Artykuły w czasopismach na temat „Solar aided thermal power plants”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Solar aided thermal power plants”.
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.
Zhai, Rongrong, Yongping Yang, Yong Zhu i Denggao Chen. "The Evaluation of Solar Contribution in Solar Aided Coal-Fired Power Plant". International Journal of Photoenergy 2013 (2013): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2013/197913.
Pełny tekst źródłaYan, Qin, Eric Hu, Yongping Yang i Rongrong Zhai. "Evaluation of solar aided thermal power generation with various power plants". International Journal of Energy Research 35, nr 10 (26.07.2010): 909–22. http://dx.doi.org/10.1002/er.1748.
Pełny tekst źródłaWang, Meng Jiao, Hong Juan Hou i Yong Ping Yang. "Theoretical Study of Solar Energy Aided Auxiliary Steam System". Applied Mechanics and Materials 654 (październik 2014): 105–8. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.654.105.
Pełny tekst źródłaSuresh, M. V. J. J., K. S. Reddy i Ajit Kumar Kolar. "4-E (Energy, Exergy, Environment, and Economic) analysis of solar thermal aided coal-fired power plants". Energy for Sustainable Development 14, nr 4 (grudzień 2010): 267–79. http://dx.doi.org/10.1016/j.esd.2010.09.002.
Pełny tekst źródłaKhavanov, Pavel Aleksandrovich, i Anatoliy Sergeevich Chulenyov. "Autonomous solar plants for heat supply". Agrarian Scientific Journal, nr 4 (20.04.2022): 99–102. http://dx.doi.org/10.28983/asj.y2022i4pp99-102.
Pełny tekst źródłaKhavanov, Pavel Aleksandrovich, i Anatoliy Sergeevich Chulenyov. "Autonomous solar plants for heat supply". Agrarian Scientific Journal, nr 4 (20.04.2022): 99–102. http://dx.doi.org/10.28983/asj.y2022i4pp99-102.
Pełny tekst źródłaZarza, Eduardo, Loreto Valenzuela, Javier Leo´n, H. Dieter Weyers, Martin Eickhoff, Markus Eck i 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, nr 2 (24.04.2002): 126–33. http://dx.doi.org/10.1115/1.1467645.
Pełny tekst źródłaShirole, Ashutosh, Mahesh Wagh i Vivek Kulkarni. "Thermal Performance Comparison of Parabolic Trough Collector (PTC) Using Various Nanofluids". International Journal of Renewable Energy Development 10, nr 4 (27.06.2021): 875–89. http://dx.doi.org/10.14710/ijred.2021.33801.
Pełny tekst źródłaTsgoev, Ruslan S. "Promising Osmotic and Hybrid Electrochemical Power Plants". Vestnik MEI 5, nr 5 (2020): 47–53. http://dx.doi.org/10.24160/1993-6982-2020-5-47-53.
Pełny tekst źródłaGil, J. D., J. A. Romero Ramos, M. Pérez García, M. Martínez Molina, J. Ropero i 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 (wrzesień 2021): 511–16. http://dx.doi.org/10.24084/repqj19.332.
Pełny tekst źródłaFoldi, Alexander, Duy Khang Simba Nguyen i Yeong Cherng Yap. "The Effects of Nanoparticles on the Specific Heat Capacity of Molten Salts". PAM Review Energy Science & Technology 5 (31.05.2018): 56–65. http://dx.doi.org/10.5130/pamr.v5i0.1495.
Pełny tekst źródłaPredun, Kostiantyn, Oleksii Kushnir i Jamil Guliyev. "POSSIBLE WAYS OF TRANSFORMATION IN ENERGY UKRAINE ON THE GROUNDS OF BIOSPHORE COMPATIBILITY". Spatial development, nr 3 (14.04.2023): 144–53. http://dx.doi.org/10.32347/2786-7269.2023.3.144-153.
Pełny tekst źródłaChala, T. G., Y. V. Priadko i O. I. Slavuta. "Statistical Modeling of the Energy Market Development in the Regions of Ukraine". Business Inform 1, nr 516 (2021): 151–57. http://dx.doi.org/10.32983/2222-4459-2021-1-151-157.
Pełny tekst źródłaCalise, Francesco, Francesco Liberato Cappiello, Luca Cimmino, Massimo Dentice d’Accadia i Maria Vicidomini. "A Review of the State of the Art of Biomethane Production: Recent Advancements and Integration of Renewable Energies". Energies 14, nr 16 (10.08.2021): 4895. http://dx.doi.org/10.3390/en14164895.
Pełny tekst źródłaNikolaevich, Karpenko Vasily, Yuriy Starodub i Andrii Havrys. "Computer Modeling in the Application to Geothermal Engineering". Advances in Civil Engineering 2021 (10.08.2021): 1–23. http://dx.doi.org/10.1155/2021/6619991.
Pełny tekst źródłaSedzro, Kwami Senam A., Kelsey Horowitz, Akshay K. Jain, Fei Ding, Bryan Palmintier i 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, nr 5 (8.03.2021): 1463. http://dx.doi.org/10.3390/en14051463.
Pełny tekst źródłaSchnatbaum, L. "Solar thermal power plants". European Physical Journal Special Topics 176, nr 1 (wrzesień 2009): 127–40. http://dx.doi.org/10.1140/epjst/e2009-01153-0.
Pełny tekst źródłaHu, Eric, YongPing Yang, Akira Nishimura, Ferdi Yilmaz i Abbas Kouzani. "Solar thermal aided power generation". Applied Energy 87, nr 9 (wrzesień 2010): 2881–85. http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2009.10.025.
