Zeitschriftenartikel zum Thema „Cryogenic air separation“
Geben Sie eine Quelle nach APA, MLA, Chicago, Harvard und anderen Zitierweisen an
Machen Sie sich mit Top-50 Zeitschriftenartikel für die Forschung zum Thema "Cryogenic air separation" bekannt.
Neben jedem Werk im Literaturverzeichnis ist die Option "Zur Bibliographie hinzufügen" verfügbar. Nutzen Sie sie, wird Ihre bibliographische Angabe des gewählten Werkes nach der nötigen Zitierweise (APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver usw.) automatisch gestaltet.
Sie können auch den vollen Text der wissenschaftlichen Publikation im PDF-Format herunterladen und eine Online-Annotation der Arbeit lesen, wenn die relevanten Parameter in den Metadaten verfügbar sind.
Sehen Sie die Zeitschriftenartikel für verschiedene Spezialgebieten durch und erstellen Sie Ihre Bibliographie auf korrekte Weise.
Cornelissen, R. L., und G. G. Hirs. „Exergy analysis of cryogenic air separation“. Energy Conversion and Management 39, Nr. 16-18 (November 1998): 1821–26. http://dx.doi.org/10.1016/s0196-8904(98)00062-4.
Der volle Inhalt der QuelleCheung, Harry. „Moderate-pressure cryogenic air separation process“. Gas Separation & Purification 5, Nr. 1 (März 1991): 25–28. http://dx.doi.org/10.1016/0950-4214(91)80045-7.
Der volle Inhalt der QuelleIonita, Claudia, Elena-Eugenia Vasilescu, Camelia Stanciu, Horatiu Pop und Lucretia Popa. „Optimization of the air separation process in single stage cryogenic units“. Technium: Romanian Journal of Applied Sciences and Technology 14 (09.10.2023): 14–17. http://dx.doi.org/10.47577/technium.v14i.9666.
Der volle Inhalt der QuelleXiong, Yong Qiang, und Ben Hua. „Simulation and Analysis of Cryogenic Air Separation Process with LNG Cold Energy Utilization“. Advanced Materials Research 881-883 (Januar 2014): 653–58. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.881-883.653.
Der volle Inhalt der QuelleParulekar, Prasad J. „Chemical Plant Utility – Nitrogen System Design“. International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 9, Nr. 11 (30.11.2021): 1560–67. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2021.39047.
Der volle Inhalt der QuelleDutta, T., K. P. Sinhamahapatra und S. S. Bandyopadhyay. „CFD Analysis of Energy Separation in Ranque-Hilsch Vortex Tube at Cryogenic Temperature“. Journal of Fluids 2013 (14.11.2013): 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2013/562027.
Der volle Inhalt der QuelleKhalel, Zeinab A. M., Ali A. Rabah und Taj Alasfia M. Barakat. „A New Cryogenic Air Separation Process with Flash Separator“. ISRN Thermodynamics 2013 (27.06.2013): 1–4. http://dx.doi.org/10.1155/2013/253437.
Der volle Inhalt der QuelleMiller, Jason, William L. Luyben, Paul Belanger, Stephane Blouin und Larry Megan. „Improving Agility of Cryogenic Air Separation Plants“. Industrial & Engineering Chemistry Research 47, Nr. 2 (Januar 2008): 394–404. http://dx.doi.org/10.1021/ie070975t.
Der volle Inhalt der QuelleHamayun, Muhammad Haris, Naveed Ramzan, Murid Hussain und Muhammad Faheem. „Evaluation of Two-Column Air Separation Processes Based on Exergy Analysis“. Energies 13, Nr. 23 (02.12.2020): 6361. http://dx.doi.org/10.3390/en13236361.
Der volle Inhalt der QuelleBucsa, Sorin, Alexandru Serban, Mugur C. Balan, Claudia Ionita, Gabriel Nastase, Catalina Dobre und Alexandru Dobrovicescu. „Exergetic Analysis of a Cryogenic Air Separation Unit“. Entropy 24, Nr. 2 (13.02.2022): 272. http://dx.doi.org/10.3390/e24020272.
Der volle Inhalt der QuelleYe, Pengcheng, Erik Sjöberg und Jonas Hedlund. „Air separation at cryogenic temperature using MFI membranes“. Microporous and Mesoporous Materials 192 (Juli 2014): 14–17. http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2013.09.016.
