Zeitschriftenartikel zum Thema „Heat output from the switchgear“
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Yu, Hong, Maoyong Cao, Tanbo Zhu und Fanming Liu. „Study of Heating Device for Sulfur Hexafluoride Gasification“. Sensor Letters 18, Nr. 2 (01.02.2020): 157–63. http://dx.doi.org/10.1166/sl.2020.4201.
Der volle Inhalt der QuelleErickson, Donald C., Gopalakrishnan Anand und Ellen Makar. „Absorption Refrigeration Cycle Turbine Inlet Conditioning“. International Journal of Air-Conditioning and Refrigeration 23, Nr. 01 (März 2015): 1550003. http://dx.doi.org/10.1142/s2010132515500030.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Bao-Ming, Zheng-Yu Li, Jin-Wen Gao, Hao Liang, Zhi Yan und Yi-Dan Hu. „The Simulation Study on Temperature Field Distribution of 220 kV Gas Insulated Switchgear“. Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics 16, Nr. 5 (01.05.2021): 797–805. http://dx.doi.org/10.1166/jno.2021.2998.
Der volle Inhalt der QuelleKapjor, Andrej, Peter Durcansky und Martin Vantuch. „Effect of Heat Source Placement on Natural Convection from Cylindrical Surfaces“. Energies 13, Nr. 17 (21.08.2020): 4334. http://dx.doi.org/10.3390/en13174334.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Bisheng, Tianshou Ma, Guanhong Feng, Zuorong Chen und Xi Zhang. „An Approximate Solution for Predicting the Heat Extraction and Preventing Heat Loss from a Closed-Loop Geothermal Reservoir“. Geofluids 2017 (2017): 1–17. http://dx.doi.org/10.1155/2017/2041072.
Der volle Inhalt der QuelleDear, Keith. „Modelling Productivity Loss from Heat Stress“. Atmosphere 9, Nr. 7 (22.07.2018): 286. http://dx.doi.org/10.3390/atmos9070286.
Der volle Inhalt der QuelleShibasaki, Manabu, Thad E. Wilson, Morten Bundgaard-Nielsen, Thomas Seifert, Niels H. Secher und Craig G. Crandall. „Modelflow underestimates cardiac output in heat-stressed individuals“. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology 300, Nr. 2 (Februar 2011): R486—R491. http://dx.doi.org/10.1152/ajpregu.00505.2010.
Der volle Inhalt der QuelleOrlov, Vladimir N., und R. Stephen Berry. „Power output from an irreversible heat engine with a nonuniform working fluid“. Physical Review A 42, Nr. 12 (01.12.1990): 7230–35. http://dx.doi.org/10.1103/physreva.42.7230.
Der volle Inhalt der QuelleElghool, Ali, Firdaus Basrawi, Hassan Ibrahim, Thamir K. Ibrahim, Shaharin A. Sulaiman und M. Ishak. „Study on the Performance of a Thermo-Electric Generation Model with Two Different Materials of Heat Pipe-Heat Sink“. MATEC Web of Conferences 225 (2018): 04009. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201822504009.
Der volle Inhalt der QuelleGuyomar, Daniel, Gaël Sebald, Sébastien Pruvost, Mickaël Lallart, Akram Khodayari und Claude Richard. „Energy Harvesting from Ambient Vibrations and Heat“. Journal of Intelligent Material Systems and Structures 20, Nr. 5 (28.11.2008): 609–24. http://dx.doi.org/10.1177/1045389x08096888.
Der volle Inhalt der QuelleXinchun Li, Zhongwei Wang und Zhongwei Wang. „Performance parameters analysis of an organic Rankine cycle for power generation from the heat of cooling scramjet“. International Journal of Science and Research Archive 1, Nr. 2 (30.12.2020): 009–21. http://dx.doi.org/10.30574/ijsra.2020.1.2.0032.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Da, Qiang Sun, Ke Sun, Guodong Zhang, Shuzhan Bai und Guoxiang Li. „Diesel engine waste heat recovery system comprehensive optimization based on system and heat exchanger simulation“. Open Physics 19, Nr. 1 (01.01.2021): 331–40. http://dx.doi.org/10.1515/phys-2021-0039.
