Artículos de revistas sobre el tema "Carbon pump"
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Pautova, Larisa A. y Vladimir A. Silkin. "Biological carbon pump in the ocean and phytoplankton structure". Hydrosphere Еcology (Экология гидросферы), n.º 1(3) (2019): 1–12. http://dx.doi.org/10.33624/2587-9367-2019-1(3)-1-12.
Texto completoSilkin, Vladimir A., Oleg I. Podymov y Anna V. Lifanchuk. "Biological carbon pump in the Black Sea". Hydrosphere Еcology (Экология гидросферы), n.º 2(8) (diciembre de 2022): 69–92. http://dx.doi.org/10.33624/2587-9367-2022-2(8)-69-92.
Texto completoHamme, Roberta C., David P. Nicholson, William J. Jenkins y Steven R. Emerson. "Using Noble Gases to Assess the Ocean's Carbon Pumps". Annual Review of Marine Science 11, n.º 1 (3 de enero de 2019): 75–103. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-marine-121916-063604.
Texto completoBasok, B. I., S. V. Dubovskyi, E. P. Pastushenko, Ye Ye Nikitin y Ye T. Bazeev. "HEAT PUMPS AS A TREND OF LOW-CARBON ENERGY DEVELOPMENT". Energy Technologies & Resource Saving 75, n.º 2 (20 de junio de 2023): 23–44. http://dx.doi.org/10.33070/etars.2.2023.02.
Texto completoBAIK, YOUNG-JIN, MINSUNG KIM y HO-SANG RA. "SIMULATION ON THE PERFORMANCE OF CARBON DIOXIDE AND HYDROCARBON HEAT PUMPS FOR MODERATE TO HIGH TEMPERATURE HEATING". International Journal of Air-Conditioning and Refrigeration 22, n.º 01 (marzo de 2014): 1450001. http://dx.doi.org/10.1142/s2010132514500011.
Texto completoSewastianik, Sara y Andrzej Gajewski. "Carbon Dioxide Emissions from a Ground Heat Pump for a Detached House". Proceedings 16, n.º 1 (20 de junio de 2019): 24. http://dx.doi.org/10.3390/proceedings2019016024.
Texto completoLin, Jr-Lin y Shyh-Fang Kang. "Analysis of carbon emission hot spot and pumping energy efficiency in water supply system". Water Supply 19, n.º 1 (2 de abril de 2018): 200–206. http://dx.doi.org/10.2166/ws.2018.067.
Texto completoGajewski, Gładyszewska-Fiedoruk y Krawczyk. "Carbon Dioxide Emissions during Air, Ground, or Groundwater Heat Pump Performance in Białystok". Sustainability 11, n.º 18 (17 de septiembre de 2019): 5087. http://dx.doi.org/10.3390/su11185087.
Texto completoSit, Mihail y Anatoliy Juravliov. "Hybrid Carbon Dioxide Heat Pump for the Multifamily Residential Buildings in the Heat Supply System Based on CHP". Problems of the Regional Energetics, n.º 3(51) (agosto de 2021): 91–98. http://dx.doi.org/10.52254/1857-0070.2021.3-51.08.
Texto completoCheng, Ling, Zesheng Yu, Shiyao Xia, Shixuan Li, Ye Li, Huan Zhang, Bin Li, Sirui Zhang, Zijian Liu y Wandong Zheng. "Evaluation and Optimization of heat Pump Combined District Heating System: A Case Study of China". Energies 15, n.º 20 (15 de octubre de 2022): 7622. http://dx.doi.org/10.3390/en15207622.
Texto completoÖdalen, Malin, Jonas Nycander, Kevin I. C. Oliver, Laurent Brodeau y Andy Ridgwell. "The influence of the ocean circulation state on ocean carbon storage and CO<sub>2</sub> drawdown potential in an Earth system model". Biogeosciences 15, n.º 5 (6 de marzo de 2018): 1367–93. http://dx.doi.org/10.5194/bg-15-1367-2018.
