<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<article xmlns:ns0="http://www.w3.org/1999/xlink" 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" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="ru">
 <front>
 <journal-meta>
 <journal-id journal-id-type="publisher-id">dongu-vestnik04.ru</journal-id>
 <journal-title-group>
 <journal-title xml:lang="ru">Вестник Донецкого университета. Серия 04. Технические науки</journal-title>
 <trans-title-group xml:lang="en">
 <trans-title>Vestnik of Donetsk University. Series 04. Technical Sciences</trans-title>
 </trans-title-group>
 </journal-title-group>
 <issn publication-format="electronic">2663-4228</issn>
 </journal-meta>
 <article-meta>
 <article-id pub-id-type="publisher-id">536</article-id>
 <article-id pub-id-type="doi">10.5281/zenodo.20800050</article-id>
 <article-categories>
 <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
 <subject>Articles</subject>
 </subj-group>
 <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
 <subject>Статьи</subject>
 </subj-group>
 <subj-group subj-group-type="article-type">
 <subject>Research Article</subject>
 </subj-group>
 </article-categories>
 <title-group>
 <article-title xml:lang="en">NUMERICAL MODELING OF HEAT TRANSFER IN AIR GAS COOLING DEVICES TAKING INTO ACCOUNT THE INFLUENCE OF EXTERNAL EFFECTS</article-title>
 <trans-title-group xml:lang="ru">
 <trans-title>ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ В АППАРАТАХ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ</trans-title>
 </trans-title-group>
 </title-group>
 <contrib-group>
 <contrib contrib-type="author">
 <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0009-2470-484X</contrib-id>
 <name-alternatives>
 <name xml:lang="en">
 <surname>Zakharov</surname>
 <given-names>Aleksandr Sergeevich</given-names>
 </name>
 <name xml:lang="ru">
 <surname>Захаров</surname>
 <given-names>Александр Сергеевич</given-names>
 </name>
 </name-alternatives>
 <email>alexanderzaharo@yandex.ru</email>
 <xref ref-type="aff" rid="aff1">1</xref>
 </contrib>
 <contrib contrib-type="author">
 <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-9371-332X</contrib-id>
 <name-alternatives>
 <name xml:lang="en">
 <surname>Aetov</surname>
 <given-names>Almaz Uralovich</given-names>
 </name>
 <name xml:lang="ru">
 <surname>Аетов</surname>
 <given-names>Алмаз Уралович</given-names>
 </name>
 </name-alternatives>
 <email>aetovalmaz@mail.ru</email>
 <xref ref-type="aff" rid="aff2">2</xref>
 </contrib>
 <contrib contrib-type="author">
 <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0000-8480-4935</contrib-id>
 <name-alternatives>
 <name xml:lang="en">
 <surname>Saliakhov</surname>
 <given-names>Ramis KHarisovich</given-names>
 </name>
 <name xml:lang="ru">
 <surname>Саляхов</surname>
 <given-names>Рамис Харисович</given-names>
 </name>
 </name-alternatives>
 <email>turbogazr@yandex.ru</email>
 <xref ref-type="aff" rid="aff3">3</xref>
 </contrib>
 <contrib contrib-type="author">
 <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-4241-6306</contrib-id>
 <name-alternatives>
 <name xml:lang="en">
 <surname>Gilmutdinov</surname>
 <given-names>Ilfar Malikovich</given-names>
 </name>
 <name xml:lang="ru">
 <surname>Гильмутдинов</surname>
 <given-names>Ильфар Маликович</given-names>
 </name>
 </name-alternatives>
 <email>gilmutdinovIM@corp.knrtu.ru</email>
 <xref ref-type="aff" rid="aff4">4</xref>
 </contrib>
 </contrib-group>
 <aff-alternatives id="aff1">
 <aff xml:lang="ru">
 <institution>ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»</institution>
 </aff>
 <aff xml:lang="en">
 <institution>Kazan National Research Technological University</institution>
 </aff>
 </aff-alternatives>
 <aff-alternatives id="aff2">
 <aff xml:lang="ru">
 <institution>ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»</institution>
 </aff>
 <aff xml:lang="en">
 <institution>Kazan National Research Technological University</institution>
 </aff>
 </aff-alternatives>
 <aff-alternatives id="aff3">
 <aff xml:lang="ru">
