Аннотация. Полный перечень использованных источников с указанием изданий и редакций: нормативные правовые акты, технические нормативные правовые акты, стандарты, отраслевые руководства.
Перечень источников приведён в порядке: нормативные правовые акты Республики Беларусь, технические нормативные правовые акты ЕАЭС, государственные стандарты, международные стандарты, отраслевые руководства производителей, материалы отраслевых организаций. Внутри каждой группы — в порядке принятия. Все ссылки приведены с указанием действующей на момент написания книги редакции.
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях (Закон РБ от 06.01.2021 № 91-З, рег. HK2100091, в действующей редакции). Статьи сверены по официальному тексту (pravo.by, HK2100091): ст. 16.34 «Загрязнение либо засорение вод»; ст. 16.44 «Нарушение законодательства об обращении с отходами»; ст. 24.9 «Нарушение требований в области обеспечения единства измерений»; ст. 24.12 «Нарушение порядка представления данных государственной статистической отчётности» (для главного энергетика — форма 12-ТЭК); ст. 24.36 «Нарушение требований пожарной безопасности»; ст. 24.41 «Нарушение требований по безопасному ведению работ» — основная статья для промышленной безопасности оборудования под избыточным давлением; ст. 10.13 «Нарушение требований по охране труда»; ст. 4.6 ч. 2 — привлечение юридического лица не освобождает должностное, и наоборот. Уточнение. Прежние номера 23.18, 23.56, 23.61 и 9.13 — из КоАП 2003 года (№ 194-З), утратившего силу: в кодексе 2021 года глава 23 отдана связи и кибербезопасности и содержит всего 12 статей, глава 9 — ответственности несовершеннолетних и содержит 6.
Налоговый кодекс Республики Беларусь, Особенная часть (Закон РБ от 29.12.2009 № 71-З, в действующей редакции). Статья 131 пункт 1 подпункт 1.7 — сверхнормативный расход ТЭР не уменьшает налогооблагаемую прибыль.
Закон Республики Беларусь от 08.01.2015 № 239-З «Об энергосбережении» (действующая редакция; редакцию на дату применения сверять на pravo.by).
Закон Республики Беларусь от 05.01.2016 № 354-З «О промышленной безопасности» (с изменениями Законом от 28.12.2023 № 324-З).
Закон Республики Беларусь от 14.10.2022 № 213-З «О лицензировании» (редакция с учётом изменений на март 2026 г.; приложение 2 содержит избирательный перечень лицензируемых работ для оборудования, работающего под избыточным давлением).
Постановление МЧС от 27.12.2022 № 84 «Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (вступило в силу 01.06.2023; идентификатор pravo.by — W22339669). Ранее действовавшее постановление МЧС от 28.01.2016 № 7 утратило силу 01.06.2023 в связи с принятием постановления МЧС № 83 от 27.12.2022.
Сверено по официальному тексту (W22339669p_1680123600.pdf, pravo.by, 131 с., публикация в Национальном реестре 30.03.2023, 8/39669). Периодичность в §18.3 и §Ж.4 взята из приложения 10 «Периодичность проведения осмотров и технического освидетельствования сосудов, включая баллоны, в случае отсутствия конкретных указаний в руководстве (инструкции) по эксплуатации», строка 1 (среда со скоростью коррозии не более 0,1 мм/год): осмотр наружный и внутренний — 2 года; техническое освидетельствование — наружный и внутренний осмотры 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением 8 лет. Строка 3 (коррозия быстрее 0,1 мм/год) — осмотр 12 месяцев при тех же 4 и 8 годах. Сопутствующие пункты тела Правил: п. 340 — приоритет руководства по эксплуатации над приложением 10; п. 341 — состав технического освидетельствования; п. 356 — день освидетельствования согласуется с экспертом в области промышленной безопасности; п. 358 — осмотры проводит лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов; п. 297 — эксплуатация не допускается при пропуске осмотра либо технического освидетельствования (перечислены отдельными основаниями).
Постановление Совета Министров от 24.09.2021 № 548 «Об административных процедурах». Подпункт 20.18.1 — регистрация сосудов, работающих под давлением, в Госпромнадзоре МЧС.
Постановление Совета Министров от 31.12.2025 № 819 «О Государственной программе „Устойчивая энергетика и энергоэффективность“ на 2026–2030 годы» (рег. 6-1/55668, в силе с 01.01.2026; преемник Постановления СовМина РБ № 103 от 24.02.2021).
Постановление Совета Министров от 20.11.2025 № 651 «Об установлении размера базовой величины». Базовая величина 45 BYN с 01.01.2026 (до 31.12.2025 — 42 BYN).
Постановление Минэкономики РБ от 30.09.2011 № 161 «Об установлении нормативных сроков службы основных средств и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства экономики Республики Беларусь» (рег. 8/24359, с последующими изменениями). Сверено по официальному тексту (pravo.by/pdf/2011-129/2011-129(026-087).pdf, Национальный реестр 2011 г., № 129, 62 с.). Классификатор в приложении разбит на девять разделов: 1 «Здания», 2 «Сооружения», 3 «Устройства передаточные», 4 «Машины и оборудование», 5 «Средства транспортные» и далее. Позиции, использованные в §19.2.2: подгруппа 414 «Машины и оборудование компрессорные» — шифр 41400 (поршневые общего назначения до 8 атм, до 20 м³/мин) 13 лет; 41402 (специальные воздушные свыше 8 атм) 15 лет; 41406 (воздуходувки роторные) 5 лет; 41407 (станции и установки компрессорные стационарные приводные общего назначения до 12 атм, до 50 м³/мин) 13 лет; 41408 (то же, свыше 50 м³/мин) 18 лет; 41416 «Рессиверы и сосуды битумные» 30 лет. Подгруппа 301 «Трубопроводы» раздела «Устройства передаточные» — 30105 (стальные, стенка 2–4 мм) 15 лет; 30115 (межцеховые на эстакадах и в тоннелях) 17 лет; 30116 (общезаводского хозяйства технологические) 15 лет; 30118 (внутрицеховые технологические) 14 лет.
