Zeitschriftenartikel zum Thema „Underground thermal storage“
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 "Underground thermal storage" 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.
Barros-Enriquez, Jose David, Milton Ivan Villafuerte Lopez, Angel Moises Avemañay Morocho und Edgar Gabriel Valencia Rodriguez. „Design of a cooling system from underground thermal energy storage (UTES, Underground) Thermal Energy Storage) based on experimental results“. Brazilian Journal of Development 10, Nr. 1 (11.01.2024): 873–84. http://dx.doi.org/10.34117/bjdv10n1-056.
Der volle Inhalt der QuelleGonet, Andrzej, Tomasz Śliwa, Daniel Skowroński, Aneta Sapińska-Śliwa und Andrzej Gonet. „Rock mass thermal analysis in underground thermal energy storage (UTES)“. AGH Drilling,Oil,Gas 29, Nr. 2 (2012): 375. http://dx.doi.org/10.7494/drill.2012.29.2.375.
Der volle Inhalt der QuelleNhut, Le Minh, Waseem Raza und Youn Cheol Park. „A Parametric Study of a Solar-Assisted House Heating System with a Seasonal Underground Thermal Energy Storage Tank“. Sustainability 12, Nr. 20 (20.10.2020): 8686. http://dx.doi.org/10.3390/su12208686.
Der volle Inhalt der QuelleGonzalez-Ayala, J., C. Sáez Blázquez, S. Lagüela und I. Martín Nieto. „Assesment for optimal underground seasonal thermal energy storage“. Energy Conversion and Management 308 (Mai 2024): 118394. http://dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2024.118394.
Der volle Inhalt der QuelleJin, Guolong, Xiongyao Xie, Pan Li, Hongqiao Li, Mingrui Zhao und Meitao Zou. „Fluid-Solid-Thermal Coupled Freezing Modeling Test of Soil under the Low-Temperature Condition of LNG Storage Tank“. Energies 17, Nr. 13 (02.07.2024): 3246. http://dx.doi.org/10.3390/en17133246.
Der volle Inhalt der QuelleJones, Frank E. „LIMITATIONS ON UNDERGROUND STORAGE TANK LEAK DETECTION SYSTEMS“. International Oil Spill Conference Proceedings 1989, Nr. 1 (01.02.1989): 3–5. http://dx.doi.org/10.7901/2169-3358-1989-1-3.
Der volle Inhalt der QuelleSipkova, Veronika, Jiri Labudek und Otakar Galas. „Low Energy Source Synthetic Thermal Energy Storage (STES)“. Advanced Materials Research 899 (Februar 2014): 143–46. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.899.143.
Der volle Inhalt der QuelleTutumlu, Hakan, Recep Yumrutaş und Murtaza Yildirim. „Investigating thermal performance of an ice rink cooling system with an underground thermal storage tank“. Energy Exploration & Exploitation 36, Nr. 2 (31.08.2017): 314–34. http://dx.doi.org/10.1177/0144598717723644.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Xuezhi, Yujie Xu, Xinjing Zhang, Dehou Xu, Youqiang Linghu, Huan Guo, Ziyi Wang und Haisheng Chen. „Large scale underground seasonal thermal energy storage in China“. Journal of Energy Storage 33 (Januar 2021): 102026. http://dx.doi.org/10.1016/j.est.2020.102026.
Der volle Inhalt der QuelleBeaufait, Robert, Willy Villasmil, Sebastian Ammann und Ludger Fischer. „Techno-Economic Analysis of a Seasonal Thermal Energy Storage System with 3-Dimensional Horizontally Directed Boreholes“. Thermo 2, Nr. 4 (16.12.2022): 453–81. http://dx.doi.org/10.3390/thermo2040030.
Der volle Inhalt der QuelleLu, Fang, Xin Jiang Du, Yan Zhou und Yang Yang Du. „New Progress of Study in Energy Storage Area of Volcanic Rocks“. Advanced Materials Research 616-618 (Dezember 2012): 100–103. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.616-618.100.
Der volle Inhalt der QuelleOcłoń, Paweł, Maciej Ławryńczuk und Marek Czamara. „A New Solar Assisted Heat Pump System with Underground Energy Storage: Modelling and Optimisation“. Energies 14, Nr. 16 (20.08.2021): 5137. http://dx.doi.org/10.3390/en14165137.