Texto completoChen, Chen-Tung Arthur. "Microbial carbon pump: additional considerations". Nature Reviews Microbiology 9, n.º 7 (31 de mayo de 2011): 555. http://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2386-c4.
Texto completoSunda, W. G. "Iron and the Carbon Pump". Science 327, n.º 5966 (4 de febrero de 2010): 654–55. http://dx.doi.org/10.1126/science.1186151.
Texto completoLin, Yaolin, Zhenyan Bu, Wei Yang, Haisong Zhang, Valerie Francis y Chun-Qing Li. "A Review on the Research and Development of Solar-Assisted Heat Pump for Buildings in China". Buildings 12, n.º 9 (13 de septiembre de 2022): 1435. http://dx.doi.org/10.3390/buildings12091435.
Texto completoSit, M. L., A. A. Juravleov, M. S. Tirsu, D. V. Timchenko, M. L. Lupu y V. P. Daud. "Bivalent Carbon Dioxide Heat Pump for Heating Multi-Storey Buildings". Problems of the Regional Energetics, n.º 2(58) (mayo de 2023): 97–106. http://dx.doi.org/10.52254/1857-0070.2023.2-58-09.
Texto completoValancius, Rokas, Rao Martand Singh, Andrius Jurelionis y Juozas Vaiciunas. "A Review of Heat Pump Systems and Applications in Cold Climates: Evidence from Lithuania". Energies 12, n.º 22 (13 de noviembre de 2019): 4331. http://dx.doi.org/10.3390/en12224331.
Texto completoPei, Yingju, Qingyou Liu y Kim Tiow Ooi. "Research on Energy-Efficient Disc Pumps: A Review on Physical Models and Energy Efficiency". Machines 11, n.º 10 (12 de octubre de 2023): 954. http://dx.doi.org/10.3390/machines11100954.
Texto completoManikandan, P., P. Gokulnathan, S. Darshis Pream Kumar Simson, M. Yogesh y M. Hariprakash. "Design and Analysis of Fixed-Segment Carrier at Carbon Thrust Bearing". International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 11, n.º 5 (31 de mayo de 2023): 3235–42. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2023.52324.
Texto completoDenton, Richard A. "Development of high-vacuum equipment for EM specimen preparation". Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 50, n.º 2 (agosto de 1992): 1082–83. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100130043.
Texto completoLi, Ya Rong y Teng Fei Zheng. "Design of Household Carbon Dioxide Heat Pump Controller Man-Machine Interface Based on C8051F500". Advanced Materials Research 945-949 (junio de 2014): 2606–10. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.945-949.2606.
Texto completoLi, Xinyi, Feifan Cao, Yanjie Hu y Yingqi Hui. "Externalities Analysis on Heat Pump System (EU)". Advances in Economics, Management and Political Sciences 28, n.º 1 (10 de noviembre de 2023): 13–20. http://dx.doi.org/10.54254/2754-1169/28/20231274.
Texto completoBirch, Heather, Daniela N. Schmidt, Helen K. Coxall, Dick Kroon y Andy Ridgwell. "Ecosystem function after the K/Pg extinction: decoupling of marine carbon pump and diversity". Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 288, n.º 1953 (23 de junio de 2021): 20210863. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2021.0863.
Texto completoGalimullin, Minivaris L. y Marat Ya Khabibullin. "Optimization of capital repair of rod pumps by advanced technologies". Oil and Gas Studies, n.º 1 (4 de abril de 2019): 90–96. http://dx.doi.org/10.31660/0445-0108-2019-1-90-96.
Texto completoJónasdóttir, Sigrún Huld, André W. Visser, Katherine Richardson y Michael R. Heath. "Seasonal copepod lipid pump promotes carbon sequestration in the deep North Atlantic". Proceedings of the National Academy of Sciences 112, n.º 39 (3 de septiembre de 2015): 12122–26. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1512110112.
Texto completoYu, Yunjin, Yadong Wei y Jian Wang. "Carbon nanotube-based quantum spin pump". New Journal of Physics 8, n.º 5 (25 de mayo de 2006): 73. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/8/5/073.