Важно. Границы проверки по этому документу. Шифров 49000 «компрессоры воздушные стационарные» и 12000, стоявших в §19.2.2 до сверки 05.08.2026, в классификаторе нет: 49000 — это «решётки, шиберы, задвижки на насосных станциях» со сроком 5 лет, а шифр 12000 отсутствует вовсе.
Уточнение от 11.08.2026 по шифру 41417. Прежний вывод «шифр 41417 отсутствует, позиции для ресивера сжатого воздуха в классификаторе не предусмотрено» был следствием того, что сверка велась по редакции 2011 года. Постановление Минэкономики от 10.04.2017 № 9 (рег. W21731985, в силе с 01.05.2017) дополнило подгруппу 414 тремя позициями и переименовало её головной шифр:
— 41417 «Фильтры, сепараторы, масловлагоотделители, осушители адсорбционные; ресиверы, сосуды, работающие под давлением»; — 41418 «Осушители рефрижераторные»; — 41419 «Компрессорные установки для смазывания стальных канатов»; — подгруппа 41400 переименована в «Машины и оборудование компрессорные, оборудование для подготовки сжатого воздуха».
Источники: официальная «Таблица соответствия кодов ОКОФ и шифров основных средств» на economy.gov.by (шифр 41417 → ОКОФ 331.28.25.14 «Оборудование и устройства для фильтрования или очистки газов»; 41418 → тот же код ОКОФ; 41419 → 331.28.13.28) и классификатор редакции 2012 года, где у всех трёх позиций в колонке «Шифр по Классификатору 2001» стоит прочерк — то есть они действительно введены позже. Наименования сверены дословно по обоим источникам.
Что осталось неподтверждённым. Нормативные сроки службы по шифрам 41417, 41418 и 41419 в открытом доступе не публикуются: таблица ОКОФ даёт соответствие кодов без сроков, полный текст постановления доступен только через ЭТАЛОН по регистрации. Сроки по этим трём позициям, а также применимость приведённых в §19.2.2 сроков по шифрам 41400, 41402, 41406, 41407, 41408 в действующей редакции следует подтвердить у главного бухгалтера перед сдачей книги в печать.
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (в ред. от 23.11.2024; новая редакция с 01.09.2026 по Решению Совета ЕЭК от 13.03.2026 № 36). Сверен по официальному тексту ЕЭК (P_823_1.pdf, eec.eaeunion.org, 66 с.): требование к языку руководства по эксплуатации — ст. 5 п. 11 («Руководство (инструкция) по эксплуатации выполняется на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства — члена Таможенного союза»), там же п. 10 — обязательные сведения об изготовителе и импортёре; освобождение от подтверждения соответствия — ст. 7 (бывшие в эксплуатации; изготовленные для собственных нужд их изготовителей; комплектующие и запчасти, используемые для ремонта). Приложение № 3 состоит из двух перечней: «компрессоры (воздушные и газовые приводные)» — п. 12 перечня декларирования; «компрессоры кислородные» — п. 14 перечня сертификации. Изменения к регламенту по данным той же страницы ЕЭК: Решение Совета ЕЭК № 37 от 16.05.2016 (в силе с 02.12.2016) и № 137 от 24.11.2023 (в силе с 23.11.2024).
ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (в ред. Решения Совета ЕЭК от 23.04.2021 № 49, в силе с 21.11.2021; узкая правка Решением Совета ЕЭК от 24.11.2023 № 137, в силе с 23.11.2024, для стационарных компрессорных установок практического значения не имеет).
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
СН 4.02.03-2019 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (переиздание январь 2025 г. с Изменением № 1, утверждённым Постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ от 20.09.2024 № 107, в силе с 12.02.2025).
СП 1.03.02-2020 «Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений».
ТКП 181-2023 (33240) «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Постановление Минэнерго от 27.11.2023 № 47, действует с 28.02.2025; заменил ТКП 181-2009).
ТКП 45-3.05-167-2009 (02250) «Технологические трубопроводы. Правила монтажа и испытаний» (введён с 01.07.2010). Область действия — технологические трубопроводы от остаточного давления 0,001 МПа до рабочего абсолютного 100 МПа при температурах от −70 до +700 °C. Применяется к трубопроводам сжатого воздуха от компрессорной до потребителей; не распространяется на трубопроводы, входящие в состав самого технологического оборудования и находящиеся в его границах — то есть обвязка внутри компрессорного пакета под него не подпадает.
ТКП 474-2013 (02300) «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (утверждён Постановлением МЧС РБ от 29.01.2013 № 4, с Изменениями № 1–4). Сверен по официальному изданию МЧС 2022 г. с Изменениями № 1–4 (Изм. № 4 в силе с 01.02.2023). Применяется при определении категории помещения компрессорной. Уточнение. Прежняя формулировка «типовая категория — Г» неверна: по п. 4.1 помещения делятся на А, Б, В1–В4, Г1, Г2, Д, одиночной категории «Г» для помещений нет (она есть только для зданий), а Г1 (сжигание топлива) и Г2 (раскалённые и расплавленные материалы) к компрессорной по определению не относятся. Реальные варианты — Д либо В1–В4 по расчёту.
ГОСТ 12.2.016-81 «ССБТ. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности» (с Изменением № 1, введён с 01.01.1983; область действия — стационарные и передвижные компрессоры всех типов, требования к конструкции). Межгосударственный стандарт, действующий в Республике Беларусь как добровольный; применяется в практике сертификации и охраны труда компрессорных установок.
ГОСТ 12.1.050-86 «ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах». Применяется как методика измерения шума при контроле ПДУ по Постановлению Минздрава РБ № 115 от 16.11.2011.