Der volle Inhalt der Quellevan der Ham, L. V., und S. Kjelstrup. „Exergy analysis of two cryogenic air separation processes“. Energy 35, Nr. 12 (Dezember 2010): 4731–39. http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2010.09.019.
Der volle Inhalt der QuelleSchoofs, Gregory R., und P. Petit. „Repressurization of adsorption purifiers for cryogenic air separation“. Chemical Engineering Science 48, Nr. 4 (Februar 1993): 753–60. http://dx.doi.org/10.1016/0009-2509(93)80141-c.
Der volle Inhalt der QuelleCao, Yanan, Christopher L. E. Swartz und Jesus Flores‐Cerrillo. „Preemptive dynamic operation of cryogenic air separation units“. AIChE Journal 63, Nr. 9 (02.05.2017): 3845–59. http://dx.doi.org/10.1002/aic.15753.
Der volle Inhalt der QuelleRinker, Garrett. „Minimum work associated with separating nitrogen from air: An exergy analysis“. F1000Research 13 (01.03.2024): 158. http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.145337.1.
Der volle Inhalt der QuelleVoronetskiy, A. V. „Comparative analysis of operational indicators of air separation plants“. Glavnyj mekhanik (Chief Mechanic), Nr. 3 (25.02.2022): 188–202. http://dx.doi.org/10.33920/pro-2-2203-03.
Der volle Inhalt der QuelleWojcieszak, Paweł. „Exergy Analysis of Liquid Nitrogen Power Cycles“. EPJ Web of Conferences 201 (2019): 01004. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201920101004.
Der volle Inhalt der QuelleBerdowska, Sylwia, und Anna Skorek-Osikowska. „Technology of oxygen production in the membranecryogenic air separation system for a 600 MW oxy-type pulverized bed boiler“. Archives of Thermodynamics 33, Nr. 3 (01.09.2012): 61–72. http://dx.doi.org/10.2478/v10173-012-0018-8.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Zuhua, Jun Zhao, Xi Chen, Zhijiang Shao, Jixin Qian, Lingyu Zhu, Zhiyong Zhou und Haizhong Qin. „Automatic load change system of cryogenic air separation process“. Separation and Purification Technology 81, Nr. 3 (Oktober 2011): 451–65. http://dx.doi.org/10.1016/j.seppur.2011.08.024.
Der volle Inhalt der QuelleYe, Pengcheng, Danil Korelskiy, Mattias Grahn und Jonas Hedlund. „Cryogenic air separation at low pressure using MFI membranes“. Journal of Membrane Science 487 (August 2015): 135–40. http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2015.03.063.
Der volle Inhalt der QuelleMandler, J. A., D. R. Vinson und N. Chatterjee. „Dynamic Modelling and Control of Cryogenic AIR Separation Plants“. IFAC Proceedings Volumes 22, Nr. 8 (August 1989): 267–73. http://dx.doi.org/10.1016/s1474-6670(17)53367-4.
Der volle Inhalt der QuelleAgrawal, Rakesh, und Robert M. Thorogood. „Production of medium pressure nitrogen by cryogenic air separation“. Gas Separation & Purification 5, Nr. 4 (Dezember 1991): 203–9. http://dx.doi.org/10.1016/0950-4214(91)80025-z.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Yu, Sean Legg und Carl D. Laird. „Optimal design of cryogenic air separation columns under uncertainty“. Computers & Chemical Engineering 34, Nr. 9 (September 2010): 1377–84. http://dx.doi.org/10.1016/j.compchemeng.2010.02.007.
Der volle Inhalt der QuelleDarling, Robert M., und Zhiwei Yang. „Electrochemical Air Separation and Emergency Power Fuel Cell for Aircraft“. ECS Meeting Abstracts MA2022-02, Nr. 50 (09.10.2022): 2561. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-02502561mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleAlyaseen, Nazar Oudah Mousa, Salem Mehrzad und Mohammad Reza Saffarian. „Modeling and Design of a Multistream Plate-Fin Heat Exchanger in the Air Separation Units by Pinch Technology“. International Journal of Chemical Engineering 2023 (30.11.2023): 1–16. http://dx.doi.org/10.1155/2023/9204268.
