<?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">nsojout</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Строительство: наука и образование</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Construction: Science and Education</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="epub">2305-5502</issn><publisher><publisher-name>ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет»</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.22227/2305-5502.2021.3.8</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">nsojout-47</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>Инженерные системы. Эксплуатация зданий. Проблемы ЖКК. Энергоэффективность и энергосбережение. Безопасность зданий и сооружений. Экология</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Engineering systems. Exploitation of buildings. Problems of Housing and Communal Complex. Energy efficiency and energy saving. Safety of buildings and structures. Ecology</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Использование мониторных схем редуцирования природного газа</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>The use of natural gas reduction schemes on the basis of the pressure regulator and monitor</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>Медведева</surname><given-names>Оксана Николаевна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Medvedeva</surname><given-names>Oksana N.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">medvedeva-on@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Чиликин</surname><given-names>Александр Юрьевич</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Chilikin</surname><given-names>Aleksander Yu.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">chilikin.063@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. (СГТУ имени Гагарина Ю.А.)<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">Yuri Gagarin State Technical University of Saratov (SSTU)<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2021</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>27</day><month>01</month><year>2023</year></pub-date><volume>11</volume><issue>3</issue><fpage>131</fpage><lpage>150</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Медведева О.Н., Чиликин А.Ю., 2023</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Медведева О.Н., Чиликин А.Ю.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Medvedeva O.N., Chilikin A.Y.</copyright-holder><license 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://www.nso-journal.ru/jour/article/view/47">https://www.nso-journal.ru/jour/article/view/47</self-uri><abstract><sec><title>Введение</title><p>Введение. </p><p>Актуальность темы обусловлена нарастающими темпами использования природного газа (ПГ) как в сфере бытового потребления (за счет расширения зоны газоснабжения), так и в сфере промышленного потребления (внедрение более сложных технологических процессов), что повышает требования к безаварийности и безотказности систем газоснабжения. Вопросы надежности и устойчивости работы газораспределительных систем напрямую влияют на эффективность транспортировки ПГ до конечного потребителя. Также к основополагающим факторам следует отнести создание и поддержание оптимального технологического состояния эксплуатационных параметров газораспределительных сетей и газоиспользующего оборудования. Цель исследования - оценка экономической эффективности предлагаемых схем редуцирования газа на основании величины капиталовложений в процесс монтажа схем, затрат на покупку оборудования и устройств, участвующих в компоновке линий редуцирования. </p></sec><sec><title>Материалы и методы</title><p>Материалы и методы. </p><p>Применены системный анализ и синтез сложно структурированных комплексов редуцирования газа, методы вычислительной математики, синтеза новых технических решений.</p></sec><sec><title>Результаты</title><p>Результаты. </p><p>Рассмотренные схемы редуцирования имеют преимущества перед типовой схемой, используемой в настоящее время на большинстве газораспределительных станций (ГРС) и пунктах редуцирования газа (ПРГ). Вместе с тем схемы, имеющие одну линию редуцирования, обладают узким диапазоном применения. Больший уровень безотказности и безаварийности показывают схемы с запасной линией редуцирования, состоящей из аналогичного набора оборудования и рассчитанной на 100 % мощности основной линии редуцирования. Данные схемы редуцирования отличают меньшее время, затраченное на монтаж оборудования, по сравнению с типовой схемой, что немаловажно в условиях серийного производства.