Artykuły w czasopismach na temat „Low grade heat”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Low grade heat”.
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.
Gude, Veera Gnaneswar, i Nagamany Nirmalakhandan. "Desalination Using Low-Grade Heat Sources". Journal of Energy Engineering 134, nr 3 (wrzesień 2008): 95–101. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)0733-9402(2008)134:3(95).
Pełny tekst źródłaZhang, Xiantao, Weimin Kan, Haoqing Jiang, Yanming Chen, Ting Cheng, Haifeng Jiang i Xuejiao Hu. "Capillary-driven low grade heat desalination". Desalination 410 (maj 2017): 10–18. http://dx.doi.org/10.1016/j.desal.2017.01.034.
Pełny tekst źródłaBradley, Ryan. "Batteries That Capture Low-Grade Waste Heat". Scientific American 311, nr 6 (18.11.2014): 53. http://dx.doi.org/10.1038/scientificamerican1214-53a.
Pełny tekst źródłaChrist, Alexander, Xiaolin Wang, Klaus Regenauer-Lieb i Hui Tong Chua. "Low-grade waste heat driven desalination technology". International Journal for Simulation and Multidisciplinary Design Optimization 5 (2014): A02. http://dx.doi.org/10.1051/smdo/2013007.
Pełny tekst źródłaHu, Run, Dongyan Xu i Xiaobing Luo. "Liquid Thermocells Enable Low-Grade Heat Harvesting". Matter 3, nr 5 (listopad 2020): 1400–1402. http://dx.doi.org/10.1016/j.matt.2020.10.008.
Pełny tekst źródłaZhao, Yanan, Mingliang Li, Rui Long, Zhichun Liu i Wei Liu. "Review of osmotic heat engines for low-grade heat harvesting". Desalination 527 (kwiecień 2022): 115571. http://dx.doi.org/10.1016/j.desal.2022.115571.
Pełny tekst źródłaNesreddine, Hakim, Brice Le Lostec i Adlane Bendaoud. "Power Generation from Low Grade Industrial Waste Heat". International Journal of Electrical Energy 4, nr 1 (2016): 42–47. http://dx.doi.org/10.18178/ijoee.4.1.42-47.
Pełny tekst źródłaJulaihie, K., R. Abu Bakar, B. Bhathal Singh, M. Remeli i A. Oberoi. "Low Grade Heat Power Generation using Thermoelectric Generator". IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 268 (2.07.2019): 012134. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/268/1/012134.
Pełny tekst źródłaLamp, P., C. Schweigler i F. Ziegler. "Opportunities for sorption cooling using low grade heat". Applied Thermal Engineering 18, nr 9-10 (wrzesień 1998): 755–64. http://dx.doi.org/10.1016/s1359-4311(97)00121-x.
Pełny tekst źródłaWang, Xiaolin, Alexander Christ, Klaus Regenauer-Lieb, Kamel Hooman i Hui Tong Chua. "Low grade heat driven multi-effect distillation technology". International Journal of Heat and Mass Transfer 54, nr 25-26 (grudzień 2011): 5497–503. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2011.07.041.
Pełny tekst źródłaHu, Jianqing, Shanshan Fan, Bingjian Zhang, Chang He, Zuming Liu i Qinglin Chen. "Optimal design of heat pump integrated low-grade heat utilization systems". Energy Conversion and Management 260 (maj 2022): 115619. http://dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2022.115619.
Pełny tekst źródłaRiffat, S. B., i V. M. Nguyen. "Combined heat and power system driven by low grade heat sources". International Journal of Ambient Energy 19, nr 4 (październik 1998): 181–86. http://dx.doi.org/10.1080/01430750.1998.9675304.
Pełny tekst źródłaImran, Muhammad, Muhammad Usman, Byung-Sik Park i Dong-Hyun Lee. "Volumetric expanders for low grade heat and waste heat recovery applications". Renewable and Sustainable Energy Reviews 57 (maj 2016): 1090–109. http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2015.12.139.