Der volle Inhalt der QuelleBorsukiewicz-Gozdur, Aleksandra. „Influence of heat recuperation in ORC power plant on efficiency of waste heat utilization“. Archives of Thermodynamics 31, Nr. 4 (01.10.2010): 111–23. http://dx.doi.org/10.2478/v10173-010-0032-7.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Youyi, und Tianhao Tang. „Performance Analysis and Optimization of a Series Heat Exchangers Organic Rankine Cycle Utilizing Multi-Heat Sources from a Marine Diesel Engine“. Entropy 23, Nr. 7 (16.07.2021): 906. http://dx.doi.org/10.3390/e23070906.
Der volle Inhalt der QuelleIsmail, Meor Mohd Rizal, Jazair Yahya Wira, Aminuddin Abu und Mohd Azman Zainul Abidin. „Thermal Energy Harvesting From Automotive Waste Heat“. Advanced Materials Research 516-517 (Mai 2012): 498–503. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.516-517.498.
Der volle Inhalt der QuelleSharma, V. B., und S. C. Mullick. „Calculation of Hourly Output of a Solar Still“. Journal of Solar Energy Engineering 115, Nr. 4 (01.11.1993): 231–36. http://dx.doi.org/10.1115/1.2930055.
Der volle Inhalt der QuelleV, Venkatesh. „Extraction and Conversion of Exhaust Heat from Automobile Engine in to Electrical Energy“. International Journal of Electrical and Electronics Research 6, Nr. 4 (10.10.2018): 52–57. http://dx.doi.org/10.37391/ijeer.060401.
Der volle Inhalt der QuelleKhalil, Hesham, und Hamdy Hassan. „Enhancement thermoelectric generators output power from heat recovery of chimneys by using flaps“. Journal of Power Sources 443 (Dezember 2019): 227266. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2019.227266.
Der volle Inhalt der QuelleCekdin, Cekmas, Zainuddin Nawawi und Muhammad Faizal. „An Effort to Reduce Voltage from DC to DC Converter with a Monolithic Circuit Based on IC LM 2596“. Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 16, Nr. 12 (01.12.2019): 5162–65. http://dx.doi.org/10.1166/jctn.2019.8579.
Der volle Inhalt der QuelleBudiyanto, Budiyanto, und Fadliondi Fadliondi. „The Improvement of Solar Cell Output Power Using Cooling and Reflection from Mirror“. International Journal of Power Electronics and Drive Systems (IJPEDS) 8, Nr. 3 (01.09.2017): 1320. http://dx.doi.org/10.11591/ijpeds.v8.i3.pp1320-1326.
Der volle Inhalt der QuelleLondon˜o-Hurtado, Alejandro, und Alejandro Rivera-Alvarez. „Maximization of Exergy Output From Volumetric Absorption Solar Collectors“. Journal of Solar Energy Engineering 125, Nr. 1 (27.01.2003): 83–86. http://dx.doi.org/10.1115/1.1530197.
Der volle Inhalt der QuelleHakim, Imansyah Ibnu, Nandy Putra und Mohammad Usman. „Analysis of the use of thermoelectric generator and heat pipe for waste heat utilization“. E3S Web of Conferences 67 (2018): 02057. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20186702057.
Der volle Inhalt der QuelleMuniz, Pablo Rodrigues, Priscila Ribeiro Amorim de Almeida und Raquel Perim Pereira. „EFFICIENT AND ERGONOMIC LOAD FOR DIDACTIC ELECTRICAL PANELS“. Revista Ifes Ciência 4, Nr. 1 (15.06.2018): 1–8. http://dx.doi.org/10.36524/ric.v4i1.321.
Der volle Inhalt der QuelleHONG, THONG DUC, QUAN PHAN THIEN NGHIEM und TINH VAN MAI. „The experimental study on the performances of the thermoelectric generator unit affected by heat rate of exhaust system“. Science & Technology Development Journal - Engineering and Technology 3, SI2 (22.01.2021): SI24—SI36. http://dx.doi.org/10.32508/stdjet.v3isi2.558.
