Articles de revues sur le sujet « SOLAR FLAT PLATE COLLECTORS »
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Noghrehabadi, Aminreza, Ebrahim Hajidavaloo, Mojtaba Moravej et Ali Esmailinasab. « An experimental study of the thermal performance of the square and rhombic solar collectors ». Thermal Science 22, no 1 Part B (2018) : 487–94. http://dx.doi.org/10.2298/tsci151228252n.
Texte intégralHan, Xiao Dong, Shi Wei Zhang, Chuan Chen et Yong Tang. « Analysis of Selective Absorber Coatings on Thermal Performance of the Solar Flat-Plate Collector ». Advanced Materials Research 690-693 (mai 2013) : 2093–97. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.690-693.2093.
Texte intégralAmirgaliyev, Yedilkhan, Murat Kunelbayev, Talgat Ormanov, Talgat Sundetov et Salauat Daulbayev. « Experimental comparative analysis of operating characteristics of double circuit flat-plate solar collector with thermosiphon circulation and flat solar collector with chemical coating ». Thermal Science, no 00 (2021) : 173. http://dx.doi.org/10.2298/tsci201108173a.
Texte intégralOlczak, Piotr, Dominika Matuszewska et Jadwiga Zabagło. « The Comparison of Solar Energy Gaining Effectiveness between Flat Plate Collectors and Evacuated Tube Collectors with Heat Pipe : Case Study ». Energies 13, no 7 (10 avril 2020) : 1829. http://dx.doi.org/10.3390/en13071829.
Texte intégralMarcic, Simon, Rebeka Kovacic-Lukman et Peter Virtic. « Hybrid system solar collectors - heat pumps for domestic water heating ». Thermal Science 23, no 6 Part A (2019) : 3675–85. http://dx.doi.org/10.2298/tsci180314187m.
Texte intégralSharma, Chandrakant, et Dr Virendra Sangtani. « Analyses of a Flat Plate Photovoltaic and Thermal Solar Collectors ». International Journal of Trend in Scientific Research and Development Volume-3, Issue-3 (30 avril 2019) : 239–42. http://dx.doi.org/10.31142/ijtsrd21707.
Texte intégralLi, Jie. « Review of Materials for Solar Thermal Collectors ». Advanced Materials Research 171-172 (décembre 2010) : 486–89. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.171-172.486.
Texte intégralKousar, Rubeena, et Muzaffar Ali. « Annual transient simulations and experimental investigation of a hybrid flat plate and evacuated tube collectors array in subtropical climate ». Thermal Science 24, no 2 Part B (2020) : 1435–43. http://dx.doi.org/10.2298/tsci190623421k.
Texte intégralOyinlola, MA, et GSF Shire. « Characterising micro-channel absorber plates for building integrated solar thermal collectors ». Building Services Engineering Research and Technology 40, no 1 (12 juin 2018) : 13–29. http://dx.doi.org/10.1177/0143624418783173.
Texte intégralHe, Yong Tai, Rui Ming Liu et Jin Hao Liu. « Experimental Research of Photovoltaic/Thermal (PV/T) Solar Systems ». Applied Mechanics and Materials 401-403 (septembre 2013) : 146–50. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.401-403.146.
Texte intégralLee, Minjung, Yunchan Shin et Honghyun Cho. « Performance Evaluation of Flat Plate and Vacuum Tube Solar Collectors by Applying a MWCNT/Fe3O4 Binary Nanofluid ». Energies 13, no 7 (4 avril 2020) : 1715. http://dx.doi.org/10.3390/en13071715.
Texte intégralFathi, Nassar Yasser, et Sharif Mohamed Alamen. « Economic and Energetic Analysis for Optimizing the Length of Flat-Plate Solar Air Heating Collectors ». Applied Mechanics and Materials 446-447 (novembre 2013) : 810–16. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.446-447.810.
Texte intégralChekerovska, Marija, et Risto Filkoski. « Efficiency of liquid flat-plate solar energy collector with solar tracking system ». Thermal Science 19, no 5 (2015) : 1673–84. http://dx.doi.org/10.2298/tsci150427099c.