 <institution>ООО «Газпром трансгаз Казань» - ПАО «Газпром»</institution>
 </aff>
 <aff xml:lang="en">
 <institution>Gazprom Transgaz Kazan LLC - Gazprom PJSC</institution>
 </aff>
 </aff-alternatives>
 <aff-alternatives id="aff4">
 <aff xml:lang="ru">
 <institution>ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»</institution>
 </aff>
 <aff xml:lang="en">
 <institution>Kazan National Research Technological University</institution>
 </aff>
 </aff-alternatives>
 <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="05.06.2026" publication-format="electronic" />
 <issue>2</issue>
 <issue-title xml:lang="en">NO2 (05.0)</issue-title>
 <issue-title xml:lang="ru">№2 (05.0)</issue-title>
 <fpage>141</fpage>
 <lpage>158</lpage>
 <history>
 <date date-type="received" iso-8601-date="2026-07-23">
 <day>23</day>
 <month>07</month>
 <year>2026</year>
 </date>
 </history>
 <permissions>
 <copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2026, Вестник Донецкого университета. Серия 04. Технические науки</copyright-statement>
 <copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2026, Vestnik of Donetsk University. Series 04. Technical Sciences</copyright-statement>
 <copyright-year>2026</copyright-year>
 <copyright-holder xml:lang="ru">Вестник Донецкого университета. Серия 04. Технические науки</copyright-holder>
 <copyright-holder xml:lang="en">Vestnik of Donetsk University. Series 04. Technical Sciences</copyright-holder>
 <license license-type="open-access" ns0:href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/" xml:lang="ru">
 <license-p>Эта статья распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)</license-p>
 </license>
 <license license-type="open-access" ns0:href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/" xml:lang="en">
 <license-p>This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)</license-p>
 </license>
 <ali:free_to_read />
 </permissions>
 <self-uri ns0:href="https://dongu-vestnik04.ru/index.php/vestnik04/article/view/536">https://dongu-vestnik04.ru/index.php/vestnik04/article/view/536</self-uri>
 <abstract xml:lang="en">
 <p>In this paper, the cooling process in natural gas air coolers (AGOC) is investigated. An instrumental survey program has been developed, which represents modifications of the previously existing efficiency assessment program. The object of the study was a gas cooling unit consisting of 16 AGOCs of the 2AVG-75 model, located at the Arskaya compressor station of Gazprom Transgaz Kazan LLC. Based on technical documentation, personnel questionnaires, and analysis of data from the instrumental survey program, the natural gas cooling process was simulated. Mathematical modeling is provided, which allows for a deeper understanding of the mechanisms influencing the natural gas cooling process. The results obtained are aimed at optimizing the cooling process and increasing the efficiency of compressor stations.</p>
 </abstract>
 <trans-abstract xml:lang="ru">
 <p>В данной работе исследован процесс охлаждения в аппаратах воздушного охлаждения природного газа (АВОг). Разработана программа инструментального обследования, которая представляет собой доработки ранее существующей программы оценки эффективности. Объектом исследования явилась установка охлаждения газа, состоящая из 16 АВОг образца «2АВГ-75», расположенных на компрессорной станции «Арская», ООО «Газпром Трансгаз Казань». На основе технической документации, анкетирования персонала и анализа данных из программы инструментального обследования проведено моделирование процесса охлаждения природного газа. Приведено математическое моделирование, которое позволяет глубже понять механизмы, влияющие на процесс охлаждения природного газа. Полученные результаты направлены на оптимизацию процесса охлаждения и на повышение эффективности работы компрессорных станций.</p>
 </trans-abstract>
 <kwd-group xml:lang="en">
 <kwd>air coolers, heat transfer natural gas, modeling, solar radiation, compressor station</kwd>
 </kwd-group>
 <kwd-group xml:lang="ru">