Der volle Inhalt der QuelleKhalel, Zeinab A. M. „Proposed Transformation Flow Sheet of a Single Column Cryogenic Air Separation Process Utilizing LNG Cold Energy“. East African Scholars Journal of Engineering and Computer Sciences 5, Nr. 3 (19.06.2022): 32–40. http://dx.doi.org/10.36349/easjecs.2022.v05i03.001.
Der volle Inhalt der QuelleMisra, Shamik, Mangesh Kapadi, Ravindra D. Gudi und R. Srihari. „Energy-Efficient Production Scheduling of a Cryogenic Air Separation Plant“. Industrial & Engineering Chemistry Research 56, Nr. 15 (10.04.2017): 4399–414. http://dx.doi.org/10.1021/acs.iecr.6b04585.
Der volle Inhalt der QuelleVorob'ev, P. V., O. V. Miller und A. P. Cherepanov. „Sibkriotekhnika's cryogenic equipment in technologies that use air-separation products“. Chemical and Petroleum Engineering 31, Nr. 7 (Juli 1995): 343–45. http://dx.doi.org/10.1007/bf01150272.
Der volle Inhalt der QuelleWankat, Phillip C., und Kyle P. Kostroski. „Hybrid Membrane-Cryogenic Distillation Air Separation Process for Oxygen Production“. Separation Science and Technology 46, Nr. 10 (Juni 2011): 1539–45. http://dx.doi.org/10.1080/01496395.2011.577497.
Der volle Inhalt der QuelleFu, Chao, und Truls Gundersen. „Recuperative vapor recompression heat pumps in cryogenic air separation processes“. Energy 59 (September 2013): 708–18. http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2013.06.055.
Der volle Inhalt der QuelleSchmidt, William P., Karen S. Winegardner, Martin Dennehy und Howard Castle-Smith. „Safe design and operation of a cryogenic air separation unit“. Process Safety Progress 20, Nr. 4 (Dezember 2001): 269–79. http://dx.doi.org/10.1002/prs.680200409.
Der volle Inhalt der QuelleQuarshie, Anthony W. K., José Matias und Christopher L. E. Swartz. „Economic Model Predictive Control for Cryogenic Air Separation Unit Startup“. IFAC-PapersOnLine 58, Nr. 14 (2024): 761–66. http://dx.doi.org/10.1016/j.ifacol.2024.08.429.
Der volle Inhalt der QuelleLeiva, C. A., D. A. Poblete, T. L. Aguilera, C. A. Acuña und F. J. Quintero. „Air Separation Units (ASUs) Simulation Using Aspen Hysys® at Oxinor I of Air Liquid Chile S.A Plant“. Polish Journal of Chemical Technology 22, Nr. 1 (01.03.2020): 10–17. http://dx.doi.org/10.2478/pjct-2020-0003.
Der volle Inhalt der QuelleFu, Qian, Yasuki kansha, Chunfeng Song, Yuping Liu, Masanori Ishizuka und Atsushi Tsutsumi. „An Advanced Cryogenic Air Separation Process Based on Self-heat Recuperation for CO2 Separation“. Energy Procedia 61 (2014): 1673–76. http://dx.doi.org/10.1016/j.egypro.2014.12.189.
Der volle Inhalt der QuelleYe, Bicui, Shufei Sun und Zheng Wang. „Potential for Energy Utilization of Air Compression Section Using an Open Absorption Refrigeration System“. Applied Sciences 12, Nr. 13 (23.06.2022): 6373. http://dx.doi.org/10.3390/app12136373.
Der volle Inhalt der QuelleMitovski, Milance, und Aleksandra Mitovski. „Efficiency of the process of cryogenic air separation into the components“. Chemical Industry 63, Nr. 5 (2009): 397–405. http://dx.doi.org/10.2298/hemind0905397m.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Xiao-bin, Jian-ye Chen, Lei Yao, Yong-hua Huang, Xue-jun Zhang und Li-min Qiu. „Research and development of large-scale cryogenic air separation in China“. Journal of Zhejiang University SCIENCE A 15, Nr. 5 (Mai 2014): 309–22. http://dx.doi.org/10.1631/jzus.a1400063.
Der volle Inhalt der QuelleKansha, Yasuki, Akira Kishimoto, Tsuguhiko Nakagawa und Atsushi Tsutsumi. „A novel cryogenic air separation process based on self-heat recuperation“. Separation and Purification Technology 77, Nr. 3 (04.03.2011): 389–96. http://dx.doi.org/10.1016/j.seppur.2011.01.012.