Texte intégralMeena, Chandan Swaroop, Sunita Meena et V. K. Bajpai. « Correlation between Absorber Plate Thickness δ and Collector Efficiency Factor Fˈ of Solar Flat-Plate Collector ». Applied Mechanics and Materials 592-594 (juillet 2014) : 2341–44. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.592-594.2341.
Texte intégralCruz-Peragon, F., J. M. Palomar, P. J. Casanova, M. P. Dorado et F. Manzano-Agugliaro. « Characterization of solar flat plate collectors ». Renewable and Sustainable Energy Reviews 16, no 3 (avril 2012) : 1709–20. http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2011.11.025.
Texte intégralRusso, Roberto, Davide De Maio, Carmine D’Alessandro, Daniela De Luca, Antonio Caldarelli, Eliana Gaudino, Marilena Musto et Emiliano Di Gennaro. « Enhancing the solar-to-thermal energy conversion in high vacuum flat plate solar collectors ». EPJ Web of Conferences 266 (2022) : 07005. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202226607005.
Texte intégralFudholi, Ahmad, Mariyam Fazleena Musthafa, Abrar Ridwan, Rado Yendra, Ari Pani Desvina, Rahmadeni Rahmadeni, Tri Suyono et Kamaruzzaman Sopian. « Energy and exergy analysis of air based photovoltaic thermal (PVT) collector : a review ». International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) 9, no 1 (1 février 2019) : 109. http://dx.doi.org/10.11591/ijece.v9i1.pp109-117.
Texte intégralLari, Khosro, Ali Tarokh et Mohammad Naghizadeh. « Gas radiative effects on gas-filled flat plate solar collectors ». Canadian Journal of Physics 97, no 10 (octobre 2019) : 1115–24. http://dx.doi.org/10.1139/cjp-2018-0878.
Texte intégralKannan, Nithiyananthan, N. Vasantha Gowri, T. Muralikrishna, Avinash Kumar, F. Mary Anjalin, M. Ramesh, B. Muthuraj et Habtewolde Ababu Birhanu. « Experimental Investigation on Incorporation of Zinc-Ferrite Nanocoated Baffles for Improving the Performance of Field Power Electrical Transformer Integrated with a Solar Air Heater ». Advances in Materials Science and Engineering 2023 (17 avril 2023) : 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2023/5657609.
Texte intégralAyoobi, Ahmadreza, et Mahdi Ramezanizadeh. « An Exhaustive Review on a Solar Still Coupled with a Flat Plate Collector ». International Journal of Photoenergy 2021 (8 novembre 2021) : 1–24. http://dx.doi.org/10.1155/2021/9744219.
Texte intégralShemelin, Viacheslav, et Tomas Matuska. « Detailed Modeling of Flat Plate Solar Collector with Vacuum Glazing ». International Journal of Photoenergy 2017 (2017) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2017/1587592.
Texte intégralKarim, M. A., et Z. M. Amin. « MATHEMATICAL MODELLING AND PERFORMANCE ANALYSIS OF DIFFERENT SOLAR AIR COLLECTORS ». IIUM Engineering Journal 16, no 2 (30 novembre 2015) : 43–55. http://dx.doi.org/10.31436/iiumej.v16i2.603.
Texte intégralYan, Hui Lei, Hua Zhang et Qiu Ping Shao. « Comparative Studies on the Efficiency of Solar Flat-Plate Collector and Evacuated Tube Collector ». Applied Mechanics and Materials 291-294 (février 2013) : 3–8. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.291-294.3.
Texte intégralElsayied Ali, Khalid Taha, Dr Osama Mohammed Elmardi Suleiman Khayal et Dr Elhassan Bashier Elagab. « ANALYSIS OF A FLAT PLATE SOLAR COLLECTOR ». International Journal of Engineering Applied Sciences and Technology 7, no 6 (1 octobre 2022) : 117–21. http://dx.doi.org/10.33564/ijeast.2022.v07i06.006.
Texte intégralWaksman, D., et W. C. Thomas. « The NBS Solar Collector Reliability/Durability Test Program : Summary of Results and Recommendations for Collector Testing ». Journal of Solar Energy Engineering 108, no 1 (1 février 1986) : 35–40. http://dx.doi.org/10.1115/1.3268060.
