Роторк РУС, ООО. Серегин Е.М. Внутренняя стандартизация конечных потребителей трубопроводной арматуры. Приводы арматуры. Идеи для улучшения стандартов

Роторк РУС, ООО. Серегин Е.М. Внутренняя стандартизация конечных потребителей трубопроводной арматуры. При...

В данной статье проводится анализ Единых технический требований ПАО «НК «Роснефть» – задвижки клиновые (версия 3.00) и шаровые краны (версия 2.00). Также кратко анализируются требования СТО Газпром 2-4.1-2122008 «Общие технические требования к трубопроводной арматуре, поставляемой на объекты ОАО «Газпром», касающиеся приводов трубопроводной арматуры.

Задачи стандартизации требований могут быть разными, однако основные кратко сформулированы в Методических указаниях ПАО «НК «Роснефть»: «Методические указания разработаны с целью стандартизации и унификации параметров, обеспечения взаимозаменяемости, повышения качества и надёжности проектируемых задвижек клиновых, гарантии соответствия задвижек клиновых утвержденным проектным решениям».

Данная формулировка высвечивает ряд аспектов, над которыми работает стандарт, а именно:

1. Стандартизация и унификация параметров, обеспечение взаимозаменяемости

В современных условиях крупные компании стараются унифицировать и гармонизировать бизнес-процедуры во всех своих подразделениях. Это способствует более ясному пониманию терминов, определений, процессов, технологий, способов обработки информации во всех структурах; уменьшает объем работ, делая типовыми многие из них и копируя одно решение на многие однотипные применения; упрощает проведение процедур закупки, учета, хранения, эксплуатации однородной продукции и т. п.

На наш взгляд, обратной стороной медали при таком подходе иногда является излишняя унификация, когда типовое решение пытаются применять в условиях, существенно отличающихся друг от друга и по технологии, и по размерам, и по требованиям безопасности.

В качестве примера, на который стоит обратить внимание, в первую очередь можно привести излишне расширенную «область применения стандартов». Рассмотрим это на примере СТО Газпром и МУК ЕТТ Роснефть.

1.1. СТО Газпром. Область применения
Настоящий Стандарт устанавливает общие требования к трубопроводной арматуре при ее проектировании, изготовлении, приемке, испытаниях, транспортировке и хранении.

Настоящий Стандарт распространяется на запорную, регулирующую, предохранительную и обратную арматуру с номинальными диаметрами от 50 до 1 400 мм, на номинальные давления по ГОСТ 26349-84: 1,0 (10); 1,6 (16); 2,5 (25); 4,0 (40); 6,3 (63); 8,0 (80); 10,0 (100); 12,5 (125); 16,0 (160); 20,0 (200); 25,0 (250); 32,0 (320); 40,0 (400) МПа (кгс/см2), с защитным покрытием нормального и усиленного типа, предназначенную для использования на трубопроводах, емкостях и другом оборудовании промысловых и газосборных пунктов, газоперерабатывающих заводов, подземных хранилищ газа, линейной части магистральных газопроводов, технологических обвязок компрессорных, дожимных, газораспределительных и газоизмерительных станций ОАО «Газпром».

Выделенные жирным шрифтом термины даже на первый взгляд демонстрируют огромное разнообразие как конструкций арматуры с ее спецификой (запорная, регулирующая, предохранительная, обратная), широчайшего диапазона давлений (от 1 МПа до 40 МПа), так и способов технологического применения (от добычи, транспортировки и хранения до газопереработки).

Действительно ли можно в рамках одного стандарта описать требования ко всем возможным типам арматуры – шаровые краны, задвижки клиновые и шиберные, затворы поворотные, клапаны регулирующие седельные и осесимметричные? Ведь все эти типы применяются реже или чаще на объектах либо добычи, либо хранения, либо переработки для целей перекрытия или регулирования потока. Конечно, данный стандарт концентрируется максимально на шаровых кранах (на настоящий момент это наиболее часто применимый тип оборудования при транспортировке и хранении газа, но далеко не единственный при добыче и переработке). Конечно, есть возможности улучшения формулирования требований и по типам арматуры, и по рабочим давлениям, и по технологии. В качестве примера хотелось бы привести требование, касающееся как арматуры, так и приводов, которое так или иначе присутствует в стандарте Газпром (ОТС-3РА-98 «Общая техническая спецификация. Запорно-регулирующая арматура») с 1998 года:


Откуда появились эти временные значения в СТО 2008 Газпром? Правильный ответ – из ОТС-3РА-98. Касательно времени срабатывания арматуры там было указано:

Таким образом, время срабатывания для шаровых кранов при управлении конкретно пневматическими приводами при минимальном давлении – это то, что вошло в СТО 2008 года.

Здесь мы опять наблюдаем не до конца проанализированное расширение требований. Если в ОТС-3РА-98 это требование касалось только пневмоприводов, то в СТО 2008 оно распространяется на все приводы – электрические, электрогидравлические, пневматические. И если 6 секунд для пневмопривода – это скорее сложная задача для замедления срабатывания (т. к. часто краны ДУ 50 мм с пневмоприводом высокого давления срабатывают за 1 секунду), то для электропривода – это довольно скверные условия работы со слишком высокими скоростями на выходе привода, увеличенными размерами (для обеспечения такого быстрого срабатывания) и весом приводов.

Если учесть небольшие размеры присоединительных фланцев кранов малого Ду и необходимость установки привода в разном положении, при вибрации и некоторых прочих условиях привод способен отломить фланец крана.

Неизвестно, каким образом в ОТС-3РА-98 появились эти значения времени. Непонятно, обоснованы ли они технологически. Но именно их проектировщики вписывают в ОЛ, не озадачиваясь проверкой реальных требований безопасности и технологических требований ко времени срабатывания арматуры.

А ведь в системах ПАЗ для обоснования безопасности установки необходимо оценить именно время, за которое требуется перекрыть трубопровод, и прекратить возникновение опасной ситуации. Сколько опасной среды может вытечь за единицу времени из крана Ду 1400 мм или крана Ду 50 мм? Площадь поверхности вытекания крана Ду 1400 мм в 784 раза (!) больше площади вытекания крана Ду 50. В таком случае почему нам важно быстрее перекрыть кран, из которого в случае аварии за единицу времени может выйти в 784 раза меньше опасной среды? Не должно ли все быть наоборот? Не надо ли быстрее закрыть потенциально куда более опасный кран Ду 1400?

Может просто не существует приводов, способных закрыть кран Ду 1400 мм за 6 секунд? Существуют! И даже способны закрыть за 3 секунды, а иногда и за 1 секунду.

Объяснение в этом случае довольно простое: при расширении зоны действия документа необходимо обязательно задаваться вопросом что именно меняется при данном расширении. Нельзя просто вписать новую строчку взамен старой без тщательного анализа, это будет приводить к логическим противоречиям. Стоит отметить, что на подобного рода противоречиях сейчас построены тысячи километров магистральных газопроводов, множество ПХГ, газоперерабатывающих заводов. Так предположение становится реальностью, а нам лишь остается мириться с этой реальностью. Также время срабатывания арматуры зависит от опасности транспортируемой среды. И если метан – основной продукт транспортировки по газопроводу – хотя и взрывоопасен (впрочем, не настолько взрывоопасен, как, например, сероводород или просто водород), то хотя бы не так ядовит.