Pełny tekst źródłavan de Bor, D. M., C. A. Infante Ferreira i Anton A. Kiss. "Low grade waste heat recovery using heat pumps and power cycles". Energy 89 (wrzesień 2015): 864–73. http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2015.06.030.
Pełny tekst źródłaLong, Rui, Yanan Zhao, Zuoqing Luo, Lei Li, Zhichun Liu i Wei Liu. "Alternative thermal regenerative osmotic heat engines for low-grade heat harvesting". Energy 195 (marzec 2020): 117042. http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2020.117042.
Pełny tekst źródłaZhao, Yanan, Mingliang Li, Rui Long, Zhichun Liu i Wei Liu. "Advanced adsorption-based osmotic heat engines with heat recovery for low grade heat recovery". Energy Reports 7 (listopad 2021): 5977–87. http://dx.doi.org/10.1016/j.egyr.2021.09.007.
Pełny tekst źródłaZhang, Xiantao, Yuxi Liu, Xinyi Wen, Changzheng Li i Xuejiao Hu. "Low-grade waste heat driven desalination with an open loop heat pipe". Energy 163 (listopad 2018): 221–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2018.08.121.
Pełny tekst źródłaXu, Jingyuan, Ercang Luo i Simone Hochgreb. "Study on a heat-driven thermoacoustic refrigerator for low-grade heat recovery". Applied Energy 271 (sierpień 2020): 115167. http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2020.115167.
Pełny tekst źródłaYang, Sheng, Siyu Yang, Yifan Wang i Yu Qian. "Low grade waste heat recovery with a novel cascade absorption heat transformer". Energy 130 (lipiec 2017): 461–72. http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2017.04.117.
Pełny tekst źródłaZhang, Hang, i Qing Wang. "Thermally regenerative electrochemical cycle for low-grade heat harnessing". Chemical Physics Reviews 2, nr 2 (czerwiec 2021): 021304. http://dx.doi.org/10.1063/5.0044616.
Pełny tekst źródłaBenyahia, Farid, Majeda Khraisheh, Samer Adham, Yahia Menawy i Ahmad Fard. "Industrial low grade heat: A useful underused energy source". Qatar Foundation Annual Research Forum Proceedings, nr 2012 (październik 2012): EEO5. http://dx.doi.org/10.5339/qfarf.2012.eeo5.
Pełny tekst źródłaVenkatesan, G., S. Iniyan i Purnima Jalihal. "A desalination method utilising low-grade waste heat energy". Desalination and Water Treatment 56, nr 8 (12.09.2014): 2037–45. http://dx.doi.org/10.1080/19443994.2014.960459.
Pełny tekst źródłaXu, Baoxing, Ling Liu, Hyuck Lim, Yu Qiao i Xi Chen. "Harvesting energy from low-grade heat based on nanofluids". Nano Energy 1, nr 6 (listopad 2012): 805–11. http://dx.doi.org/10.1016/j.nanoen.2012.07.013.
Pełny tekst źródłaGao, Caitian, Seok Woo Lee i Yuan Yang. "Thermally Regenerative Electrochemical Cycle for Low-Grade Heat Harvesting". ACS Energy Letters 2, nr 10 (13.09.2017): 2326–34. http://dx.doi.org/10.1021/acsenergylett.7b00568.
Pełny tekst źródłaOno, K., i R. O. Suzuki. "Thermoelectric power generation: Converting low-grade heat into electricity". JOM 50, nr 12 (grudzień 1998): 49–51. http://dx.doi.org/10.1007/s11837-998-0308-4.
Pełny tekst źródłaWalsh, Conor, i Patricia Thornley. "A comparison of two low grade heat recovery options". Applied Thermal Engineering 53, nr 2 (maj 2013): 210–16. http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2012.04.035.
Pełny tekst źródłaRahimi, Bijan, Alexander Christ, Klaus Regenauer-Lieb i Hui Tong Chua. "A novel process for low grade heat driven desalination". Desalination 351 (październik 2014): 202–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.desal.2014.07.021.