</p></sec><sec><title>Выводы</title><p>Выводы. </p><p>Проведенный анализ существующих схем редуцирования газа на ГРС и ПРГ позволил осуществить подбор оборудования, работающего в диапазоне среднего и высокого давления с одноступенчатым редуцированием газа, для разработки оптимальной схемы редуцирования. По результатам технико-экономического расчета каждой рассмотренной схемы сделан вывод о целесообразности их использования с точки зрения технологической эффективности и экономичности.</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><sec><title>Introduction</title><p>Introduction. </p><p>The relevance of the topic is explained by the growing use of natural gas both in terms of domestic consumption (due to the expansion of gas supply areas) and in terms of industrial consumption (introduction of more complex technological processes), which significantly tightens the requirements for failure-free and reliable gas supply systems. The issues of reliability and sustainability of operation of gas distribution systems directly affect the efficiency of natural gas transportation to end consumers. Key factors should also include the assurance and maintenance of operational parameters of gas distribution networks and gas-using equipment in the optimal technological condition. The purpose of the study is to assess the economic efficiency of proposed gas pressure reduction systems with account taken of the value of capital expenditures into their installation, purchase of equipment and devices, involved in the arrangement of gas pressure reduction lines.</p></sec><sec><title>Materials and methods</title><p>Materials and methods. </p><p>The co-authors have used the system analysis and synthesis of complex structured gas pressure reduction complexes, methods of computational mathematics, synthesis of new engineering solutions. </p></sec><sec><title>Results</title><p>Results. </p><p>Gas pressure reduction systems have advantages over standard patterns currently used by most gas distribution stations and pressure reduction units. However, systems, featuring one pressure reduction line, have a narrow range of application. Higher reliability and failure-free operation are demonstrated by the systems having a redundant pressure reduction line, consisting of the same set of equipment and designed for 100 % capacity of the principal reduction line. In addition, the installation of these reduction systems takes less time, if compared with a standard system, which is not unimportant in the context of mass production. </p></sec><sec><title>Conclusions</title><p>Conclusions. </p><p>The analysis of the established gas reduction systems used at gas distribution stations and pressure reduction units allows to choose the equipment operating in the range of medium and high pressure with one-step gas pressure reduction in order to develop an optimal reduction system. Given the results of the feasibility study of each system, the conclusion is made in terms of the expediency of their application from the standpoint of technological efficiency and cost effectiveness.</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>природный газ</kwd><kwd>редуцирование</kwd><kwd>регулятор давления газа</kwd><kwd>устойчивость</kwd><kwd>регулятор-монитор</kwd><kwd>безопасность</kwd><kwd>надежность</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>natural gas</kwd><kwd>reduction</kwd><kwd>gas pressure regulator</kwd><kwd>sustainability</kwd><kwd>monitoring regulator</kwd><kwd>safety</kwd><kwd>reliability</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">Кучмин А.И. Интеграция регулятора давления газа РДП с ускорителем в системы газоснабжения со схемой редуцирования «Регулятор + монитор» // Газовые технологии. 2018. № 1. С. 2-4.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Кучмин А.И. Интеграция регулятора давления газа РДП с ускорителем в системы газоснабжения со схемой редуцирования «Регулятор + монитор» // Газовые технологии. 2018. № 1. С. 2-4.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Карякин Е.А. Промышленное газовое оборудование: справочник. Саратов : Газовик, 2013. 1279 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Карякин Е.А. Промышленное газовое оборудование: справочник. Саратов : Газовик, 2013. 1279 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Чернышев А.В., Васильева В.А., Крутиков А.А., Коленко Н.Н. Исследование динамической нагрузки, действующей на рабочий орган пневматического регулирующего исполнительного устройства // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. 2011. № S. С. 150-166.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Чернышев А.