<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" dtd-version="1.4" article-type="research-article">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-id journal-id-type="issn">2411-3336</journal-id>
      <journal-id journal-id-type="eissn">2541-9404</journal-id>
      <journal-title-group>
        <journal-title xml:lang="ru">Записки Горного института</journal-title>
        <journal-title xml:lang="en">Journal of Mining Institute</journal-title>
      </journal-title-group>
      <publisher>
        <publisher-name xml:lang="ru">Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины ΙΙ</publisher-name>
        <publisher-name xml:lang="en">Empress Catherine II Saint Petersburg Mining University</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id custom-type="edn" pub-id-type="custom">MLIHXQ</article-id>
      <article-id custom-type="pmi" pub-id-type="custom">pmi-16697</article-id>
      <article-id pub-id-type="uri">https://pmi.spmi.ru/pmi/article/view/16697</article-id>
      <article-categories>
        <subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru">
          <subject>Энергетика</subject>
        </subj-group>
        <subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en">
          <subject>Energy industry</subject>
        </subj-group>
      </article-categories>
      <title-group>
        <article-title xml:lang="en">Development of an engineering methodology  for determining the standard consumption of electricity by air coolers</article-title>
        <trans-title-group xml:lang="ru">
          <trans-title>Разработка инженерной методики определения норматива потребления электроэнергии аппаратами воздушного охлаждения</trans-title>
        </trans-title-group>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author" corresp="yes">
          <name name-style="eastern">
            <surname>Filimoshina</surname>
            <given-names>Daria E.</given-names>
          </name>
          <name-alternatives>
            <name name-style="eastern" xml:lang="ru">
              <surname>Филимошина</surname>
              <given-names>Д. Е.</given-names>
            </name>
            <name name-style="western" xml:lang="en">
              <surname>Filimoshina</surname>
              <given-names>Daria E.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>dariabatueva418@gmail.com</email>
          <contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0002-6945-2270</contrib-id>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <aff-alternatives id="aff1">
          <aff>
            <institution xml:lang="ru">ООО «ГЦЭ-энерго» (Санкт-Петербург, Россия)</institution>
          </aff>
          <aff>
            <institution xml:lang="en">GCE-energo LLC (Saint Petersburg, Russia)</institution>
          </aff>
        </aff-alternatives>
      </contrib-group>
      <pub-date pub-type="epub" iso-8601-date="2025-11-27">
        <day>27</day>
        <month>11</month>
        <year>2025</year>
      </pub-date>
      <pub-date date-type="collection">
        <year>2026</year>
      </pub-date>
      <volume>277</volume>
      <fpage>55</fpage>
      <lpage>67</lpage>
      <history>
        <date date-type="received" iso-8601-date="2025-03-26">
          <day>26</day>
          <month>03</month>
          <year>2025</year>
        </date>
        <date date-type="accepted" iso-8601-date="2025-10-09">
          <day>09</day>
          <month>10</month>
          <year>2025</year>
        </date>
        <date date-type="rev-recd" iso-8601-date="2026-02-27">
          <day>27</day>
          <month>02</month>
          <year>2026</year>
        </date>
      </history>
      <permissions>
        <copyright-statement xml:lang="ru">© 2025 Д. Е. Филимошина</copyright-statement>
        <copyright-statement xml:lang="en">© 2025 Daria E. Filimoshina</copyright-statement>
        <copyright-year>2025</copyright-year>
        <copyright-holder xml:lang="ru">Д. Е. Филимошина</copyright-holder>
        <copyright-holder xml:lang="en">Daria E. Filimoshina</copyright-holder>
        <license license-type="open-access" xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0" xml:lang="ru">
          <license-p>Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)</license-p>
        </license>
        <license license-type="open-access" xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0" xml:lang="en">
