mathematics of Computation. - 1968. - Vol. 22. - № 104. - P. 745-762.
303. Coelho, P.M. Considerations about equations for steady state flow in natural gas pipelines / P.M. Coelho, C. Pinho // Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering. - 2007. - Vol. 29. - № 3. - P. 262-273.
304. Demissie, A. A multi-objective optimization model for gas pipeline operations / A. Demissie, W. Zhu, C.T. Belachew // Computers & Chemical Engineering. - 2017. -Vol. 100. - P. 94-103.
305. Erlebacher, G. Toward the large-eddy simulation of compressible turbulent
flows / G. Erlebacher, M.Y. Hussaini, C.G. Speziale, T.A. Zang // Journal of Fluid Mechanics. - 1992. - Vol. 238. - P. 155-185.
306. Jing, J. Experimental study on highly viscous oil-water annular flow in a horizontal pipe with 90° elbow / J. Jing, X. Yin, B.N. Mastobaev, A.R. Valeev, J. Sun, S. Wang, H. Liu, L. Zhuang // International Journal of Multiphase Flow. - 2021. - Vol. 135. - P. 103499.
307. Kj0laas, J. Onset of water accumulation in oil/water pipe flow - experiments and modelling with LedaFlow / J. Kj0laas, M. Wolden // International Journal of Multiphase Flow. - 2021. - Vol. 134. - P. 103469.
308. Labourasse, E. Towards large eddy simulation of isothermal two-phase flows: Governing equations and a priori tests / E. Labourasse, D. Lacanette, A. Toutant, P. Lubin, S. Vincent, O. Lebaigue, J.-P. Caltagirone, P. Sagaut // International Journal of Multiphase Flow. - 2007. - Vol. 33. - № 1. - P. 1-39.
309. Magnini, M. Numerical study of water displacement from the elbow of an inclined oil pipeline / M. Magnini, A. Ullmann, N. Brauner, J.R. Thome // Journal of Petroleum Science and Engineering. - 2018. - Vol. 166. - P. 1000-1017.
310. Menter, F.R. Two-equation eddy-viscosity turbulence models for engineering applications / F.R. Menter // AIAA Journal. - 1994. - Vol. 32. - № 8. - P. 1598-1605.
311. Oddie, G. Experimental study of two and three phase flows in large diameter inclined pipes / G. Oddie, H. Shi, L.J. Durlofsky, K. Aziz, B. Pfeffer, J.A. Holmes // International Journal of Multiphase Flow. - 2003. - Vol. 29. - № 4. - P. 527-558.
312. Paolinelli, L.D. Study of water wetting and water layer thickness in oil-water flow in horizontal pipes with different wettability / L.D. Paolinelli, A. Rashedi, J. Yao, M. Singer // Chemical Engineering Science. - 2018. - Vol. 183. - P. 200-214.
313. Picchi, D. An experimental investigation and two-fluid model validation for dilute viscous oil in water dispersed pipe flow / D. Picchi, D. Strazza, M. Demori, V. Ferrari, P. Poesio // Experimental Thermal and Fluid Science. - 2015. - Vol. 60. - P. 28-34.
314. Piela, K. Experimental investigation of phase inversion in an oil-water flow through a horizontal pipe loop / K. Piela, R. Delfos, G. Ooms, J. Westerweel, R.V.A. Oliemans, R.F. Mudde // International Journal of Multiphase Flow. - 2006. - Vol. 32. -
№ 9. - P. 1087-1099.
315. Piomelli, U. Model consistency in large eddy simulation of turbulent channel flows / U. Piomelli, P. Moin, J.H. Ferziger // The Physics of Fluids. - 1988. - Vol. 31. -№ 7. - P. 1884-1891.
316. Rodriguez, O.M.H. Experimental study on oil-water flow in horizontal and slightly inclined pipes / O.M.H. Rodriguez, R.V.A. Oliemans // International Journal of Multiphase Flow. - 2006. - Vol. 32. - № 3. - P. 323-343.
317. Song, X. Numerical modeling of the critical pipeline inclination for the elimination of the water accumulation on the pipe floor in oil-water fluid flow / X. Song, D. Li, X. Sun, X. Mou, Y.F. Cheng, Y. Yang // Petroleum. - 2021. - Vol. 7. - № 2. -P. 209-221.