В., Васильева В.А., Крутиков А.А., Коленко Н.Н. Исследование динамической нагрузки, действующей на рабочий орган пневматического регулирующего исполнительного устройства // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. 2011. № S. С. 150-166.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа: учебник для вузов. М. : Дрофа, 2003. 840 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа: учебник для вузов. М. : Дрофа, 2003. 840 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кондратьева Т.Ф. Предохранительные клапаны. Л. : Машиностроение, 1976. 231 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Кондратьева Т.Ф. Предохранительные клапаны. Л. : Машиностроение, 1976. 231 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шур И.А. Газорегуляторные пункты и установки. Л. : Недра, 1985. 288 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Шур И.А. Газорегуляторные пункты и установки. Л. : Недра, 1985. 288 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Баясанов Д.Б. Автоматическое регулирование и управление в городских газовых сетях. М. : Стойиздат, 1970. 192 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Баясанов Д.Б. Автоматическое регулирование и управление в городских газовых сетях. М. : Стойиздат, 1970. 192 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Баясанов Д.Б., Ионин А.А. Распределительные системы газоснабжения. М. : Стройиздат, 1977. 407 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Баясанов Д.Б., Ионин А.А. Распределительные системы газоснабжения. М. : Стройиздат, 1977. 407 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Данилов А.А. Автоматизированные газораспределительные станции. СПб. : Химиздат, 2004. 542 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Данилов А.А. Автоматизированные газораспределительные станции. СПб. : Химиздат, 2004. 542 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ионин А.А. Газоснабжение. М. : Лань, 2021. 448 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ионин А.А. Газоснабжение. М. : Лань, 2021. 448 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Куприянов М.С. Рациональные системы газоснабжения городов. М. : Стройиздат, 1971. 143 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Куприянов М.С. Рациональные системы газоснабжения городов. М. : Стройиздат, 1971. 143 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Левин А.М. Расчетные режимы давления газа в сетях низкого давления // Газовая промышленность. 1956. № 4. С. 24-30.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Левин А.М. Расчетные режимы давления газа в сетях низкого давления // Газовая промышленность. 1956. № 4. С. 24-30.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Медведева О.Н., Жмуров А.В., Поляков А.С. Обоснование схем редуцирования газа на газораспределительных станциях // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Строительство и архитектура. 2014. № 4 (36). С. 39-44.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Медведева О.Н., Жмуров А.В., Поляков А.С. Обоснование схем редуцирования газа на газораспределительных станциях // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Строительство и архитектура. 2014. № 4 (36). С. 39-44.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Medvedeva O.N., Polyakov A.S., Kochetkov A.V. Technical solutions to reduce natural-gas pressure at gas-distribution stations // Chemical and petroleum engineering. 2017. Vol. 53. Issue 7-8. Pp. 469-473. DOI: 10.1007/s10556-017-0365-z</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Medvedeva O.N., Polyakov A.S., Kochetkov A.V. Technical solutions to reduce natural-gas pressure at gas-distribution stations // Chemical and petroleum engineering. 2017. Vol. 53. Issue 7-8. Pp. 469-473. DOI: 10.1007/s10556-017-0365-z</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Медведева О.Н. Оптимизация структуры распределения газового топлива // Вестник гражданских инженеров. 2009. № 4 (21). С. 73-76.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Медведева О.Н. Оптимизация структуры распределения газового топлива // Вестник гражданских инженеров. 2009. № 4 (21). С. 73-76.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Торчинский Я.М. Оптимизация проектируемых и эксплуатируемых газораспределительных систем. Л. : Недра, 1988. 239 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Торчинский Я.М. Оптимизация проектируемых и эксплуатируемых газораспределительных систем. Л. : Недра, 1988. 239 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sokovnin O.M., Zagoskina N.V., Zagoskin S.N. Using a Thermodynamic Approach to Estimate a Temperature Drop of Natural Gas in a Pressure Regulator // Journal of Applied Mechanics and Technical Physics. 