          <license-p>This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri xlink:type="simple" xlink:href="https://pmi.spmi.ru/pmi/article/view/16697">https://pmi.spmi.ru/pmi/article/view/16697</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru">
        <p>С учетом ежегодно растущей потребности в электроэнергии для промышленных предприятий становится актуальным вопрос сокращения расходов на электропотребление. В рамках данного исследования рассматривалось потребление электроэнергии аппаратами воздушного охлаждения (АВО) на газоперерабатывающем предприятии. Изменение температуры окружающей среды (в течение суток и в зависимости от сезона) является основным возмущающим фактором, влияющим на работоспособность АВО. При таких значительных сезонных изменениях температуры наружного воздуха меняется его плотность, что вызывает колебания потребляемой электродвигателем мощности до 30 %. В связи с этим становятся важными вопросы повышения энергетической эффективности, прогнозирования и определения нормы электропотребления АВО в зависимости от изменяющихся внешних условий. Разработана методика для определения нормативного электропотребления аппаратами воздушного охлаждения в зависимости от двух факторов – температуры окружающей среды и загрузки установки переработки газа. В связи с нелинейными зависимостями по загрузке установки и по температуре окружающей среды проводилась двухфакторная степенная аппроксимация значений. С высокой точностью (среднеквадратичное отклонение расчетного и аппроксимирующего значений не превышает 1 %) определена зависимость электропотребления от температуры окружающей среды и загрузки установки по сырью для любого типа АВО. По результатам исследования была выведена формула расчета нормативного потребления электрической мощности АВО на рассматриваемой установке. Методика может быть использована сотрудниками газоперерабатывающих предприятий для определения потребления электроэнергии АВО за расчетный промежуток времени при изменяющихся климатических и технологических факторах.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en">
        <p>The issue of reducing electricity consumption costs is becoming relevant for industrial enterprises, taking into account the growing demand for electricity every year. The electricity consumption of air coolers at a gas processing plant was considered in the framework of this study. The change in ambient temperature (during the day and depending on the season) is the main disturbing factor affecting the performance of air coolers. With such significant seasonal changes in air temperature, its density changes, which causes fluctuations in the power consumed by the electric motor by up to 30 %. The issues of increasing energy efficiency, forecasting and determining the power consumption rate of air coolers, depending on changing external conditions, therefore become important. A methodology has been developed to determine the standard power consumption of air coolers depending on two factors – the ambient temperature and the load of the gas processing plant. A two-factor power-law approximation of the values was carried out due to nonlinear dependencies on plant loading and ambient temperature. The dependence of power consumption on ambient temperature and the loading of the installation on raw materials for any type of air cooler is determined with high accuracy (the root-mean-square error of the calculated and approximating values does not exceed 1 %). The formula for calculating the standard consumption of electric power of the air cooler at the considered installation was determined based on the results of the study. The methodology can be used by employees of gas processing enterprises to determine the standard electricity consumption of air coolers under changing climatic and technological factors.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <title>Ключевые слова</title>
        <kwd>аппарат воздушного охлаждения</kwd>
        <kwd>газоперерабатывающее предприятие</kwd>
        <kwd>потребление электроэнергии</kwd>
        <kwd>энергоэффективность</kwd>
        <kwd>нормирование</kwd>
        <kwd>температура окружающей среды</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <title>Keywords</title>
        <kwd>air cooler</kwd>
        <kwd>gas processing plant</kwd>
        <kwd>electricity consumption</kwd>
        <kwd>energy efficiency</kwd>
        <kwd>standardization</kwd>
        <kwd>ambient temperature</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <body/>