 <kwd>аппараты воздушного охлаждения, теплопередача природный газ, моделирование, солнечное излучение, компрессорная станция</kwd>
 </kwd-group>
 </article-meta>
 </front>
 <body>
 <p>[Полный текст статьи отсутствует в исходных данных. Необходимо добавить текст из PDF или другого источника.]</p>
 </body>
 <back>
 <ref-list>
 <title>Список литературы</title>
 <ref id="B1">
 <mixed-citation>1. Карпов, Е. В. Обоснование выбора критерия для мониторинга эффективности охлаждения установок и аппаратов воздушного охлаждения газа / Е. В. Карпов, Р. Р. Сагитов // Энергосбережение и водоподготовка. – 2014. – № 1. – С. 51–55.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B2">
 <mixed-citation>2. Шибитова, Н. В. Аппараты воздушного охлаждения / Н. В. Шибитова, Н. С. Шибитов, А. Б. Голованчиков. – Волгоград: ВолгГТУ, 2019. – 96 с.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B3">
 <mixed-citation>3. Установки и аппараты воздушного охлаждения газа. Технические требования : СТО Газпром 2-3.5-510-2010 / разраб. ООО «ВНИИГАЗ» ; утв. и введ. в действие распоряжением ОАО «Газпром» от 14 окт. 2010 г. № 31. – М. : ООО «ИРЦ Газпром», 2011. – 35 с.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B4">
 <mixed-citation>4. Методика проведения энергоаудита компрессорной станции, компрессорных цехов с газотурбинными и электроприводными ГПА : СТО Газпром 2-1.20-122-2007 / разраб. ООО «ВНИИГАЗ» ; утв. и введ. в действие распоряжением ОАО «Газпром» от 5 марта 2007 г. № 31. – М. : ООО «ИРЦ Газпром», 2007. – 115 с.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B5">
 <mixed-citation>5. Кунтыш, В. Б. К задаче расчета вибрационной надежности пучков из биметаллических ребристых труб аппаратов воздушного охлаждения / В. Б. Кунтыш, А. Б. Сухоцкий // Вестник международной академии холода. – 2013. – № 2. – С. 46–50.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B6">
 <mixed-citation>6. Галимов, Д. И. Повышение энергоэффективности компрессорной станции путем совершенствования аппаратов воздушного охлаждения газа: дис. … канд. техн. наук: 05.14.04 / Галимов Денис Ильдарович ; Уфимский государственный нефтяной технический университет. – Уфа, 2022. – 145 с.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B7">
 <mixed-citation>7. Ванчин, А. Г. Методы оценки работы аппаратов воздушного охлаждения газа при разных вариантах включения вентиляторов / А. Г. Ванчин // Нефтегазовое дело : электрон. науч. журн. / УГНТУ. – 2012. – № 5. – С. 279–286.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B8">
 <mixed-citation>8. Абед, А. Х. Интенсификация теплообмена энергетического оборудования АЭС с использованием водовоздушного аэрозоля: дис. … канд. техн. наук: 05.14.03 / Абед Ахмед Хамди; УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. – Екатеринбург, 2020. – 188 с.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B9">
 <mixed-citation>9. Терехов, В. И. Аэродинамика и теплообмен в каналах с сотовыми поверхностями и вихревыми матрицами : дис. … канд. техн. наук : 01.02.05 / Терехов Владислав Игоревич ; Новосиб. гос. техн. ун-т. – Новосибирск, 2022. – 145 с.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B10">
 <mixed-citation>10. Романюк, Д. А. Нестационарные двухфазные течения газа с частицами в решетках профилей / Д. А. Романюк, Ю. М. Циркунов // Известия РАН. Механика жидкости и газа. – 2020. – № 5. – С. 33–45.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B11">
 <mixed-citation>11. Гладышев, Н. Н. Инновационные технологии использования тепловой и электрической энергии / Н. Н. Гладышев, Т. Ю. Короткова, И. С. Базулин. – СПб. : ВШТЭ СПбГУПТД, 2021. – 154 с.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B12">
 <mixed-citation>12. Чистяков, А. Е. Разностная схема с улучшенной аппроксимацией на границе для уравнения теплопроводности с граничными условиями третьего рода / А. Е. Чистяков, И. Ю. Кузнецова // Computational Mathematics and Information Technologies. – 2025. – Т. 9, № 2. – С. 7–21.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B13">
