<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">avroen</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Омский научный вестник. Серия "Авиационно-ракетное и энергетическое машиностроение"</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Omsk Scientific Bulletin. Series Aviation-Rocket and Power Engineering</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2588-0373</issn><issn pub-type="epub">2587-764X</issn><publisher><publisher-name>Омский государственный технический университет</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.25206/2588-0373-2026-10-1-57-67</article-id><article-id custom-type="edn" pub-id-type="custom">SCERIB</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">avroen-151</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ХИМИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>POWER AND CHEMICAL ENGINEERING</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>СТАТЬЯ ОТОЗВАНА: Анализ эффективности абсорбционных холодильных машин для улучшения показателей газотурбинных газоперекачивающих агрегатов</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>RETRACTED: Analysis of the efficiency of absorption refrigeration machines for improving the performance of gas turbine gas pumping units</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Подшивалов</surname><given-names>Е. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Podshivalov</surname><given-names>E. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>ПОДШИВАЛОВ Егор Сергеевич, технико-коммерческий инженер</p><p>603108, г. Нижний Новгород, ул. Электровозная, 7А;</p><p>аспирант кафедры «Электрификация и автоматизация»</p><p>г. Княгинино</p><p>AuthorID (РИНЦ): 1173793</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Elektrovoznaya St., 7A, 603108, Nizhny Novgorod;</p><p>Postgraduate оf the Electrification and Automation Department</p><p>Knyaginino</p><p>AuthorID (RSCI): 1173793</p></bio><email xlink:type="simple">e.podshivalov-tcn-nn@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-5682-1946</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Крюков</surname><given-names>О. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kryukov</surname><given-names>O. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>КРЮКОВ Олег Викторович, доктор технических наук, доцент (Россия), заместитель директора по науке</p><p>AuthorID (РИНЦ): 498607</p><p>603108, г. Нижний Новгород, ул. Электровозная, 7А</p></bio><bio xml:lang="en"><p>KRYUKOV Oleg Viktorovich, Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Deputy Director of Science, AuthorID (RSCI): 498607</p><p>Elektrovoznaya St., 7A, 603108, Nizhny Novgorod</p></bio><email xlink:type="simple">o.v.kryukov@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Гуляев</surname><given-names>И. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Gulyaev</surname><given-names>I. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>ГУЛЯЕВ Игорь Васильевич, доктор технических наук, профессор (Россия), руководитель НОЦ «Энергоэффективные двигатели двойного питания»</p><p>AuthorID (РИНЦ): 40902</p><p>430005, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 39</p></bio><bio xml:lang="en"><p>GULYAEV Igor Vasilyevich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Energy Efficient and Dual Power Engines Department, AuthorID (RSCI): 40902</p><p>B. Khmelnitsky St., 39, 430005, Saransk</p></bio><email xlink:type="simple">ivgulyaev@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-3"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Саушев</surname><given-names>А. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Saushev</surname><given-names>A. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>САУШЕВ Александр Васильевич, доктор технических наук, профессор (Россия), заведующий кафедрой «Электропривод и электрооборудование береговых установок»</p><p>AuthorID (РИНЦ): 634520</p><p>198035, г. Санкт-Петербург, ул. Двинская, 5/7</p></bio><bio xml:lang="en"><p>SAUSHEV Alexander Vasilyevich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Electric Drive and Electrical Equipment of Coastal Installations Department, AuthorID (RSCI): 634520</p><p>Dvinskaya St., 5/7, 198035, Saint Petersburg</p></bio><email xlink:type="simple">saushev@bk.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-4"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>ООО «ТСН-электро»;&#13;
