Zeitschriftenartikel zum Thema „Forced draft cooling tower“
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Kaunde, O. K. „Modeling of a Spray Assisted Natural Draft Cooling Tower“. Tanzania Journal of Engineering and Technology 31, Nr. 1 (30.06.2008): 118–26. http://dx.doi.org/10.52339/tjet.v31i1.423.
Der volle Inhalt der QuelleAbdulrazzaq Kareem, Fadhil, Mustafa Al-Dulaimi und Noor Samir Lafta. „Investigation The Exergy Performance of a Forced Draft Wet Cooling Tower“. International Journal of Engineering & Technology 7, Nr. 4 (24.09.2018): 2575. http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i4.16698.
Der volle Inhalt der QuelleNAJJAR, YOUSEF S. H. „Forced Draft Cooling Tower Performance with Diesel Power Stations“. Heat Transfer Engineering 9, Nr. 4 (November 1988): 36–44. http://dx.doi.org/10.1080/01457638808939679.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Huiqian, Yue Yang, Tongrui Cheng, Hanyu Zhou, Weijia Wang und Xiaoze Du. „Tower Configuration Impacts on the Thermal and Flow Performance of Steel-Truss Natural Draft Dry Cooling System“. Energies 14, Nr. 7 (05.04.2021): 2002. http://dx.doi.org/10.3390/en14072002.
Der volle Inhalt der QuelleRamkrishnan, Ramkumar, und Ragupathy Arumugam. „Experimental study of cooling tower performance using ceramic tile packing“. Processing and Application of Ceramics 7, Nr. 1 (2013): 21–27. http://dx.doi.org/10.2298/pac1301021r.
Der volle Inhalt der QuelleAl-Dulaimi, M. J., F. A. Kareem und F. A. Hamad. „Evaluation of thermal performance for natural and forced draft wet cooling tower“. Journal of Mechanical Engineering and Sciences 13, Nr. 4 (30.12.2019): 6007–21. http://dx.doi.org/10.15282/jmes.13.4.2019.19.0475.
Der volle Inhalt der Quelle., S. Parimala Murugaveni. „ANALYSIS OF FORCED DRAFT COOLING TOWER PERFORMANCE USING ANSYS FLUENT SOFTWARE“. International Journal of Research in Engineering and Technology 04, Nr. 04 (25.04.2015): 217–29. http://dx.doi.org/10.15623/ijret.2015.0404039.
Der volle Inhalt der QuelleOzgur, Arif, und Hilmi Bayrakci. „Experimental investigation of air side pressure loss for wet-cooling tower fills“. Thermal Science 24, Nr. 3 Part B (2020): 2047–53. http://dx.doi.org/10.2298/tsci180709317o.
Der volle Inhalt der QuelleAhmadikia, Hossein, Mohsen Soleimani und Ehsan Gholami. „Simultaneous effects of water spray and crosswind on performance of natural draft dry cooling tower“. Thermal Science 17, Nr. 2 (2013): 443–55. http://dx.doi.org/10.2298/tsci110510134a.
Der volle Inhalt der QuelleMurav’ev, V. P. „Emergency Cooling of Nuclear Power Plant Reactors With Heat Removal By a Forced-Draft Cooling Tower“. Power Technology and Engineering 50, Nr. 2 (Juli 2016): 176–79. http://dx.doi.org/10.1007/s10749-016-0679-6.
Der volle Inhalt der QuelleCao, Mei Li, und Xing Jun Qiu. „Stress and Stability Analysis of a Cooling Tower by ANSYS“. Advanced Materials Research 919-921 (April 2014): 222–25. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.919-921.222.
Der volle Inhalt der QuelleBlecich, Paolo, und Igor Wolf. „Numerical Investigation of Heat and Mass Transfer Inside a Wet Cooling Tower“. Tehnički glasnik 12, Nr. 3 (25.09.2018): 131–38. http://dx.doi.org/10.31803/tg-20171017145907.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Yun Long, Chun Ling Meng, Nian Peng Wu und Wen Hua Zhang. „Finite Element Analysis of Glass Fiber Reinforced Plastic Hyperbolic Natural Draft Cooling Tower“. Applied Mechanics and Materials 365-366 (August 2013): 237–40. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.365-366.237.
