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Texte intégralWang, Meng Jiao, Hong Juan Hou et Yong Ping Yang. « Theoretical Study of Solar Energy Aided Auxiliary Steam System ». Applied Mechanics and Materials 654 (octobre 2014) : 105–8. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.654.105.
Texte intégralSuresh, M. V. J. J., K. S. Reddy et Ajit Kumar Kolar. « 4-E (Energy, Exergy, Environment, and Economic) analysis of solar thermal aided coal-fired power plants ». Energy for Sustainable Development 14, no 4 (décembre 2010) : 267–79. http://dx.doi.org/10.1016/j.esd.2010.09.002.
Texte intégralKhavanov, Pavel Aleksandrovich, et Anatoliy Sergeevich Chulenyov. « Autonomous solar plants for heat supply ». Agrarian Scientific Journal, no 4 (20 avril 2022) : 99–102. http://dx.doi.org/10.28983/asj.y2022i4pp99-102.
Texte intégralKhavanov, Pavel Aleksandrovich, et Anatoliy Sergeevich Chulenyov. « Autonomous solar plants for heat supply ». Agrarian Scientific Journal, no 4 (20 avril 2022) : 99–102. http://dx.doi.org/10.28983/asj.y2022i4pp99-102.
Texte intégralZarza, Eduardo, Loreto Valenzuela, Javier Leo´n, H. Dieter Weyers, Martin Eickhoff, Markus Eck et Klaus Hennecke. « The DISS Project : Direct Steam Generation in Parabolic Trough Systems. Operation and Maintenance Experience and Update on Project Status ». Journal of Solar Energy Engineering 124, no 2 (24 avril 2002) : 126–33. http://dx.doi.org/10.1115/1.1467645.
Texte intégralShirole, Ashutosh, Mahesh Wagh et Vivek Kulkarni. « Thermal Performance Comparison of Parabolic Trough Collector (PTC) Using Various Nanofluids ». International Journal of Renewable Energy Development 10, no 4 (27 juin 2021) : 875–89. http://dx.doi.org/10.14710/ijred.2021.33801.
Texte intégralTsgoev, Ruslan S. « Promising Osmotic and Hybrid Electrochemical Power Plants ». Vestnik MEI 5, no 5 (2020) : 47–53. http://dx.doi.org/10.24160/1993-6982-2020-5-47-53.
Texte intégralGil, J. D., J. A. Romero Ramos, M. Pérez García, M. Martínez Molina, J. Ropero et A. Rodríguez. « Techno-economic assessment of the use of Linear Fresnel Solar Collectors for the supply of heat in traditional fruits and vegetable processing industries in Almeria’s province ». Renewable Energy and Power Quality Journal 19 (septembre 2021) : 511–16. http://dx.doi.org/10.24084/repqj19.332.
Texte intégralFoldi, Alexander, Duy Khang Simba Nguyen et Yeong Cherng Yap. « The Effects of Nanoparticles on the Specific Heat Capacity of Molten Salts ». PAM Review Energy Science & ; Technology 5 (31 mai 2018) : 56–65. http://dx.doi.org/10.5130/pamr.v5i0.1495.
Texte intégralPredun, Kostiantyn, Oleksii Kushnir et Jamil Guliyev. « POSSIBLE WAYS OF TRANSFORMATION IN ENERGY UKRAINE ON THE GROUNDS OF BIOSPHORE COMPATIBILITY ». Spatial development, no 3 (14 avril 2023) : 144–53. http://dx.doi.org/10.32347/2786-7269.2023.3.144-153.
Texte intégralChala, T. G., Y. V. Priadko et O. I. Slavuta. « Statistical Modeling of the Energy Market Development in the Regions of Ukraine ». Business Inform 1, no 516 (2021) : 151–57. http://dx.doi.org/10.32983/2222-4459-2021-1-151-157.
Texte intégralCalise, Francesco, Francesco Liberato Cappiello, Luca Cimmino, Massimo Dentice d’Accadia et Maria Vicidomini. « A Review of the State of the Art of Biomethane Production : Recent Advancements and Integration of Renewable Energies ». Energies 14, no 16 (10 août 2021) : 4895. http://dx.doi.org/10.3390/en14164895.
Texte intégralNikolaevich, Karpenko Vasily, Yuriy Starodub et Andrii Havrys. « Computer Modeling in the Application to Geothermal Engineering ». Advances in Civil Engineering 2021 (10 août 2021) : 1–23. http://dx.doi.org/10.1155/2021/6619991.
Texte intégralSedzro, Kwami Senam A., Kelsey Horowitz, Akshay K. Jain, Fei Ding, Bryan Palmintier et Barry Mather. « Evaluating the Curtailment Risk of Non-Firm Utility-Scale Solar Photovoltaic Plants under a Novel Last-In First-Out Principle of Access Interconnection Agreement ». Energies 14, no 5 (8 mars 2021) : 1463. http://dx.doi.org/10.3390/en14051463.