Постановление Министерства здравоохранения от 16.11.2011 № 115 «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» — сверено по тексту постановления целиком. ПДУ 80 дБ(А) взят из таблицы 1 приложения 1, строка 5 («выполнение всех видов работ на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий»); там же октавные пределы 107 / 95 / 87 / 82 / 78 / 75 / 73 / 71 / 69 дБ. Оговорки, использованные в §10.3: п. 11 — оценка постоянного шума ведётся и по октавным полосам, и по уровню звука, превышение хотя бы одного показателя = несоответствие; п. 14 — для тонального и импульсного шума ПДУ на 5 дБ(А) меньше; п. 15 — для шума установок кондиционирования, вентиляции и воздушного отопления ПДУ на 5 дБ(А) меньше, поправка на тональность при этом не применяется; п. 16 — максимальный уровень колеблющегося и прерывистого шума не более 110 дБ(А); таблица 2 приложения 1 — для рабочих мест вне таблицы 1 ПДУ зависит от класса условий труда: 80 / 65 / 50 дБ(А).
ТКП 645-2020 (33130) «Правила устройства и безопасной эксплуатации поршневых компрессоров, работающих на взрывоопасных и токсичных газах» (Госпромнадзор МЧС РБ, введён в действие с 01.04.2020 одновременно с ТКП 647-2020 «Правила устройства и безопасной эксплуатации факельных систем»; распространитель — БелГИСС). Реквизиты, дата и область применения подтверждены по сообщению Госпромнадзора МЧС; полный текст платный, построчной сверки содержания не проводилось. Узкоспециализированный ТНПА для поршневых компрессоров на ОПО с взрывоопасными и токсичными газами; к стационарным воздушным компрессорным установкам общего назначения не применяется.
ГОСТ 16504-81 «Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения» (с Изменением № 1, введённым в 2003 г.). Уточнение. Статус требует внимания при переиздании книги: в Российской Федерации стандарт был отменён приказом от 17.11.2017 № 367, но дата отмены затем перенесена приказом от 29.12.2018 № 542; в Республике Беларусь он применяется как межгосударственный и добровольный. Книга использует его только как источник терминологии для форм Приложения Б, поэтому практических последствий смена статуса не создаёт — но ссылку стоит перепроверить перед тиражом.
ГОСТ 17433-80 (СТ СЭВ 1704-79) «Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязнённости» (с Изменением № 1) — действует; распространяется на сжатый воздух для питания пневматических устройств и систем при давлении до 2,5 МПа. Заменил ГОСТ 17433-72; ограничение срока действия снято в 1985 г.
ГОСТ 2939-63 «Газы. Условия для определения объёма» (утверждён 16.04.1963, введён с 01.01.1964 взамен ГОСТ 2939-45; переиздание апрель 1988 г.). Сверен по тексту целиком — стандарт на одну страницу: п. 1 — область применения «при взаимных расчётах с потребителями»; п. 2 — условия приведения: а) температура 20 °C (293,15 °К), б) давление 760 мм рт. ст. (101 325 Н/м²), в) влажность равна 0; п. 3 — приведённый объём обозначается V_п. Термина «нм³» стандарт не вводит. Коэффициенты пересчёта книги проверены арифметически от этих значений: ISO 1217 → ГОСТ = 0,98692 (в книге 0,987), обратно 1,01325 (1,013), кубометр ГОСТ больше кубометра ISO на 1,325 % (1,3 %), кубометр НФУ больше кубометра ГОСТ на 7,32 % (7,3 %), ISO → НФУ = 0,91959 (0,920).
ГОСТ IEC 60034-30-1-2016 (идентичен IEC 60034-30-1:2014) «Машины электрические вращающиеся. Часть 30-1. Классы энергоэффективности двигателей переменного тока (код IE)» — действующий стандарт с классами IE1–IE4, область действия — односкоростные двигатели на синусоидальном питании, мощность 0,12–1 000 кВт. Класс IE5 в этой части отсутствует: он определён в IEC 60034-30-2 для двигателей с регулируемой скоростью, и заявление «IE5 по 60034-30-1» некорректно (см. §6.5.4). Этот стандарт заменил более ранний ГОСТ 31606-2012, который был гармонизирован со старой версией IEC 60034-30:2008 и класса IE4 не содержал (см. §З.5).
ГОСТ Р ИСО 8573-1—2016 (идентичен ISO 8573-1:2010) «Сжатый воздух. Часть 1. Загрязнения и классы чистоты». Источник таблиц классов в §4.2: таблица 1 (частицы), таблица 2 (влага и вода в жидкой фазе), таблица 3 (общее содержание масел); класс 0 объявлен во всех трёх одинаково — «в соответствии с требованиями пользователя или поставщика оборудования, но более жёсткие, чем для класса 1». Раздел 4 задаёт эталонные условия: 20 °C, 100 кПа = 1 бар, относительное давление водяного пара 0. Раздел 6 — форма записи ИСО 8573-1:2010 [А : В : С], дефис вместо класса означает «не нормируется», для класса X обязательна фактическая концентрация в скобках. Методы контроля: частицы — ИСО 8573-4 (и при необходимости -8), влага — ИСО 8573-3 (и -9), масло в жидкой и аэрозольной фазе — ИСО 8573-2, в паровой — ИСО 8573-5.
ТР ТС 032/2013 — сверен по официальным текстам ЕЭК: Решение Совета ЕЭК от 02.07.2013 № 41 (исходная редакция, скан) и Изменения № 1 (Решение Совета ЕЭК от 23.04.2021 № 49, в силе с 21.11.2021, файл Izm-1-v-TR-TS-032.pdf на eec.eaeunion.org). Из изменений: п. 3 заменил «максимально допустимое рабочее давление» на «расчётное давление» в подпунктах «а»–«г» п. 2; п. 6 задал новую редакцию подпункта «ж» (трубопроводы для газов, среды группы 2 — три одновременных условия: расчётное давление свыше 0,05 МПа, DN более 32 мм, произведение свыше 100 МПа·мм); приложение № 1 изложено в новой редакции целиком. Таблица 2 приложения № 1 в действующей редакции сверена построчно с таблицей §Ж.3 — совпадение полное; в редакции 2013 г. границы были другими, поэтому проверять эту таблицу по старому тексту нельзя.