  <back>
    <ref-list>
      <ref id="ref1">
        <label>1</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Zhukovskiy Y.L., Batueva D.E., Buldysko A.D. et al. Fossil Energy in the Framework of Sustainable Development: Analysis of Prospects and Development of Forecast Scenarios // Energies. 2021. Vol. 14. Iss. 17. № 5268. DOI: 10.3390/en14175268</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Zhukovskiy Y.L., Batueva D.E., Buldysko A.D. et al. Fossil Energy in the Framework of Sustainable Development: Analysis of Prospects and Development of Forecast Scenarios. Energies. 2021. Vol. 14. Iss. 17. N 5268. DOI: 10.3390/en14175268</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref2">
        <label>2</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Хасанов И.И., Ардуганов А.И. Модернизация вентиляторов аппаратов воздушного охлаждения на компрессорных станциях магистральных газопроводов // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. 2022. № 1-2. С. 29-34. DOI: 10.24412/0131-4270-2022-1-2-29-34</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Khasanov I.I., Arduganov A.I. Modernization of fans of gas air cooling unit at compressor stations of main gas pipelines. Transport and storage of Oil Products and hydrocarbons. 2022. N 1-2, p. 29-34 (in Russian). DOI: 10.24412/0131-4270-2022-1-2-29-34</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref3">
        <label>3</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Zhukovskiy Y., Koshenkova A., Vorobeva V. et al. Assessment of the Impact of Technological Development and Scenario Forecasting of the Sustainable Development of the Fuel and Energy Complex // Energies. 2023. Vol. 16. Iss. 7. № 3185. DOI: 10.3390/en16073185</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Zhukovskiy Y., Koshenkova A., Vorobeva V. et al. Assessment of the Impact of Technological Development and Scenario Forecasting of the Sustainable Development of the Fuel and Energy Complex. Energies. 2023. Vol. 16. Iss. 7. № 3185. DOI: 10.3390/en16073185</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref4">
        <label>4</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Morenov V. Advances in Oil and Gas Production: A Viewpoint // Energies. 2023. Vol. 16. Iss. 3. № 1379. DOI: 10.3390/en16031379</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Morenov V. Advances in Oil and Gas Production: A Viewpoint. Energies. 2023. Vol. 16. Iss. 3. N 1379. DOI: 10.3390/en16031379</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref5">
        <label>5</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Zhukovskiy Y., Tsvetkov P., Koshenkova A. et al. A Methodology for Forecasting the KPIs of a Region’s Development: Case of the Russian Arctic // Sustainability. 2024. Vol. 16. Iss. 15. № 6597. DOI: 10.3390/su16156597</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Zhukovskiy Y., Tsvetkov P., Koshenkova A. et al. A Methodology for Forecasting the KPIs of a Region’s Development: Case of the Russian Arctic. Sustainability. 2024. Vol. 16. Iss. 15. N 6597. DOI: 10.3390/su16156597</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref6">
        <label>6</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Токарев И.С. Формирование отраслевой методики расчета параметров системы накопления электроэнергии для объектов газовой промышленности // Записки Горного института. 2025. Т. 272. С. 171-180.</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Tokarev I.S. Development of parameters for an industry-specific methodology for calculating the electric energy storage system for gas industry facilities. Journal of Mining Institute. 2025. Vol. 272, p. 171-180.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref7">
        <label>7</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Senchilo N.D., Ustinov D.A. Method for Determining the Optimal Capacity of Energy Storage Systems with a Long-Term Forecast of Power Consumption // Energies. 2021. Vol. 14. Iss. 21. № 7098. DOI: 10.3390/en14217098</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Senchilo N.D., Ustinov D.A. Method for Determining the Optimal Capacity of Energy Storage Systems with a Long-Term Forecast of Power Consumption. Energies. 2021. Vol. 14. Iss. 21. N 7098. DOI: 10.3390/en14217098</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref8">