318. Song, X. Studies on water carrying of diesel oil in upward inclined pipes with different inclination angle / X. Song, Y. Yang, T. Zhang, K. Xiong, Z. Wang // Journal of Petroleum Science and Engineering. - 2017. - Vol. 157. - P. 780-792.
319. Spalart, P. A one-equation turbulence model for aerodynamic flows / P. Spalart, S. Allmaras // 30th Aerospace Sciences Meeting and Exhibit 30th Aerospace Sciences Meeting and Exhibit. - Reno,NV,U.S.A.: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1992.
320. Vatani, M. Experimental Examination of Gas-liquid Two-phase Flow Patterns in an Inclined Rectangular Channel with 90° Bend for Various Vertical Lengths / M. Vatani, D. Domiri-Ganji // International Journal of Engineering. - 2022. - Vol. 35. - № 4. - P. 685-691.
321. Xu, G. Experiments and simulation of water displacement from lower sections of oil pipelines / G. Xu, L. Cai, A. Ullmann, N. Brauner // Journal of Petroleum Science and Engineering. - 2016. - Vol. 147. - P. 829-842.
322. Yang, J. Experimental investigation of oil-water flow in the horizontal and vertical sections of a continuous transportation pipe / J. Yang, P. Li, X. Zhang, X. Lu, Q. Li, L. Mi // Scientific Reports. - 2021. - Vol. 11. - № 1. - P. 20092.
323. Yurishchev, A. Displacing water from a low spot in a pipeline by a turbulent oil flow: Experiments and simulations / A. Yurishchev, A. Ullmann, N. Brauner //
Chemical Engineering Science. - 2022. - Vol. 262. - P. 117985.
324. Yusuf, N. Effect of oil viscosity on the flow structure and pressure gradient in horizontal oil-water flow / N. Yusuf, Y. Al-Wahaibi, T. Al-Wahaibi, A. Al-Ajmi, A.S. Olawale, I.A. Mohammed // Chemical Engineering Research and Design. - 2012. -Vol. 90. - № 8. - P. 1019-1030.
325. Zhang, T. Study on the Law of Diesel Oil Carrying Water in Lanzhou-Chengdu-Chongqing Product Oil Pipeline Based on Large Eddy Simulation / T. Zhang, B. Chen, K. Sun, W. Chang // Processes. - 2020. - Vol. 8. - № 9. - P. 1049.
326. Hinze, J.O. Turbulence / J.O. Hinze. - New York : McGraw-Hill, 1975. - 810 c.
327. Wilcox, D.C. Turbulence modeling for CFD / D.C. Wilcox. - La Canada, California: DCW Industries, 1994. - 460 c.
360
ПРИЛОЖЕНИЕ А Протокол совещания Министерства энергетики Российской Федерации
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минэнерго России)
ПРОТОКОЛ
совещания по вопросу рассмотрения актов внедрения результатов исследований
Цветкова Павла Сергеевича, Пшенина Владимира Викторовича
23.12.2025 № ПС-311пр
Москва
Присутствовали: 4 человек (список прилагается)
О рассмотрении актов внедрения результатов исследований Цветкова Павла Сергеевича, Пшенина Владимира Викторовича
(Цветков, Пшенин, Рубцов)
1. Принять к сведению информацию доцента кафедры организации и управления ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II» Цветкова Павла Сергеевича «О рассмотрении актов внедрения результатов исследования Цветкова Павла Сергеевича (паспорт РФ выдан ТП№ 70 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Приморском р-не гор. Санкт-Петербурга (780-070) серия 40 10 номер 064 383)»:
По субъекту внедрения ПАО «Газпром».
Использованы следующие результаты диссертационного исследования Цветкова Павла Сергеевича на тему «Углеродная экономика замкнутого цикла как инструмент устойчивого развития промышленности»:
- алгоритм выделения географических областей, характеризующихся скоплением углеродоемких стационарных источников выбросов промышленного С02;
- модель сравнительной оценки эффектов от создания кластера улавливания и транспортировки СОг по сравнению с децентрализованной организационной схемой.
2
Представленные разработки обладают практической значимостью в части:
1. Выявления регионов, характеризующихся концентрацией промышленных источников выбросов с необходимыми пространственными и технологическими характеристиками. Подобные регионы могут быть перспективными с точки зрения реализации пилотных проектов секвестрации ССЬ.
2. Оценки технико-экономических параметров кластеров улавливания СОг и экономического эффекта, получаемого за счет перехода от децентрализованной к централизованной организационной модели.
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.