Artykuły w czasopismach na temat „Cryogenic air separation”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Cryogenic air separation”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Cornelissen, R. L., i G. G. Hirs. "Exergy analysis of cryogenic air separation". Energy Conversion and Management 39, nr 16-18 (listopad 1998): 1821–26. http://dx.doi.org/10.1016/s0196-8904(98)00062-4.
Pełny tekst źródłaCheung, Harry. "Moderate-pressure cryogenic air separation process". Gas Separation & Purification 5, nr 1 (marzec 1991): 25–28. http://dx.doi.org/10.1016/0950-4214(91)80045-7.
Pełny tekst źródłaIonita, Claudia, Elena-Eugenia Vasilescu, Camelia Stanciu, Horatiu Pop i Lucretia Popa. "Optimization of the air separation process in single stage cryogenic units". Technium: Romanian Journal of Applied Sciences and Technology 14 (9.10.2023): 14–17. http://dx.doi.org/10.47577/technium.v14i.9666.
Pełny tekst źródłaXiong, Yong Qiang, i Ben Hua. "Simulation and Analysis of Cryogenic Air Separation Process with LNG Cold Energy Utilization". Advanced Materials Research 881-883 (styczeń 2014): 653–58. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.881-883.653.
Pełny tekst źródłaParulekar, Prasad J. "Chemical Plant Utility – Nitrogen System Design". International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 9, nr 11 (30.11.2021): 1560–67. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2021.39047.
Pełny tekst źródłaDutta, T., K. P. Sinhamahapatra i S. S. Bandyopadhyay. "CFD Analysis of Energy Separation in Ranque-Hilsch Vortex Tube at Cryogenic Temperature". Journal of Fluids 2013 (14.11.2013): 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2013/562027.
Pełny tekst źródłaKhalel, Zeinab A. M., Ali A. Rabah i Taj Alasfia M. Barakat. "A New Cryogenic Air Separation Process with Flash Separator". ISRN Thermodynamics 2013 (27.06.2013): 1–4. http://dx.doi.org/10.1155/2013/253437.
Pełny tekst źródłaMiller, Jason, William L. Luyben, Paul Belanger, Stephane Blouin i Larry Megan. "Improving Agility of Cryogenic Air Separation Plants". Industrial & Engineering Chemistry Research 47, nr 2 (styczeń 2008): 394–404. http://dx.doi.org/10.1021/ie070975t.
Pełny tekst źródłaHamayun, Muhammad Haris, Naveed Ramzan, Murid Hussain i Muhammad Faheem. "Evaluation of Two-Column Air Separation Processes Based on Exergy Analysis". Energies 13, nr 23 (2.12.2020): 6361. http://dx.doi.org/10.3390/en13236361.
Pełny tekst źródłaBucsa, Sorin, Alexandru Serban, Mugur C. Balan, Claudia Ionita, Gabriel Nastase, Catalina Dobre i Alexandru Dobrovicescu. "Exergetic Analysis of a Cryogenic Air Separation Unit". Entropy 24, nr 2 (13.02.2022): 272. http://dx.doi.org/10.3390/e24020272.
Pełny tekst źródłaYe, Pengcheng, Erik Sjöberg i Jonas Hedlund. "Air separation at cryogenic temperature using MFI membranes". Microporous and Mesoporous Materials 192 (lipiec 2014): 14–17. http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2013.09.016.
Pełny tekst źródłavan der Ham, L. V., i S. Kjelstrup. "Exergy analysis of two cryogenic air separation processes". Energy 35, nr 12 (grudzień 2010): 4731–39. http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2010.09.019.
Pełny tekst źródłaSchoofs, Gregory R., i P. Petit. "Repressurization of adsorption purifiers for cryogenic air separation". Chemical Engineering Science 48, nr 4 (luty 1993): 753–60. http://dx.doi.org/10.1016/0009-2509(93)80141-c.