Pełny tekst źródłaHusband, W. W., i A. Beyene. "Low-grade heat-driven Rankine cycle, a feasibility study". International Journal of Energy Research 32, nr 15 (grudzień 2008): 1373–82. http://dx.doi.org/10.1002/er.1442.
Pełny tekst źródłaWu, Angyin, Xiaoya Li, Donghoon Lee, Jia Li, Jeonghun Yun, Cheng Jiang, Zongkang Li i Seok Woo Lee. "Thermoresponsive ionic liquid for electrochemical low-grade heat harvesting". Nano Energy 105 (styczeń 2023): 108022. http://dx.doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.108022.
Pełny tekst źródłaSohel, Rana, Iqbal Arbab, Date Abhijit i Akbarzadeh Aliakbar. "Power generation from low grade waste heat using thermoelectric generator". E3S Web of Conferences 64 (2018): 06005. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20186406005.
Pełny tekst źródłaYu, Boyang, Jiangjiang Duan, Hengjiang Cong, Wenke Xie, Rong Liu, Xinyan Zhuang, Hui Wang i in. "Thermosensitive crystallization–boosted liquid thermocells for low-grade heat harvesting". Science 370, nr 6514 (10.09.2020): 342–46. http://dx.doi.org/10.1126/science.abd6749.
Pełny tekst źródłaSung, Taehong, i Kyung Chun Kim. "Development of a 200-kW Organic Rankine Cycle Power System for Low-Grade Waste Heat Recovery". Journal of Clean Energy Technologies 6, nr 2 (marzec 2018): 121–24. http://dx.doi.org/10.18178/jocet.2018.6.2.446.
Pełny tekst źródłaGao, Caitian, Yezhou Liu, Bingbing Chen, Jeonghun Yun, Erxi Feng, Yeongae Kim, Moobum Kim, Ahreum Choi, Hyun‐Wook Lee i Seok Woo Lee. "Low‐Grade Heat Harvesting: Efficient Low‐Grade Heat Harvesting Enabled by Tuning the Hydration Entropy in an Electrochemical System (Adv. Mater. 13/2021)". Advanced Materials 33, nr 13 (kwiecień 2021): 2170096. http://dx.doi.org/10.1002/adma.202170096.
Pełny tekst źródłaJeong, S., B. H. Kang i S. W. Karng. "Dynamic simulation of an absorption heat pump for recovering low grade waste heat". Applied Thermal Engineering 18, nr 1-2 (styczeń 1998): 1–12. http://dx.doi.org/10.1016/s1359-4311(97)00040-9.
Pełny tekst źródłaRomero, Rosenberg J., i A. Rodríguez-Martínez. "Optimal water purification using low grade waste heat in an absorption heat transformer". Desalination 220, nr 1-3 (marzec 2008): 506–13. http://dx.doi.org/10.1016/j.desal.2007.05.026.
Pełny tekst źródłaKeil, Christian, Stefan Plura, Michael Radspieler i Christian Schweigler. "Application of customized absorption heat pumps for utilization of low-grade heat sources". Applied Thermal Engineering 28, nr 16 (listopad 2008): 2070–76. http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2008.04.012.
Pełny tekst źródłaYang, F. S., Z. X. Zhang, G. X. Wang, Z. W. Bao, J. C. Diniz da Costa i V. Rudolph. "Numerical study of a metal hydride heat transformer for low-grade heat recovery". Applied Thermal Engineering 31, nr 14-15 (październik 2011): 2749–56. http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2011.04.047.
Pełny tekst źródłaDerii, V. O., I. S. Sokolovska i O. I. Teslenko. "Overview of low grade heat sources for heat pump plants in district heating systems". Problems of General Energy 2022, nr 1-2 (22.05.2022): 30–41. http://dx.doi.org/10.15407/pge2022.01-02.030.