Texto completoKintisch, E. "CARBON SEQUESTRATION: Should Oceanographers Pump Iron?" Science 318, n.º 5855 (30 de noviembre de 2007): 1368–70. http://dx.doi.org/10.1126/science.318.5855.1368.
Texto completoZhao, Ruikai, Shuai Deng, Yinan Liu, Qing Zhao, Junnan He y Li Zhao. "Carbon pump: Fundamental theory and applications". Energy 119 (enero de 2017): 1131–43. http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2016.11.076.
Texto completoBonilla Garcia, Diego Ramon, Margarita Gil Samaniego Ramos, Conrado García, Armando Perez-Sanchez y Marcos Coronado. "Real-Time Generation of Operational Characteristic Curves for Municipal Water Pumping Systems: An Approach to Energy Efficiency and Carbon Footprint". Energies 16, n.º 22 (12 de noviembre de 2023): 7532. http://dx.doi.org/10.3390/en16227532.
Texto completoSun, Jian, Yinwu Wang, Yu Qin, Guoshun Wang, Ran Liu y Yongping Yang. "A Review of Super-High-Temperature Heat Pumps over 100 °C". Energies 16, n.º 12 (8 de junio de 2023): 4591. http://dx.doi.org/10.3390/en16124591.
Texto completoSpahiu, Dr Sc Aida, Dr Sc Orion Zavalani y MSc Altin Uka. "Using Variable Speed Control on Pump Application". ILIRIA International Review 2, n.º 1 (30 de junio de 2012): 251. http://dx.doi.org/10.21113/iir.v2i1.174.
Texto completoLi, Yantong, Natasa Nord, Inge Håvard Rekstad, Stein Kristian Skånøy y Lars Konrad Sørensen. "Study of a water-source CO2 heat pump for residential use: experimental discharge pressure control and performance analysis". E3S Web of Conferences 246 (2021): 06010. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202124606010.
Texto completoAbildinova, S. K., R. A. Musabekov, A. S. Rasmukhametova y S. V. Chicherin. "Evaluation of the Energy Efficiency of the Stage Compression Heat Pump Cycle". ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations 62, n.º 3 (3 de junio de 2019): 293–302. http://dx.doi.org/10.21122/1029-7448-2019-62-3-293-302.
Texto completoRezaei, Abolfazl, Bahador Samadzadegan, Hadise Rasoulian, Saeed Ranjbar, Soroush Samareh Abolhassani, Azin Sanei y Ursula Eicker. "A New Modeling Approach for Low-Carbon District Energy System Planning". Energies 14, n.º 5 (3 de marzo de 2021): 1383. http://dx.doi.org/10.3390/en14051383.
Texto completoMathi, Selvam, Rudra Kumar, Rajaram K. Nagarale y Ashutosh Sharma. "Graphitic carbon coupled poly(anthraquinone) for proton shuttle flow-in-a-cell application". Physical Chemistry Chemical Physics 19, n.º 12 (2017): 8447–56. http://dx.doi.org/10.1039/c6cp08419b.
Texto completoDuan, Wen Hui y Quan Wang. "Water Transport with a Carbon Nanotube Pump". ACS Nano 4, n.º 4 (4 de marzo de 2010): 2338–44. http://dx.doi.org/10.1021/nn1001694.
Texto completoOmta, Anne Willem, Jorn Bruggeman, Bas Kooijman y Henk Dijkstra. "The organic carbon pump in the Atlantic". Journal of Sea Research 62, n.º 2-3 (agosto de 2009): 179–87. http://dx.doi.org/10.1016/j.seares.2009.06.005.
Texto completoLiang, Chao. "Soil microbial carbon pump: Mechanism and appraisal". Soil Ecology Letters 2, n.º 4 (28 de agosto de 2020): 241–54. http://dx.doi.org/10.1007/s42832-020-0052-4.
Texto completoSevindik, Selman y Catalina Spataru. "An Integrated Methodology for Scenarios Analysis of Low Carbon Technologies Uptake towards a Circular Economy: The Case of Orkney". Energies 16, n.º 1 (29 de diciembre de 2022): 419. http://dx.doi.org/10.3390/en16010419.