Pełny tekst źródłaCao, Yanan, Christopher L. E. Swartz i Jesus Flores‐Cerrillo. "Preemptive dynamic operation of cryogenic air separation units". AIChE Journal 63, nr 9 (2.05.2017): 3845–59. http://dx.doi.org/10.1002/aic.15753.
Pełny tekst źródłaRinker, Garrett. "Minimum work associated with separating nitrogen from air: An exergy analysis". F1000Research 13 (1.03.2024): 158. http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.145337.1.
Pełny tekst źródłaVoronetskiy, A. V. "Comparative analysis of operational indicators of air separation plants". Glavnyj mekhanik (Chief Mechanic), nr 3 (25.02.2022): 188–202. http://dx.doi.org/10.33920/pro-2-2203-03.
Pełny tekst źródłaWojcieszak, Paweł. "Exergy Analysis of Liquid Nitrogen Power Cycles". EPJ Web of Conferences 201 (2019): 01004. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201920101004.
Pełny tekst źródłaBerdowska, Sylwia, i Anna Skorek-Osikowska. "Technology of oxygen production in the membranecryogenic air separation system for a 600 MW oxy-type pulverized bed boiler". Archives of Thermodynamics 33, nr 3 (1.09.2012): 61–72. http://dx.doi.org/10.2478/v10173-012-0018-8.
Pełny tekst źródłaXu, Zuhua, Jun Zhao, Xi Chen, Zhijiang Shao, Jixin Qian, Lingyu Zhu, Zhiyong Zhou i Haizhong Qin. "Automatic load change system of cryogenic air separation process". Separation and Purification Technology 81, nr 3 (październik 2011): 451–65. http://dx.doi.org/10.1016/j.seppur.2011.08.024.
Pełny tekst źródłaYe, Pengcheng, Danil Korelskiy, Mattias Grahn i Jonas Hedlund. "Cryogenic air separation at low pressure using MFI membranes". Journal of Membrane Science 487 (sierpień 2015): 135–40. http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2015.03.063.
Pełny tekst źródłaMandler, J. A., D. R. Vinson i N. Chatterjee. "Dynamic Modelling and Control of Cryogenic AIR Separation Plants". IFAC Proceedings Volumes 22, nr 8 (sierpień 1989): 267–73. http://dx.doi.org/10.1016/s1474-6670(17)53367-4.
Pełny tekst źródłaAgrawal, Rakesh, i Robert M. Thorogood. "Production of medium pressure nitrogen by cryogenic air separation". Gas Separation & Purification 5, nr 4 (grudzień 1991): 203–9. http://dx.doi.org/10.1016/0950-4214(91)80025-z.
Pełny tekst źródłaZhu, Yu, Sean Legg i Carl D. Laird. "Optimal design of cryogenic air separation columns under uncertainty". Computers & Chemical Engineering 34, nr 9 (wrzesień 2010): 1377–84. http://dx.doi.org/10.1016/j.compchemeng.2010.02.007.
Pełny tekst źródłaDarling, Robert M., i Zhiwei Yang. "Electrochemical Air Separation and Emergency Power Fuel Cell for Aircraft". ECS Meeting Abstracts MA2022-02, nr 50 (9.10.2022): 2561. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-02502561mtgabs.
Pełny tekst źródłaAlyaseen, Nazar Oudah Mousa, Salem Mehrzad i Mohammad Reza Saffarian. "Modeling and Design of a Multistream Plate-Fin Heat Exchanger in the Air Separation Units by Pinch Technology". International Journal of Chemical Engineering 2023 (30.11.2023): 1–16. http://dx.doi.org/10.1155/2023/9204268.
Pełny tekst źródłaKhalel, Zeinab A. M. "Proposed Transformation Flow Sheet of a Single Column Cryogenic Air Separation Process Utilizing LNG Cold Energy". East African Scholars Journal of Engineering and Computer Sciences 5, nr 3 (19.06.2022): 32–40. http://dx.doi.org/10.36349/easjecs.2022.v05i03.001.