Der volle Inhalt der QuelleVillasmil, Willy, Marcel Troxler, Reto Hendry, Philipp Schuetz und Jörg Worlitschek. „Parametric Cost Optimization of Solar Systems with Seasonal Thermal Energy Storage for Buildings“. E3S Web of Conferences 246 (2021): 03003. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202124603003.
Der volle Inhalt der QuelleRíos-Arriola, Juan, Nicolás Velázquez-Limón, Jesús Armando Aguilar-Jiménez, Saúl Islas, Juan Daniel López-Sánchez, Francisco Javier Caballero-Talamantes, José Armando Corona-Sánchez und Cristian Ascención Cásares-De la Torre. „Comparison between Air-Exposed and Underground Thermal Energy Storage for Solar Cooling Applications“. Processes 11, Nr. 8 (10.08.2023): 2406. http://dx.doi.org/10.3390/pr11082406.
Der volle Inhalt der QuelleMohd Apandi, Nazirah. „Optimization of Phase Change Materials as Backfill Materials for Underground Cable“. Scientific Research Journal 21, Nr. 2 (01.09.2024): 119–34. http://dx.doi.org/10.24191/srj.v21i2.26990.
Der volle Inhalt der QuellePark, Dohyun, Dong-Woo Ryu, Byung-Hee Choi, Choon Sunwoo und Kong-Chang Han. „Thermal Stratification and Heat Loss in Underground Thermal Storage Caverns with Different Aspect Ratios and Storage Volumes“. Journal of Korean Society For Rock Mechanics 23, Nr. 4 (31.08.2013): 308–18. http://dx.doi.org/10.7474/tus.2013.23.4.308.
Der volle Inhalt der QuelleNassar, Y., A. ElNoaman, A. Abutaima, S. Yousif und A. Salem. „Evaluation of the underground soil thermal storage properties in Libya“. Renewable Energy 31, Nr. 5 (April 2006): 593–98. http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2005.08.001.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Ying-nan, Yan-guang Liu, Kai Bian, Guo-qiang Zhou, Xin Wang und Mei-hua Wei. „Development status and prospect of underground thermal energy storage technology“. Journal of Groundwater Science and Engineering 12, Nr. 1 (März 2024): 92–108. http://dx.doi.org/10.26599/jgse.2024.9280008.
Der volle Inhalt der QuelleOosterbaan, Harm, Mateusz Janiszewski, Lauri Uotinen, Topias Siren und Mikael Rinne. „Numerical Thermal Back-calculation of the Kerava Solar Village Underground Thermal Energy Storage“. Procedia Engineering 191 (2017): 352–60. http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2017.05.191.
Der volle Inhalt der QuelleZimmels, Y., F. Kirzhner und B. Krasovitski. „Design Criteria for Compressed Air Storage in Hard Rock“. Energy & Environment 13, Nr. 6 (November 2002): 851–72. http://dx.doi.org/10.1260/095830502762231313.
Der volle Inhalt der QuelleStricker, Kai, Jens C. Grimmer, Robert Egert, Judith Bremer, Maziar Gholami Korzani, Eva Schill und Thomas Kohl. „The Potential of Depleted Oil Reservoirs for High-Temperature Storage Systems“. Energies 13, Nr. 24 (09.12.2020): 6510. http://dx.doi.org/10.3390/en13246510.
Der volle Inhalt der QuelleHyrzyński, Rafał, Paweł Ziółkowski, Sylwia Gotzman, Bartosz Kraszewski und Janusz Badur. „Thermodynamic analysis of the Compressed Air Energy Storage system coupled with the Underground Thermal Energy Storage“. E3S Web of Conferences 137 (2019): 01023. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/201913701023.
Der volle Inhalt der QuelleQin, Xiangxi, Yazhou Zhao, Chengjun Dai, Jian Wei und Dahai Xue. „Thermal Performance Analysis on the Seasonal Heat Storage by Deep Borehole Heat Exchanger with the Extended Finite Line Source Model“. Energies 15, Nr. 22 (09.11.2022): 8366. http://dx.doi.org/10.3390/en15228366.
Der volle Inhalt der QuelleKortiš, Ján, und Michal Gottwald. „Numerical Simulation of Thermal Energy Storage in Underground Soil Heat Accumulator“. Civil and Environmental Engineering 10, Nr. 2 (01.12.2014): 93–97. http://dx.doi.org/10.2478/cee-2014-0017.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Jiayin, Yingfang Liu, Ruixin Li, Bin Chen, Yu Chen und Jifu Lu. „Thermal Storage Performance of Underground Cave Dwellings under Kang Intermittent Heating: A Case Study of Northern China“. Processes 10, Nr. 3 (18.03.2022): 595. http://dx.doi.org/10.3390/pr10030595.