ГОСТ ИСО 10816-3—2002 «Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 3. Промышленные машины номинальной мощностью более 15 кВт и номинальной скоростью от 120 до 15000 мин⁻¹». Источник шкалы зон в §17.3.1: раздел 4.1 (четыре группы машин; группы 3 и 4 — центробежные насосы, к компрессорам не относятся) и обязательное приложение А, таблицы А.1 (группа 1: жёсткие 2,3 / 4,5 / 7,1 мм/с, податливые 3,5 / 7,1 / 11,0) и А.2 (группа 2: жёсткие 1,4 / 2,8 / 4,5, податливые 2,3 / 4,5 / 7,1). Оттуда же полоса измерения 10–1000 Гц (для машин ниже 600 мин⁻¹ — 2–1000 Гц), запрет применять значения в переходном режиме и правило коррекции при фоне свыше 25 %. На международном уровне ISO 10816-3:2009 заменён ISO 20816-3:2022, пороги зон при этом не изменились.
ГОСТ IEC 60947-4-1—2021 (идентичен IEC 60947-4-1:2018) «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4-1. Контакторы и пускатели. Электромеханические контакторы и пускатели». Источник времён срабатывания тепловой защиты в §11.3: таблица 2 (классы расцепления, время Tp при 7,2-кратном токе уставки: класс 10 А — 2…10 с, класс 10 — 4…10 с, класс 20 — 6…20 с, класс 30 — 9…30 с) и п. 8.2.1.5.1.1, где кратности заданы буквами A/B/C/D по таблице 3 (C = 1,5 × ток уставки): перечисление c) — классы 2, 3, 5 и 10 А расцепляются менее чем через 2 мин из состояния теплового равновесия; перечисление d) — классы 10, 20, 30 и 40 — менее чем через 4, 8, 12 и 16 мин соответственно. Там же ссылка на п. 9.3.3 IEC 60034-1: двигатели до 315 кВт и до 1 кВ должны выдерживать 1,5 номинального тока не менее 2 мин.
СТБ 1691-2006 «Энергетическое обследование потребителей топливно-энергетических ресурсов. Требования к организациям» — устанавливает требования к организациям-энергоаудиторам и применяется при сертификации услуг по энергетическому обследованию (подтверждено по каталогу ТНПА и по материалам БелГИМ о порядке сертификации таких услуг). Уточнение. Название «Общие требования» принадлежит другому стандарту — СТБ 1776-2007 «Энергетическое обследование потребителей топливно-энергетических ресурсов. Общие требования» (в силе с 01.12.2007), адресованному энергоаудиторам и описывающему само обследование. Полные тексты обоих СТБ распространяются Госстандартом на платной основе; по открытым источникам подтверждены только наименования, область применения и даты введения, построчной сверки содержания не проводилось.
ГОСТ ISO 50001-2021 «Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению» (гармонизирован с ISO 50001:2018; введён взамен СТБ ISO 50001-2013).
СТБ ISO 8573-1-2010 «Сжатый воздух. Часть 1. Загрязнения и классы чистоты». Действующий национальный стандарт РБ (двойное обозначение СТБ + BS ISO как результат адаптации через British Standards). Остальные части серии ISO 8573 (8573-2...8573-9) применяются в РБ напрямую как международные ISO; статус СТБ — уточнять в БелГИСС.
СТБ 17.06.01-2007 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Требования к составу и свойствам производственных сточных вод».
Постановление Министерства здравоохранения РБ № 115 от 16.11.2011 «Об утверждении Санитарных норм и правил "Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки"» (действующий ТНПА для ПДУ 80 дБ(А) на постоянном рабочем месте; пересмотр СанПиН 9-86-98). Методика измерения — ГОСТ 12.1.050-86 «ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах».
ISO 1217:2009 «Displacement compressors — Acceptance tests» вместе с Amd 1:2016 «Calculation of isentropic efficiency and relationship with specific energy». Сверено по официальному тексту стандарта: приложения разделены по ТИПУ испытываемой машины, а не по измеряемой величине — A (компрессоры с жидкостным кольцом), B (голый блок без привода и обвязки), C (комплектная установка с электроприводом, постоянная скорость), D (привод от ДВС), E (комплектная установка с электроприводом, частотное регулирование), F (условия приведения, справочное), G (неопределённость измерения). Условия 1 бар абс. / 20 °C / влажность 0 % заданы приложением F, а не C. Прежнее название документа в этом перечне («Compressors for compressed air») было неточным.
ISO 2151:2004 «Acoustics — Noise test code for compressors and vacuum pumps». Межгосударственный аналог — ГОСТ 31336-2006 (ИСО 2151:2004, MOD) «Шум машин. Технические методы измерения шума компрессоров и вакуумных насосов», введён с 01.10.2007 взамен ГОСТ 12.2.016.1—91 … 12.2.016.5—91 в части методов измерения шума компрессоров. Сверен по тексту: приложение С (обязательное) задаёт измерительную поверхность в форме параллелепипеда с измерительным расстоянием d = 1 м от огибающего параллелепипеда и девятью точками измерений по ГОСТ 31275 (ИСО 3744); приложение D — полусферическую поверхность; там же оговорка о смещении микрофона на лучи 45° при влиянии потока охлаждения. Уточнение. Прежде в §10.3 аналогом ISO 2151 назывался ГОСТ 31324-2006 — это другой стандарт, «Шум. Определение характеристик глушителей при испытаниях на месте установки» (ИСО 11820:1996), к измерению шума компрессоров отношения не имеющий.