2019. Vol. 60. Issue 3. Pp. 451-456. DOI: 10.1134/S0021894419030064</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sokovnin O.M., Zagoskina N.V., Zagoskin S.N. Using a Thermodynamic Approach to Estimate a Temperature Drop of Natural Gas in a Pressure Regulator // Journal of Applied Mechanics and Technical Physics. 2019. Vol. 60. Issue 3. Pp. 451-456. DOI: 10.1134/S0021894419030064</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Jin Z.-J., Wei L., Chen L.-l., Qian J.-Y., Zhang M. Numerical simulation and structure improvement of double throttling in a high parameter pressure reducing valve // Journal of Zhejiang University SCIENCE A. 2013. Vol. 14. Issue 2. Pp. 137-146. DOI: 10.1631/jzus.A1200146</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Jin Z.-J., Wei L., Chen L.-l., Qian J.-Y., Zhang M. Numerical simulation and structure improvement of double throttling in a high parameter pressure reducing valve // Journal of Zhejiang University SCIENCE A. 2013. Vol. 14. Issue 2. Pp. 137-146. DOI: 10.1631/jzus.A1200146</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Chattopadhyay H., Kundu A., Saha B.K., Gangopadhyay T. Analysis of flow structure inside a spool type pressure regulating valve // Energy Conversion and Management. 2012. Vol. 53. Issue 1. Pp. 196-204. DOI: 10.1016/j.enconman.2011.08.021</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chattopadhyay H., Kundu A., Saha B.K., Gangopadhyay T. Analysis of flow structure inside a spool type pressure regulating valve // Energy Conversion and Management. 2012. Vol. 53. Issue 1. Pp. 196-204. DOI: 10.1016/j.enconman.2011.08.021</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Carnevali L., Paolieri M., Tarani F., Vicario E., Tadano K. Modeling and Evaluation of Maintenance Procedures for Gas Distribution Networks with Time-Dependent Parameters // Lecture Notes in Computer Science. 2014. Pp. 304-315. DOI: 10.1007/978-3-319-10557-4_34</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Carnevali L., Paolieri M., Tarani F., Vicario E., Tadano K. Modeling and Evaluation of Maintenance Procedures for Gas Distribution Networks with Time-Dependent Parameters // Lecture Notes in Computer Science. 2014. Pp. 304-315. DOI: 10.1007/978-3-319-10557-4_34</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Hübner M., Haubrich HJ. Long-Term Pressure-Stage Comprehensive Planning of Natural Gas Networks // Handbook of Networks in Power Systems II. 2012. Pp. 37-59. DOI: 10.1007/978-3-642-23406-4_2</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Hübner M., Haubrich HJ. Long-Term Pressure-Stage Comprehensive Planning of Natural Gas Networks // Handbook of Networks in Power Systems II. 2012. Pp. 37-59. DOI: 10.1007/978-3-642-23406-4_2</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Bondarenko V.L., Simonenko Y.М., Tishko D.P. Generation of Cold and Heat in Vortex Tubes during Pressure Reduction of Natural Gas // Chemical and Petroleum Engineering. 2020. Vol. 56. Issue 3-4. Pp. 272-279. DOI: 10.1007/s10556-020-00769-w</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bondarenko V.L., Simonenko Y.М., Tishko D.P. Generation of Cold and Heat in Vortex Tubes during Pressure Reduction of Natural Gas // Chemical and Petroleum Engineering. 2020. Vol. 56. Issue 3-4. Pp. 272-279. DOI: 10.1007/s10556-020-00769-w</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Стадник Д.М., Свербилов В.Я., Макарьянц Г.М., Макарьянц М.В. Обеспечение устойчивости регулятора давления газа непрямого действия посредством установки дросселя на входе // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета. 2012. № 4 (35). С. 184-192.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Стадник Д.М., Свербилов В.Я., Макарьянц Г.М., Макарьянц М.В. Обеспечение устойчивости регулятора давления газа непрямого действия посредством установки дросселя на входе // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета. 2012. № 4 (35). С. 184-192.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Rouainia G., Rouainia M., Metatla A. Over Pressure Risk Mitigation with SCADA in a Natural Gas Distribution System // Universal Journal of Mechanical Engineering. 2020. Vol. 8. Pp. 21-28. DOI: 10.13189 / ujme.2020.080103</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rouainia G., Rouainia M., Metatla A. Over Pressure Risk Mitigation with SCADA in a Natural Gas Distribution System // Universal Journal of Mechanical Engineering. 