Der volle Inhalt der QuelleSUZUKI, Daisuke, Michihiko SIBUE, Shun MIKAMI, Kaoru YASUHARA, Takao YOKOYAMA und Yoshito HORINO. „512 Heat pump using underground thermal storage of Launcher-typed well“. Proceedings of Autumn Conference of Tohoku Branch 2005.41 (2005): 199–200. http://dx.doi.org/10.1299/jsmetohoku.2005.41.199.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Yan, Qing Gao, Lihua Wang und Ming Li. „Energy Transfer Effect of Dynamic Load on Underground Thermal Energy Storage“. Procedia Environmental Sciences 12 (2012): 659–65. http://dx.doi.org/10.1016/j.proenv.2012.01.332.
Der volle Inhalt der QuelleNi, Zhuobiao, Pauline van Gaans, Martijn Smit, Huub Rijnaarts und Tim Grotenhuis. „Biodegradation ofcis-1,2-Dichloroethene in Simulated Underground Thermal Energy Storage Systems“. Environmental Science & Technology 49, Nr. 22 (04.11.2015): 13519–27. http://dx.doi.org/10.1021/acs.est.5b03068.
Der volle Inhalt der QuelleNisar, Shahim. „Analysis of Thermal Energy Storage to a Combined Heat and Power Plant“. International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 9, Nr. 9 (30.09.2021): 1313–20. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2021.38182.
Der volle Inhalt der QuelleCarlsson, Anders E. „Coarse-Grained Model of Underground Thermal Energy Storage Applied to Efficiency Optimization“. Energies 13, Nr. 8 (14.04.2020): 1918. http://dx.doi.org/10.3390/en13081918.
Der volle Inhalt der QuelleDerii, Volodymyr, und Oleksandr Zgurovets. „Heat energy storages“. System Research in Energy 2023, Nr. 3 (25.08.2023): 4–14. http://dx.doi.org/10.15407/srenergy2023.03.004.
Der volle Inhalt der QuelleMesserklinger, Sophie, Mikkel Smaadahl und Carlo Rabaiotti. „Large thermal heat storages in rock caverns – numerical simulation of heat losses“. Geomechanics and Tunnelling 17, Nr. 1 (Februar 2024): 64–70. http://dx.doi.org/10.1002/geot.202300050.
Der volle Inhalt der QuellePokhrel, Sajjan, Ali Fahrettin Kuyuk, Hosein Kalantari und Seyed Ali Ghoreishi-Madiseh. „Techno-Economic Trade-Off between Battery Storage and Ice Thermal Energy Storage for Application in Renewable Mine Cooling System“. Applied Sciences 10, Nr. 17 (31.08.2020): 6022. http://dx.doi.org/10.3390/app10176022.
Der volle Inhalt der QuelleSağlam, Özdamar, Seyit Özdamar und Suha Mert. „Simulation and modeling of a solar-aided underground energy storage system“. Thermal Science, Nr. 00 (2023): 25. http://dx.doi.org/10.2298/tsci220913025s.
Der volle Inhalt der QuelleRotta Loria, Alessandro F. „The thermal energy storage potential of underground tunnels used as heat exchangers“. Renewable Energy 176 (Oktober 2021): 214–27. http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2021.05.076.
Der volle Inhalt der QuelleISHIZUKA, Yoshio, Naoto KINOSHITA und Tetsuo OKUNO. „Stability of a rock cavern for underground LPG storage under thermal stresses.“ Doboku Gakkai Ronbunshu, Nr. 370 (1986): 243–50. http://dx.doi.org/10.2208/jscej.1986.370_243.
Der volle Inhalt der QuelleKozai, T. „THERMAL PERFORMANCE OF A SOLAR GREENHOUSE WITH AN UNDERGROUND HEAT STORAGE SYSTEM“. Acta Horticulturae, Nr. 257 (Dezember 1989): 169–82. http://dx.doi.org/10.17660/actahortic.1989.257.20.
Der volle Inhalt der QuelleCetin, Aysegul, Yusuf Kagan Kadioglu und Halime Paksoy. „Underground thermal heat storage and ground source heat pump activities in Turkey“. Solar Energy 200 (April 2020): 22–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.solener.2018.12.055.