 <mixed-citation>13. Басов, А. А. Децентрализованная бортовая система терморегулирования пассивного типа с автономным управлением: дис. … канд. техн. наук 01.04.14 / Басов Андрей Александрович; ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (НИУ)», 2018. – 181 с.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B14">
 <mixed-citation>14. Апфельбаум, Е. М. Универсальное уравнение состояния для критической и сверхкритических областей / Е. М. Апфельбаум, В. С. Воробьев // Теплофизика высоких температур. – 2021. – Т. 59, № 6. – С. 852–859.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B15">
 <mixed-citation>15. Tsonopoulos, C. An Empirical Correlation of Second Virial Coefficients / C. Tsonopoulos // AIChE Journal. – 1974. – Vol. 20, No. 2. – P. 263–272.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B16">
 <mixed-citation>16. Tan, K. Computational fluid dynamic modeling of methane-hydrogen mixture transportation in pipelines: Estimating energy costs / K. Tan, D. Mahajan, T. A. Venkatesh // MRS Advances. – 2022. – Vol. 7, No. 19. – P. 388–393.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B17">
 <mixed-citation>17. Arroyo, J. CFD modeling and validation of blast furnace gas/natural gas mixture combustion in an experimental industrial furnace / J. Arroyo, L. Perez, V. Cuervo-Pinera // Processes. – 2023. – Vol. 11, No. 2. – P. 332.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B18">
 <mixed-citation>18. CFD-based erosion and corrosion modeling of a pipeline with CO2-containing gas–water two-phase flow / W. Wang [et al.] // Energies. – 2022. – Vol. 15, No. 5. – P. 1694.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B19">
 <mixed-citation>19. Syafiq, R. N. Cooling Energy Harvesting from Liquefied Natural Gas Vaporizer Using Computational Fluid Dynamics (CFD) Technique / R. N. Syafiq, M. F. A. Ahmad, H. B. M. Puad // Innovative Manufacturing, Mechatronics &amp; Materials Forum. – Singapore: Springer Nature Singapore, 2023. – P. 495–504.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B20">
 <mixed-citation>20. Ванчин, А. Г. Технико-экономическая оценка работы газотранспортного узла / А. Г. Ванчин // Нефтегазовое дело : электрон. науч. журн. / УГНТУ. – 2012. – № 5. – С. 124–137.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B21">
 <mixed-citation>21. Ванчин, А. Г. Расчет работы узла воздушного охлаждения газа в условиях компрессорной станции магистрального газопровода / А. Г. Ванчин // Нефтегазовое дело : электрон. науч. журн. / УГНТУ. – 2013. – № 3. – С. 164–179.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B22">
 <mixed-citation>22. Дьяконов, В. Г. Основы теплопередачи и массообмена: учебное пособие / В. Г. Дьяконов, О. А. Лонщаков ; М-во образования и науки России, Казан. нац. исслед. технол. ун-т. – Казань : КНИТУ, 2015. – 244 с.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B23">
 <mixed-citation>23. Марков, Н. А. Отопление: учебное пособие / Н. А. Марков ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2025. – 160 с. – ISBN 978-5-9984-2074-0.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B24">
 <mixed-citation>24. Forooghi, P. Experimental analysis of heat transfer of supercritical fluids in plate heat exchangers / P. Forooghi, K. Hooman // International Journal of Heat and Mass Transfer. – 2014. – Vol. 74. – P. 448–459.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B25">
 <mixed-citation>25. Маршалова, Г. С. Свободно-конвективный теплообмен на круглоребристых трубах и пучках из них / Г. С. Маршалова, А. Б. Сухоцкий, В. Б. Кунтыш // Инженерно-физический журнал. – 2023. – Т. 96, № 4. – С. 1091–1105.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B26">
 <mixed-citation>26. Маршалова, Г. С. Экспериментальное исследование влияния внешнего загрязнения на теплоотдачу однорядного теплообменного пучка из круглоребристых труб в условиях интенсифицированной свободной конвекции / Г. С. Маршалова, А. Б. Сухоцкий, Д. В. Островская, Е. С. Данильчик // Инженерно-физический журнал. – 2025. – Т. 98, № 1. – С. 46–54.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B27">