Der volle Inhalt der QuelleHeriyani, Oktarina, Dan Mugisidi, P. H. Gunawan und Dwi Apriliana Putri. „The effect of vortex generator on the approach value on forced draft type cooling tower“. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 909 (22.12.2020): 012016. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/909/1/012016.
Der volle Inhalt der QuelleEldredge, T. V., D. J. Benton und J. W. Hodgson. „An Investigation of the Effects of Flue Gas Injection on Natural Draft Cooling Tower Performance“. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 119, Nr. 2 (01.04.1997): 478–84. http://dx.doi.org/10.1115/1.2815599.
Der volle Inhalt der QuelleKuritsyn, V. A., D. V. Arapov und R. L. Goril’chenko. „Optimization of circulation water cooling process in forced-draft towers“. Chemistry and Technology of Fuels and Oils 48, Nr. 2 (Mai 2012): 97–108. http://dx.doi.org/10.1007/s10553-012-0344-1.
Der volle Inhalt der QuelleSingh, Kuljeet, und Ranjan Das. „An experimental and multi-objective optimization study of a forced draft cooling tower with different fills“. Energy Conversion and Management 111 (März 2016): 417–30. http://dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2015.12.080.
Der volle Inhalt der QuelleSöylemez, M. S. „On the optimum performance of forced draft counter flow cooling towers“. Energy Conversion and Management 45, Nr. 15-16 (September 2004): 2335–41. http://dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2003.11.023.
Der volle Inhalt der QuellePatwary, Md Fahim Faisal, Isheka Agarwala, Rashik Ahmed und Dipak Kanti Das. „Experimental Study of Water Collection from Plume of an Induced-Draft Counter-Flow Cooling Tower Using Space Charge Injection“. MIST INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 9 (27.06.2021): 01–09. http://dx.doi.org/10.47981/j.mijst.09(01)2021.194(01-09).
Der volle Inhalt der QuelleHitchman, G. J., und P. R. Slawson. „An Experimental Investigation of Recirculation and Interference on Modeled Forced-Draft Round Cooling Towers“. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 109, Nr. 1 (01.01.1987): 124–25. http://dx.doi.org/10.1115/1.3239999.
Der volle Inhalt der QuelleRamakrishnan, Ramkumar, und Ragupathy Arumugam. „Optimization of operating parameters and performance evaluation of forced draft cooling tower using response surface methodology (RSM) and artificial neural network (ANN)“. Journal of Mechanical Science and Technology 26, Nr. 5 (Mai 2012): 1643–50. http://dx.doi.org/10.1007/s12206-012-0323-9.
Der volle Inhalt der QuelleJavadpour, Reza, Saeed Zeinali Heris und Yaghoub Mohammadfam. „Optimizing the effect of concentration and flow rate of water/ MWCNTs nanofluid on the performance of a forced draft cross-flow cooling tower“. Energy 217 (Februar 2021): 119420. http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2020.119420.
Der volle Inhalt der QuelleTian, Hua, und Zi Xian Zhang. „Study on Calculation of Interface between Fresh-Old Concrete in Assembled Monolithic Water-Distributing Beam“. Applied Mechanics and Materials 638-640 (September 2014): 250–54. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.638-640.250.
Der volle Inhalt der QuelleBornman, Waldo, Jaco Dirker, Deon C. Arndt und Josua P. Meyer. „Operational energy minimisation for forced draft, direct-contact bulk air cooling tower through a combination of forward and first-principle modelling, coupled with an optimisation platform“. Energy 114 (November 2016): 995–1006. http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2016.08.069.