Но ведь в процессе газопереработки получаются и применяются в производстве куда более ядовитые газы и жидкости. Как в таком случае поступать с этой арматурой? Сейчас все равняют под одно, но, вероятно, это неправильно.

Следующий аспект унификации – актуальность техпараметров. В данном случае не сложно увидеть, что стандарт 2008 года (и тем более 1998 года) уже может не удовлетворять современным нормам и правилам безопасности (с тех пор уже не раз менялись подзаконные акты, в т. ч. касающиеся времен срабатывания арматуры ПАЗ), а также современным решениям, предлагаемым как арматуростроителями, так производителями приводной техники. В частности, широкое распространение получили краны с уплотнением металл по металлу (особенно в газопереработке), и про них в СТО совсем немного сказано, хотя наверняка необходимо более глубокое описание.

Что касается приводов, то по части автоматизации все передовые решения так и остались в прошлом веке. ОАО «Газпром», наверное, единственная крупная компания в России, которая совсем никак не использует возможности применения современных цифровых протоколов для управления и диагностики приводов и арматуры (Modbus, Profibus, HART, Foundation Fieldbus). Возможность их применения даже не указана в СТО.

В части автоматизации (вероятно, не в последнюю очередь и из-за устаревших положений стандартизации) ОАО «Газпром» начинает сильно уступать приводным решениям, применяемым другими российскими компаниями в области добычи и переработки нефти и газа. Стандарты должны двигать вперед и задавать вектор развития, а не быть якорем, мешающим компании развиваться, особенно это важно в наш цифровой и быстро меняющийся век.

1.2. Область применения МУК ЕТТ ПАО «НК «Роснефть»
Методические указания устанавливают единые технические требования при проектировании (в части подбора оборудования), поставке (включая изготовление, испытания, приёмку, транспортирование) и замене при ремонте задвижек клиновых на производственных объектах добычи нефти и газа, переработки углеводородного сырья и нефтехимии, нефтепродуктообеспечения Компании. То же относится и к шаровым кранам (кроме нефтепродуктообеспечения). Хотелось бы отметить, что предыдущие версии ЕТТ относились только к департаменту Добычи компании «Роснефть». Вероятно, положительный опыт их применения привел к тому, что в компании в последней версии документа существенно расширили область применения стандарта. Одни и те же требования теперь применяются и при добыче, и при переработке нефти и газа, и на нефтепродуктовых базах.

Так ли схожи технологически, климатически и исходя из требований безопасности данные объекты? Сложно сказать, думается, не так уж похожи. И опять же стандарт расширен почти исключительно за счет добавления новых фраз в пункт об области применения, без сколь либо существенной модификации остальной части документа.

Что касается времени срабатывания приводной арматуры в МУК ЕТТ, можно отметить, что данные значения времени не совсем объяснимы (как и в СТО Газпром) с точки зрения технологии, безопасности, логики.

Рассмотрим шаровые краны, значения времени их срабатывания приведены в таблице.


Это несколько напоминает значения времени из СТО Газпром, экстраполированные на условные диаметры, отсутствующие в СТО.

Возникает вопрос, проводился ли анализ обоснованности этих значений времени при копировании данных из другого стандарта? Анализировалась ли их применимость непосредственно к компании «Роснефть»? Применимы ли эти значения для отсекания арматуры в трубопроводах газа и нефти?

Подобного рода допущения бывают весьма опасны. Например, при таких быстрых срабатываниях в продуктопроводах нефти (или другой жидкости, кто сказал, что краны шаровые применяются только на газ?) весьма вероятно возникновение гидравлического удара, а также повреждение арматуры и трубопровода. А ведь эти значения времени включены в ЕТТ, и проектировщики институтов, входящих в «Роснефть», должны руководствоваться этим ЕТТ, и не могут писать даже в ОЛ значения, отличные от указанных здесь, и указанные вряд ли с какой-то логической обоснованностью. Требования времени срабатывания задвижек в МУК ЕТТ приведены ниже.


Для задвижек клиновых это в целом логичные требования. А что с шаровыми кранами? Почему бы им не работать на этих же скоростях на объектах добычи и транспортировки нефти? Живой пример – четвертьоборотные электрические приводы потребляют при равных времени срабатывания, Ду и Рн примерно в 4-5 раз меньше электроэнергии. То есть применение шаровых кранов вместо задвижек клиновых при прочих равных условиях позволяет применять менее мощные приводы (в 4-5 и больше раз). Зачем это необходимо? В частности, расширяется применение безлюдных технологий, использующих альтернативные источники энергии (солнечные батареи, ветряки в комбинации с аккумуляторами) вместо строительства линии ЛЭП (что зачастую весьма затратно).

Проектировщики обратились с просьбой автоматизировать узел приема-запуска очистного устройства на трубе Ду 400. Они попросили подобрать задвижку со временем срабатывания до 240 секунд, или шаровый кран до 24 секунд. Надо сказать, что потребляемая мощность получилась примерно одинаковая для обоих вариантов, но время срабатывания крана было в десять раз быстрее! Мы порекомендовали достаточно экономичный шаровый кран со временем срабатывания 240 секунд. Но от нашего предложения отказались. Почему в одном и том же месте, в одинаковых условиях нельзя применять арматуру с одинаковым временем срабатывания? Где здесь логика? Ее нет, и нет потому, что кто-то вписал некую таблицу в МУК ЕТТ с какими-то значениями времени срабатывания для кранов во всех секторах работы компании, для всех условий, и сделал ее обязательной для выполнения. Получили мы унификацию? Да. Получили мы наилучшее решение на все применения? Конечно, нет. Нельзя ограничивать проектировщика таблицами, жестко ограниченными по времени срабатывания. Обязательно должны присутствовать достаточно простые процедуры обхождения этих требований в случаях, когда логика диктует нам такую необходимость.

Обратимся к времени срабатывания как задвижек, так и кранов шаровых, участвующих в системах ПАЗ:

«Для быстродействующих задвижек клиновых, задействованных в системе ПАЗ, время перемещения запирающего элемента из положения открыто или закрыто (полный ход в одну сторону) не должно превышать 12 секунд».

Обосновано ли данное требование – 12 секунд – в 2018 году? Нет, не обосновано. Как мы уже видели, количество опасной среды, вытекающей из трубопроводов Ду 50 мм и Ду 1400 мм, отличается более чем в 700 раз.

Применимы ли меры снижения риска для одного из этих решений по отношению к другому? Вряд ли. Общий риск от аварии может отличаться почти в 1 000 раз, т. е. на 3 ступени SIL. И если для одного решения может и вообще не нужно снижение риска, то для другого потребуется SIL3. Поэтому время 12 секунд не может устроить оба решения! И мы находим подтверждение этому и в действующей документации в области промышленной безопасности.

Приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 года № 96 (с изменениями на 26 ноября 2015 года) «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»:

2.1. Разработка технологического процесса, разделение технологической схемы производства на отдельные технологические блоки, применение технологического оборудования, выбор типа отключающих устройств и мест их установки, средств контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты (далее ПАЗ) должны быть обоснованы в проектной документации результатами анализа опасностей технологических процессов, проведенного в соответствии с приложением Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности № 1 к настоящим Правилам, с использованием методов анализа риска аварий на ОПО и должны обеспечивать взрывобезопасность технологического блока.

Должны быть обоснованы и значения времени срабатывания, в т. ч. в зависимости от риска. В настоящее время не существует единого правила, которого придерживались раньше: если 1 категория опасности, то время срабатывания – 12 секунд; если 2 категория опасности – 120 секунд (этого уже нет в действующем законодательстве). Дальнейший анализ требований к приводам в системах ПАЗ наглядно демонстрирует, что здесь еще есть над чем работать.

«ЭП и ПП, задействованные в системе ПАЗ, должны иметь сертификаты с уровнем полноты безопасности не ниже SIL2».

Уровень полноты безопасности (SIL) является комплексным показателем СИСТЕМЫ ПАЗ, включающей в себя как минимум датчик, контроллер, исполнительный механизм и АРМАТУРУ.

ГОСТ Р МЭК 61508-4-2012 «Термины и определения» 3.5.8 уровень полноты безопасности; УПБ [safety integrity level (SIL)] ... 3. Уровень полноты безопасности (УПБ) не является свойством системы, подсистемы, элемента или компонента. Правильная интерпретация фразы «УПБ системы, связанной с безопасностью, равен n (где n = 1, 2, 3 или 4)» означает: система потенциально способна к реализации функций безопасности с уровнем полноты безопасности до значения, равного n.

Это значит, что если расчётами безопасности определено, что требуется снижение риска в данном месте в 100 раз (что знаменует собой SIL2), то необходимо применять не только приводы SIL2, но и датчики в этой системе ПАЗ, и контроллер ПАЗ, и арматуру ПАЗ по SIL2! Только так, только все компоненты! Более того, потребуется рассчитать общий уровень УПБ для всего контура ПАЗ, опираясь на параметры (в первую очередь PFDavg) каждого устройства! Нет большого смысла писать требование только к приводу SIL2, это самообман, что контур снизит риск в 100 раз.

Ниже приводится выдержка из сертификата SIL электропривода, такие же данные должны присутствовать и на датчик, и на контроллер, и на арматуру.


И хотя повышение безопасности объектов, конечно, очень хорошо и важно, надо идти до конца, ведь для снижения риска аварии в 100 раз (что подразумевает SIL2) необходимо, чтобы все компоненты системы были надежными! Один привод не решит всех вопросов, хотя и является важным компонентом.

Применение НЗ пневмоприводов

В случае применения шарового крана с заданным положением в технологической схеме (нормально-закрытая, нормально-открытая согласно ГОСТ 24856), если это предусмотрено проектом, пневмосистема может также включать пневматический аккумулятор емкостью, достаточной для автономного срабатывания пневмопривода в случаях исчезновения сигнала управления, снижения давления управляющей среды и других, предусмотренных проектом.

Существует второе решение – применение пневмоприводов с пружиной возврата в безопасное положение. Часто это наиболее оптимальный вариант.

Не стоит забывать, что ресивер – это сосуд, работающий под давлением. Это означает, что по регламенту ТР ТС 032 необходимы его периодические поверки, поверки манометра и т. п. Если использовать пружину, то никаких поверок не потребуется.

Герметичность приводов

На наш взгляд, требование по герметичности приводов кажется заниженным. Электрооборудование, поставляемое вместе с ПП, должно иметь степень защиты не ниже IP 54. Электрические части ЭП, выполненные во взрывозащищенном исполнении, не ниже класса 1ExdIIBT3 по ГОСТ Р 30852.0 со степенью защиты оболочки не ниже IP 66 (не ниже IP 55 для приводов, помещенных в герметичный кожух) по ГОСТ 14254.

В данном случае не совсем ясно, что обозначает привод, помещенный в герметичный кожух и каковы требования IP.

В левой части расположенной ниже таблицы представлены параметры пылезащиты, в правой – параметры влагозащиты.


Требования по испытаниям IP54 такие же, как и для IP53. Очень плохой признак, что пыль все-таки может проникать в оболочку. Также при достаточно сильном дожде сток с крыши потоком затопит подобное электрооборудование. Поэтому над такими приводами обычно можно увидеть пристроенную крышу, а сам привод укрывают полиэтиленом. Электрооборудование, расположенное под открытым небом на опасном производственном объекте (когда на него снег то налипает, то тает), предполагает степень защиты минимум IP67, тем более абсолютно все современные производители, и российские в том числе, имеют такое исполнение, а большинство и вовсе IP68.

В ЕТТ «Шаровые краны» присутствует следующий пункт «4.3.14. ТРЕБОВАНИЯ К ТИПУ УПРАВЛЕНИЯ»: Для управления шаровыми кранами, в зависимости от типоразмера, применяются следующие типы приводных устройств:
- ручные приводы без механического редуктора – управление рукояткой;
- ручные приводы с механическим редуктором – управление маховиком;
- с ЭП;
- пневмоприводы с кулисным механизмом.

Существует много проверенных (в том числе на объектах «Газпрома») решений автоматизации с применением электрогидроприводов ЭГП (быстрое аварийное срабатывание – от 3 секунд при потере напряжения). ЭГП не требуют наличия сжатого газа (в той или иной форме необходимого для работы пневмоприводов), им необходима только электроэнергия (причем потребляемая мощность весьма мала). Приводы могут применяться и как регуляторы, работать по протоколам Modbus, HART, Foundation Fieldbus, Profibus, Pakscan. Имеют исторический модуль, функцию частичного страгивания (PST, PVST), независимый вход ПАЗ (1 или 2), сертификацию вплоть до SIL3. Электрогидропривод Skilmatic изображен на фото ниже.

Зачастую для систем ПАЗ это, вероятно, наиболее подходящие приводы, т. к. они обеспечивают высокий крутящий момент (до 350 000 нм). Этого не достичь никакому другому электроприводу, пусть даже и с пружиной.


Данный тип приводов и основные требования ЭГП есть в СТО Газпром 2-4.1-212-2008 «Общие технические требования к трубопроводной арматуре, поставляемой на объекты ОАО «Газпром». Там тоже присутствует много спорных моментов, но на компрессорных станциях магистральных газопроводов этот привод применяется повсеместно на шаровых кранах Ду 300 и выше. Далее в том же пункте по КШ указано следующее: «максимальный крутящий момент ЭП или исполнительного механизма должен быть не менее чем в 2 раза больше, чем расчетный крутящий момент для перемещения запирающего элемента крана шарового». Зачем это необходимо? На задвижки ЕТТ в аналогичном разделе требуемый КЗ = 1,2 (что в целом логично). Доводы для проверки еще раз КЗ = 2 следующие: - увеличение коэффициента запаса ведет к увеличению стоимости привода; - уже двукратное превышение момента может привести к значениям, близким к MAST арматуры.