Der volle Inhalt der QuelleAcharya, D., F. Fitch und R. Jain. „Some Issues in Operating Adsorption Prepurification Systems for Cryogenic Air Separation“. Separation Science and Technology 31, Nr. 16 (September 1996): 2171–82. http://dx.doi.org/10.1080/01496399608001038.
Der volle Inhalt der QuellePintilie, M., A. Șerban, V. Popa und C. L. Popa. „Design analysis of low pressure distillation column for cryogenic air separation“. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 595 (20.09.2019): 012023. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/595/1/012023.
Der volle Inhalt der QuelleWimer, John G., Dale Keairns, Edward L. Parsons und John A. Ruether. „Integration of Gas Turbines Adapted for Syngas Fuel With Cryogenic and Membrane-Based Air Separation Units: Issues to Consider for System Studies“. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 128, Nr. 2 (13.01.2005): 271–80. http://dx.doi.org/10.1115/1.2056535.
Der volle Inhalt der QuelleChong, Kok Chung, Soon Onn Lai, Hui San Thiam und Woei Jye Lau. „The Progress of Polymeric Membrane Separation Technique in O2/N2 Separation“. Key Engineering Materials 701 (Juli 2016): 255–59. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.701.255.
Der volle Inhalt der QuelleBucanovic, Ljubisa, Mihailo Lazarevic und Srecko Batalov. „The fractional PID controllers tuned by genetic algorithms for expansion turbine in the cryogenic air separation process“. Chemical Industry 68, Nr. 5 (2014): 519–28. http://dx.doi.org/10.2298/hemind130717078b.
Der volle Inhalt der QuelleVariny, Miroslav, Dominika Jediná, Miroslav Rimár, Ján Kizek und Marianna Kšiňanová. „Cutting Oxygen Production-Related Greenhouse Gas Emissions by Improved Compression Heat Management in a Cryogenic Air Separation Unit“. International Journal of Environmental Research and Public Health 18, Nr. 19 (01.10.2021): 10370. http://dx.doi.org/10.3390/ijerph181910370.
Der volle Inhalt der QuelleHaseli, Y., und N. S. Sifat. „Performance modeling of Allam cycle integrated with a cryogenic air separation process“. Computers & Chemical Engineering 148 (Mai 2021): 107263. http://dx.doi.org/10.1016/j.compchemeng.2021.107263.
Der volle Inhalt der QuelleRizk, J., M. Nemer und D. Clodic. „A real column design exergy optimization of a cryogenic air separation unit“. Energy 37, Nr. 1 (Januar 2012): 417–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2011.11.012.
Der volle Inhalt der QuelleCao, Yanan, Christopher L. E. Swartz, Jesus Flores-Cerrillo und Jingran Ma. „Dynamic modeling and collocation-based model reduction of cryogenic air separation units“. AIChE Journal 62, Nr. 5 (26.01.2016): 1602–15. http://dx.doi.org/10.1002/aic.15164.
Der volle Inhalt der QuelleBelikov, Dmitry, Satoshi Sugawara, Shigeyuki Ishidoya, Fumio Hasebe, Shamil Maksyutov, Shuji Aoki, Shinji Morimoto und Takakiyo Nakazawa. „Three-dimensional simulation of stratospheric gravitational separation using the NIES global atmospheric tracer transport model“. Atmospheric Chemistry and Physics 19, Nr. 8 (18.04.2019): 5349–61. http://dx.doi.org/10.5194/acp-19-5349-2019.
Der volle Inhalt der QuelleChorowski, Maciej, und Wojciech Gizicki. „Technical and economic aspects of oxygen separation for oxy-fuel purposes“. Archives of Thermodynamics 36, Nr. 1 (01.03.2015): 157–70. http://dx.doi.org/10.1515/aoter-2015-0011.
Der volle Inhalt der QuelleCormos, Calin-Cristian. „Techno-Economic Evaluations of Copper-Based Chemical Looping Air Separation System for Oxy-Combustion and Gasification Power Plants with Carbon Capture“. Energies 11, Nr. 11 (09.11.2018): 3095. http://dx.doi.org/10.3390/en11113095.
Der volle Inhalt der Quelle