ISO 8573-1:2010 «Compressed air — Part 1: Contaminants and purity classes».
ISO 8573-2 ÷ 8573-9 — методы измерения каждого вида загрязнений. Сверены наименования и действующие редакции частей, на которые ссылается книга: ISO 8573-2:2018 «Contaminant measurement — Part 2: Oil aerosol content» (методы отбора и количественного анализа жидкого масла и масляного аэрозоля; пар из области действия исключён и вынесен в часть 5); ISO 8573-4:2019 — частицы; ISO 8573-5:2025 «Oil vapour content» — обратить внимание: часть 5 переиздана в 2025 г., прежняя редакция 2001 г.; ISO 8573-7:2003 «Viable microbiological contaminant content» — метод определения микробиологического загрязнения. Уточнение. Утверждение §4.4 о том, что периодичность контроля задаёт именно ISO 8573-7, по открытым описаниям стандарта не подтверждено: там описан метод испытания, а не интервал. Формулировку главы не менял — для проверки нужен платный текст части 7.
ISO 11011:2013 «Compressed air — Energy efficiency — Assessment» (ISO/TC 118/SC 6; действующая редакция — первая, сентябрь 2013 г., статус «close of review»; европейская адаптация — EN ISO 11011:2015). Узкоспециализированный стандарт энергоаудита компрессорной системы (не дублирует ISO 50001 — общая система энергоменеджмента). Сверено по тексту стандарта: раздел 1 делит систему на три функциональные подсистемы — supply (преобразование первичного энергоресурса в энергию сжатого воздуха), transmission (перемещение энергии от места производства к месту потребления), demand (все потребители, включая полезные применения и все формы потерь). Структура документа: раздел 4 — состав и роли группы обследования, включая проверку объективности; раздел 6 — измеряемые параметры (давление, расход, мощность) и способы их определения; раздел 7 — 19 позиций исходных данных; раздел 8 — анализ, включая профиль давления, мнимый спрос на высокое давление, потери сжатого воздуха, баланс выработки и потребления. Отдельно оговорено, что часть текста заимствована из ASME EA-4-2010 с разрешения ASME. Использовано в §13.2.4.
EN 1012 «Compressors and vacuum pumps — Safety requirements», действующие редакции сверены: EN 1012-1:2010 (Part 1: Air compressors — распространяется на компрессоры с рабочим давлением свыше 0,5 бар, сжимающие воздух, азот или инертные газы; охватывает опасности проектирования, монтажа, эксплуатации, обслуживания, демонтажа и утилизации), EN 1012-2:1996+A1:2009 (Part 2: Vacuum pumps — обратить внимание на поправку A1, без неё ссылка устарела), EN 1012-3:2013 (Part 3: Process compressors).
ISO 19880-1:2020 «Gaseous hydrogen — Fuelling stations — Part 1: General requirements». Базовый стандарт водородных заправочных станций; в 2024–2025 гг. — пересмотр (статус: draft ISO/AWI 19880-1).
ISO 19880-3:2018 «Gaseous hydrogen — Fuelling stations — Part 3: Valves». Требования к запорной арматуре водородных заправочных линий.
ISO 19880-2:2025 «Gaseous hydrogen — Fuelling stations — Part 2: Dispensers and dispensing systems» — опубликована в 2025 г.; в книге не использована, приведена для полноты серии.
ISO 21940-11:2016 «Mechanical vibration — Rotor balancing — Part 11: Procedures and tolerances for rotors with rigid behaviour» — источник классов качества балансировки (G1.0, G2.5 и др.) в §З.11. Заменил отозванный ISO 1940-1:2003; числовые значения классов G перенесены без изменений.
ГОСТ 27.002-2015 «Надёжность в технике. Термины и определения» (с изменением 2021 г.) — терминологическая база для регламента ППР в §6.5.3. Уточнение. Статус в РФ по открытым реестрам неоднозначен; в РБ применяется как межгосударственный добровольный. Книга использует стандарт только как источник терминов, практических последствий смена статуса не создаёт.
ISO 19880-8:2024 «Gaseous hydrogen — Fuelling stations — Part 8: Fuel quality control». Действующая редакция, регламентирует контроль качества водорода на заправке: предельные содержания H₂O (5 ppm), CO (0,2 ppm), серосодержащих соединений (0,004 ppm) и др. Применяется при проектировании водородных заправочных систем с мембранными компрессорами высокого давления (см. §3.5b.6). В разработке также ISO/CD TS 19880-10 (мобильные заправки), ISO/AWI 24925 (cryo-compressed protocol), ISO/AWI 19885-3 (тяжёлый транспорт).
Реестр пополнен 11.08.2026 по итогам сплошного сопоставления глав с приложениями Г, Д, Ж и И: эти четырнадцать документов упоминались в тексте, но не были зарегистрированы ни в одном перечне, тогда как аннотация Прил. Д объявляет перечень полным. Год редакции указан только там, где он назван в самой книге; где не назван — редакцию перед печатью уточнять, ссылка здесь фиксирует сам документ, а не его конкретную версию.
ISO 14687:2019 «Hydrogen fuel quality — Product specification» — предельные концентрации примесей в водородном топливе, в том числе тип I сорт D для топливных элементов дорожного транспорта (чистота 99,97 %). Ссылки: §3.5b, §5.7.4. Самый заметный из пропусков — стандарт несёт конкретные числовые требования, на которые опираются оба раздела.
ISO 14644 «Cleanrooms and associated controlled environments» — классификация чистых помещений. Ссылка: §4.3, таблица подбора класса воздуха для производства электроники.
ISO 2533 «Standard Atmosphere» — источник значения 1,01325 бар на уровне моря при 15 °C. Ссылка: §2.1.1. Не путать с базой приведения ГОСТ 2939-63 (20 °C), см. §2.1.5.