Der volle Inhalt der QuelleZhong, Xiao Xing, Yun Chen, Guo Lan Dou und De Ming Wang. „Effect of Experimental Conditions on Parameters Derived from Micro Calorimeter Measurements of Coal Low-Temperature Oxidation“. Applied Mechanics and Materials 316-317 (April 2013): 850–53. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.316-317.850.
Der volle Inhalt der QuelleWeir, Graham J. „Heat output from spreading and rifting models of the Taupo Volcanic Zone, New Zealand“. Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences 5, Nr. 2 (01.01.2001): 105–18. http://dx.doi.org/10.1155/s1173912601000098.
Der volle Inhalt der QuelleWeir, Graham. „Heat Output from Spreading and Rifting Models of the Taupo Volcanic Zone, New Zealand“. Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences 5, Nr. 2 (01.06.2001): 105–18. http://dx.doi.org/10.1207/s15327612jamd0502_5.
Der volle Inhalt der QuelleRoncarati, Davide, und Vincenzo Scarlato. „Regulation of heat-shock genes in bacteria: from signal sensing to gene expression output“. FEMS Microbiology Reviews 41, Nr. 4 (11.04.2017): 549–74. http://dx.doi.org/10.1093/femsre/fux015.
Der volle Inhalt der QuelleCurtin, N. A., und R. C. Woledge. „EFFICIENCY OF ENERGY CONVERSION DURING SINUSOIDAL MOVEMENT OF WHITE MUSCLE FIBRES FROM THE DOGFISH SCYLIORHINUS CANICULA“. Journal of Experimental Biology 183, Nr. 1 (01.10.1993): 137–47. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.183.1.137.
Der volle Inhalt der QuelleVárfalvi, János, Jenő Kontra, Ján Takács und Michal Krajčík. „Estimation and Measurement of Heat from Municipal Landfills“. Applied Mechanics and Materials 832 (April 2016): 103–8. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.832.103.
Der volle Inhalt der QuelleSeptiadi, Wayan Nata, Made Ricki Murti, Arliyandi, I. G. A. Pristha Arvikadewi und I. Putu Yuda Pramana Putra. „Output voltage characteristic in system lighting road based on heat pipe and thermoelectric“. E3S Web of Conferences 67 (2018): 02058. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20186702058.
Der volle Inhalt der QuelleLombard, C. „Four-Port Representations of Heat Exchangers“. International Journal of Mechanical Engineering Education 26, Nr. 1 (Januar 1998): 1–10. http://dx.doi.org/10.1177/030641909802600102.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Yi, und Huan Yang. „Temperature Field and Refrigeration Output of Thermoelectric Arm“. Advanced Materials Research 374-377 (Oktober 2011): 508–11. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.374-377.508.
Der volle Inhalt der QuelleBala Bhaskara Rao, J., V. Ramachandra Raju und BBVL Deepak. „A smart prediction tool for estimating heat transfer and overall pressure drop from shell-and-tube heat exchanger“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering 231, Nr. 5 (24.06.2016): 1053–62. http://dx.doi.org/10.1177/0954408916656388.
Der volle Inhalt der QuelleMurray, John, und Douglas Heggie. „From urban to national heat island: The effect of anthropogenic heat output on climate change in high population industrial countries“. Earth's Future 4, Nr. 6 (Juni 2016): 298–304. http://dx.doi.org/10.1002/2016ef000352.
Der volle Inhalt der QuelleQi, Congzheng, Zemin Ding, Lingen Chen, Yanlin Ge und Huijun Feng. „Modeling and Performance Optimization of an Irreversible Two-Stage Combined Thermal Brownian Heat Engine“. Entropy 23, Nr. 4 (31.03.2021): 419. http://dx.doi.org/10.3390/e23040419.
Der volle Inhalt der QuelleIbrahim, O. M., S. A. Klein und J. W. Mitchell. „Optimum Heat Power Cycles for Specified Boundary Conditions“. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 113, Nr. 4 (01.10.1991): 514–21. http://dx.doi.org/10.1115/1.2906271.
Der volle Inhalt der QuelleMcCollum, Artie, Jessica Geubtner und Ione Hunt von Herbing. „Metabolic cost of feeding in Atlantic Cod (Gadus morhua) larvae using microcalorimetry“. ICES Journal of Marine Science 63, Nr. 2 (01.01.2006): 335–39. http://dx.doi.org/10.1016/j.icesjms.2005.10.007.
