Бурные темпы развития нефтегазовой промышленности обусловлены тем огромным значением, которое нефть и газ имеют для развития национальной экономики страны. Прежде всего, от развития нефтегазовой отрасли зависит экономическое положение государства, его долгосрочная стратегия в области геополитики и экономики.
Нефтегазовая промышленность – это не только добыча ресурсов из недр земли, но и система комплексов по очистке топлива и производству продукции. Огромная роль в индустрии отводится специализированному техническому оснащению, технологиям.
Нефтегазовое оборудование — это группа промышленных изделий, предназначенных для использования в нефтегазовом комплексе. Для успешного развития нефтегазовой промышленности необходимо высококачественное и современное нефтегазовое оборудование.
На сегодняшний день трудно переоценить роль химической промышленности. Химическая промышленность – одна из основных производственных индустрий России. Медицина и здравоохранение, тяжелое и легкое машиностроение, бытовая химия, производство мебели, пищевая промышленность и все новейшие высокотехнологичные отрасли в большей или меньшей степени зависят от производства химической продукции. Высококачественное и современное химическое оборудование необходимо для развития химической промышленности.
Нефтегазовая и химическая промышленность являются крупными потребителями холода.
Аппараты воздушного охлаждения (АВО) — это система теплообменных устройств, специализирующаяся на охлаждении жидкостей и газа. Установки нашли свое применение в нефтегазовой и химической промышленности. По принципу работы АВО относят к поверхностным устройствам, а по способу передачи тепла к рекуперативным.

Воздушный холодильник может быть использован в химической промышленности для синтеза каучука, спирта, ректификации масла в районах с ограниченными водными ресурсами или для снижения затрат на очистку, откачку и умягчение воды. Такие устройства просты в обслуживании, не требуют больших затрат на ремонт и техническое обслуживание, а также имеют более длительный срок службы по сравнению с водными охладителями.
Широкое распространение получило использование аппаратов воздушного охлаждения в технологических процессах нефтеперерабатывающих заводов. Аппараты воздушного охлаждения, благодаря своей универсальности и экономичности, имеют довольно широкий спектр применения.
Аппараты воздушного охлаждения изготавливаются по следующим стандартам:
ГОСТ 51364-99 Аппараты воздушного охлаждения. Общие технические условия;
ГОСТ ISO 13706-2011 Аппараты с воздушным охлаждением.
Конструктивно различают следующие типы аппаратов:
Аппараты воздушного охлаждения можно отнести к устройствам поверхностного типа, где в качестве хладагента используется атмосферный воздух. Эти устройства предназначены для работы в широком диапазоне рабочих давлений. Давление в устройстве определяется охлаждаемой средой и ее температурой.
Аппараты воздушного охлаждения разделяются на следующие типы:
Справочная литература по аппаратам воздушного охлаждения:
- Бахтегареева А.Н. Оперативный способ регулирования температуры газа на выходе из компрессорной станции;
- Иванов Э.С. Экспериментальное определение и моделирование расчетных характеристик аппаратов воздушного охлаждения газа на магистральных газопроводах;
- Ванчин А.Г. Методы оценки технического состояния аппаратов воздушного охлаждения газа в условиях компрессорной станции магистрального газопровода;
- Ванчин А.Г. Методы оценки работы аппаратов воздушного охлаждения газа при разных вариантах включения вентиляторов;
- Абдеев Э.Р. Исследование энергоэффективности различных компоновок трубных пучков аппаратов воздушного охлаждения;
- Ванчин А.Г. Расчет работы узла воздушного охлаждения газа в условиях компрессорной станции магистрального газопровода;
- Ванчин А.Г. Оптимизация совместной работы узла охлаждения газа и магистрального газопровода;
- Щербинин С.В. Система автоматизированного управления аппаратами воздушного охлаждения сырого природного газа;
- А.Габдрахманов, Н. Гаррис Влияние эксплуатационного загрязнения на тепловые характеристики аппаратов воздушного охлаждения;
- Бурдыгина Е.В. Повышение энергоэффективности теплотехнического оборудования установок первичной переработки нефти;
- Потылицин М. Оптимизация конструкций АВО для газовой отрасли;
- В.А. Маланичев Разработка и модернизация вентиляторных блоков аппаратов воздушного охлаждения;
- Попков Е.С. Повышение эффективности подготовки природного газа аппаратами воздушного охлаждения;
- Сингаевский Н.А. Оптимальные по быстродействию диаграммы изменения температуры продукта в АВО;
- Степанов О.А. Тепловой и гидравлический расчет теплообменного аппарата воздушного охлаждения;
- Короленко Е.А. О принципах построения программы с использованием CALS-технологий для расчета аппаратов воздушного охлаждения;
- Кумар Б.К. САУ АВО сырого природного газа;
- Шарипов М.И. Повышение энергоэффективности АВО нефтегазовой отрасли совершенствованием метода проектирования и изготовления;
- Копырин В. Асинхронный частотно-регулируемый взаимосвязанный электропривод аппарата воздушного охлаждения нефтепродуктов;ЗАО «ГИДРОАЭРОЦЕНТР» разрабатывает и изготавливает вентиляторы для аппаратов воздушного охлаждения масла;
- Аппараты воздушного охлаждения КС-12 «МАКАТ-АТЫРАУ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»;
- В. Б. Кунтыш, А. Б. Сухоцкий К задаче расчета вибрационной надежности пучков из биметаллических ребристых труб аппаратов воздушного охлаждения;
- И.А.Кузьмин Разработка и исследование системы регулирования температуры флегмы на выходе аппарата воздушного охлаждения;
- Н.А.Сингаевский Оптимальные по быстродействию диаграммы изменения температуры продукта в аппарате воздушного охлаждения;
- T.Kuppan Heat Exchanger Design Handbook;
- Теплотехнический и прочностной расчет аппарата воздушного охлаждения типа АВГ;
- А.П. Леонтьев, Э.А. Беев Расчет аппаратов воздушного охлаждения;
- А.Н. Бессонный, В.Б. Кунтыш Основы расчета и проектирования теплообменников воздушного охлаждения;
- В.М. Шмеркович, В.В. Ремнева Стандартизованные аппараты воздушного охлаждения общего назначения;
- М.Ф. Клементьев Тепловой расчет воздухоохладителя;
- В.Ф. Юдин Теплообмен поперечно-оребренных труб;
- А. Жукаускас Теплоотдача в ламинарном потоке жидкости;
- Э.И. Шавалаеев Создание техники и технологии атоматизированной очистки оребренных труб в производстве.
- И.В. Афанасьева Существующие технологии оребрения труб.