Der volle Inhalt der QuelleRahmati, Mehdi, Seyed Rashid Alavi und Mohammad Reza Tavakoli. „Experimental investigation on performance enhancement of forced draft wet cooling towers with special emphasis on the role of stage numbers“. Energy Conversion and Management 126 (Oktober 2016): 971–81. http://dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2016.08.059.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Yang, Ming Gao, Guoqing Long, Zhengqing Zhang, Zhigang Dang, Suoying He und Fengzhong Sun. „Experimental study regarding the effects of forced ventilation on the thermal performance for super-large natural draft wet cooling towers“. Applied Thermal Engineering 155 (Juni 2019): 40–48. http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2019.03.149.
Der volle Inhalt der QuelleTanimizu, K., und K. Hooman. „Natural draft dry cooling tower modelling“. Heat and Mass Transfer 49, Nr. 2 (18.09.2012): 155–61. http://dx.doi.org/10.1007/s00231-012-1071-1.
Der volle Inhalt der QuelleGhosh, Ritwick, und Ranjan Ganguly. „Fog harvesting from cooling towers using metal mesh: Effects of aerodynamic, deposition, and drainage efficiencies“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy 234, Nr. 7 (28.11.2019): 994–1014. http://dx.doi.org/10.1177/0957650919890711.
Der volle Inhalt der QuelleZheng, Shui Hua, Tai Jin und Jian Ren Fan. „Numerical Study of Natural Draft Wet Cooling Tower“. Advanced Materials Research 403-408 (November 2011): 3191–94. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.403-408.3191.
Der volle Inhalt der QuelleJameson, Randall W. „Issues in mechanical draft cooling tower noise“. Journal of the Acoustical Society of America 101, Nr. 5 (Mai 1997): 3039. http://dx.doi.org/10.1121/1.418602.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Wei, Deliang Zeng, Yong Hu, Jizhen Liu und Yuguang Niu. „Coupling model and solving approach for performance evaluation of natural draft counter-flow wet cooling towers“. Thermal Science 20, Nr. 1 (2016): 291–301. http://dx.doi.org/10.2298/tsci140924006w.
Der volle Inhalt der QuelleSong, Guoqing, Xudong Zhi, Feng Fan, Wei Wang und Peng Wang. „Cooling performance of cylinder-frustum natural draft dry cooling tower“. Applied Thermal Engineering 180 (November 2020): 115797. http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2020.115797.
Der volle Inhalt der QuelleFisenko, S. P., A. I. Petruchik und A. D. Solodukhin. „Evaporative cooling of water in a natural draft cooling tower“. International Journal of Heat and Mass Transfer 45, Nr. 23 (November 2002): 4683–94. http://dx.doi.org/10.1016/s0017-9310(02)00158-8.
Der volle Inhalt der QuelleFisenko, S. P., A. A. Brin und A. I. Petruchik. „Evaporative cooling of water in a mechanical draft cooling tower“. International Journal of Heat and Mass Transfer 47, Nr. 1 (Januar 2004): 165–77. http://dx.doi.org/10.1016/s0017-9310(03)00409-5.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Wuquan, Jingyu Chai und Jingwei Zheng. „Investigation of Natural Draft Cooling Tower in China“. Heat Transfer Engineering 38, Nr. 11-12 (13.09.2016): 1101–7. http://dx.doi.org/10.1080/01457632.2016.1217054.
Der volle Inhalt der QuelleZheng, Shui Hua, Tai Jin und Jian Ren Fan. „Numerical Study of the Thermal Performance in Natural Draft Wet Cooling Tower with Different Fill Types“. Advanced Materials Research 562-564 (August 2012): 1032–35. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.562-564.1032.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Ming, und Heng Le Wang. „Construction Simulation and Construction Speed Analysis of Natural Draft Cooling Towers“. Applied Mechanics and Materials 353-356 (August 2013): 3559–65. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.353-356.3559.
Der volle Inhalt der QuelleMa, L. B., J. X. Ren, F. Q. Li, L. J. Zhang und M. Q. Li. „The discussion on cooling optimization of natural draft wet cooling tower“. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 199 (19.12.2018): 032074. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/199/3/032074.