 <mixed-citation>REFERENCES LIST</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B28">
 <mixed-citation>1. Karpov, E. V. Obosnovanie vybora kriteriia dlia monitoringa effektivnosti okhlazhdeniia ustanovok i apparatov vozdushnogo okhlazhdeniia gaza / E. V. Karpov, R. R. Sagitov // Energosberezhenie i vodopodgotovka. – 2014. – № 1. – S. 51–55.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B29">
 <mixed-citation>2. Shibitova, N. V. Apparaty vozdushnogo okhlazhdeniia / N. V. Shibitova, N. S. Shibitov, A. B. Golovanchikov. – Volgograd: VolgGTU, 2019. – 96 s.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B30">
 <mixed-citation>3. Ustanovki i apparaty vozdushnogo okhlazhdeniia gaza. Tekhnicheskie trebovaniia : STO Gazprom 2-3.5-510-2010 / razrab. OOO «VNIIGAZ» ; utv. i vved. v deistvie rasporiazheniem OAO «Gazprom» ot 14 okt. 2010 g. № 31. – M. : OOO «IRTs Gazprom», 2011. – 35 s.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B31">
 <mixed-citation>4. Metodika provedeniia energoaudita kompressornoi stantsii, kompressornykh tsekhov s gazoturbinnymi i elektroprivodnymi GPA : STO Gazprom 2-1.20-122-2007 / razrab. OOO «VNIIGAZ» ; utv. i vved. v deistvie rasporiazheniem OAO «Gazprom» ot 5 marta 2007 g. № 31. – M. : OOO «IRTs Gazprom», 2007. – 115 s.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B32">
 <mixed-citation>5. Kuntysh, V. B. K zadache rascheta vibratsionnoi nadezhnosti puchkov iz bimetallicheskikh rebristykh trub apparatov vozdushnogo okhlazhdeniia / V. B. Kuntysh, A. B. Sukhotskii // Vestnik mezhdunarodnoi akademii kholoda. – 2013. – № 2. – S. 46–50.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B33">
 <mixed-citation>6. Galimov, D. I. Povyshenie energoeffektivnosti kompressornoi stantsii putem sovershenstvovaniia apparatov vozdushnogo okhlazhdeniia gaza: dis. … kand. tekhn. nauk: 05.14.04 / Galimov Denis Ildarovich ; Ufimskii gosudarstvennyi neftianoi tekhnicheskii universitet. – Ufa, 2022. – 145 s.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B34">
 <mixed-citation>7. Vanchin, A. G. Metody otsenki raboty apparatov vozdushnogo okhlazhdeniia gaza pri raznykh variantakh vkliucheniia ventiliatorov / A. G. Vanchin // Neftegazovoe delo : elektron. nauch. zhurn. / UGNTU. – 2012. – № 5. – S. 279–286.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B35">
 <mixed-citation>8. Abed, A. Kh. Intensifikatsiia teploobmena energeticheskogo oborudovaniia AES s ispolzovaniem vodovozdushnogo aerozolia: dis. … kand. tekhn. nauk: 05.14.03 / Abed Akhmed Khamdi; UrFU im. pervogo Prezidenta Rossii B.N. Eltsina. – Ekaterinburg, 2020. – 188 s.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B36">
 <mixed-citation>9. Terekhov, V. I. Aerodinamika i teploobmen v kanalakh s sotovymi poverkhnostiami i vikhrevymi matritsami : dis. … kand. tekhn. nauk : 01.02.05 / Terekhov Vladislav Igorevich ; Novosib. gos. tekhn. un-t. – Novosibirsk, 2022. – 145 s.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B37">
 <mixed-citation>10. Romaniuk, D. A. Nestatsionarnye dvukhfaznye techeniia gaza s chastitsami v reshetkakh profilei / D. A. Romaniuk, Iu. M. Tsirkunov // Izvestiia RAN. Mekhanika zhidkosti i gaza. – 2020. – № 5. – S. 33–45.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B38">
 <mixed-citation>11. Gladyshev, N. N. Innovatsionnye tekhnologii ispolzovaniia teplovoi i elektricheskoi energii / N. N. Gladyshev, T. Iu. Korotkova, I. S. Bazulin. – SPb. : VShTE SPbGUPTD, 2021. – 154 s.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B39">
 <mixed-citation>12. Chistiakov, A. E. Raznostnaia skhema s uluchshennoi approksimatsiei na granitse dlia uravneniia teploprovodnosti s granichnymi usloviiami tretego roda / A. E. Chistiakov, I. Iu. Kuznetsova // Computational Mathematics and Information Technologies. – 2025. – T. 9, № 2. – S. 7–21.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B40">