Texte intégralSchnatbaum, L. « Solar thermal power plants ». European Physical Journal Special Topics 176, no 1 (septembre 2009) : 127–40. http://dx.doi.org/10.1140/epjst/e2009-01153-0.
Texte intégralHu, Eric, YongPing Yang, Akira Nishimura, Ferdi Yilmaz et Abbas Kouzani. « Solar thermal aided power generation ». Applied Energy 87, no 9 (septembre 2010) : 2881–85. http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2009.10.025.
Texte intégralMüller-Steinhagen, Hans. « Concentrating solar thermal power ». Philosophical Transactions of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences 371, no 1996 (13 août 2013) : 20110433. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2011.0433.
Texte intégralShatnawi, Hashem, Chin Wai Lim et Firas Basim Ismail. « Solar Thermal Power : Appraisal of Solar Power Towers ». MATEC Web of Conferences 225 (2018) : 04003. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201822504003.
Texte intégralYu, Yu-Hang, Shao-Peng Guo, Yong Hao, Mao-Bin Hu et Rui-Lin Wang. « Advanced concept of coupling solar-aided flue gas treatment and solar-aided power generation in power plants ». Energy Conversion and Management 203 (janvier 2020) : 112026. http://dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2019.112026.
Texte intégralMeaburn, A., et F. M. Hughes. « Feedforward Control of Solar Thermal Power Plants ». Journal of Solar Energy Engineering 119, no 1 (1 février 1997) : 52–60. http://dx.doi.org/10.1115/1.2871838.
Texte intégralKiera, Michael, Wolfgang Meinecke et Helmut Klaiss. « Energetic comparison of solar thermal power plants ». Solar Energy Materials 24, no 1-4 (décembre 1991) : 121–35. http://dx.doi.org/10.1016/0165-1633(91)90053-n.
Texte intégralDaryabi, Shaik, et Pentakota Sai Sampth. « 250KW Solar Power with MPPT Hybrid Power Generation Station ». International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 10, no 12 (31 décembre 2022) : 346–53. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2022.47864.
Texte intégralKuravi, Sarada, Yogi Goswami, Elias K. Stefanakos, Manoj Ram, Chand Jotshi, Swetha Pendyala, Jamie Trahan, Prashanth Sridharan, Muhammad Rahman et Burton Krakow. « THERMAL ENERGY STORAGE FOR CONCENTRATING SOLAR POWER PLANTS ». Technology & ; Innovation 14, no 2 (1 février 2012) : 81–91. http://dx.doi.org/10.3727/194982412x13462021397570.
Texte intégralPapageorgiou, Christos D. « Enclosed Solar Chimney Power Plants with Thermal Storage ». OALib 03, no 05 (2016) : 1–18. http://dx.doi.org/10.4236/oalib.1102666.
Texte intégralGall, J., D. Abel, N. Ahlbrink, R. Pitz-Paal, J. Andersson, M. Diehl, C. Teixeira Boura, M. Schmitz et B. Hoffschmidt. « Simulation and Control of Solar Thermal Power Plants ». Renewable Energy and Power Quality Journal 1, no 08 (avril 2010) : 232–36. http://dx.doi.org/10.24084/repqj08.294.
Texte intégralJeong, Kwangkook, et Mohammad Abutayeh. « Retrofitting solar power plants with thermal energy storage ». International Journal of Renewable Energy Technology 11, no 2 (2020) : 165. http://dx.doi.org/10.1504/ijret.2020.10030284.
Texte intégralAbutayeh, Mohammad, et Kwangkook Jeong. « Retrofitting solar power plants with thermal energy storage ». International Journal of Renewable Energy Technology 11, no 2 (2020) : 165. http://dx.doi.org/10.1504/ijret.2020.108308.
Texte intégralMcMahan, A., S. A. Klein et D. T. Reindl. « A Finite-Time Thermodynamic Framework for Optimizing Solar-Thermal Power Plants ». Journal of Solar Energy Engineering 129, no 4 (22 janvier 2007) : 355–62. http://dx.doi.org/10.1115/1.2769689.
Texte intégralZhu, Yong, Rongrong Zhai, Miaomiao Zhao et Yongping Yang. « Analysis of Solar Contribution Evaluation Method in Solar Aided Coal-fired Power Plants ». Energy Procedia 61 (2014) : 1610–13. http://dx.doi.org/10.1016/j.egypro.2014.12.304.
