Artículos de revistas sobre el tema "Waste combustion heat"
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Aladayleh, Wail y Ali Alahmer. "Recovery of Exhaust Waste Heat for ICE Using the Beta Type Stirling Engine". Journal of Energy 2015 (2015): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2015/495418.
Texto completoCastaldi, Marco J., Jeff LeBlanc y Anthony Licata. "The Case for Waste to Energy". Mechanical Engineering 144, n.º 4 (25 de julio de 2022): 34–39. http://dx.doi.org/10.1115/1.2022-jul2.
Texto completoSpisak, Jan, Dusan Nascak y Daniela Cuchtova. "Conception Of Innovated System For Waste Disposal". European Scientific Journal, ESJ 12, n.º 5 (28 de febrero de 2016): 35. http://dx.doi.org/10.19044/esj.2016.v12n5p35.
Texto completoShin, Jong-Seon, Dowon Shun, Churl-Hee Cho, Yujin Choi y Dal-Hee Bae. "The Characteristics of the After-Combustion in a Commercial CFBC Boiler Using the Solid Waste Fuel". Energies 15, n.º 15 (29 de julio de 2022): 5507. http://dx.doi.org/10.3390/en15155507.
Texto completoIsmagilov, Z. R. "Catalytic Combustion for Heat Production and Environmental Protection". Eurasian Chemico-Technological Journal 3, n.º 4 (10 de julio de 2017): 241. http://dx.doi.org/10.18321/ectj574.
Texto completoAm, Chaerul Qalbi. "AN OVERVIEW ON UTILIZATION OF NATURAL GAS COMBUSTION FLUE". OISAA Journal of Indonesia Emas 3, n.º 1 (15 de enero de 2020): 5–19. http://dx.doi.org/10.52162/jie.2020.003.01.2.
Texto completoChen, Kuo Wei. "The Modulation Study of Emulsified Heavy Oil from Liquid Waste after Pyrolysis of Waste Rubber". Applied Mechanics and Materials 529 (junio de 2014): 45–48. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.529.45.
Texto completoKaiser, Sascha, Markus Nickl, Christina Salpingidou, Zinon Vlahostergios, Stefan Donnerhack y Hermann Klingels. "Investigations of the synergy of Composite Cycle and intercooled recuperation". Aeronautical Journal 122, n.º 1252 (15 de mayo de 2018): 869–88. http://dx.doi.org/10.1017/aer.2018.46.
Texto completoHolubčík, Michal, Nikola Kantová, Jozef Jandačka y Zuzana Kolková. "Alternative solid fuels combustion in small heat source". MATEC Web of Conferences 168 (2018): 08002. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201816808002.
Texto completoLi, Gang, Zilin Li, Taikun Yin, Jingpin Ren, Yalei Wang, Youzhou Jiao y Chao He. "Drying biomass using waste heat from biomass ash by means of heat carrier". BioResources 17, n.º 3 (26 de julio de 2022): 5243–54. http://dx.doi.org/10.15376/biores.17.3.5243-5254.
Texto completoLukashov, S. V., V. P. Gamazin y M. V. Khokhlova. "Multidimensionality and Methods for Solving the Problem of Municipal Solid Waste Utilization". Ecology and Industry of Russia 24, n.º 7 (15 de julio de 2020): 18–23. http://dx.doi.org/10.18412/1816-0395-2020-7-18-23.
Texto completoBrożek, Piotr, Ewelina Złoczowska, Marek Staude, Karolina Baszak, Mariusz Sosnowski y Katarzyna Bryll. "Study of the Combustion Process for Two Refuse-Derived Fuel (RDF) Streams Using Statistical Methods and Heat Recovery Simulation". Energies 15, n.º 24 (16 de diciembre de 2022): 9560. http://dx.doi.org/10.3390/en15249560.
Texto completoKunt, M. Akif. "An experimental investigation of exhaust waste heat recycling by thermoelectric generators under different thermal conditions for internal combustion engines". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering 232, n.º 12 (14 de noviembre de 2017): 1648–53. http://dx.doi.org/10.1177/0954407017733253.