Взято это, вероятно, из СТО Газпром. А как появилось там, доподлинно не известно. Это можно обосновать тем, что некоторые конструкции кранов с мягким седловым уплотнением при долгой неподвижности могут потребовать увеличенный момент. В мире нет такой практики, когда КЗ = 2, даже для систем ПАЗ быстрого срабатывания обычно КЗ = 1,5.

Усилия на маховике ручного дублера

Задвижки
Величина усилия на маховике ручного дублера не должна превышать 250 Н (25 кгс), а в момент закрытия «дожатия» запирающего элемента (или «страгивания» при открытии) усилие на маховике не должно превышать 450 Н (45 кгс).

Краны шаровые
Величина усилия на рукоятке (маховике) ручного привода, ручного дублера не должна превышать значения, указанного в Таблице 3 ГОСТ 12.2.063-2015.

Как видно, рабочие усилия для кранов (и рабочие, и максимальные) почему-то существенно выше чем на задвижках. В целом максимальное усилие часто при расчетах ручных дублеров или диаметров маховиков редукторов (или передаточного числа) принимают значение 750 Н.

Величины 250 Н и 450 Н (особенно 450 Н) кажутся заниженными, что ведет к увеличению диаметра штурвала задвижки, ее габаритных размеров. В целом не совсем ясно, почему к одному типу арматуры применена ссылка на ГОСТ, а на другой приводятся отличные значения? Нет ли смысла унифицировать в соответствии с ГОСТ?

В заключение хотелось бы сказать, что при написании стандартов, технических требований стоит руководствоваться целесообразностью, проверять все требования на логичность, на соответствие требованиям современных стандартов в области автоматизации, технологии, и важно – безопасности. Также при их написании привлекать к обсуждению специалистов в этой области – производителей приводной техники. Взаимный обмен мнениями позволит существенно улучшить качество подготавливаемой документации, выполнить ее на современном мировом уровне.

Размещено в номере: «Вестник арматуростроителя», № 6 (48) 2018
Материалы других разделов по тегу Стандартизация