Der volle Inhalt der QuelleOrłowska, Magdalena. „Numerical analysis of a heat exchanger with differentiated temperatures surface at varying distances from the wall“. E3S Web of Conferences 30 (2018): 03006. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20183003006.
Der volle Inhalt der QuelleKiselev, O. V., und Yu Sh Matros. „Heat output from the hot region in a thermal front propagating in a catalyst layer“. Combustion, Explosion, and Shock Waves 23, Nr. 5 (1988): 655–62. http://dx.doi.org/10.1007/bf00756545.
Der volle Inhalt der QuelleBrady, Laurence, Mawada Abdellatif, Jeff Cullen, James Maddocks und Ahmed Al-Shamma’a. „An investigation into the effect of decorative covers on the heat output from LPHW radiators“. Energy and Buildings 133 (Dezember 2016): 414–22. http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.09.065.
Der volle Inhalt der QuelleGanio, Matthew S., Morten Overgaard, Thomas Seifert, Niels H. Secher, Pär I. Johansson, Martin A. S. Meyer und Craig G. Crandall. „Effect of heat stress on cardiac output and systemic vascular conductance during simulated hemorrhage to presyncope in young men“. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 302, Nr. 8 (15.04.2012): H1756—H1761. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.00941.2011.
Der volle Inhalt der QuelleHrabovský, Peter, Zuzana Kolková, Jozef Matušov und Patrik Nemec. „Ways to heat hot water via the heat pipes“. MATEC Web of Conferences 168 (2018): 09003. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201816809003.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Zhe, Yafeng Wu, Wenbin Li und Daochun Xu. „Performance of a Solar Thermoelectric Power-Harvesting Device Based on an All-Glass Solar Heat Transfer Pipe and Gravity-Assisted Heat Pipe with Recycling Air Cooling and Water Cooling Circuits“. Energies 13, Nr. 4 (20.02.2020): 947. http://dx.doi.org/10.3390/en13040947.
Der volle Inhalt der QuelleObaidullah, Md, Svend Bram und Jacques De Ruyck De Ruyck. „Investigation on Gaseous and Particle Mass Emissions from Automatically Fired Small Scale Heating System under Laboratory Conditions“. International Journal of Renewable Energy Development 7, Nr. 2 (10.07.2018): 111–21. http://dx.doi.org/10.14710/ijred.7.2.111-121.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Canzong, Shuyi Chen, Wei Cui und Zhengmao Yao. „System Design of Electricity Generation Using Waste Heat from LNG Automobile“. E3S Web of Conferences 145 (2020): 02062. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202014502062.
Der volle Inhalt der QuelleBARTON, N. G. „AN EVAPORATION HEAT ENGINE AND CONDENSATION HEAT PUMP“. ANZIAM Journal 49, Nr. 4 (April 2008): 503–24. http://dx.doi.org/10.1017/s1446181108000035.
Der volle Inhalt der QuelleCurtin, N. A., und R. C. Woledge. „EFFICIENCY OF ENERGY CONVERSION DURING SINUSOIDAL MOVEMENT OF RED MUSCLE FIBRES FROM THE DOGFISH SCYLIORHINUS CANICULA“. Journal of Experimental Biology 185, Nr. 1 (01.12.1993): 195–206. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.185.1.195.
Der volle Inhalt der QuelleAngeline A, Anitha, Jayakumar J und Lazarus Godson Asirvatham. „Performance Analysis of (Bi2Te3-PbTe) Hybrid Thermoelectric Generator“. International Journal of Power Electronics and Drive Systems (IJPEDS) 8, Nr. 2 (01.06.2017): 917. http://dx.doi.org/10.11591/ijpeds.v8.i2.pp917-925.
Der volle Inhalt der QuelleNinikas, Konstantinos, Nicholas Hytiris, Rohinton Emmanuel und Bjorn Aaen. „Recovery and Valorisation of Energy from Wastewater Using a Water Source Heat Pump at the Glasgow Subway: Potential for Similar Underground Environments“. Resources 8, Nr. 4 (30.10.2019): 169. http://dx.doi.org/10.3390/resources8040169.
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