Texto completoMat Noh, Nor Amelia Shafikah, Baljit Singh Bhathal Singh, Muhammad Fairuz Remeli y Amandeep Oberoi. "Internal Combustion Engine Exhaust Waste Heat Recovery Using Thermoelectric Generator Heat Exchanger". Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences 82, n.º 2 (30 de abril de 2021): 15–27. http://dx.doi.org/10.37934/arfmts.82.2.1527.
Texto completoYarmolchick, Yu Р., R. Schröger, H. Haberfelner, M. Pichler, D. Kostić y G. V. Moroz. "Combined Combustion of Various Industrial Waste Flows in Boiler Furnaces. Part 2". ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations 63, n.º 6 (2 de diciembre de 2020): 526–40. http://dx.doi.org/10.21122/1029-7448-2020-63-6-526--540.
Texto completoErdiwansyah, Mahidin, Husni Husin, Nasaruddin, Muhtadin, Muhammad Faisal, Asri Gani, Usman y Rizalman Mamat. "Combustion Efficiency in a Fluidized-Bed Combustor with a Modified Perforated Plate for Air Distribution". Processes 9, n.º 9 (24 de agosto de 2021): 1489. http://dx.doi.org/10.3390/pr9091489.
Texto completoWipplinger, KPM, TM Harms y AB Taylor. "Stainless steel finned tube heat exchanger design for waste heat recovery". Journal of Energy in Southern Africa 17, n.º 2 (1 de mayo de 2006): 47–56. http://dx.doi.org/10.17159/2413-3051/2006/v17i2a3281.
Texto completoTarasov, Alexsandr, Oksana Lytvynenko y Irina Myhaylova. "CFD Design of Waste Heat Boiler Burner in the Education System of Masters Heat Engineering Specialties". NTU "KhPI" Bulletin: Power and heat engineering processes and equipment, n.º 2 (30 de diciembre de 2021): 20–26. http://dx.doi.org/10.20998/2078-774x.2021.02.04.
Texto completoYarmolchick, Yu Р., R. Schröger, H. Haberfelner, M. Pichler, D. Kostić y G. V. Moroz. "Combined Combustion of Various Industrial Waste Flows in Boiler Furnaces. Part 1". ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations 63, n.º 3 (28 de mayo de 2020): 236–52. http://dx.doi.org/10.21122/1029-7448-2020-63-3-236-252.
Texto completoMohd Noor, Alias, Rosnizam Che Puteh, Muhammad Rabiu Abbas, Srithar Rajoo y Muhammad Hanafi Md Sah. "Exhaust Energy Recovery with Turbo Compounding in a Heavily Downsized Engine". Applied Mechanics and Materials 819 (enero de 2016): 432–37. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.819.432.
Texto completoDias, Claudio André Chagas M., Sérgio Neves Monteiro, Roberto da Trindade Faria Jr. y Carlos Maurício Fontes Vieira. "Characterization of Blast Furnace Sludge for Clayey Ceramic Fabrication". Materials Science Forum 727-728 (agosto de 2012): 715–20. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.727-728.715.
Texto completoRen, Meng Meng, Shu Zhong Wang, Li Li Qian y Yan Hui Li. "High-Pressure Direct-Fired Steam-Gas Generator (HDSG) for Heavy Oil Recovery". Applied Mechanics and Materials 577 (julio de 2014): 523–26. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.577.523.
Texto completoMukherjee, Sanjay, Abhishek Asthana, Martin Howarth y Jahedul Islam Chowdhury. "Techno-Economic Assessment of Waste Heat Recovery Technologies for the Food Processing Industry". Energies 13, n.º 23 (5 de diciembre de 2020): 6446. http://dx.doi.org/10.3390/en13236446.
Texto completoWijayanto, Hendi Lilih, Amiruddin Amiruddin, Kadriadi Kadriadi, Kadex Widhy Wirakusuma y Nugroho Tri Atmoko. "Pengaruh Variasi Daya Pompa pada System Pendinginan TEG terhadap Tegangan yang Dihasilkan TEG". Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 22, n.º 1 (2 de marzo de 2022): 477. http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.2017.