Нижегородский государственный инженерно-экономический университет</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>LLC “TSN-Electro”; Nizhny Novgorod State Engineering and Economic University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>ООО «ТСН-электро»</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>LLC “TSN-Electro”</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-3"><aff xml:lang="ru"><institution>Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>National Research Mordovia State University named after N. P. Ogarev</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-4"><aff xml:lang="ru"><institution>Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>31</day><month>03</month><year>2026</year></pub-date><volume>10</volume><issue>1</issue><fpage>57</fpage><lpage>67</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Подшивалов Е.С., Крюков О.В., Гуляев И.В., Саушев А.В., 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Подшивалов Е.С., Крюков О.В., Гуляев И.В., Саушев А.В.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Podshivalov E.S., Kryukov O.V., Gulyaev I.V., Saushev A.V.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://ariem.omgtu.ru/jour/article/view/151">https://ariem.omgtu.ru/jour/article/view/151</self-uri><abstract><p><ext-link xlink:href="https://ariem.omgtu.ru/jour/pages/view/retraction_1" ext-link-type="uri">СТАТЬЯ ОТОЗВАНА</ext-link></p><p>В статье описывается процедура системной оценки температуры воздуха газотурбинных компрессоров, работающих на линейных станциях компримирования природного газа газопроводов в южных регионах Российской Федерации.Анализ статистических данных показывает, что иногда работа ряда центробежных нагнетателей в летний период не соответствует нормативно-техническим требованиям в газовой отрасли и приводит к нарушениям штатной работы энергетических машин и оборудования. Следовательно, предлагается до подачи воздуха в газотурбинные двигатели произвести его охлаждение в специальной системе абсорбционных холодильных машин. Это дополнительно позволит расширить функциональные возможности газотурбинных агрегатов, обеспечивая глубокую очистку воздуха, а также снизить потери давления природного газа, уровня шума и попадания в сам двигатель различных осадков.Предложена и описана работа оригинальной функциональной схемы устройства, которая гарантирует эффективный воздухозабор атмосферного воздуха для штатной эксплуатации газотурбинных газоперекачивающих агрегатов при работе в летний период в южных регионах страны. Представлены новые результаты экспериментальных исследований параметров охлаждения воздуха в абсорбционных холодильных машинах. Приведен численный пример анализа параметров компрессорных станций с газотурбинными установками на базе ДГ-90Л2.1. Продемонстрированы зависимости мощности газотурбинного двигателя от температуры воздуха и производительности газоперекачивающего агрегата от мощности.Экспериментальные результаты на компрессорной станции подтвердили предварительные расчеты эффективности нового газотурбинного агрегата с системой охлаждения воздуха, а также доказали необходимость ее установки.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p><ext-link xlink:href="https://ariem.omgtu.ru/jour/pages/view/retraction_1" ext-link-type="uri">RETRACTED ARTICLE</ext-link></p><p>The article describes the procedure of the system assessment of air temperature of gas turbine compressors operating at linear stations of natural gas compression of gas pipelines in the southern regions of the Russian Federation.Analysis of statistical data shows that the operation of a number of centrifugal superchargers in the summer does not meet the regulatory and technical requirements of the gas industry, leading to abnormal operation of power machines and equipment. Therefore, the authors propose to cool the air before it is supplied to the gas turbine engines in a special system of absorption refrigeration machines. This additionally expands the functionality of gas turbine units, providing deep air purification, reducing natural gas pressure loss, preventing the entry of various precipitation into the engine, and significantly reducing noise levels.The article proposes and describes the operation of an original functional scheme that ensures efficient atmospheric air intake for the normal operation of gas turbine gas-pumping units during the summer season in the southern regions of the country. Moreover, the authors present new results of experimental studies of air cooling parameters in absorption refrigeration machines. The article also demonstrates a numerical example of analyzing the parameters of compressor stations with gas turbine units based on DG-90L2.1. The research also presents the dependence of the gas turbine engine power on the air temperature and the dependence of the gas compressor unit performance on the power.The experimental results at the compressor station confirm the preliminary calculations of the efficiency of the new gas turbine unit with an air cooling system and prove the necessity of its installation.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>газоперекачивающий агрегат</kwd><kwd>компрессорная станция</kwd><kwd>воздухозаборное устройство</kwd><kwd>абсорбционная холодильная машина</kwd><kwd>газотурбинная установка</kwd><kwd>температура воздуха</kwd><kwd>эффективность</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>gas compressor unit</kwd><kwd>compressor station</kwd><kwd>air intake device</kwd><kwd>absorption refrigeration machine</kwd><kwd>gas turbine unit</kwd><kwd>air temperature</kwd><kwd>efficiency</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Касьяненко А. А., Евдокимов А. Н. Оптимизация системы технического обслуживания при эксплуатации газотурбинной установки // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. 