ISO 4406 «Hydraulic fluid power — Fluids — Method for coding the level of contamination by solid particles» — трёхчисловой код чистоты (18/16/13 и т. п.). Ссылка: §17.4.1, диагностическая шкала по механическим частицам.
ISO 7919-3 «Mechanical vibration — Evaluation of machine vibration by measurements on rotating shafts» — вибрация вала. Отменён: объединён с ISO 10816-3 в ISO 20816-3:2022. Ссылка: §17.3, где отмена и указана.
СТБ EN ISO 7396-1 «Системы трубопроводов для медицинских газов. Часть 1. Системы трубопроводов сжатых медицинских газов и вакуума». Ссылка: §5.7.3.
СТБ EN ISO 80601-2-69 «Медицинское электрооборудование. Частные требования к основным характеристикам безопасности и основным функциональным характеристикам кислородных концентраторов». Ссылка: §5.7.3.
СТБ ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования» — аудитная база, на которую опирается терминология §6.5.2.
API 618 «Reciprocating Compressors for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services» — для поршневых машин технологического класса задаёт срок службы не менее 20 лет и не менее трёх лет непрерывной работы между остановами. Ссылка: §3.6.4.
API 619 «Rotary-Type Positive-Displacement Compressors for Petroleum, Petrochemical, and Natural Gas Industries» — структура и шесть принципов разобраны в §З.12; ссылка из главы — §7.7.2. Текущая редакция 5-я (2010), в 2024 г. подтверждена без изменений (API Std 619 R2024); идентичен ISO 10440-1:2007. Полный текст платный (~500 USD), в книге используется логика стандарта, а не его буква.
IEC 60079-10-1 «Explosive atmospheres — Part 10-1: Classification of areas — Explosive gas atmospheres» — классификация взрывоопасных зон 1 и 2. В РБ применяется как ГОСТ IEC 60079-10-1. Ссылка: §12.2.1, подбор приборов в Ex-исполнении.
IEC 61000-4-30 «Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-30: Testing and measurement techniques — Power quality measurement methods» — методы измерения показателей качества электроэнергии. В РБ действует как ГОСТ 30804.4.30-2013; равноценная национальная редакция — СТБ IEC 61000-4-30-2017. Ссылки: §13.3.3, §13.3.4 (требование к семисуточной непрерывной записи при энергоаудите).
IEC 62052-11 «Electricity metering equipment — General requirements, tests and test conditions — Part 11: Metering equipment» — общие требования к счётчикам электроэнергии. Ссылка: §12.5.3.
IEC 62053-21 «Electricity metering equipment — Particular requirements — Part 21: Static meters for AC active energy (classes 1 and 2)» — требования к статическим счётчикам активной энергии. Ссылка: §12.5.3. Оба стандарта серии IEC 6205x задают требования к конструкции и испытаниям счётчиков; периодичности поверки в них нет — это отдельно оговорено в §12.5.3.
Atlas Copco — Compressed Air Manual (8th edition, 2015; 9-е издание готовится к выпуску 2026 г.); технические каталоги серий GA, ZR, ZT, LE/LF, GHS (atlascopco.com, доступ 05–06.2026). Datasheet нового поколения GA / GA+ (55–90 кВт, fixed-speed; запуск 22.03.2024 с показателями +3,9–4,0 % FAD, −2,3–2,5 % SER к предыдущему поколению; источник: пресс-релиз atlascopco.com/en-uk/.../next-generation-ga-and-ga-plus, март 2024). Datasheet GA FLX (GA 11–30 FLX, dual-speed, 11–30 кВт, до 10 или 13 бар изб.; вывод на рынок 30.04.2024; заявленная экономия до 20 % к машине постоянной скорости. Источники: лифлет GA11-30FLX_EN.pdf на atlascopco.com, раздел dual-speed-technology. Сведений о разнице в цене к базовому GA в технической документации Atlas Copco нет). Инвертор Neos / Neos Next (применяется в GA VSD / VSDˢ; первый Neos анонсирован в июле 2014 г., производство Антверпен, устанавливался на GA 37–90 VSD — пресс-релиз растиражирован отраслевой печатью 16.07.2014, в т. ч. pandct.com. Источник по Neos Next: atlascopco.com/.../inverter-technology-neos-next — там же «energy savings up to 60 % compared to fixed-speed models» отнесено к ряду GA VSDˢ, а не к самому инвертору; даты выхода Neos Next в открытых материалах Atlas Copco нет). Datasheet Bolaite (китайский бренд группы Atlas Copco с 2006 г.; источник: atlascopcogroup.com/en/about-us/brands/bolaite).
Kaeser Kompressoren — справочник «Druckluft» (издания на немецком и английском); каталоги серий ASD, BSD, CSD, HSD (до 15 бар), компактных SX / SM / SK / ASK с ремённым приводом (2,2–22 кВт, 0,26–4,65 м³/мин, 8/11/15 бар — все маслозаполненные, безмасляными Kaeser их не называет); Technician's handbook SIGMA CONTROL 2 SCREW FLUID (SIP-30002079_00 E, 180 с.) — источник кодов сообщений в §17.5.2: разделы 12 «Interpreting operation messages» (класс O), 14 «Interpreting fault messages» (класс A), 15 «Interpreting warning messages» (класс W); там же прямо оговорено «The message numbers are not numbered consecutively» и что номера 0081–0095 отданы под сообщения заказчика. Брошюра «SIGMA Frequency Control Compressors SFC Series 8–22S» (Kaeser Compressors Inc., 03/2025 — модели SFC 8 / 11 / 15 / 18S / 22S, 10–30 л. с., производительность по ISO 1217 Annex E, диапазон регулирования 20–100 %, «allowing unlimited motor starts»; на европейском рынке те же машины обозначаются как SM/SK/ASK SFC, обозначения «SX SFC» ни в одном каталоге нет). Ряд SFC целиком — от SM SFC до HSD SFC, 7,5–515 кВт. Материалы Sigma Air Manager 4.0.