Pełny tekst źródłaReddy, Ch Kesava, M. V. S. Murali Krishna, P. V. K. Murthy i T. Ratna Reddy. "Performance Evaluation of a Low-Grade Low-Heat-Rejection Diesel Engine with Crude Pongamia oil". ISRN Renewable Energy 2012 (15.03.2012): 1–10. http://dx.doi.org/10.5402/2012/489605.
Pełny tekst źródłaDagilis, Vytautas, Liutauras Vaitkus, Algimantas Balcius, Juozas Gudzinskas i Valdas Lukosevicius. "Low grade heat recovery system for woodfuel cogeneration plant using water vapour regeneration". Thermal Science 22, nr 6 Part A (2018): 2667–77. http://dx.doi.org/10.2298/tsci171020081d.
Pełny tekst źródłaButrymowicz, Dariusz, Jerzy Gagan, Kamil Śmierciew, Michał Łukaszuk, Adam Dudar, Andrzej Pawluczuk, Adam Łapiński i Adam Kuryłowicz. "Investigations of prototype ejection refrigeration system driven by low grade heat". E3S Web of Conferences 70 (2018): 03002. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20187003002.
Pełny tekst źródłaKishore, Ravi Anant, i Shashank Priya. "Low-grade waste heat recovery using the reverse magnetocaloric effect". Sustainable Energy & Fuels 1, nr 9 (2017): 1899–908. http://dx.doi.org/10.1039/c7se00182g.
Pełny tekst źródłaWei, Li Li, Yu Feng Zhang, Yong Chao Mu, Xiao Chen Yang i Hong Ting Ma. "Influencing Factors of Low-Grade Energy Conversion System Using ORCs". Applied Mechanics and Materials 193-194 (sierpień 2012): 206–10. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.193-194.206.
Pełny tekst źródłaHuo, Dongxing, Hua Tian, Gequn Shu i Weiguang Wang. "Progress and prospects for low-grade heat recovery electrochemical technologies". Sustainable Energy Technologies and Assessments 49 (luty 2022): 101802. http://dx.doi.org/10.1016/j.seta.2021.101802.
Pełny tekst źródłaZong, Yudong, Hongbing Li, Xia Li, Jiang Lou, Qijun Ding, Zhuqing Liu, Yifei Jiang i Wenjia Han. "Bacterial cellulose-based hydrogel thermocells for low-grade heat harvesting". Chemical Engineering Journal 433 (kwiecień 2022): 134550. http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2022.134550.
Pełny tekst źródłaIyengar, S., A. V. Bogomolov i A. Zhakupov. "Heat Treatment of Low-Alloyed Steel up to Grade Q125". Solid State Phenomena 265 (wrzesień 2017): 981–87. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.265.981.
Pełny tekst źródłaDede, Ercan M., Paul Schmalenberg, Chi-Ming Wang, Feng Zhou i Tsuyoshi Nomura. "Collection of low-grade waste heat for enhanced energy harvesting". AIP Advances 6, nr 5 (maj 2016): 055113. http://dx.doi.org/10.1063/1.4950861.
Pełny tekst źródłaBandelier, Philippe, Frédéric Pelascini, Jean-Jacques d’Hurlaborde, Amélie Maisse, Benjamin Boillot i Jordan Laugier. "MED seawater desalination using a low-grade solar heat source". Desalination and Water Treatment 57, nr 48-49 (19.02.2016): 23074–84. http://dx.doi.org/10.1080/19443994.2016.1148220.
Pełny tekst źródłaIkura, Michio. "Conversion of Low-Grade Heat to Electricity Using Pyroelectric Copolymer". Ferroelectrics 267, nr 1 (styczeń 2002): 403–8. http://dx.doi.org/10.1080/713715909.
Pełny tekst źródłaKANNO, Tsutomu. "Power Generation from Low-grade Waste Heat Using Thermoelectric Tubes". Journal of the Japan Society of Applied Electromagnetics and Mechanics 22, nr 3 (2014): 348–53. http://dx.doi.org/10.14243/jsaem.22.348.
Pełny tekst źródła