Der volle Inhalt der QuelleBadriev, A. I., V. N. Sharifullin, S. M. Vlasov und N. D. Chichirova. „Study of operation of natural draft cooling tower, with its hydraulic load reduced“. Safety and Reliability of Power Industry 12, Nr. 4 (25.01.2020): 268–73. http://dx.doi.org/10.24223/1999-5555-2019-12-4-268-273.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Xiaojing, Weihui Xu, Weishu Wang, Xu Shi, Gang Chen und Shifei Zhao. „The Design of a Vapor-Condensing Plume Abatement System and Devices for Mechanical Draft Cooling Towers“. Water 12, Nr. 4 (02.04.2020): 1013. http://dx.doi.org/10.3390/w12041013.
Der volle Inhalt der QuelleBusch, Dieter, Reinhard Harte, Wilfried B. Krätzig und Ulrich Montag. „World’s Tallest Natural Draft Cooling Tower, near Cologne, Germany“. Structural Engineering International 11, Nr. 2 (Mai 2001): 107–9. http://dx.doi.org/10.2749/101686601780347084.
Der volle Inhalt der QuelleWilliamson, N., M. Behnia und S. W. Armfield. „Thermal optimization of a natural draft wet cooling tower“. International Journal of Energy Research 32, Nr. 14 (November 2008): 1349–61. http://dx.doi.org/10.1002/er.1456.
Der volle Inhalt der QuelleMidiani, Luh Putu Ike, I. Wayan Temaja, I. Putu Merta Adnyana, I. Kadek Dwiana und I. Made Prasana Yoga. „Analisa kinerja cooling tower tipe counter flow induced draft“. Journal of Applied Mechanical Engineering and Green Technology 2, Nr. 2 (31.07.2021): 72–77. http://dx.doi.org/10.31940/jametech.v2i2.2712.
Der volle Inhalt der QuelleDong, Peixin, Xiaoxiao Li, Yuanyuan Yu, Zekun Zhang und Junjie Feng. „Direct Air Capture via Natural Draft Dry Cooling Tower“. International Journal of Greenhouse Gas Control 109 (Juli 2021): 103375. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijggc.2021.103375.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Yan, Guo Liang Bai und Yan Zhou Xu. „Dynamic Reliability of Super Large Cooling Tower Structure under a Stationary Seismic Load“. Advanced Materials Research 243-249 (Mai 2011): 3839–43. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.243-249.3839.
Der volle Inhalt der QuelleKlimanek, Adam, Tomasz Musioł und Adam Stechman. „Optimization of guide vane positions in bended inflow of mechanical draft wet-cooling tower“. Archives of Thermodynamics 32, Nr. 3 (01.12.2011): 263–72. http://dx.doi.org/10.2478/v10173-011-0027-z.
Der volle Inhalt der QuelleDu, Jianmin, Wenjuan Zhuang, Guo Li und Pei Zhang. „Influence of Flue Gas Injection on the Long-Term Durability of a Natural Draft Concrete Cooling Tower“. Materials 12, Nr. 13 (26.06.2019): 2038. http://dx.doi.org/10.3390/ma12132038.
Der volle Inhalt der QuelleBadriev, A. I., und V. N. Sharifullin. „Experimental study of water cooling irregularity in the natural draft cooling tower“. Vestnik IGEU, Nr. 6 (2016): 15–20. http://dx.doi.org/10.17588/2072-2672.2016.6.015-020.
Der volle Inhalt der QuelleZheng, Shui Hua, Tai Jin und Jian Ren Fan. „Three-Dimensional Numerical Study on Thermal Performance in a Natural Draft Wet Cooling Tower“. Advanced Materials Research 614-615 (Dezember 2012): 169–73. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.614-615.169.
Der volle Inhalt der QuelleBusono, Pranto, und Santosa Pujiarta. „Analisa Kebutuhan Make Up Water Cooling Tower RSG-GAS pada Daya 30 MW Setelah Revitalisasi“. REAKTOR - Buletin Pengelolaan Reaktor Nuklir 17, Nr. 1 (29.04.2020): 38. http://dx.doi.org/10.17146/bprn.2020.17.1.5770.
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