        <label>8</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Токарев И.С., Югай В.Ф., Толмачев В.Н. и др. Применение систем накопления электроэнергии в составе генерирующего оборудования систем электроснабжения производственных объектов ПАО «Газпром» // Газовая промышленность. 2023. № S3 (853). С. 34-40.</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Tokarev I.S., Yugay V.F., Tolmachev V.N. et al. Use of electric power storage systems as part of power generating equip-ment of PJSC Gazprom production facilities power supply systems. Gas Industry. 2023. Iss. S3 (853), p. 34-40 (in Russian).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref9">
        <label>9</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Дубинина Н.А., Мичурина О.Ю., Кудрявцева О.В., Кушнер А.А. Основные направления повышения энергоэффективности на предприятиях нефтегазовой отрасли // Инженерно-строительный вестник Прикаспия. 2021. № 4 (38). С. 80-85. DOI: 10.52684/2312-3702-2021-38-4-80-85</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Dubinina N.A., Michurina O.Y., Kudryavtseva O.V., Kushner A.A. The main directions of increasing energy efficiency at the enterprises of the oil and gas industry. Engineering and Construction Bulletin of the Caspian Region. 2021. N 4 (38), p. 80-85 (in Russian). DOI: 10.52684/2312-3702-2021-38-4-80-85</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref10">
        <label>10</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Пронин В.А., Цветков В.А., Кованов А.В. и др. Аналитический обзор способов регулирования производительности винтовых компрессоров // Вестник Международной академии холода. 2021. № 2 (79). С. 28-38. DOI: 10.17586/1606-4313-2021-20-2-28-38</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Pronin V.A., Tsvetkov V.A., Kovanov A.V. et al. Methods for regulating the performance of screw compressors. Journal of International Academy of Refrigeration. 2021. N 2 (79), p. 28-38 (in Russian). DOI: 10.17586/1606-4313-2021-20-2-28-38</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref11">
        <label>11</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Абакумов А.М., Зубков Ю.В., Абакумов О.А. Управление электроприводами установок охлаждения газа с учетом индивидуальных характеристик аппаратов воздушного охлаждения // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2024. Вып. 8. С. 567-571. DOI: 10.24412/2071-6168-2024-8-567-568</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Abakumov A.M., Zubkov Yu.V., Abakumov O.A. Electric drives control of gas cooling units taken into account of indi-vidual characteristics air cooling apparatus. News of the Tula State University. Sciences of Earth. 2024. Iss. 8, p. 567-571 (in Russian). DOI: 10.24412/2071-6168-2024-8-567-568</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref12">
        <label>12</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Yanvarev I.A., Vanyashov A.D., Krupnikov A.V. Improving Gas Cooling Technology at its Compression in the Booster Compressor Station // Procedia Engineering. 2016. Vol. 152. P. 233-239. DOI: 10.1016/j.proeng.2016.07.696</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Yanvarev I.A., Vanyashov A.D., Krupnikov A.V. Improving Gas Cooling Technology at its Compression in the Booster Compressor Station. Procedia Engineering. 2016. Vol. 152, p. 233-239. DOI: 10.1016/j.proeng.2016.07.696</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref13">
        <label>13</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Кудина Е.Ф., Приходько И.В., Карпенко В.В., Курицын П.А. Влияние климатических факторов на работоспособность электрооборудования // Горная механика и машиностроение. 2021. № 2. С. 55-64.</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Kudina H.F., Prihodzko I.V., Karpenko V.V., Kuritsyn P.A. Influence of climatic factors on performance of electrical equipment. Mining Mechanical Engineering and Machine-Building. 2021. N 2, p. 55-64 (in Russian).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref14">
        <label>14</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Ермишов К.В., Жаров А.Ю., Копычева У.Н. Внедрение цифровых моделей для повышения эффективности процессов газоперерабатывающих предприятий: моделирование блока АВО // НефтеГазоХимия. 2021. № 3-4. С. 60-62. DOI: 10.24412/2310-8266-2021-3-4-60-62</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Ermishov K.V., Zharov A.Yu., Kopycheva U.N. Implementation of digital models for increasing of the efficiency of gas-processing enterprises: Simulation of air-cooling units. Oil &amp; Gas Chemistry. 2021. N 3-4, p. 60-62 (in Russian). DOI: 10.24412/2310-8266-2021-3-4-60-62</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref15">