Texto completoLepiksaar, Kertu, Kiur Kalme, Andres Siirde y Anna Volkova. "Heat Pump Use in Rural District Heating Networks in Estonia". Environmental and Climate Technologies 25, n.º 1 (1 de enero de 2021): 786–802. http://dx.doi.org/10.2478/rtuect-2021-0059.
Texto completoLiu, Hao, Hongyi Zhang y Saqib Javed. "Long-Term Performance Measurement and Analysis of a Small-Scale Ground Source Heat Pump System". Energies 13, n.º 17 (1 de septiembre de 2020): 4527. http://dx.doi.org/10.3390/en13174527.
Texto completoLin, Jinbao, Yanjuan Jin, Zhu Zhang y Xiaochao Cui. "Strength Analysis of the Carbon-Fiber Reinforced Polymer Impeller Based on Fluid Solid Coupling Method". Mathematical Problems in Engineering 2014 (2014): 1–3. http://dx.doi.org/10.1155/2014/803261.
Texto completode Santoli, Livio, Gianluigi Lo Basso, Davide Astiaso Garcia, Giuseppe Piras y Giulia Spiridigliozzi. "Dynamic Simulation Model of Trans-Critical Carbon Dioxide Heat Pump Application for Boosting Low Temperature Distribution Networks in Dwellings". Energies 12, n.º 3 (2 de febrero de 2019): 484. http://dx.doi.org/10.3390/en12030484.
Texto completoKassai, Miklós. "Heat Pump Heating System Development of Educational Building based on Energy, Economical and Environmental Impacts". Periodica Polytechnica Mechanical Engineering 63, n.º 3 (20 de mayo de 2019): 207–13. http://dx.doi.org/10.3311/ppme.13872.
Texto completoJiao, Nianzhi y Qiang Zheng. "The Microbial Carbon Pump: from Genes to Ecosystems". Applied and Environmental Microbiology 77, n.º 21 (26 de agosto de 2011): 7439–44. http://dx.doi.org/10.1128/aem.05640-11.
Texto completoSewastianik, Sara y Andrzej Gajewski. "Ecological Analysis of Heat Pumps in Poland in Terms of Carbon Dioxide Emissions". Proceedings 51, n.º 1 (14 de octubre de 2020): 33. http://dx.doi.org/10.3390/proceedings2020051033.
Texto completoKang, Ligai, Hao Li, Zhichao Wang, Jinzhu Wang, Dongxiang Sun y Yang Yang. "Investigation of Energy Consumption via an Equivalent Thermal Resistance-Capacitance Model for a Northern Rural Residence". Energies 16, n.º 23 (29 de noviembre de 2023): 7835. http://dx.doi.org/10.3390/en16237835.
Texto completoTagliabue, Alessandro y Joseph Resing. "Impact of hydrothermalism on the ocean iron cycle". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 374, n.º 2081 (28 de noviembre de 2016): 20150291. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2015.0291.
Texto completoWang, Dongsheng, Peng Zhang, Haixiang Ma, Zhixuan Li, Suqian Xu y Chaoqun Tan. "Intelligent Collaborative Optimal Scheduling for Water Intake-Supply Pump Groups in Drinking Water Treatment Plants". International Journal of Energy Research 2024 (16 de enero de 2024): 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2024/7800284.
Texto completoPinti, Jérôme, Tim DeVries, Tommy Norin, Camila Serra-Pompei, Roland Proud, David A. Siegel, Thomas Kiørboe et al. "Model estimates of metazoans' contributions to the biological carbon pump". Biogeosciences 20, n.º 5 (14 de marzo de 2023): 997–1009. http://dx.doi.org/10.5194/bg-20-997-2023.
Texto completoSieres, Jaime, Ignacio Ortega, Fernando Cerdeira, Estrella Álvarez y José M. Santos. "Seasonal Efficiency of a Brine-to-Water Heat Pump with Different Control Options according to Ecodesign Standards". Clean Technologies 4, n.º 2 (16 de junio de 2022): 542–54. http://dx.doi.org/10.3390/cleantechnol4020033.
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