Статьи по тегу Стандартизация

Новости по тегу Стандартизация

Видео по тегу Стандартизация

Интервью по тегу Стандартизация

Архив по тегу Стандартизация

  • Вестник арматуростроителя, № 5 67 Вестник арматуростроителя, № 5 67


    Уважаемые друзья и коллеги Представляем вашему вниманию электронную версию пятого, осеннего, выпуска журнала Вестник арматуростроителя, в котором собраны все самые актуальные темы и вопросы рынка трубопроводной арматуры.Так, статьей номера стал матер...
вернуться наверх
Журнал Вестник Арматуростроителя
заводы 48 стандартизация 177 Газ.Нефть.Технологии УФА 14 ЗАО "РОУ" 69 Вестник арматуростроителя 421 НПО «Регулятор» 119 ИКАР 20 Тулаэлектропривод 51 импортозамещение 442 видеорепортаж 264 Ямал-СПГ 18 НПАА 41 омк 285 Северный поток 13 МКТ-АСДМ 10 теплоснабжение 198 Ремонт и реконструкция 50 нефтепереработка 45 инвестиции 74 запорная арматура 1142 сертификация 433 Фобос 16 Тяньваньская АЭС 30 Нефтегаз-2016 12 регулирующая арматура 146 запорно-регулирующая арматура 206 Транснефть 317 Красный котельщик 78 Патенты 47 Газпром 382 награды 48 Аудиты 21 шаровые краны 996 клапаны 395 трубы 302 новинки и разработки 109 Тендеры и закупки 28 Водоканалы 21 модернизация производства 313 Контроль и испытания 47 газ 167 Новое строительство 53 эксплуатация 24 выставки 87 Обучение и кадры 33 автоматизация 195 маркетинг 17 локализация 62 НИОКР 71 тэплоэнергетика 108 инновации 87 международное сотрудничество 92 СПГ 86 Festo 23 приводы 182 нефтегаз 161 новинки 119 посещение предприятий 162 КТОК 30 нефть и газ 632 экология 36 насосное оборудование 110 "Сила Сибири" 32 РАВВ 25 тэц 51 Химия 35 нефтехимия 25 МК «Сплав» 223 Армалит 207 ЧТПЗ 174 АДЛ 174 ТЭКО-ФИЛЬТР 91 Сумское НПО 30 РОСТРАНСМАШ Трейд 22 РТМТ 130 РЭП Холдинг 80 ГОСТ 30 ТПА 29 ОМЗ 47 Транснефть – Западная Сибирь 11 СПЛАВ 49 Станкомаш 31 конар 170 Белэнергомаш-БЗЭМ 25 ПРИВОДЫ АУМА 175 АЭМ-технологии 158 Бологовский арматурный завод 39 Роснефть 108 модернизация 276 temper 174 Курганский арматуростроительный кластер 18 ЖКХ 80 АУМА 222 Ижнефтемаш 22 Чепецкий механический завод 10 Ивано-Франковский арматурный завод 23 Трубная Металлургическая Компания 147 Синарский трубный завод 12 Пензенский арматурный завод 14 Новомет 30 Завод «Трубодеталь» 51 ТЭС 14 АЭС 154 задвижки 392 ОМЗ-Спецсталь 22 Экс-Форма 29 ДС Контролз 36 armtorg 331 выставка 921 москва 253 МашСталь 21 арматура 56 Шпаков Олег Николаевич 16 ЦКБА 18 Арматурные истории 22 МосЦКБА 17 трубопроводная арматура 4347 Данфосс 365 ООО «Арматурный Завод» 33 предохранительный клапан 15 клапан 75 БКЗ 81 Барнаульский котельный завод 94 литье 99 «Росэнергоатом» 48 судостроение 102 Astin BGM Group 27 Astin 79 ЦНИИТМАШ 59 нефть 97 Саранский приборостроительный завод 23 водоканал 23 Санкт-Петербург 127 KSB 53 Camozzi 18 БАЗ 88 Волгограднефтемаш 139 Омский НПЗ 28 Томская электронная компания 28 ТЭК 24 Торговый дом «Воткинский завод» 23 Томский завод электроприводов 31 Ростовская АЭС 22 реактор 34 шаровой кран 27 БРОЕН 13 итоги года 48 Росатом 200 Атомэнергомаш 173 Индустриальный парк 36 Минпромторг 109 OZNA 34 Завод Водоприбор 27 Константа - 2 26 Уральский турбинный завод 13 ООО «Паровые системы» 44 Россия 58 Германия 25 Уралхиммаш 72 Индия 26 Эмерсон 140 СЕНСОР 21 КРУГ 34 Пензтяжпромарматура 218 Русгидро 31 ООО «ПРИВОДЫ АУМА» 99 Корпорация Сплав 71 ООО "Темпер" 38 ARAKO 13 АБС ЗЭиМ Автоматизация 123 Трубодеталь 62 ТД «Воткинский завод» 32 водоснабжение 151 Hawle 68 Татнефть 21 ТМК 147 Гусар 74 ЛГ автоматика 44 Энергомаш 19 Metso 18 Swagelok 13 «ПОЛИПЛАСТИК» 35 ТермоБрест 95 НПФ «КРУГ» 89 ИННОПРОМ 50 Росстандарт 38 НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» 63 Российское теплоснабжение 11 Татарстан 14 Курганская область 63 стандарты 179 ООО «РТМТ» 102 Энергомашкомплект 34 привод 27 Арматурный Завод 74 ВМЗ 43 Росводоканал 28 Соединительные отводы трубопроводов 12 Первоуральский новотрубный завод 38 Новатек 42 LD 203 НПО "ГАКС-Армсервис" 14 Благовещенский арматурный завод 154 водоприбор 28 ФРП 15 Петрозаводскмаш 93 США 12 рынок 68 импорт 13 Транснефть – Диаскан 21 «ПромАрм» 91 Шиберно-ножевые задвижки 11 Valve Industry Forum&Expo' 12 Минпромторг России 94 Русский Регистр 14 Лукойл 52 НИИ Транснефть 16 «ИркутскНИИхиммаш» 19 Лортэкс Эко 10 Honeywell 13 промышленная автоматизация 14 ФАС 12 TECOFI 10 Стэлспроммаш 27 Ассоциация 11 АБС Электро 95 ЭКВАТЭК 83 Газ. Нефть. Технологии 188 испытательные стенды 54 гидравлические испытания 28 ТомЗЭЛ 31 ГУП «ТЭК СПБ» 44 электромагнитные клапаны 26 ПТПА 217 электроприводы 282 курган 59 Тюмень 25 Газпромнефть 11 теплообменник 23 Знамя труда 16 Дайджест арматуростроителя 136 СПД БИРС 21 финансирование 29 промышленность 501 предохранительные клапаны 76 ГЕАЗ 20 электропривод 92 шиберные задвижки 45 испытательный стенд 58 НТП «Трубопровод» 30 программа 16 обновление программы 16 Выксунский металлургичесикй завод 14 Реком 19 Китай 52 СИБУР Холдинг 22 ВНИИР 20 Башнефть 14 дисковые затворы 68 Мосэнерго 11 авария 14 Транснефть - Дружба 18 Екатеринбург 14 газовое оборудование 112 НПФ «МКТ-АСДМ» 14 Сименс 12 "Самараволгомаш" 22 Смоленская АЭС 12 Курганспецарматура 27 Предприятие «Сенсор» 11 Курганский арматурный завод 38 ROTORK 42 НПП «ТЭК» 35 Технопроект 13 Силовые машины 73 Курганский центр испытаний, сертификации и стандартизации трубопроводной арматуры 10 АК Корвет 26 Челябинский трубопрокатный завод 21 ЭПО Сигнал 10 «Новые технологии арматуростроения» 15 Valve World Expo - 2016 14 форум 160 VALTEC 45 семинар 92 ЗапСибНефтехим 33 сталь 14 Магнитогорский металлургический комбинат 29 ММК 33 Северсталь 38 ГМС Ливгидромаш 10 Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры 21 Тяжпромарматура 41 ПАО Татнефть 11 Заметки редактора 49 ЛМЗ «МашСталь» 16 сильфонные компенсаторы 21 Grundfos 56 Авангард 25 арматуростроитель года 29 Siemens 10 ARMATURY Group 18 Иран 13 балансировочные клапаны 16 электроэнергетика 15 металлургия 80 добыча нефти 10 газопровод 192 нефтегазовая отрасль 307 Челябинская область 21 машиностроение 284 итоги 84 Воткинский завод 47 фитинги 36 Камоцци Пневматика 13 трубы большого диаметра 22 конкурс 189 «ГАКС-АРМСЕРВИС» 61 производство 654 ИФАЗ 26 торгово-промышленная палата 13 HEAT&POWER 58 ГРПШ 67 ГАЗСЕРТ 15 Ижорские заводы 35 Георгиевский арматурный завод 10 Корвет 21 Астима 53 