Pełny tekst źródłaMisra, Shamik, Mangesh Kapadi, Ravindra D. Gudi i R. Srihari. "Energy-Efficient Production Scheduling of a Cryogenic Air Separation Plant". Industrial & Engineering Chemistry Research 56, nr 15 (10.04.2017): 4399–414. http://dx.doi.org/10.1021/acs.iecr.6b04585.
Pełny tekst źródłaVorob'ev, P. V., O. V. Miller i A. P. Cherepanov. "Sibkriotekhnika's cryogenic equipment in technologies that use air-separation products". Chemical and Petroleum Engineering 31, nr 7 (lipiec 1995): 343–45. http://dx.doi.org/10.1007/bf01150272.
Pełny tekst źródłaWankat, Phillip C., i Kyle P. Kostroski. "Hybrid Membrane-Cryogenic Distillation Air Separation Process for Oxygen Production". Separation Science and Technology 46, nr 10 (czerwiec 2011): 1539–45. http://dx.doi.org/10.1080/01496395.2011.577497.
Pełny tekst źródłaFu, Chao, i Truls Gundersen. "Recuperative vapor recompression heat pumps in cryogenic air separation processes". Energy 59 (wrzesień 2013): 708–18. http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2013.06.055.
Pełny tekst źródłaSchmidt, William P., Karen S. Winegardner, Martin Dennehy i Howard Castle-Smith. "Safe design and operation of a cryogenic air separation unit". Process Safety Progress 20, nr 4 (grudzień 2001): 269–79. http://dx.doi.org/10.1002/prs.680200409.
Pełny tekst źródłaQuarshie, Anthony W. K., José Matias i Christopher L. E. Swartz. "Economic Model Predictive Control for Cryogenic Air Separation Unit Startup". IFAC-PapersOnLine 58, nr 14 (2024): 761–66. http://dx.doi.org/10.1016/j.ifacol.2024.08.429.
Pełny tekst źródłaLeiva, C. A., D. A. Poblete, T. L. Aguilera, C. A. Acuña i F. J. Quintero. "Air Separation Units (ASUs) Simulation Using Aspen Hysys® at Oxinor I of Air Liquid Chile S.A Plant". Polish Journal of Chemical Technology 22, nr 1 (1.03.2020): 10–17. http://dx.doi.org/10.2478/pjct-2020-0003.
Pełny tekst źródłaFu, Qian, Yasuki kansha, Chunfeng Song, Yuping Liu, Masanori Ishizuka i Atsushi Tsutsumi. "An Advanced Cryogenic Air Separation Process Based on Self-heat Recuperation for CO2 Separation". Energy Procedia 61 (2014): 1673–76. http://dx.doi.org/10.1016/j.egypro.2014.12.189.
Pełny tekst źródłaYe, Bicui, Shufei Sun i Zheng Wang. "Potential for Energy Utilization of Air Compression Section Using an Open Absorption Refrigeration System". Applied Sciences 12, nr 13 (23.06.2022): 6373. http://dx.doi.org/10.3390/app12136373.
Pełny tekst źródłaMitovski, Milance, i Aleksandra Mitovski. "Efficiency of the process of cryogenic air separation into the components". Chemical Industry 63, nr 5 (2009): 397–405. http://dx.doi.org/10.2298/hemind0905397m.
Pełny tekst źródłaZhang, Xiao-bin, Jian-ye Chen, Lei Yao, Yong-hua Huang, Xue-jun Zhang i Li-min Qiu. "Research and development of large-scale cryogenic air separation in China". Journal of Zhejiang University SCIENCE A 15, nr 5 (maj 2014): 309–22. http://dx.doi.org/10.1631/jzus.a1400063.
Pełny tekst źródłaKansha, Yasuki, Akira Kishimoto, Tsuguhiko Nakagawa i Atsushi Tsutsumi. "A novel cryogenic air separation process based on self-heat recuperation". Separation and Purification Technology 77, nr 3 (4.03.2011): 389–96. http://dx.doi.org/10.1016/j.seppur.2011.01.012.