        <label>15</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Хворов Г.А., Юмашев М.В. Анализ энергосберегающих технологий охлаждения газа на основе аппаратов воздушного охлаждения в транспорте газа ПАО «Газпром» // Территория «Нефтегаз». 2016. № 9. С. 127-132.</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Khvorov G.A., Yumashev M.V. Analysis of energy-saving technologies for gas cooling based on air cooling units for gas transport at Gazprom PJSC. Oil and Gas Territory. 2016. N 9, p. 127-132 (in Russian).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref16">
        <label>16</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Арсланова А.Ф., Фарухшина Р.Р. Оценка тепловой эффективности аппаратов воздушного охлаждения газа типа «Айсберг» // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. 2023. № 2. С. 59-65. DOI: 10.24412/0131-4270-2023-2-59-65</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Arslanova А.F., Farukhshina R.R. Evaluation of the thermal efficiency of air-cooled gas devices of the “Iceberg” type. Transport and Storage of Oil Products and Hydrocarbons. 2023. N 2, p. 59-65 (in Russian). DOI: 10.24412/0131-4270-2023-2-59-65</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref17">
        <label>17</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Калинин А.Ф., Меркурьева Ю.С., Халлыев Н.Х. Оценка эффективности эксплуатации аппаратов воздушного охлажде-ния газа нового поколения // Территория «Нефтегаз». 2018. № 9. С. 74-80.</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Kalinin A.F., Merkuryeva Yu.S., Hallyev N.H. Operational Efficiency Estimate of Gas Air Coolers of New Generation. Oil and Gas Territory. 2018. N 9, p. 74-80 (in Russian).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref18">
        <label>18</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Еременко О.В. К вопросу об эффективности инноваций в отдельных секторах деятельности нефтегазодобывающих предприятий с точки зрения влияния на себестоимость продукции // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. 2018. Вып. 1. С. 33-43. DOI: 10.18101/2304-4446-2018-1-33-43</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Eremenko O.V. Towards the effectiveness of innovation in the selected sectors of activity of oil and gas producing enterprises. Bulletin of Buryat State University. Economy and Management. 2018. Iss. 1, p. 33-43 (in Russian). DOI: 10.18101/2304-4446-2018-1-33-43</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref19">
        <label>19</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Shoghl S.N., Pazuki G. Compressor/pump stations in natural gas transmission pipelines // Advances in Natural Gas: Formation, Processing, and Applications. Elsevier, 2024. Vol. 6: Natural Gas Transportation and Storage. P. 177-236. DOI: 10.1016/B978-0-443-19225-8.00006-8</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Shoghl S.N., Pazuki G. Compressor/pump stations in natural gas transmission pipelines. Advances in Natural Gas: Formation, Processing, and Applications. Elsevier, 2024. Vol. 6: Natural Gas Transportation and Storage, p. 177-236. DOI: 10.1016/B978-0-443-19225-8.00006-8</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref20">
        <label>20</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Jiawei Zhang, Lin Li, Qizhi Zhang, Yanbin Wu. Optimization of Load Sharing in Compressor Station Based on Improved Salp Swarm Algorithm // Energies. 2022. Vol. 15. Iss. 15. № 5720. DOI: 10.3390/en15155720</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Jiawei Zhang, Lin Li, Qizhi Zhang, Yanbin Wu. Optimization of Load Sharing in Compressor Station Based on Improved Salp Swarm Algorithm. Energies. 2022. Vol. 15. Iss. 15. N 5720. DOI: 10.3390/en15155720</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref21">