2016. № 2. С. 25–28. EDN: VLRJVP.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kasyanenko A. A., Evdokimov A. N. Optimization of the system technical maintenance when operating gas turbine plant. Automation, Telemechanization and Communication in Oil Industry. 2016;2:25–28. EDN: VLRJVP. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Игнатова Т. В. Разработка методического подхода к применению холодильных машин для повышения эффективности ГПА: дис. … канд. техн. наук. Москва, 2024. 186 с. EDN: VPIXJP.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ignatova T. V. Razrabotka metodicheskogo podkhoda k primeneniyu kholodil'nykh mashin dlya povysheniya ehffektivnosti GPA. Moscow, 2024. 186 p. EDN: VPIXJP. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Копылов С. Н., Казаков А. В., Бухтояров Д. В., Смирнов Н. В. Новые нормативные требования к распределительным устройствам установок газового пожаротушения // Пожарная безопасность. 2020. № 2 (99). С. 36–40. https://doi.org/10.37657/vniipo.2020.99.2.003. EDN: KLSJBR.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kopylov S. N., Kazakov A. V., Bukhtoyarov D. V., Smirnov N. V. New regulatory requirements for selector valves of gas fire extinguishing systems. Fire Safety. 2020;2(99):36–40. https://doi.org/10.37657/vniipo.2020.99.2.003. EDN: KLSJBR. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Степанов С. Е., Васенин А. Б., Кононенко А. Б. [и др.]. Интеллектуальные функции системы управления и мониторинга распределительных устройств КТП «Каскад» // Автоматизация и IT в энергетике. 2022. № 5 (154). С. 4–13. EDN: OKUBRS.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Stepanov S. E., Vasenin A. B., Kononenko A. B. [et al.]. Intelligent functions of the control and monitoring systems of switchgears KTP “Kaskad”. Avtomatizatsiya i IT v Energetike. 2022;5(154):4–13. EDN: OKUBRS. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Васенин А. Б., Степанов С. Е., Крюков О. В. Блочномодульные КТП-10/0,4 с функциями цифровой подстанции для арктических объектов ПАО «ГАЗПРОМ» // Наука и техника в газовой промышленности. 2023. № 2 (94). С. 9–18. EDN: TWYZSD.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vasenin A. B., Stepanov S. E., Kryukov O. V. Blochnomodul’nyye KTP-10/0,4 s funktsiyami tsifrovoy podstantsii dlya arkticheskikh ob”yektov PAO “GAZPROM”. Science &amp; Technology in the Gas Industry. 2023;2(94):9–18. EDN: TWYZSD. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Будаков И. В., Скирта С. М., Михеев П. Г. [и др.]. Внешние причины изменения ресурса двигателя ГТД-110 // Турбины и дизели. 2025. № 5 (122). С. 62–66. EDN: ZCJJFH.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Budakov I. V., Skirta S. M., Mikheev P. G. [et al.]. External causes of resource changes of the GTD-110 engine. Turbines &amp; Diesel. 2025;5(122).62–66. EDN: ZCJJFH. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Буров В. Д., Макаркин Ю. А. Влияние эффективности воздушных фильтров на эксплуатационные характеристики ГТУ // Состояние и перспективы развития электро- и теплотехнологии (XXIII Бенардосовские чтения): материалы МНТК. Иваново, 2025. С. 34–36. EDN: YXQRVT.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Burov V. D., Makarkin Yu. A. The influence of air filter efficiency on the performance of gas turbines. State and Prospects of Development of Electrical and Thermal Technology (XXIII Benardos Readings). Ivanovo, 2025. P. 34–36. EDN: YXQRVT. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Аистов И. П., Свищёв А. В. Перспективное насосное оборудование для компрессорных и технологических установок нефтехимических производств // Омский научный вестник. 2014. № 3 (133). С. 44–47. EDN: LQMLAT.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Aistov I. P., Svishchev A. V. Prospective pumping equipment and compressors for process units of petrochemical plants. Omsk Scientific Bulletin. 2014;3(133):44–47. EDN: LQMLAT. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Игнатова Т. В., Житомирский Б. Л. Методика определения температуры воздуха на входном патрубке осевого компрессора газотурбинной установки // Труды Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина. 2024. № 1 (314). С. 81–97. EDN: BYHZDN.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ignatova T. V., Zhitomirsky B. L. Methodology of determining air temperature at inlet branch pipe of axial compressor of gas turbine plant. Proceedings of Gubkin University. 2024;1(314):81–97. EDN: BYHZDN. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Юрков С. В., Филиппова В. М. Оптимизация параметров комбинированной парогазовой установки на базе водородной STIG-технологии ГТУ // Балтийский морской форум: материалы IX Международного Балтийского морского форума. Калининград, 2021. С. 316–327. EDN: UGYGUW.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yurkov S. V., Filippova V. M. Optimization of parameters of a combined steam and gas plant based on hydrogen STIG technology of a gas turbine plant. Baltic Maritime Forum. Kaliningrad, 2021. P. 316–327. EDN: UGYGUW. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Даниленко А. С., Пожарицкий А. Э., Юрков С. В. Оптимизация параметров рабочего процесса газотурбинной установки с технологией STIG на базе тепловой диаграммы рабочего тела сложного состава // Вестник молодежной науки. 2017. № 4 (11). С. 18. EDN: ZWKWQJ.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Danilenko A. S., Pozharitskiy A. E., Yurkov S. V. Optimization of turbine operation of gas turbine with STIG technology on the basis of thermal diagram of complex working mass. Vestnik Molodezhnoy Nauki. 2017;4(11):18. EDN: ZWKWQJ. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Стенников В. А., Жарков С. В. Эффективные направления технической политики в энергоснабжении // Известия Российской академии наук. Энергетика. 2017. № 5. С. 19–31. EDN: ZMQFFV.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Stennikov V. A., Zharkov S. V. Effective lines of technical policy on energy supply. Izvestiya Rossiyskoy Akademii Nauk. Energetika. 2017;5:19–31. EDN: ZMQFFV. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Олейниченко В. Г. Технологические схемы газоиспользующих установок // Международный научный журнал Альтернативная энергетика и экология. 2014. № 23 (163). С. 53–59. EDN: TEUXXP.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Oleynichenko V. G. Technological scheme of gas-powered plants. Alternative Energy and Ecology. 2014;23(163):53–59. EDN: TEUXXP. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бычков Е. В. Стабилизация температурных режимов производственно-эксплуатационных помещений компрессорных станций // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. 2019. № 2. С. 10–19. https://doi.org/10.25791/pribor.02.2019.464. EDN: YWKVAD.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bychkov E. V. Stabilization of temperature modes of industrialoperational premises of compressor stations. Instruments and Systems: Monitoring, Control, and Diagnostics. 2019;2:10–19. https://doi.org/10.25791/pribor.02.2019.464. EDN: YWKVAD. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Васенин А. Б., Степанов С. Е., Крюков О. В. Система интеллектуального мониторинга состояния магистрального газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» // Автоматизация и IT в нефтегазовой области. 2019. № 2 (36). С. 40–53. EDN: ZSGOUX.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vasenin A. B., Stepanov S. E., Kryukov O. V. Intelligent monitoring system conditions of the main gas pipeline SakhalinKhabarovsk-Vladivostok. Avtomatizatsiya i IT v Energetike. 2019;2(36):40–53. EDN: ZSGOUX. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бычков Е. В. Оптимизация температурных режимов производственно-эксплуатационных помещений компрессорных станций // Автоматизация и IT в нефтегазовой области. 2018. № 4 (34). С. 32–41. EDN: YQNEXB.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bychkov E. V. Optimization of temperature modes productionoperational premises of compressor stations. Avtomatizatsiya i IT v Energetike. 2018;4(34):32–41. EDN: YQNEXB. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мещерин И. В., Хлыбов Н. В. Повышение эффективности каскадного цикла сжижения природного газа в арктических условиях // Газовая промышленность. 2022. № 2 (828). С. 94–104. EDN: JMEEOZ.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Meshcherin I. V., Khlybov N. V. Efficiency increasing of the cascade cycle of natural gas liquefaction under the Arctic conditions. Gazovaya Promyshlennost'. 2022;2(828):94–104. EDN: JMEEOZ. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Закиров Д. Г., Рыбин А. А. Использование низкопотенциальной теплоты: моногр. М.: Русайнс, 2015. 158 с. ISBN 978-5-4365-0591-6. EDN: TJCWHO.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zakirov D. G., Rybin A. A. Ispol’zovaniye nizkopotentsial’noy teploty. Moscow, 2015. 158 p. ISBN 978-5-4365-0591-6. EDN: TJCWHO. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Киянов Н. В., Крюков О. В., Прибытков Д. Н., Горбатушков А. В. Концепция разработки инвариантных автоматизированных электроприводов для водооборотных систем с вентиляторными градирнями // Электротехника. 2007. № 11. С. 62–68. EDN: KZXBCN.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kiyanov N. V., Kryukov O. V., Pribytkov D. N., Gorbatushkov A. V. A concept for the development of invariant automated electric drives for water recycling systems with fan cooling towers. Russian Electrical Engineering. 2007;11:62–68. EDN: KZXBCN. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Крюков О. В., Киянов Н. В. Электрооборудование и автоматизация водооборотных систем предприятий с вентиляторными градирнями: моногр. Нижний Новгород: НГТУ им. Р. Е. Алексеева, 2007. 258 с. ISBN 978-5-93272-478-1. EDN: QNNEAD.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kryukov O. V., Kiyanov N. V. Elektrooborudovaniye i avtomatizatsiya vodooborotnykh sistem predpriyatiy s ventilyatornymi gradirnyami. Nizhny Novgorod, 2007. 258 p. ISBN 978-5-93272-478-1. EDN: QNNEAD. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