компенсаторы 20 СИБУР 85 Нововоронежская АЭС 2 16 Хавле Индустриверке 28 Сумское машиностроительное научно-производственное объединение 22 тендер 25 реконструкция 74 Невский завод 60 РГК «ПАЛЮР» 10 дисковые поворотные затворы 50 интервью 231 юбилей 69 Автоматизированные системы управления 16 обзор 30 каталог продукции 11 ПКТБА 109 НЕФТЬ, ГАЗ, НЕФТЕХИМИЯ 27 Казань 27 ремонт арматуры 56 испытания арматуры 62 ПНТЗ 35 РОУ 58 Редукционно-охладительные установки 60 судостроительная арматура 13 запорно-регулирующие клапаны 19 регулирующие клапаны 85 Уренгойское месторождение 11 LESER 13 Турция 24 банкротство 16 аудит 217 ЧелябинскСпецГражданСтрой 46 Беларусь 22 экспорт 108 Нефтегазопереработка 15 НПЗ 11 санкции 33 СеверМаш 17 шаровый кран 11 Белорусская АЭС 27 нефтепровод 169 Хавле 54 литейное производство 172 Объединенная металлургическая компания 210 оборудование 79 рейтинг 53 АПЗ 30 Арзамасский приборостроительный завод 65 РАСКО 29 НПФ «Раско» 43 КИПиА 11 обучение 187 KSB Group 19 затвор 36 Челябинск 48 конденсатоотводчики 34 вентили 14 обратные клапаны 50 квалификация 10 ЧЗЭМ 102 аккредитация 50 лаборатория 37 испытательная лаборатория 33 ЦКБМ 45 атомная промышленность 252 DENDOR 44 ЗАО «ЭНЕРГИЯ» 19 DENDOR Valve Industrial 14 НТА Пром 39 Узбекистан 38 газовая отрасль 273 АЛСО 165 реклама 10 Петербургский международный газовый форум 196 Заметки главного редактора 15 Белэнергомаш 40 ОКАН 10 ГК Авангард 25 Старооскольский арматурный завод 43 Uni-Fitt 11 Контур 23 вебинар 78 фильтры 104 МЗТА 44 контракт 14 поставщики 14 кадры 22 конференция 329 редукторы 16 фланцы 39 Северный поток-2 30 Арма-Пром 14 KIOGE 18 сервис 14 Загорский трубный завод 39 аттестация 32 ПАО «СПЗ» 11 НП «Российское теплоснабжение» 30 ЗАО «ДС Контролз» 18 краны 12 ао окбм африкантов 23 ГК Римера 39 уплотнения 21 Метран 44 Казахстан 53 АО "НПФ "ЦКБА" 10 Денис Мантуров 15 Национальный нефтегазовый форум 17 Ростехнадзор 21 затворы 153 Транснефть-Сибирь 12 сотрудничество 274 УЗСА 17 Viessmann 13 монтаж 14 ЗиО-Подольск 86 Кластеры 18 Будущее Белой металлургии 13 расходомеры 102 WorldSkills 21 Союз машиностроителей России 12 новое производство 80 Сибгазстройдеталь 67 пневмоприводы 34 газификация 70 VALVE WORLD EXPO 27 регуляторы давления 14 Фонд развития промышленности 37 Машиностроительная корпорация «Сплав» 128 поставка арматуры для АЭС 33 Атомстройэкспорт 10 АЛНАС 13 РИМЕРА 22 Ростех 20 инспекция 23 Оникс 13 Серебряный мир 2000 15 Этерно 15 Президент РФ 11 Владимир Путин 16 Роснано 10 расширение ассортимента 143 АЭС "Куданкулам" 67 ГК LD 78 LD PRIDE 25 дилеры 12 ремонт 153 качество 39 новинка 56 Выксунский металлургический завод 28 стенд 16 Транснефть - Западная Сибирь 12 круглый стол 33 Главгосэкспертиза России 19 WorldSkills Russia 14 ЗАО «ПГ «Метран» 11 уровнемер 10 производительность труда 100 PCVExpo 110 Ленинградская АЭС 28 режим работы 15 Нефтегаз 2017 26 Криоген-Экспо 21 программное обеспечение 28 нефтегазовый комплекс 13 ГК СТЭЛС 14 судовая арматура 119 история арматуростроения 17 Легенды арматуростроения 21 Маршал 39 литье трубопроводной арматуры 11 отливки трубопроводной арматуры 25 Проектирование 65 HERZ 13 Группа ГМС 35 контрафакт 19 тепловые пункты 16 Газовик 63 ГК «Газовик» 43 пароконденсатные системы 12 техническое перевооружение 13 увеличение объемов 27 АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 14 научно-технический совет 18 интеллектуальные электроприводы 13 магистральный нефтепровод 43 котельная установка 11 конкурс проектов 18 Арктик СПГ-2 17 Газпром нефть 56 новое оборудование 203 системы водоснабжения 21 Группа компаний LD 46 электродвигатели 13 энергоэффективность 28 Группа компаний «Авангард» 11 контроль качества 76 законопроект 10 развитие промышленности 45 Саратовская область 10 инвестиционный проект 11 закупки 30 сервисное обслуживание 34 трубопроводная арматура для АЭС 82 клиновые задвижки 66 Новомет-Пермь 24 Волжский трубный завод 15 поставка 954 сертификаты 48 Aquatherm Moscow 184 субсидии 21 развитие производства 144 ЧСГС 37 строительство газопровода 54 льготный займ 21 обрабатывающий центр 22 Совещание 48 расширение линейки 50 Газстройдеталь 14 производство трубопроводной арматуры 45 Интергазсерт 42 Уральский завод специального арматуростроения 14 НП «РТ» 27 Курская АЭС 22 Кронштадт 13 семинары 49 БЗЭМ 33 САЗ Авангард 67 «Курганхиммаш» 73 Экспоцентр 12 СГК 14 Сибирская генерирующая компания 16 Балаковская АЭС 14 насосные агрегаты 41 трубопроводы 170 рационализация 16 Эго Инжиниринг 32 Группа ЧТПЗ 178 белая металлургия 16 уплотнение 15 нефтедобыча 22 сварка 106 Римера-Сервис 10 насос 10 взрывозащищенное оборудование 17 деловая программа 29 премия 44 Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ 58 Profactor 20 Атоммаш 79 Арктика 12 Амурский ГПЗ 25 строительство аэс 21 Самсон 11 конгресс 13 РосТепло 18 Сибэнергомаш - БКЗ 42 Уфа 40 Минэнерго 12 диагностика 35 лицензия 14 регуляторы давления газа 14 обработка 11 тепловые сети 41 Сателлит 22 строительство 90 Узбекнефтегаз 10 поставки трубопроводной арматуры 15 Алексей Миллер 11 обновление 90 насосы 97 Воронежский механический завод 11 ресертификация 19 атомный ледокол 17 соглашение 32 токарное оборудование 12 нефтехимическая отрасль 23 Аскольд 21 Российский нефтегазохимический форум 15 Металлообработка 52 технический семинар 18 «Бёмер Арматура» 29 открытие выставки 18 соответствие стандартам 62 бизнес-миссия 13 отопительный сезон 21 муфта 14 котлы 51 энергетическая арматура 19 АСТА 32 химическая промышленность 34 Profactor Armaturen GmbH 21 ТВЭЛ 14 Минпромторг РФ 73 Петербургский международный экономический форум 10 ПТК КРУГ-2000 22 АСУ ТП 16 трубная продукция 222 энергетика 179 испытания 242 отопление 25 поставки оборудования 21 экскурсия 41 поставка оборудования 446 патент 88 ПНФ ЛГ автоматика 32 открытие производства 35 инжиниринг 19 криогенная арматура 55 Валф-РУС 21 Группа ПОЛИПЛАСТИК 30 уровнемеры 12 Гусевский арматурный завод 13 MIOGE 19 нефтегазовое оборудование 39 бизнес 14 Газпром добыча Ноябрьск 20 ОКБМ Африкантов 25 Danfoss Drives 13 Гусевский арматурный завод «Гусар» 50 ИННОПРОМ 2017 10 Объединенные машиностроительные заводы 20 регулирующий клапан 11 конструкция 11 MSA 18 механообработка 22 бережливое производство 120 российское арматуростроение 126 комплектующие 19 детали