Texto completoCUPIAŁ, Karol, Adam DUŻYŃSKI y Janusz GRZELKA. "A summary of eight years of operation of the biogas heat and power-generating set in the Waste Treatment Plant of WARTA S.A. in Czêstochowa". Combustion Engines 124, n.º 1 (1 de febrero de 2006): 71–81. http://dx.doi.org/10.19206/ce-117363.
Texto completoTanaka, Yoshihar. "Waste heat recovery system for an internal combustion engine". Journal of Heat Recovery Systems 6, n.º 1 (enero de 1986): xii. http://dx.doi.org/10.1016/0198-7593(86)90212-2.
Texto completoSubramanyam, S. "Utilization of the waste heat from internal combustion engines". Resources, Conservation and Recycling 2, n.º 4 (septiembre de 1989): 297–304. http://dx.doi.org/10.1016/0921-3449(89)90006-2.
Texto completoMartvoňová, Lucia, Mária Polačiková, Juraj Drga y Alexander Backa. "Design of an experimental device for preheating combustion air". MATEC Web of Conferences 345 (2021): 00021. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202134500021.
Texto completoPane, Erlanda Augupta, Hendri Sukma, Arif Riyadi Tatak y Ismail. "The utilization of solid waste treatment for charcoal making and water heating by continuous incineration". E3S Web of Conferences 67 (2018): 02001. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20186702001.
Texto completoElmansy, Asmaa, N. Abdelmonem, Ahmed Shaaban y Amr Abdelghany. "Process Engineering Design of Tobacco wastes Incinerator with Utilization of Heat Energy from Combustion Gases". Journal of Physics: Conference Series 2305, n.º 1 (1 de agosto de 2022): 012024. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2305/1/012024.
Texto completoKushwah, Narendra y S. K. Mahajan. "Utilization of waste heat generated from thermal power plants". Environment Conservation Journal 12, n.º 3 (22 de diciembre de 2011): 135–38. http://dx.doi.org/10.36953/ecj.2011.120324.
Texto completoLiang, Youcai, Zhibin Yu y Wenguang Li. "A Waste Heat-Driven Cooling System Based on Combined Organic Rankine and Vapour Compression Refrigeration Cycles". Applied Sciences 9, n.º 20 (11 de octubre de 2019): 4242. http://dx.doi.org/10.3390/app9204242.
Texto completoGabitov, R. N., O. B. Kolibaba, D. A. Dolinin y M. M. Chizhikova. "Improvement of efficiency of pyrolysis processing of municipal solid waste". Vestnik IGEU, n.º 2 (30 de abril de 2023): 19–27. http://dx.doi.org/10.17588/2072-2672.2023.2.019-027.
Texto completoSharma, Aashish, Ajay Chauhan, Himanshu Nautiyal, Varun y Pushpendra Kumar Sharma. "Improvement in Thermal Efficiency of a CI Engine Using a Waste Heat Recovery Technique". Asian Journal of Engineering and Applied Technology 4, n.º 1 (5 de mayo de 2015): 30–38. http://dx.doi.org/10.51983/ajeat-2015.4.1.748.
Texto completoTian, Zhong Jun, Shi Ping Jin, Tan Li, Zhen Biao Hao y Wu Qi Wen. "The Feasibility Analysis of Applying SCR Technology to Regenerative Combustion System". Advanced Materials Research 610-613 (diciembre de 2012): 1747–50. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.610-613.1747.
Texto completoBaldini, Andrea, Luca Cerofolini, Daniele Fiaschi, Giampaolo Manfrida y Lorenzo Talluri. "Thermodynamic Assessment on the Integration of Thermo-Electric Modules in a Wood Fireplace". Civil and Environmental Engineering Reports 29, n.º 4 (1 de diciembre de 2019): 218–35. http://dx.doi.org/10.2478/ceer-2019-0056.
Texto completoAydogan, Hasan, A. Engin Ozcelik, Mustafa Acaroglu y Hakan Işik. "A Study on Generating Electricity by Using Exhaust Waste Heat in a Diesel Engine". Applied Mechanics and Materials 446-447 (noviembre de 2013): 858–62. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.446-447.858.