Ingersoll Rand — технические руководства R-серии, RS-серии, Sierra (безмасляные), MSG TURBO-AIR / Centac (центробежные).
Boge — справочные материалы по сериям S, C, SLF.
Mattei — продуктовые разделы по роторно-пластинчатым компрессорам серий Maxima, Optima, ERC, AC (matteigroup.com, доступ 04.08.2026). MAXIMA 160 = 160 кВт, 31,14 м³/мин при 8 бар изб. (50 Гц; вариант 60 Гц — 34 м³/мин); серия Air Centre AC 160–200–250 = 22,38–42,57 м³/мин, то есть верх ряда — AC 250 с 42,57 м³/мин. Печатный каталог MAXIMA (англ., 2015) даёт для той же машины 32,15 м³/мин при 7,5 бар против 31,14 м³/мин при 8 бар — расхождение не ошибка, а разные рабочие точки: FAD растёт при снижении давления нагнетания, потому что при меньшей степени сжатия та же машина за тот же оборот выдаёт больше приведённого объёма.
Важно. Отношение паспортной мощности двигателя к каталожной производительности (например 250 кВт к 42,57 м³/мин) не является удельным расходом и в книге как таковое не используется — почему, объяснено во врезке §3.5.4. Поэтому мощность двигателя рядом с производительностью в главе 3 не приводится.
Beko Technologies — техническая документация по конденсатоотводчикам и сепараторам ÖWAMAT.
Производители специализированных компрессоров высокого давления для PET-выдува:
ABC Compressors (Испания) — каталог HORIZON-SYNCHRO-ENGLISH.pdf (abc-compressors.com, 28 с., доступ 04.08.2026), таблица «COMPRESSOR RANGE» на с. 27: HORIZON SYNCHRO HS500 (524 м³/ч, 90 кВт) … HS3200 (3 105 м³/ч, 500 кВт); HORIZON PLUS HP3500 (3 440 м³/ч, 500 кВт) … HP6000 (6 000 м³/ч, 900 кВт), с примечанием «HORIZON PLUS range with induction motor and gearbox coupling» и «Designed up to 40 bar. Catalogue data for 35 bar according to ISO 1217 / 50 Hz». Оттуда же: снижение потерь −10 % тепловых, −15 % объёмных, −3 % механических, −20 % электрических; КПД двигателя > 97 %; диапазон регулирования 100–18 %; средняя экономия 18 % по итогам 100+ энергоаудитов в сравнении с машинами других производителей (с. 25), 30 % при регулировании и до 82 % на холостом ходу (с. 16); межсервисный интервал 8 000 ч; заявленный срок службы машины 20 лет; качество воздуха по ISO 8573-1 — масла класс 1, частицы класс 1, влага класс 4, сертификат класса 0 — под проект. Новое поколение представлено на Drinktec / Brau Beviale, сентябрь 2025. Более ранний каталог базовой линейки HORIZON: tahasservis.com/ABC-HORIZON_english. Серия X-PET (X-PET 200 — 45 кВт / ≈250 м³/ч; X-PET 400 — 75 кВт / ≈350 м³/ч; производительность по ISO 1217, 50 Гц; частотный преобразователь в составе установки) — datasheet производителя в открытом доступе отсутствует: на abc-compressors.com техническое описание X-PET выдаётся только по регистрационной форме. Цифры приведены по отраслевой печати, публиковавшей данные производителя при выводе серии на рынок: PETplanet (petpla.net, 19.05.2025), Compressed Air Best Practices (airbestpractices.com, 2025), ProFood World (profoodworld.com, 2025) — три издания дают один и тот же набор значений.
AF Compressors (Ateliers François, Бельгия) — линейка безмасляных поршневых компрессоров высокого давления для выдува PET-преформ. Каталожный раздел «15–40 bar Oil free PET compressors»: серии M2 (120–215 м³/ч), CE24/L3 (315–770), L4 (975–1 100), L5 (1 260–1 680), L6 (1 760–2 170), L7–L9 (2 330–3 300); мощность верхних моделей L7 400 кВт, L9 A 500 кВт, L9 B 550 кВт; производительность по ISO 1217 (FAD). Источник: afcompressors.com, разделы solutions-products (доступ 04.08.2026).
SIAD Macchine Impianti (Италия) — каталоги TEMPO / TEMPO2 (специализированные многоступенчатые блоки для PET), VITO, BS-Line (гибрид «безмасляный винтовой + поршневой дожимной» с двумя выходами 10 бар / 40 бар). Источник: siadmi.com. Комплектность подтверждена дословно: «The complete supply of a compression line includes: air treatment skid, compressor skid, control panel, cooling system and outlet filtering unit». Уточнение. Формулировка «класс 0 по ISO 8573» встречается в описаниях дистрибьюторов и отраслевой печати, но в открытых каталогах самой SIAD (siadmi.com, каталог TEMPO2) прямой ссылки на ISO 8573-1 и класс 0 нет — там сказано «completely free from oil and humidity» без указания класса. При подготовке ТЗ класс запрашивать у поставщика письменно, а не ссылаться на каталог.
Производители диафрагменных (мембранных) компрессоров:
Burckhardt Compression (Швейцария) — каталог линейки MD (Membrane / Diaphragm), включая модель MD10 для водородных заправочных станций (datasheet Q1 2025: 100 кг H₂/ч; 350–1 100 нм³/ч; вход 13–40 бар изб.; выход 300–550 бар изб.; контейнер 6,05 × 2,43 × 2,95 м; масса 17–22 т). Отдельная линейка Laby (лабиринтные поршневые, безмасляные — другая технология, не диафрагменная) — каталог приведён для разграничения номенклатуры. Источник: burckhardtcompression.com (доступ 06.2026).