Der volle Inhalt der QuelleXie, Kun, Yong-Le Nian und Wen-Long Cheng. „Analysis and optimization of underground thermal energy storage using depleted oil wells“. Energy 163 (November 2018): 1006–16. http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2018.08.189.
Der volle Inhalt der QuelleDolgun, Gülşah Karaca, Ali Keçebaş, Mustafa Ertürk und Ali Daşdemir. „Optimal insulation of underground spherical tanks for seasonal thermal energy storage applications“. Journal of Energy Storage 69 (Oktober 2023): 107865. http://dx.doi.org/10.1016/j.est.2023.107865.
Der volle Inhalt der QuelleEze, Fabian, Wang-je Lee, Young sub An, Hongjin Joo, Kyoung-ho Lee, Julius Ogola und Julius Mwabora. „Experimental and simulated evaluation of inverse model for shallow underground thermal storage“. Case Studies in Thermal Engineering 59 (Juli 2024): 104535. http://dx.doi.org/10.1016/j.csite.2024.104535.
Der volle Inhalt der QuelleBrown, C. S., I. Kolo, A. Lyden, L. Franken, N. Kerr, D. Marshall-Cross, S. Watson, G. Falcone, D. Friedrich und J. Diamond. „Assessing the technical potential for underground thermal energy storage in the UK“. Renewable and Sustainable Energy Reviews 199 (Juli 2024): 114545. http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2024.114545.
Der volle Inhalt der QuelleShi, Liang, Ming Qu, Xiaobing Liu, Tomas Pablo Venegas, Lingshi Wang, Jin Dong, Borui Cui, Haowen Xu, Xiaoli Liu und Yanfei Li. „Performance evaluation of underground thermal storage integrated dual-source heat pump systems“. Energy and Buildings 316 (August 2024): 114349. http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2024.114349.
Der volle Inhalt der QuelleRapti, Dimitra, Francesco Tinti und Carlo Antonio Caputo. „Integrated Underground Analyses as a Key for Seasonal Heat Storage and Smart Urban Areas“. Energies 17, Nr. 11 (24.05.2024): 2533. http://dx.doi.org/10.3390/en17112533.
Der volle Inhalt der QuelleHuijun, Duan. „Underground Thermal Engermal Energy Storage Storage Concrete Piples Around the Simulation and Analysis of Temperature Fileds“. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 791, Nr. 1 (01.06.2021): 012152. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/791/1/012152.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Fuqing, Fufeng Li, Rui Sun, Jianjie Zheng, Xiaozhao Li, Lan Shen, Qiang Sun, Ying Liu, Yukun Ji und Yinhang Duan. „A Study on the Transient Response of Compressed Air Energy Storage in the Interaction between Gas Storage Chambers and Horseshoe-Shaped Tunnels in an Abandoned Coal Mine“. Energies 17, Nr. 4 (19.02.2024): 953. http://dx.doi.org/10.3390/en17040953.
Der volle Inhalt der QuelleFikrət Seyfiyev, Fikrət Seyfiyev, und Kamran Muradov Kamran Muradov. „EFFECT OF NANOPARTICLES ON THE PROPERTIES OF CEMENT IN UGS WELLS“. PAHTEI-Procedings of Azerbaijan High Technical Educational Institutions 28, Nr. 05 (14.04.2023): 85–91. http://dx.doi.org/10.36962/pahtei28052023-85.
Der volle Inhalt der QuelleCui, Jun Kui, und Xin Lei Nan. „The Numerical Simulation of the Aquifer Thermal Energy Storage Technology“. Advanced Materials Research 225-226 (April 2011): 390–94. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.225-226.390.
Der volle Inhalt der QuelleXie, Peiling, Haoliang Huang, Yuchang He, Yueyue Zhang und Jiangxiong Wei. „Heat Storage of Paraffin-Based Composite Phase Change Materials and Their Temperature Regulation of Underground Power Cable Systems“. Materials 14, Nr. 4 (05.02.2021): 740. http://dx.doi.org/10.3390/ma14040740.
Der volle Inhalt der QuellePark, Do-Hyun, Hyung-Mok Kim, Dong-Woo Ryu, Byung-Hee Choi, Choon SunWoo und Kong-Chang Han. „Numerical Study on the Thermal Stratification Behavior in Underground Rock Cavern for Thermal Energy Storage (TES)“. Journal of Korean Society For Rock Mechanics 22, Nr. 3 (30.06.2012): 188–95. http://dx.doi.org/10.7474/tus.2012.22.3.188.
Der volle Inhalt der Quelle