        <label>21</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Масков Л.Р., Корнилов В.Ю. Разработка модели электротехнического комплекса для аппаратов воздушного охлажде-ния газа газового промысла №1 ООО «Газпром добыча Ямбург» с централизованной системой электроснабжения в про-грамме MATLAB/SIMULINK // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. 2022. Т. 24. № 2. С. 50-71. DOI: 10.30724/1998-9903-2022-24-2-50-71</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Maskov L.R., Kornilov V.Yu. Development of a model of an electrical complex for gas air cooling devices of gas field N 1 Gazprom dobycha Yamburg LLC with a centralized power supply system in the MATLAB/SIMULINK program. Power engineering: research, equipment, technology. 2022. Vol. 24. N 2, p. 50-71 (in Russian). DOI: 10.30724/1998-9903-2022-24-2-50-71</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref22">
        <label>22</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Knebel F.P., Trevisan R., do Nascimento G.S. et al. A study on cloud and edge computing for the implementation of digital twins in the Oil &amp; Gas industries // Computers &amp; Industrial Engineering. 2023. Vol. 182. № 109363. DOI: 10.1016/j.cie.2023.109363</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Knebel F.P., Trevisan R., do Nascimento G.S. et al. A study on cloud and edge computing for the implementation of digital twins in the Oil &amp; Gas industries. Computers &amp; Industrial Engineering. 2023. Vol. 182. N 109363. DOI: 10.1016/j.cie.2023.109363</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref23">
        <label>23</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Egbumokei P.I., Dienagha I.N., Digitemie W.N. et al. The role of digital transformation in enhancing sustainability in oil and gas business operations // International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation. 2024. Vol. 5. Iss. 5. P. 1029-1041. DOI: 10.54660/.IJMRGE.2024.5.5.1029-1041</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Egbumokei P.I., Dienagha I.N., Digitemie W.N. et al. The role of digital transformation in enhancing sustainability in oil and gas business operations. International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation. 2024. Vol. 5. Iss. 5, p. 1029-1041. DOI: 10.54660/.IJMRGE.2024.5.5.1029-1041</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref24">
        <label>24</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Семенов П.В., Семишкур Р.П., Дяченко И.А. Концептуальная модель реализации технологии «цифровых двойников» для предприятий нефтегазового комплекса // Газовая промышленность. 2019. № 7 (787). С. 24-30.</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Semenov P.V., Semishkur R.P., Diachenko I.A. Conceptual model of digital twin technology implementation for oil and gas industry. Gas Industry. 2019. N 7 (787), p. 24-30 (in Russian).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref25">
        <label>25</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Yun J., Kim S., Kim J. Digital Twin Technology in the Gas Industry: A Comparative Simulation Study // Sustainability. 2024. Vol. 16. Iss. 14. № 5864. DOI: 10.3390/su16145864</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Yun J., Kim S., Kim J. Digital Twin Technology in the Gas Industry: A Comparative Simulation Study. Sustainability. 2024. Vol. 16. Iss. 14. N 5864. DOI: 10.3390/su16145864</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref26">
        <label>26</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Абакумов А.М., Антропов В.Е., Ведерников А.С., Абакумов О.А. Энергетическая эффективность установок охлаж-дения природного газа с частотно-регулируемым приводом вентиляторов // Вестник Самарского государственного техниче-ского университета. Серия «Технические науки». 2019. № 3 (63). С. 94-104.</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Abakumov A.M., Antropov V.E., Vedernikov A.S., Abakumov O.A. The energy efficiency of cooling the natural gas with variable frequency drive fans. Vestnik of Samara State Technical University. Technical Sciences Series. 2019. N 3 (63), p. 94-104 (in Russian).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref27">
        <label>27</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Калинин А.Ф., Меркурьева Ю.С., Фомин А.В. Оценка эффективности использования частотно-регулируемого элек-тропривода аппаратов воздушного охлаждения газа на линейных компрессорных станциях магистральных газопроводов // Территория «Нефтегаз». 2019. № 11. С. 68-75.</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Kalinin A.F., Merkuryeva J.S., Fomin A.V. Performance Assessment of Variable Speed Electrical Drive for Gas Air Cooling Units on Trunk Pipeline Compressor Station. Oil and Gas Territory. 2019. N 11, p. 68-75 (in Russian).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref28">