NEA | HOFER (NEUMAN & ESSER Group, Германия) — каталог линейки MKZ (диафрагменные компрессоры с фокусом на водородные заправочные станции) и TKH (сухие поршневые). HOFER Hochdrucktechnik вошёл в состав NEA Group и продаётся под объединённым брендом. Источники: neuman-esser.com, hofer-hochdrucktechnik.de.
Mehrer Compression (Германия) — каталог диафрагменных компрессоров для химии и нефтегаза, до 1 000 бар; конструкция многослойной мембраны (three-fold sandwich). Источник: mehrer.de.
Himile Group (Гаоми, Шаньдун, КНР) — компрессорное направление холдинга: газовые поршневые крейцкопфные (серия CH, 216–5 580 кВт), диафрагменные (3–185 кВт, до 1 000 бар, 50–3 000 нм³/ч), центробежные (40–2 000 нм³/мин, включая серию HM15000 / HM15000P 2025 г. для воздухоразделительных установок 35 000 нм³/ч). Растущий китайский игрок на этом направлении. Источник: раздел Business официального сайта himile.com — три диапазона (40–2 000 нм³/мин, CH 216–5 580 кВт, 3–185 кВт) подтверждены на нём дословно, проверка 04.08.2026. Наименование «KANT» на официальном сайте холдинга как торговая марка компрессорного направления не заявлено, но в отраслевом обороте и в поставках оно встречается. Поэтому в книге сохранены оба обозначения с разделением ролей, объяснённым в §3.7.4: KANT — когда речь о конкретных продуктах и линейках, Himile Group — когда о холдинге как производителе.
PDC Machines (США) — каталог диафрагменных компрессоров для водорода (более 920 единиц установлено в мире). Ряд производительности используется в §3.5b.3 как одно из подтверждений предела одной мембранной головки. Источник: pdcmachines.com, проверка 04.08.2026, ряд производительности перепроверен 10.08.2026.
Производительность мембранных машин — сверка пяти источников 10.08.2026 под §3.5b.3 и §3.7.2. Burckhardt, страница продукта: MD10 — 350–1 100 нм³/ч при 300–550 бар изб. PDC Machines: одноступенчатое исполнение от 1 нм³/ч, дуплекс до 1 000 нм³/ч при 15,1 МПа, ряд свыше 3 000 нм³/ч. Mehrer, серии MRx / MLx / MHx: до 600 нм³/ч. NEA | HOFER: модель MKZ 710-5/450-15 — 390 нм³/ч, ряд свыше 1 000 нм³/ч в три ступени до 1 000 бар. Обзор по классу (J. Energy Storage, 2025, «Overview of diaphragm compressors for hydrogen service»): предел одной машины около 2 000 нм³/ч при давлении до 100 МПа, рабочая полоса 200–700 нм³/ч. Дуплекс PDC (1 000 нм³/ч на две головки) и потолок линейки Mehrer (600 нм³/ч) независимо сходятся на пределе одной головки около 500–600 нм³/ч — это и есть верхняя граница «10 нм³/мин на ступень» в §3.5b.3.
U.S. Department of Energy — Improving Compressed Air System Performance: A Sourcebook for Industry (CAC и DOE, последнее издание 2003 г.).
Compressed Air Challenge (CAC) — учебные материалы Fundamentals of Compressed Air Systems, Advanced Management.
BCAS (British Compressed Air Society) — Best Practice Guide.
Pneurop — европейская ассоциация производителей пневматического оборудования; технические рекомендации.
Compressed Air Best Practices Magazine (airbestpractices.com) — отраслевое издание с регулярными обзорами новых моделей компрессорного оборудования (использовалось для подтверждения данных ABC X-PET 2025, Atlas Copco GA нового поколения 2024).
Hyfindr (hyfindr.com) — европейский маркетплейс водородного оборудования; справочные данные по производительности и давлениям мембранных H₂-компрессоров (использовалось для §3.5b.6).
VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, Германия) — материалы Hannover Messe 2025 по компрессорной энергоэффективности и рекуперации тепла; цифра до 94 % тепловыделения (не рекуперации) подтверждена — см. разграничение теплогенерации и реально утилизируемой доли в §15.1.
CAGI (Compressed Air and Gas Institute, США) — статистика энергопотребления и утечек в обрабатывающей промышленности (издания 2025 г.: верхняя граница диапазона утечек — до 30 %; типовой уровень плохо обслуживаемого завода — около 20 %, см. ввод главы 14).
Скетч 3.3 «Центробежная крыльчатка» (глава 3) выполнен как рукописная перерисовка с авторскими аннотациями по фотографии импеллера трёхступенчатого воздушного турбокомпрессора MAN 1985 г. (музей MAN, Аугсбург): Tiia Monto, «Impeller 2», Wikimedia Commons, лицензия CC BY-SA 3.0.
Скетчи 4.4 «Где и как измеряется качество воздуха» и 5.1 «Рефрижераторный осушитель в разрезе» (главы 4 и 5) выполнены как рукописные перерисовки с авторскими аннотациями по технической логике иллюстраций CS Instruments GmbH & Co. KG: для скетча 4.4 — обзорная схема точек измерений компрессорной станции (Product Overview 2020, стр. 8–9), порядок «компрессор → осушитель → фильтры → ресивер» с отбором проб качества на настенную измерительную панель после блока подготовки; для скетча 5.1 — схема конденсации при рефрижераторной осушке (брошюра Dew Point Monitoring). Иллюстрации книги — авторские рукописные схемы, не воспроизводящие графику каталога; состав и подписи изменены под структуру книги.
Все источники защищены авторским правом. В тексте книги использованы пересказы методик и общеизвестные физические зависимости; дословный перевод и копирование таблиц первоисточников не допускались.