Texto completoPoure, Philippe y Mashiul Huq. "Thermoelectric Generator for Waste Energy Recovery in Transport". Energies 15, n.º 21 (28 de octubre de 2022): 8006. http://dx.doi.org/10.3390/en15218006.
Texto completoDweck, Jo, L. C. Morais, J. C. Meneses y Pedro M. Büchler. "Thermal Analysis of Municipal Sludge Waste Combustion". Materials Science Forum 530-531 (noviembre de 2006): 740–46. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.530-531.740.
Texto completoZhou, Ke, Wen Qiang Fan, Yang Fu, Wen Pu Yuan y Xiao Xiao Lin. "The Innovation of Miniaturized Continuous Efficient Refuse Disposal System". Advanced Materials Research 718-720 (julio de 2013): 1400–1407. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.718-720.1400.
Texto completoKlačková, Ivana, Richard Lenhard y Michal Holubčík. "Heat Production in Considering Boilers and their Influence on CO and NOx Emission Values". MATEC Web of Conferences 357 (2022): 07002. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202235707002.
Texto completoNemś, Artur, Mikołaj Simiński, Magdalena Nemś y Tomasz Magiera. "Analysis of car waste heat recovery system utilizing thermoelectric generator". AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 19, n.º 6 (30 de junio de 2018): 619–26. http://dx.doi.org/10.24136/atest.2018.144.
Texto completoErdiwansyah, Mahidin, Husni Husin, Muhammad Faisal, Muhtadin, Asri Gani, R. E. Sardjono y Rizalman Mamat. "The Modification of the Perforated Plate in the Fluidized-Bed Combustor to Analyze Heat Convection Rate and Temperature". Journal of Combustion 2021 (25 de noviembre de 2021): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2021/4084162.
Texto completoZimmerman, Nathan, Konstantinos Kyprianidis y Carl-Fredrik Lindberg. "Waste Fuel Combustion: Dynamic Modeling and Control". Processes 6, n.º 11 (13 de noviembre de 2018): 222. http://dx.doi.org/10.3390/pr6110222.
Texto completoLi, Wen-Kai, yong-kang Qian y Xin-yu Qian. "Simulation of Combustion Performance of High Salinity Organic Waste Liquid Incinerator". Journal of Physics: Conference Series 2364, n.º 1 (1 de noviembre de 2022): 012033. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2364/1/012033.
Texto completoSemenova, E. V., V. M. Larionov y Yu V. Vankov. "THERMODYNAMIC AND ACOUSTIC ANALYSIS OF THE SOLID FUEL PULSATING COMBUSTION IN A HELMHOLTZ RESONATOR TYPE DEVICE". Proceedings of the higher educational institutions. ENERGY SECTOR PROBLEMS 20, n.º 5-6 (5 de agosto de 2018): 141–47. http://dx.doi.org/10.30724/1998-9903-2018-20-5-6-141-147.
Texto completoIsmail, Meor Mohd Rizal, Jazair Yahya Wira, Aminuddin Abu y Mohd Azman Zainul Abidin. "Thermal Energy Harvesting From Automotive Waste Heat". Advanced Materials Research 516-517 (mayo de 2012): 498–503. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.516-517.498.
Texto completoKropiwnicki, Jacek y Mariusz Furmanek. "Application of Stirling engine for recovery energy from exhaust gas". AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 19, n.º 9 (30 de septiembre de 2018): 89–92. http://dx.doi.org/10.24136/atest.2018.290.
Texto completoWOJCIECHOWSKI, Krzysztof, Jerzy MERKISZ, Paweł FUĆ, Joanna TOMANKIEWICZ, Rafał ZYBAŁA, Juliusz LESZCZYŃSKI, Piotr LIJEWSKI y Paweł NIERODA. "Prototypical thermoelectric generator for waste heat conversion from combustion engines". Combustion Engines 154, n.º 3 (1 de septiembre de 2013): 60–71. http://dx.doi.org/10.19206/ce-116986.
Texto completoPolygalov, S. V., G. V. Ilyinykh y V. N. Korotaev. "Control Properties of Solid Fuels from Waste". Ecology and Industry of Russia 22, n.º 10 (5 de octubre de 2018): 18–23. http://dx.doi.org/10.18412/1816-0395-2018-10-18-23.
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