2020. Vol. 8. Pp. 21-28. DOI: 10.13189 / ujme.2020.080103</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Deveau J., Hughes B. Over-Pressure Protection for Natural Gas Distribution Systems // Pipeline &amp; Gas Journal. 2019. Pp. 24-26.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Deveau J., Hughes B. Over-Pressure Protection for Natural Gas Distribution Systems // Pipeline &amp; Gas Journal. 2019. Pp. 24-26.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Xie J., Dubljevic S. Discrete-time modeling and output regulation of gas pipeline networks // Journal of Process Control. 2021. Vol. 98. Pp. 30-40. DOI: 10.1016/j.jprocont.2020.12.002</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Xie J., Dubljevic S. Discrete-time modeling and output regulation of gas pipeline networks // Journal of Process Control. 2021. Vol. 98. Pp. 30-40. DOI: 10.1016/j.jprocont.2020.12.002</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Tekir M., Gedik E., Arcaklioglu E., Calapkulu M., Kasap M. CFD analyses of a two-stage natural gas pressure regulator // Mugla Journal of Science and Technology. 2016. Vol. 2. Issue 1. Pp. 14-19. DOI: 10.22531/muglajsci.269966</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tekir M., Gedik E., Arcaklioglu E., Calapkulu M., Kasap M. CFD analyses of a two-stage natural gas pressure regulator // Mugla Journal of Science and Technology. 2016. Vol. 2. Issue 1. Pp. 14-19. DOI: 10.22531/muglajsci.269966</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kondrashov Yu., Ilyukhin V., Balyaba M. To the question of the design of direct-flow gas pressure regulator direct actions // Journal of Dynamics and Vibroacoustics. 2019. Vol. 5. Issue 1. Pp. 22-29. DOI: 10.18287/2409-4579-2019-5-1-22-29</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kondrashov Yu., Ilyukhin V., Balyaba M. To the question of the design of direct-flow gas pressure regulator direct actions // Journal of Dynamics and Vibroacoustics. 2019. Vol. 5. Issue 1. Pp. 22-29. DOI: 10.18287/2409-4579-2019-5-1-22-29</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit29"><label>29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Nourian R., Meysam Mousavi S., Raissi S. A fuzzy expert system for mitigation of risks and effective control of gas pressure reduction stations with a real application // Journal of Loss Prevention in the Process Industries. 2019. Vol. 59. Pр. 77-90. DOI: 10.1016/j.jlp.2019.03.003</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nourian R., Meysam Mousavi S., Raissi S. A fuzzy expert system for mitigation of risks and effective control of gas pressure reduction stations with a real application // Journal of Loss Prevention in the Process Industries. 2019. Vol. 59. Pр. 77-90. DOI: 10.1016/j.jlp.2019.03.003</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit30"><label>30</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Xiong Ya., An Sh., Xu Peng, Ding Yu. et al. A novel expander-depending natural gas pressure regulation configuration: Performance analysis // Applied Energy. 2018. Vol. 220. Pp. 21-35. DOI: 10.1016/j.apenergy.2018.03.026</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Xiong Ya., An Sh., Xu Peng, Ding Yu. et al. A novel expander-depending natural gas pressure regulation configuration: Performance analysis // Applied Energy. 2018. Vol. 220. Pp. 21-35. DOI: 10.1016/j.apenergy.2018.03.026</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit31"><label>31</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Steiner K., Schrader A., Kirchner J., Ziegenbalg J. Gas pressure regulation stations according to DVGW technical code G 491:2020, part 2 // Erdgas &amp; Verwandtes. 2020. Vol. 9. Pp. 33-40.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Steiner K., Schrader A., Kirchner J., Ziegenbalg J. Gas pressure regulation stations according to DVGW technical code G 491:2020, part 2 // Erdgas &amp; Verwandtes. 2020. Vol. 9. Pp. 33-40.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit32"><label>32</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zhong Yu., Xie W., Zhang X. A neural network compound control algorithm for complex nonlinear electric gas pressure regulating system // 2016. Chinese Control and Decision Conference (CCDC). 2016. Pp. 3055-3060. DOI: 10.1109 / CCDC.2016.7531506</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhong Yu., Xie W., Zhang X. A neural network compound control algorithm for complex nonlinear electric gas pressure regulating system // 2016. Chinese Control and Decision Conference (CCDC). 2016. Pp. 3055-3060. DOI: 10.1109 / CCDC.2016.7531506</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>