трубопроводов 58 совещание главных механиков 11 отводы 20 Саратовский арматурный завод 27 ремонт задвижек 19 Нефтегаз-2018 27 ПМГФ 229 обсадные трубы 10 серийное производство 50 Восточная арматурная компания 25 ВАРК 51 мосгаз 27 «Сибдальвостокгаз» 139 Газпром ВНИИГАЗ 13 анализ рынка 12 обучение сотрудников 47 паровые котлы 11 система менеджмента качества 112 СМК 16 профориентация 25 АЭС «Руппур» 52 атомная отрасль 415 Астин групп 87 фильтр 13 рынок трубопроводной арматуры 38 фабрика процессов 13 запорные клапаны 25 счетчики 15 рабочий визит 12 «Рос-Газ-Экспо 2017» 10 Транснефть – Сибирь 23 конструкторский отдел 16 Рос-Газ-Экспо 48 месторождение 19 нефтяная отрасль 62 Татарстанский нефтегазохимический форум 44 Сепараторы 22 российское производство 209 API 22 видеорепортаж с производства 261 арматуростроение 459 аналитика 70 Белоярская АЭС 16 Муромский завод трубопроводной арматуры 39 станкостроение 18 котельное оборудование 124 Энерготехномаш 21 пневмопривод 13 технологии 124 завод 10 предохранительная арматура 38 метрология 28 теплообменное оборудование 43 склад 22 продукция 15 ЗАО "Курганспецарматура" 14 атомная энергетика 277 водоочистка 18 безопасность 11 трубопровод 99 сравнение конструкций 11 опыт эксплуатации 26 Медиагруппа ARMTORG 809 соответствие требованиям 372 международная выставка 49 доклад 126 энергоблок 131 мировое арматуростроение 64 БИРС - Арматура 33 ПАО «Юнипро» 15 Криоген-Экспо. Промышленные газы 11 сотрудники 39 нефтегазовая промышленность 45 АО "Атомэнергомаш" 12 Кольская АЭС 13 Госкорпорация "Росатом" 39 генеральный директор 12 Нововоронежская АЭС 17 фонтанная арматура 45 газоснабжение 115 отгрузка оборудования 54 награда 157 переговоры 17 деловая встреча 13 Транснефть-Верхняя Волга 28 турбина 38 грэс 23 изобретение 38 ЭЛЕМЕР 165 повышение квалификации 22 заседание 92 газотурбинное оборудование 11 ПАО «Газпром» 67 производительность 11 отгрузка для АЭС 10 лауреат 12 Металл-Экспо 22 участие в выставках 66 ЛД ПРАЙД 11 АЭС Аккую 93 задвижка 94 победа 12 система теплоснабжения 11 проверка 22 учебный центр 12 открытие 12 газораспределение 56 аналитика рынка 13 оценка квалификации 10 Завод промышленного газового оборудования «Газовик» 12 завод MSA 14 проблемы отрасли 10 разработки 177 новые технологии 107 модернизация предприятия 11 Сборка реактора 12 шланговые задвижки 10 сертификат соответствия 59 Компания АДЛ 83 станочный парк 14 опрос 86 Обмен опытом 11 НПП Сенсор 15 станки 37 монтаж оборудования 14 свидетельство 11 Курская АЭС 2 28 ПАО Транснефть 10 БИРС 21 СП "ТермоБрест" ООО 25 ЗАО «Тулаэлектропривод» 22 награждение 99 конденсатоотводчик 12 компрессор 19 управление 29 манометр 12 Sandvik Coromant 25 блочно-модульное оборудование 12 термообработка 22 поздравление 136 праздник 83 Гестра 25 ПромИнТех 26 Lady арматуростроения 14 приборы учета 62 «УКЭМ» 19 TTV 12 защита от коррозии 24 презентация 22 Сибэнергомаш 40 латунная арматура 34 котельные 12 ридан 34 Индустрия 4.0 12 делегация 41 теплообменники 14 репортаж 14 Гэсс-Пром 45 JC VALVES 21 профессиональное мастерство 11 водопровод 22 компрессорная станция 11 водоотведение 41 Бийск 11 Бийский котельный завод 21 БиКЗ 10 маркировка 11 ВОГЕЗЭНЕРГО 17 скважина 18 Транснефть – Приволга 15 Транснефть – Дружба 21 УЗТПА 52 Угрешский завод трубопроводной арматуры 50 сертификат 38 трубное производство 12 Енисейпром 11 YDF VALVES 32 регуляторы 15 международные стандарты 34 Китайское арматуростроение 28 Фотоотчет 37 новые разработки 498 Ташкент 14 тепловая энергетика 11 ЭКВАТЭК 2018 18 водный форум 24 химическая отрасль 38 Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу 31 Emerson Automation Solutions 17 Заводы трубопроводной арматуры 24 ЛЗТА «Маршал 106 Луганский завод трубопроводной арматуры «Маршал» 86 ООО «Завод Проминтех» 14 газопереработка 15 PCVExpo 2018 12 интервью с выставки 183 Повышение производительности труда 77 новый цех 14 металлоконструкции 13 фоторепортаж 109 ледокол 18 чемпионат 22 сварочные технологии 45 российское машиностроение 16 Переработка газа 10 газорегуляторные пункты 77 интервью с дирекцией 73 Паровые системы 18 Павел Александрович Гилепп 10 испытания трубопроводной арматуры 37 видеорепортаж с производственной площадки 35 Черномортранснефть 10 подготовка кадров 44 фильтрующее оборудование 31 Т плюс 30 Белэнергомаш – БЗЭМ 67 экспорт трубопроводной арматуры 53 Точприбор 37 испытательное оборудование 11 изобретения 40 приборостроение 93 господдержка 34 обработка металла 14 Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения 19 Всероссийский водный конгресс 11 Некоммерческое Партнерство «Российское теплоснабжение» 14 участие в выставке 1168 Aquatherm Moscow 2019 22 Нефтегаз - 2019 11 Стэлс 16 Краны шаровые 10 УралКомплектЭнергоМаш 18 Транснефть – Прикамье 14 Сибирская Промышленная Группа 44 газ и нефть 16 VALVE WORLD 15 Газпром переработка Благовещенск 12 Цифровое производство 13 насосно-компрессорные трубы 10 АО «Армалит» 26 счетчики газа 19 поставка оборудования для АЭС 37 итоги полугодия 31 АО «БАЗ» 21 ГК Точприбор 35 регулятор давления 46 Чеховский завод энергетического машиностроения 18 разрушающий контроль 10 сборка 24 механическая обработка 21 отливки 39 нпп элемер 29 ремонт оборудования 18 стандарт 16 ввод в эксплуатацию 26 ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» 47 Компания LD 44 компрессорное оборудование 23 складской комплекс 12 ПМГФ - 2018 18 атомный реактор 13 герметичность 16 смена руководства 11 видеообзор 30 новости 25 Старооскольcкий арматурный завод 12 контроль 19 давление 15 обратная арматура 12 День машиностроителя 12 газовый форум 19 празднование 28 металлургическая отрасль 18 новый номер 10 трубная промышленность 159 антикоррозионное покрытие 20 Гидропресс 11 достижения 52 участие в форуме 98 голосования 23 наплавка 19 отзывы 12 инженерные системы 12 участие в конференции 52 АО Энергомаш 11 ООО «ВАРК» 25 BIM-технологии 10 СДС Интергазсерт 60 импортозамещающее производство 14 модернизация оборудования 22 парогенераторы 18 полимерное покрытие 10 атомная станция 11 криогенная отрасль 20 Sandvik 10 КПСР ГРУПП 13 Hartmann 24 Журнал "Вестник арматуростроителя" 76 металлургическая промышленность 11 цифровизация 156 улучшение 13 Газпром СтройТЭК Салават 14 инновационные решения 20 котельный завод 19 победа в конкурсе 