        <label>28</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Enbin Liu, Liuxin Lv, Yang Yi, Ping Xie. Research on the Steady Operation Optimization Model of Natural Gas Pipeline Considering the Combined Operation of Air Coolers and Compressors // IEEE Access. 2019. Vol. 7. P. 83251-83265. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2924515</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Enbin Liu, Liuxin Lv, Yang Yi, Ping Xie. Research on the Steady Operation Optimization Model of Natural Gas Pipeline Considering the Combined Operation of Air Coolers and Compressors. IEEE Access. 2019. Vol. 7, p. 83251-83265. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2924515</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref29">
        <label>29</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Angjun Xie, Gang Xu, Chunming Nie et al. Operation Data Analysis and Performance Optimization of the Air-Cooled System in a Coal-Fired Power Plant Based on Machine Learning Algorithms // Energies. 2024. Vol. 17. Iss. 22. № 5571. DOI: 10.3390/en17225571</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Angjun Xie, Gang Xu, Chunming Nie et al. Operation Data Analysis and Performance Optimization of the Air-Cooled System in a Coal-Fired Power Plant Based on Machine Learning Algorithms. Energies. 2024. Vol. 17. Iss. 22. N 5571. DOI: 10.3390/en17225571</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref30">
        <label>30</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Mehrpooya M., Ghorbani B., Mousavi S.A., Zaitsev A. Proposal and assessment of a new integrated liquefied natural gas generation process with auto-Cascade refrigeration (exergy and economic analyses) // Sustainable Energy Technologies and Assess-ments. 2020. Vol. 40. № 100728. DOI: 10.1016/j.seta.2020.100728</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Mehrpooya M., Ghorbani B., Mousavi S.A., Zaitsev A. Proposal and assessment of a new integrated liquefied natural gas generation process with auto-Cascade refrigeration (exergy and economic analyses). Sustainable Energy Technologies and Assess-ments. 2020. Vol. 40. N 100728. DOI: 10.1016/j.seta.2020.100728</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref31">
        <label>31</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Klyuev R.V., Morgoev I.D., Morgoeva A.D. et al. Methods of Forecasting Electric Energy Consumption: A Literature Re-view // Energies. 2022. Vol. 15. Iss. 23. № 8919. DOI: 10.3390/en15238919</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Klyuev R.V., Morgoev I.D., Morgoeva A.D. et al. Methods of Forecasting Electric Energy Consumption: A Literature Re-view. Energies. 2022. Vol. 15. Iss. 23. N 8919. DOI: 10.3390/en15238919</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref32">
        <label>32</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Бабанова И.С., Прохорова В.Б., Токарев И.С. Управление электропотреблением предприятий нефтегазового ком-плекса с учетом диагностических оценок технического состояния потребителей-регуляторов. М.: Горная книга, 2022. 372 с.</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Babanova I.S., Prokhorova V.B., Tokarev I.S. Management of electricity consumption by oil and gas companies, taking into account the assessment of the technical condition of consumers and regulators. Moscow: Gornaya kniga, 2022, p. 372 (in Russian).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref33">
        <label>33</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Шалыгин А.В., Фетисов В.Г., Карякина И.В. Исследование работы аппарата воздушного охлаждения в системе магистрального газопровода // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. 2023. № 2. С. 29-32. DOI: 10.24412/0131-4270-2023-2-29-32</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Shalygin A.V., Fetisov V.G., Karyakina I.V. Research of air cooler working in a main gas pipeline system. Transport and Storage of Oil Products and Hydrocarbons. 2023. N 2, p. 29-32 (in Russian). DOI: 10.24412/0131-4270-2023-2-29-32</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref34">