 <mixed-citation>13. Basov, A. A. Detsentralizovannaia bortovaia sistema termoregulirovaniia passivnogo tipa s avtonomnym upravleniem: dis. … kand. tekhn. nauk 01.04.14 / Basov Andrei Aleksandrovich; FGBOU VO «Moskovskii aviatsionnyi institut (NIU)», 2018. – 181 s.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B41">
 <mixed-citation>14. Apfelbaum, E. M. Universalnoe uravnenie sostoianiia dlia kriticheskoi i sverkhkriticheskikh oblastei / E. M. Apfelbaum, V. S. Vorobev // Teplofizika vysokikh temperatur. – 2021. – T. 59, № 6. – S. 852–859.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B42">
 <mixed-citation>15. Tsonopoulos, C. An Empirical Correlation of Second Virial Coefficients / C. Tsonopoulos // AIChE Journal. – 1974. – Vol. 20, No. 2. – P. 263–272.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B43">
 <mixed-citation>16. Tan, K. Computational fluid dynamic modeling of methane-hydrogen mixture transportation in pipelines: Estimating energy costs / K. Tan, D. Mahajan, T. A. Venkatesh // MRS Advances. – 2022. – Vol. 7, No. 19. – P. 388–393.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B44">
 <mixed-citation>17. Arroyo, J. CFD modeling and validation of blast furnace gas/natural gas mixture combustion in an experimental industrial furnace / J. Arroyo, L. Perez, V. Cuervo-Pinera // Processes. – 2023. – Vol. 11, No. 2. – P. 332.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B45">
 <mixed-citation>18. CFD-based erosion and corrosion modeling of a pipeline with CO2-containing gas–water two-phase flow / W. Wang [et al.] // Energies. – 2022. – Vol. 15, No. 5. – P. 1694.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B46">
 <mixed-citation>19. Syafiq, R. N. Cooling Energy Harvesting from Liquefied Natural Gas Vaporizer Using Computational Fluid Dynamics (CFD) Technique / R. N. Syafiq, M. F. A. Ahmad, H. B. M. Puad // Innovative Manufacturing, Mechatronics &amp; Materials Forum. – Singapore: Springer Nature Singapore, 2023. – P. 495–504.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B47">
 <mixed-citation>20. Vanchin, A. G. Tekhniko-ekonomicheskaia otsenka raboty gazotransportnogo uzla / A. G. Vanchin // Neftegazovoe delo : elektron. nauch. zhurn. / UGNTU. – 2012. – № 5. – S. 124–137.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B48">
 <mixed-citation>21. Vanchin, A. G. Raschet raboty uzla vozdushnogo okhlazhdeniia gaza v usloviiakh kompressornoi stantsii magistralnogo gazoprovoda / A. G. Vanchin // Neftegazovoe delo : elektron. nauch. zhurn. / UGNTU. – 2013. – № 3. – S. 164–179.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B49">
 <mixed-citation>22. Diakonov, V. G. Osnovy teploperedachi i massoobmena: uchebnoe posobie / V. G. Diakonov, O. A. Lonshchakov ; M-vo obrazovaniia i nauki Rossii, Kazan. nats. issled. tekhnol. un-t. – Kazan : KNITU, 2015. – 244 s.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B50">
 <mixed-citation>23. Markov, N. A. Otoplenie: uchebnoe posobie / N. A. Markov ; Vladim. gos. un-t im. A. G. i N. G. Stoletovykh. – Vladimir: Izd-vo VlGU, 2025. – 160 s. – ISBN 978-5-9984-2074-0.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B51">
 <mixed-citation>24. Forooghi, P. Experimental analysis of heat transfer of supercritical fluids in plate heat exchangers / P. Forooghi, K. Hooman // International Journal of Heat and Mass Transfer. – 2014. – Vol. 74. – P. 448–459.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B52">
 <mixed-citation>25. Marshalova, G. S. Svobodno-konvektivnyi teploobmen na kruglorebristykh trubakh i puchkakh iz nikh / G. S. Marshalova, A. B. Sukhotskii, V. B. Kuntysh // Inzhenerno-fizicheskii zhurnal. – 2023. – T. 96, № 4. – S. 1091–1105.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B53">
 <mixed-citation>26. Marshalova, G. S. Eksperimentalnoe issledovanie vliianiia vneshnego zagriazneniia na teplootdachu odnoriadnogo teploobmennogo puchka iz kruglorebristykh trub v usloviiakh intensifitsirovannoi svobodnoi konvektsii / G. S. Marshalova, A. B. Sukhotskii, D. V. Ostrovskaia, E. S. Danilchik // Inzhenerno-fizicheskii zhurnal. – 2025. – T. 98, № 1. – S. 46–54.</mixed-citation>
 </ref>
 </ref-list>
 </back>
 </article>