Pełny tekst źródłaAcharya, D., F. Fitch i R. Jain. "Some Issues in Operating Adsorption Prepurification Systems for Cryogenic Air Separation". Separation Science and Technology 31, nr 16 (wrzesień 1996): 2171–82. http://dx.doi.org/10.1080/01496399608001038.
Pełny tekst źródłaPintilie, M., A. Șerban, V. Popa i C. L. Popa. "Design analysis of low pressure distillation column for cryogenic air separation". IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 595 (20.09.2019): 012023. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/595/1/012023.
Pełny tekst źródłaWimer, John G., Dale Keairns, Edward L. Parsons i John A. Ruether. "Integration of Gas Turbines Adapted for Syngas Fuel With Cryogenic and Membrane-Based Air Separation Units: Issues to Consider for System Studies". Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 128, nr 2 (13.01.2005): 271–80. http://dx.doi.org/10.1115/1.2056535.
Pełny tekst źródłaChong, Kok Chung, Soon Onn Lai, Hui San Thiam i Woei Jye Lau. "The Progress of Polymeric Membrane Separation Technique in O2/N2 Separation". Key Engineering Materials 701 (lipiec 2016): 255–59. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.701.255.
Pełny tekst źródłaBucanovic, Ljubisa, Mihailo Lazarevic i Srecko Batalov. "The fractional PID controllers tuned by genetic algorithms for expansion turbine in the cryogenic air separation process". Chemical Industry 68, nr 5 (2014): 519–28. http://dx.doi.org/10.2298/hemind130717078b.
Pełny tekst źródłaVariny, Miroslav, Dominika Jediná, Miroslav Rimár, Ján Kizek i Marianna Kšiňanová. "Cutting Oxygen Production-Related Greenhouse Gas Emissions by Improved Compression Heat Management in a Cryogenic Air Separation Unit". International Journal of Environmental Research and Public Health 18, nr 19 (1.10.2021): 10370. http://dx.doi.org/10.3390/ijerph181910370.
Pełny tekst źródłaHaseli, Y., i N. S. Sifat. "Performance modeling of Allam cycle integrated with a cryogenic air separation process". Computers & Chemical Engineering 148 (maj 2021): 107263. http://dx.doi.org/10.1016/j.compchemeng.2021.107263.
Pełny tekst źródłaRizk, J., M. Nemer i D. Clodic. "A real column design exergy optimization of a cryogenic air separation unit". Energy 37, nr 1 (styczeń 2012): 417–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2011.11.012.
Pełny tekst źródłaCao, Yanan, Christopher L. E. Swartz, Jesus Flores-Cerrillo i Jingran Ma. "Dynamic modeling and collocation-based model reduction of cryogenic air separation units". AIChE Journal 62, nr 5 (26.01.2016): 1602–15. http://dx.doi.org/10.1002/aic.15164.
Pełny tekst źródłaBelikov, Dmitry, Satoshi Sugawara, Shigeyuki Ishidoya, Fumio Hasebe, Shamil Maksyutov, Shuji Aoki, Shinji Morimoto i Takakiyo Nakazawa. "Three-dimensional simulation of stratospheric gravitational separation using the NIES global atmospheric tracer transport model". Atmospheric Chemistry and Physics 19, nr 8 (18.04.2019): 5349–61. http://dx.doi.org/10.5194/acp-19-5349-2019.
Pełny tekst źródłaChorowski, Maciej, i Wojciech Gizicki. "Technical and economic aspects of oxygen separation for oxy-fuel purposes". Archives of Thermodynamics 36, nr 1 (1.03.2015): 157–70. http://dx.doi.org/10.1515/aoter-2015-0011.
Pełny tekst źródłaCormos, Calin-Cristian. "Techno-Economic Evaluations of Copper-Based Chemical Looping Air Separation System for Oxy-Combustion and Gasification Power Plants with Carbon Capture". Energies 11, nr 11 (9.11.2018): 3095. http://dx.doi.org/10.3390/en11113095.
Pełny tekst źródła