        <label>34</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Fahmy M.F.M., Nabih H.I. Impact of ambient air temperature and heat load variation on the performance of air-cooled heat exchangers in propane cycles in LNG plants – Analytical approach // Energy Conversion and Management. 2016. Vol. 121. P. 22-35. DOI: 10.1016/j.enconman.2016.05.013</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Fahmy M.F.M., Nabih H.I. Impact of ambient air temperature and heat load variation on the performance of air-cooled heat exchangers in propane cycles in LNG plants – Analytical approach. Energy Conversion and Management. 2016. Vol. 121, p. 22-35. DOI: 10.1016/j.enconman.2016.05.013</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref35">
        <label>35</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Lei Chen, Lijun Yang, Xiaoze Du, Yongping Yang. A novel layout of air-cooled condensers to improve thermo-flow per-formances // Applied Energy. 2016. Vol. 165. P. 244-259. DOI: 10.1016/j.apenergy.2015.11.062</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Lei Chen, Lijun Yang, Xiaoze Du, Yongping Yang. A novel layout of air-cooled condensers to improve thermo-flow per-formances. Applied Energy. 2016. Vol. 165, p. 244-259. DOI: 10.1016/j.apenergy.2015.11.062</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref36">
        <label>36</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Yonghong Guo, Tongrui Cheng, Xiaoze Du, Lijun Yang. Anti-Freezing Mechanism Analysis of a Finned Flat Tube in an Air-Cooled Condenser // Energies. 2017. Vol. 10. Iss. 11. № 1872. DOI: 10.3390/en10111872</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Yonghong Guo, Tongrui Cheng, Xiaoze Du, Lijun Yang. Anti-Freezing Mechanism Analysis of a Finned Flat Tube in an Air-Cooled Condenser. Energies. 2017. Vol. 10. Iss. 11. N 1872. DOI: 10.3390/en10111872</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref37">
        <label>37</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Нелюбин А.П., Подиновский В.В. Аппроксимация таблично заданных функций: многокритериальный подход // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2023. Т. 63. № 5. С. 717-730. DOI: 10.31857/S0044466923050174</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Nelyubin A.P., Podinovski V.V. Approximation of Functions Defined in Tabular Form: Multicriteria Approach. Computa-tional Mathematics and Mathematical Physics. 2023. Vol. 63. N 5, p. 730-742. DOI: 10.31857/S0044466923050174</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref38">
        <label>38</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Силкина Т.С., Лямина Н.Ф. Повышение энергоэффективности аппарата воздушного охлаждения при утилизации попутного нефтяного газа на нефтяных месторождениях // Нефтегазовые технологии и экологическая безопасность. 2023. № 1. С. 51-58. DOI: 10.24143/1812-9498-2023-1-51-58</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Silkina T.S., Lyamina N.F. Increasing energy efficiency of air cooler in associated petroleum gas disposal in oilfields. Oil and gas technologies and environmental safety. 2023. N 1, p. 51-58 (in Russian). DOI: 10.24143/1812-9498-2023-1-51-58</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref39">
        <label>39</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Арабов М.Ш., Арабов С.М. Энергоэффективность технологических процессов на Астраханском газоперерабатывающем заводе // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. 2023. № 3 (135). С. 10-19. DOI: 10.33285/1999-6934-2023-3(135)-10-19</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Arabov M.Sh., Arabov S.M. Energy efficiency of technological processes at the Astrakhan gas processing plant. Equipment and technologies for oil and gas complex. 2023. N 3 (135), p. 10-19 (in Russian). DOI: 10.33285/1999-6934-2023-3(135)-10-19</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref40">
        <label>40</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Арабов М.Ш., Гамзатова А.Г., Арабова З.М., Арабов С.М. Эффективность трубчатой печи в процессе стабилизации углеводородного конденсата на Астраханском газоперерабатывающем заводе // Нефтегазовые технологии и экологическая безопасность. 2023. № 4. С. 62-69. DOI: 10.24143/1812-9498-2023-4-62-69</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Arabov M.Sh., Gamzatova A.H., Arabova Z.M., Arabov S.M. Tubular furnace efficiency in the process of hydrocarbon condensate stabilization at the Astrakhan Gas Processing Plant. Oil and gas technologies and environmental safety. 2023. N 4, p. 62-69 (in Russian). DOI: 10.24143/1812-9498-2023-4-62-69</mixed-citation>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
