СТАТЬЯ ОТОЗВАНА: Анализ эффективности абсорбционных холодильных машин для улучшения показателей газотурбинных газоперекачивающих агрегатов
https://doi.org/10.25206/2588-0373-2026-10-1-57-67
EDN: SCERIB
Аннотация
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.
Об авторах
Е. С. ПодшиваловРоссия
ПОДШИВАЛОВ Егор Сергеевич, технико-коммерческий инженер
603108, г. Нижний Новгород, ул. Электровозная, 7А;
аспирант кафедры «Электрификация и автоматизация»
г. Княгинино
AuthorID (РИНЦ): 1173793
О. В. Крюков
Россия
КРЮКОВ Олег Викторович, доктор технических наук, доцент (Россия), заместитель директора по науке
AuthorID (РИНЦ): 498607
603108, г. Нижний Новгород, ул. Электровозная, 7А
И. В. Гуляев
Россия
ГУЛЯЕВ Игорь Васильевич, доктор технических наук, профессор (Россия), руководитель НОЦ «Энергоэффективные двигатели двойного питания»
AuthorID (РИНЦ): 40902
430005, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 39
А. В. Саушев
Россия
САУШЕВ Александр Васильевич, доктор технических наук, профессор (Россия), заведующий кафедрой «Электропривод и электрооборудование береговых установок»
AuthorID (РИНЦ): 634520
198035, г. Санкт-Петербург, ул. Двинская, 5/7
Список литературы
1. 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.
2. Игнатова Т. В. Разработка методического подхода к применению холодильных машин для повышения эффективности ГПА: дис. … канд. техн. наук. Москва, 2024. 186 с. EDN: VPIXJP.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. Стенников В. А., Жарков С. В. Эффективные направления технической политики в энергоснабжении // Известия Российской академии наук. Энергетика. 2017. № 5. С. 19–31. EDN: ZMQFFV.
13. Олейниченко В. Г. Технологические схемы газоиспользующих установок // Международный научный журнал Альтернативная энергетика и экология. 2014. № 23 (163). С. 53–59. EDN: TEUXXP.
14. 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.
15. 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.
16. 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.
17. 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.
18. Закиров Д. Г., Рыбин А. А. Использование низкопотенциальной теплоты: моногр. М.: Русайнс, 2015. 158 с. ISBN 978-5-4365-0591-6. EDN: TJCWHO.
19. 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.
20. 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.
Рецензия
Для цитирования:
Подшивалов Е.С., Крюков О.В., Гуляев И.В., Саушев А.В. СТАТЬЯ ОТОЗВАНА: Анализ эффективности абсорбционных холодильных машин для улучшения показателей газотурбинных газоперекачивающих агрегатов. Омский научный вестник. Серия "Авиационно-ракетное и энергетическое машиностроение". 2026;10(1):57-67. https://doi.org/10.25206/2588-0373-2026-10-1-57-67. EDN: SCERIB
For citation:
Podshivalov E.S., Kryukov O.V., Gulyaev I.V., Saushev A.V. RETRACTED: Analysis of the efficiency of absorption refrigeration machines for improving the performance of gas turbine gas pumping units. Omsk Scientific Bulletin. Series Aviation-Rocket and Power Engineering. 2026;10(1):57-67. (In Russ.) https://doi.org/10.25206/2588-0373-2026-10-1-57-67. EDN: SCERIB
JATS XML


