Texte intégralArmenta-Déu, Carlos. « Study and Characterization of a Spherical Solar Collector. I. Efficiency and Thermal Losses Coefficient ». Journal of Energy and Power Technology 05, no 03 (4 juillet 2023) : 1–15. http://dx.doi.org/10.21926/jept.2303022.
Texte intégralZheng, Da Yu, Juan Zheng, Xiang Yi Guan, Jia Zheng et Yi Ming Zhang. « Review of Materials and Environment Management for Solar Thermal Collectors ». Applied Mechanics and Materials 521 (février 2014) : 539–42. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.521.539.
Texte intégralAmraoui, Mohammed Amine. « Three-Dimensional Numerical Simulation of a Flat Plate Solar Collector with Double Paths ». International Journal of Heat and Technology 39, no 4 (31 août 2021) : 1087–96. http://dx.doi.org/10.18280/ijht.390406.
Texte intégralZalamea-Leon, Esteban, Edgar A. Barragán-Escandón, John Calle-Sigüencia, Mateo Astudillo-Flores et Diego Juela-Quintuña. « Residential Solar Thermal Performance Considering Self-Shading Incidence between Tubes in Evacuated Tube and Flat Plate Collectors ». Sustainability 13, no 24 (15 décembre 2021) : 13870. http://dx.doi.org/10.3390/su132413870.
Texte intégralJebaraj, S., et Ali Mubarak Al Qahtani. « A review on solar flat plate collectors ». International Journal of Global Energy Issues 43, no 2/3 (2021) : 114. http://dx.doi.org/10.1504/ijgei.2021.10037732.
Texte intégralJebaraj, S., et Ali Mubarak Al Qahtani. « A review on solar flat plate collectors ». International Journal of Global Energy Issues 43, no 2/3 (2021) : 114. http://dx.doi.org/10.1504/ijgei.2021.115140.
Texte intégralFarahat, S., F. Sarhaddi et H. Ajam. « Exergetic optimization of flat plate solar collectors ». Renewable Energy 34, no 4 (avril 2009) : 1169–74. http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2008.06.014.
Texte intégralZhao, Qiqiu, G. W. Sadler et J. J. Leonard. « Transient simulation of flat-plate solar collectors ». Solar Energy 40, no 2 (1988) : 167–74. http://dx.doi.org/10.1016/0038-092x(88)90086-2.
Texte intégralGe, Zhong, Huitao Wang, Hua Wang, Songyuan Zhang et Xin Guan. « Exergy Analysis of Flat Plate Solar Collectors ». Entropy 16, no 5 (9 mai 2014) : 2549–67. http://dx.doi.org/10.3390/e16052549.
Texte intégralAdun, Humphrey, Michael Adedeji, Ayomide Titus, Joakim James Mangai et Tonderai Ruwa. « Particle-Size Effect of Nanoparticles on the Thermal Performance of Solar Flat Plate Technology ». Sustainability 15, no 6 (16 mars 2023) : 5271. http://dx.doi.org/10.3390/su15065271.
Texte intégralHaghghi, Maghsoud A., et Seyed M. Pesteei. « Energy and exergy analysis of flat plate solar collector for three working fluids, under the same conditions ». Progress in Solar Energy and Engineering Systems 1, no 1 (31 décembre 2017) : 1–9. http://dx.doi.org/10.18280/psees.010101.
Texte intégralGupta, A. D., Ashish Gupta, P. K. Mishra, Yashi Gupta et R. K. Mehta. « Optimization of Inclination Angle of Cavity and Characteristics of Attached Fins on the Absorber for Performance Enhancement of Solar Collectors ». International Journal of Bio-resource and Stress Management 12, no 3 (30 juin 2021) : 216–21. http://dx.doi.org/10.23910/1.2021.2223.
Texte intégralBakic, Vukman, Goran Zivkovic et Milada Pezo. « Numerical simulation of the air flow around the arrays of solar collectors ». Thermal Science 15, no 2 (2011) : 457–65. http://dx.doi.org/10.2298/tsci110222051b.