Texte intégralLi, Xutao, Dahai Yu, Yan Li, Shibin Bai, Yong Ren et Ming Nian. « Research on Grid-connected Performance of Solar-thermal-storage Coupled System Including Thermal, PV and Flywheel ». Journal of Physics : Conference Series 2433, no 1 (1 février 2023) : 012034. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2433/1/012034.
Texte intégralButuzov, V. A., E. V. Bryantceva, V. V. Butuzov et I. S. Gnatyuk. « WORLD AND RUSSIA SOLAR THERMAL POWER PLANTS MARKET TRENDS ». Alternative Energy and Ecology (ISJAEE), no 5-6 (14 avril 2016) : 14–20. http://dx.doi.org/10.15518/isjaee.2016.05-06.001.
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Texte intégralEck, M., F. Rueda, S. Kronshage, C. Schillings, F. Trieb et E. Zarza. « Solar thermal power plants for the Spanish electricity market ». International Journal of Energy Technology and Policy 5, no 3 (2007) : 261. http://dx.doi.org/10.1504/ijetp.2007.014732.
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Texte intégralPelay, Ugo, Lingai Luo, Yilin Fan, Driss Stitou et Mark Rood. « Thermal energy storage systems for concentrated solar power plants ». Renewable and Sustainable Energy Reviews 79 (novembre 2017) : 82–100. http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2017.03.139.
Texte intégralReddy, K. S., K. Ravi Kumar et Vikramaditya A. Devaraj. « Feasibility analysis of megawatt scale solar thermal power plants ». Journal of Renewable and Sustainable Energy 4, no 6 (novembre 2012) : 063111. http://dx.doi.org/10.1063/1.4766891.
Texte intégralSalazar, Germán A., Naum Fraidenraich, Carlos Antonio Alves de Oliveira, Olga de Castro Vilela, Marcos Hongn et Jeffrey M. Gordon. « Analytic modeling of parabolic trough solar thermal power plants ». Energy 138 (novembre 2017) : 1148–56. http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2017.07.110.
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Texte intégralMcGovern, Ronan K., et William J. Smith. « Optimal concentration and temperatures of solar thermal power plants ». Energy Conversion and Management 60 (août 2012) : 226–32. http://dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2011.11.032.
Texte intégralMontes, María José, Rafael Guedez, David D’Souza et José Ignacio Linares. « Thermoeconomic Analysis of Concentrated Solar Power Plants Based on Supercritical Power Cycles ». Applied Sciences 13, no 13 (3 juillet 2023) : 7836. http://dx.doi.org/10.3390/app13137836.
Texte intégralKumar Kaushal, Rajanish, et Harpreet Kaur. « Particle Swarm Optimization for Short-Term Scheduling of Thermal-Hydro-Solar Power Generation Systems ». IOP Conference Series : Earth and Environmental Science 1110, no 1 (1 février 2023) : 012026. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1110/1/012026.
Texte intégralKlaiß, Helmut, Rainer Köhne, Joachim Nitsch et Uwe Sprengel. « Solar thermal power plants for solar countries — Technology, economics and market potential ». Applied Energy 52, no 2-3 (janvier 1995) : 165–83. http://dx.doi.org/10.1016/0306-2619(95)00036-r.
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Texte intégralRubino, Felice, Pedro Poza, Germana Pasquino et Pierpaolo Carlone. « Thermal Spray Processes in Concentrating Solar Power Technology ». Metals 11, no 9 (31 août 2021) : 1377. http://dx.doi.org/10.3390/met11091377.
Texte intégralLaing, Doerte, Carsten Bahl, Thomas Bauer, Michael Fiss, Nils Breidenbach et Matthias Hempel. « High-Temperature Solid-Media Thermal Energy Storage for Solar Thermal Power Plants ». Proceedings of the IEEE 100, no 2 (février 2012) : 516–24. http://dx.doi.org/10.1109/jproc.2011.2154290.
Texte intégralSeitz, M., P. Cetin et M. Eck. « Thermal Storage Concept for Solar Thermal Power Plants with Direct Steam Generation ». Energy Procedia 49 (2014) : 993–1002. http://dx.doi.org/10.1016/j.egypro.2014.03.107.
Texte intégralMoustafa, Rezq, et Ahmed Mansour. « MODELING AND DESIGN OF THERMAL POWER PLANTS USING CONCENTRATED SOLAR POWER SYSTEMS ». Journal of Al-Azhar University Engineering Sector 11, no 38 (1 janvier 2016) : 95–113. http://dx.doi.org/10.21608/auej.2016.19496.
Texte intégralAyadi, Ahmed, Zied Driss, Abdallah Bouabidi et Mohamed S. Abid. « Effect of the turbine diameter on the generated power of a solar chimney power plant ». Energy & ; Environment 29, no 5 (22 mars 2018) : 822–36. http://dx.doi.org/10.1177/0958305x18761148.
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