78 поставка арматуры 265 участие в конкурсе 34 Sandvik Coromant Россия 14 Valve World expo - 2018 15 деятельность МГ Armtorg 24 датчик давления 15 Материалы конференции «Внутренняя стандартизация конечных потребителей трубопроводной арматуры. Новые разработки в отрасли арматуростроения» 12 открытие завода 11 Роторк-РУС 10 профессиональный праздник 64 производственная площадка 18 СП «Термобрест» 36 проведение семинаров 27 ООО бКЗ 10 расширение производственных возможностей 55 отгрузка 43 мониторинг 12 разработка 12 АО АПЗ 11 развитие бизнеса 10 НПП «ЭЛЕМЕР» 138 средства автоматизации 25 испытательный центр 11 приборостроительная отрасль 13 BIM-модели оборудования 11 Газ. Нефть. Технологии 2019 16 образование 16 Hartmann Valves GmbH 26 приемочные испытания 15 журнал 23 коммунальная инфраструктура 11 Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ 44 Плакарт 10 ООО «Самараволгомаш» 10 ремонтные работы 60 соглашение о сотрудничестве 25 НТС Ассоциации «Сибдальвостокгаз» 133 Ассоциация «Сибдальвостокгаз» 39 локализация производств в России 17 контракт на поставку 41 PCVExpo 2019 18 деятельность ARMTORG 18 обучающий проект 16 водоснабжение и водоотведение 73 Полные версии видеообзоров о выставочных проектах в арматуростроении 17 обзор выставки 45 Aquatherm Moscow – 2019 15 НПО «СПЛАВ» 14 покраска 11 измерительные установки 22 АО «Мосгаз» 16 поставки 10 поставка труб 21 Презентация доклада 38 Мехмаш 45 ПП Мехмаш 32 Презентация доклада в рамках НТС Ассоциации «Сибдальвостокгаз» 97 оптимизация 38 развитие сотрудничества 62 НЛТ 20 Новые литейные технологии 26 цифровые технологии 87 трубопроводные системы 16 Полные версии видеообзоров о предприятиях трубопроводной арматуры 17 роботизация 18 статьи 26 приводная техника 10 преобразователи давления 44 Пензенское конструкторско-технологическое бюро арматуростроения 41 центральная заводская лаборатория 14 качество выпускаемой продукции 18 КТОК Новые технологии арматуростроения 10 Valfex 18 Ижорский трубопрокатный завод 14 водоподготовка 17 ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» 15 вакуумно-пленочная формовка 12 токарная обработка 11 Торговый Дом Енисейпром 10 нацпроект 43 Подольский машиностроительный завод (ЗиО) 11 развитие 54 Аддитивные технологии 30 латунные шаровые краны 30 Химия-2019 11 GEMÜ 22 Пауэрз 22 производственная система Росатома 18 национальный проект 17 бережливые технологии 56 Московская область 16 строительство завода 21 Российский международный энергетический форум 25 визит 231 цифровизация промышленности 15 новый выпуск 23 сервисный центр 11 Алтайская машиностроительная компания 17 АМК 10 ESAB 21 ПМГФ 2019 55 Экспортер года 25 ПАО Контур 22 РОС-ГАЗ-ЭКСПО 2019 11 отливка 19 переработка нефти 25 выставочная деятельность 192 ЭМИС 94 Газпром автоматизация 26 соединительные детали трубопроводов 30 Нефть, газ. Нефтехимия 17 НЕВА 20 обсуждение 28 НПО Аста 80 сварочное производство 15 насосная станция 12 Российский экспортный центр 11 АФЗ-ПК 25 Газпром трансгаз Екатеринбург 24 Aquatherm Moscow 2020 35 «ЭКВАТЭК-2020» 27 ПМГФ 2020 16 PCVExpo 2020 23 HEAT&POWER 2020 18 АМАКС 23 станки с ЧПУ 17 развитие отрасли 30 НПП «Технопроект» 11 JC Fábrica de Válvulas S.A.U 10 ООО «НПО АСТА» 12 Газ. Нефть. Технологии-2020 29 нефтегазохимическая отрасль 12 термическая печь 10 INTI 19 AVK 13 Инженер года 16 средства измерения 27 неразрушающий контроль 25 Группа компаний НБМ 25 соединительные детали 11 измерительные приборы 74 профмастерство 13 COVID-19 58 рейтинги 10 вебинары 17 кризис 15 статья 28 онлайн-семинары 48 онлайн-конференция 34 СПГ-проект 21 BIM-моделирование 13 Современные кузнечные технологии 10 научные исследования 12 Уральский арматурный завод 10 Воспоминания о поездках МГ ARMTORG на заводы 176 НПО Спецнефтемаш 29 Спецнефтемаш 29 техническое обслуживние 16 РМЭФ 19 Aquatherm Moscow-2021 22 резервуар 10 нефтеперекачивающая станция 16 Нефтегаз-2021 46 Производительность труда и поддержка занятости 13 газоперекачивающие агрегаты 26 ТКЗ Красный котельщик 43 научно-исследовательские работы 11 кадровый потенциал 36 ГЕМЮ ГмбХ 13 Теплоконтроль 12 расходомер 31 техническое обслуживание 14 станок 30 котельная 19 АЭС «Тяньвань» 14 Центральное конструкторское бюро машиностроения 33 Ленинградский металлический завод 10 криогенное оборудование 10 обзор патентов 21 ЭСД - БИКЗ 12 Энергостройдеталь - Бийский котельный завод 12 газораспределительные станции 10 периметр 14 развитие арматуростроительных предприятий 14 мировой опыт 15 СКБ «Победит» 14 корпус реактора 14 ПМГФ-2021 43 пост-релиз 18 конкурс профмастерства 28 ЗЭО Энергопоток» 97 АО «ЗЭО Энергопоток» 60 информационный партнер 95 Сибэнергомаш – БКЗ 19 газодобыча 15 промышленная безопасность 13 Группа компаний АМАКС 16 NBM 24 Газ. Нефть. Технологии-2021 38 итоги 2020 года 11 PCVExpo-2021 14 Рос-Газ-Экспо 2021 12 ЭКВАТЭК-2021 18 Дальневосточный арматурный завод «Аскольд» 10 ЭЛМЕТРО 14 Росатомрегистр 10 Юнипро 10 Газпром межрегионгаз 13 нефтегазодобыча 10 Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу 2021 10 итоги-2020 19 Энергопоток 95 НПО «Тяжпромарматура» 13 Новый Уренгой 20 обзорный видеорепортаж 21 Нефть, газ. Нефтехимия-2021 12 Химия-2021 11 сжиженный природный газ 33 планово-предупредительный ремонт 12 производственная практика 17 котлоагрегат 10 газовая турбина 11 НПП «СЕНСОР» 10 экспортные контракты 15 Нефтегаз-2022 22 арматурный рейтинг 12 Газ. Нефть. Технологии-2022 21 НЕВА-2021 14 судовое арматуростроение 18 Стройкомплект 21 Промышленная группа Метран 22 Уральский завод химического машиностроения 25 ПМГФ-2022 29 Aquatherm Moscow-2022 27 Арктические проекты 10 PCVExpo 2022 11 студенты 71 Итоги-2021 10 Завод Сателлит 16 Aquatherm Moscow 2023 24 котел 14 газорегуляторный пункт 48 газотурбинная установка 16 TatOilExpo 10 итоги полугодия 2022 11 пищевая промышленность 10 реестр 10 группа компаний Газовик 36 Холдинг «Астин групп» 29 РАСКО Газэлектроника 19 промышленный туризм 11 Heat&Electro | Machinery 11 Ленинградская атомная станция 11 Промышленная группа «КОНАР» 26 Благовещенский арматурный завод ОМК 12 Армалит. Гражданское Арматуростроение 10 сотрудничество с вузами 29 промышленная группа БАЗ 11 ЗАО ЭМИС 27 Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина 10 АО Энергия 14 сотрудничество с учебными заведениями 19