Texte intégralNesovic, Aleksandar, Nebojsa Lukic, Mladen Josijevic, Nebojsa Jurisevic et Novak Nikolic. « Novel flat-plate solar collector with an inclined N-S axis and relative E-W tracking absorbers and the numerical analysis of its potentials ». Thermal Science, no 00 (2023) : 115. http://dx.doi.org/10.2298/tsci230201115n.
Texte intégralOzsoy, Ahmet, Sabahattin Demirer et Nor Maria Adam. « An Experimental Study on Double-Glazed Flat Plate Solar Water Heating System in Turkey ». Applied Mechanics and Materials 564 (juin 2014) : 204–9. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.564.204.
Texte intégralRincón-Quintero, A. D., L. A. Del Portillo-Valdés, N. D. Zanabria-Ortigoza, C. L. Sandoval-Rodriguez, J. G. Maradey-Lázaro et N. Y. Castillo-León. « Exergy analysis and development of flat plate solar collectors : A Review ». IOP Conference Series : Materials Science and Engineering 1253, no 1 (1 septembre 2022) : 012009. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1253/1/012009.
Texte intégralCherraye, Ridha. « Experimental Investigation of the Effects of Preheating on Still Productivity ». International Journal of Energetica 5, no 1 (6 juillet 2020) : 37. http://dx.doi.org/10.47238/ijeca.v5i1.121.
Texte intégralAbdul Hussein, Sarmad A., et Mohammed A. Nima. « Experimental Analysis of Air Inlet Height Variation in a Solar Tower system Using Plate and Metal Foam Absorber ». Al-Nahrain Journal for Engineering Sciences 25, no 3 (20 novembre 2022) : 120–29. http://dx.doi.org/10.29194/njes.25030120.
Texte intégralMuhammad Amin Harun, Zafri Azran Abdul Majid, Zairul Azrul Zakaria, Ahmad Faris Ismail, Sany Izan Ihsan, Kamaruzzaman Sopian, Ahmad Fadzil Sharol et Amir Abdul Razak. « Study on Selection of a Suitable Material and The Parameters for Designing a Portable Flat Plate Base-Thermal Cell Absorber (FPBTCA) ». Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences 85, no 1 (29 juillet 2021) : 71–92. http://dx.doi.org/10.37934/arfmts.85.1.7192.
Texte intégralPerez, R., R. Seals, J. Anderson et D. Menicucci. « Calculating Solar Radiation Received by Tubular Collectors ». Journal of Solar Energy Engineering 117, no 4 (1 novembre 1995) : 341–44. http://dx.doi.org/10.1115/1.2847893.
Texte intégralPatay, István, Miklós Erdélyi et László Gulyás. « Developing and testing solar collectors ». Progress in Agricultural Engineering Sciences 5, no 1 (1 décembre 2009) : 55–74. http://dx.doi.org/10.1556/progress.5.2009.3.
Texte intégralPrice, H. W., S. A. Klein et W. A. Beckman. « Analysis of Boiling Flat-Plate Collectors ». Journal of Solar Energy Engineering 108, no 2 (1 mai 1986) : 150–57. http://dx.doi.org/10.1115/1.3268083.
Texte intégralKowalski, Gregory J., et Arthur R. Foster. « Heat Exchanger Theory Applied to the Design of Water- and Air-Heating Flat-Plate Solar Collectors ». Journal of Solar Energy Engineering 110, no 2 (1 mai 1988) : 132–38. http://dx.doi.org/10.1115/1.3268243.
Texte intégralWasik, Michał, Marcin A. Bugaj, Tomasz S. Wiśniewski, Maciej Klein, Patryk Chaja et Sebastian Bykuć. « Mathematical model of flat plate solar thermal collector and its validation ». E3S Web of Conferences 70 (2018) : 01019. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20187001019.
Texte intégralKaneesamkandi, Zakariya, Abdulaziz Almujahid et Basharat Salim. « Selection of an Appropriate Solar Thermal Technology for Solar Vapor Absorption Cooling—An MADM Approach ». Energies 15, no 5 (3 mars 2022) : 1882. http://dx.doi.org/10.3390/en15051882.
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