Pełny tekst źródłaMüller-Steinhagen, Hans. "Concentrating solar thermal power". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 371, nr 1996 (13.08.2013): 20110433. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2011.0433.
Pełny tekst źródłaShatnawi, Hashem, Chin Wai Lim i 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.
Pełny tekst źródłaYu, Yu-Hang, Shao-Peng Guo, Yong Hao, Mao-Bin Hu i 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 (styczeń 2020): 112026. http://dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2019.112026.
Pełny tekst źródłaMeaburn, A., i F. M. Hughes. "Feedforward Control of Solar Thermal Power Plants". Journal of Solar Energy Engineering 119, nr 1 (1.02.1997): 52–60. http://dx.doi.org/10.1115/1.2871838.
Pełny tekst źródłaKiera, Michael, Wolfgang Meinecke i Helmut Klaiss. "Energetic comparison of solar thermal power plants". Solar Energy Materials 24, nr 1-4 (grudzień 1991): 121–35. http://dx.doi.org/10.1016/0165-1633(91)90053-n.
Pełny tekst źródłaDaryabi, Shaik, i Pentakota Sai Sampth. "250KW Solar Power with MPPT Hybrid Power Generation Station". International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 10, nr 12 (31.12.2022): 346–53. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2022.47864.
Pełny tekst źródłaKuravi, Sarada, Yogi Goswami, Elias K. Stefanakos, Manoj Ram, Chand Jotshi, Swetha Pendyala, Jamie Trahan, Prashanth Sridharan, Muhammad Rahman i Burton Krakow. "THERMAL ENERGY STORAGE FOR CONCENTRATING SOLAR POWER PLANTS". Technology & Innovation 14, nr 2 (1.02.2012): 81–91. http://dx.doi.org/10.3727/194982412x13462021397570.
Pełny tekst źródłaPapageorgiou, Christos D. "Enclosed Solar Chimney Power Plants with Thermal Storage". OALib 03, nr 05 (2016): 1–18. http://dx.doi.org/10.4236/oalib.1102666.
Pełny tekst źródłaGall, J., D. Abel, N. Ahlbrink, R. Pitz-Paal, J. Andersson, M. Diehl, C. Teixeira Boura, M. Schmitz i B. Hoffschmidt. "Simulation and Control of Solar Thermal Power Plants". Renewable Energy and Power Quality Journal 1, nr 08 (kwiecień 2010): 232–36. http://dx.doi.org/10.24084/repqj08.294.
Pełny tekst źródłaJeong, Kwangkook, i Mohammad Abutayeh. "Retrofitting solar power plants with thermal energy storage". International Journal of Renewable Energy Technology 11, nr 2 (2020): 165. http://dx.doi.org/10.1504/ijret.2020.10030284.
Pełny tekst źródłaAbutayeh, Mohammad, i Kwangkook Jeong. "Retrofitting solar power plants with thermal energy storage". International Journal of Renewable Energy Technology 11, nr 2 (2020): 165. http://dx.doi.org/10.1504/ijret.2020.108308.
Pełny tekst źródłaMcMahan, A., S. A. Klein i D. T. Reindl. "A Finite-Time Thermodynamic Framework for Optimizing Solar-Thermal Power Plants". Journal of Solar Energy Engineering 129, nr 4 (22.01.2007): 355–62. http://dx.doi.org/10.1115/1.2769689.
Pełny tekst źródłaZhu, Yong, Rongrong Zhai, Miaomiao Zhao i 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.
Pełny tekst źródłaLi, Xutao, Dahai Yu, Yan Li, Shibin Bai, Yong Ren i Ming Nian. "Research on Grid-connected Performance of Solar-thermal-storage Coupled System Including Thermal, PV and Flywheel". Journal of Physics: Conference Series 2433, nr 1 (1.02.2023): 012034. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2433/1/012034.
Pełny tekst źródłaButuzov, V. A., E. V. Bryantceva, V. V. Butuzov i I. S. Gnatyuk. "WORLD AND RUSSIA SOLAR THERMAL POWER PLANTS MARKET TRENDS". Alternative Energy and Ecology (ISJAEE), nr 5-6 (14.04.2016): 14–20. http://dx.doi.org/10.15518/isjaee.2016.05-06.001.
Pełny tekst źródłaBrown, D. R. "Cost Drivers for Solar Thermal Central Receiver Power Plants". Journal of Solar Energy Engineering 110, nr 2 (1.05.1988): 156–64. http://dx.doi.org/10.1115/1.3268246.
Pełny tekst źródłaEck, M., F. Rueda, S. Kronshage, C. Schillings, F. Trieb i E. Zarza. "Solar thermal power plants for the Spanish electricity market". International Journal of Energy Technology and Policy 5, nr 3 (2007): 261. http://dx.doi.org/10.1504/ijetp.2007.014732.
Pełny tekst źródłaPopel, O. S., S. E. Frid i E. E. Shpilrain. "Solar thermal power plants simulation using the TRNSYS software". Le Journal de Physique IV 09, PR3 (marzec 1999): Pr3–599—Pr3–604. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1999395.
Pełny tekst źródłaPelay, Ugo, Lingai Luo, Yilin Fan, Driss Stitou i Mark Rood. "Thermal energy storage systems for concentrated solar power plants". Renewable and Sustainable Energy Reviews 79 (listopad 2017): 82–100. http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2017.03.139.
Pełny tekst źródłaReddy, K. S., K. Ravi Kumar i Vikramaditya A. Devaraj. "Feasibility analysis of megawatt scale solar thermal power plants". Journal of Renewable and Sustainable Energy 4, nr 6 (listopad 2012): 063111. http://dx.doi.org/10.1063/1.4766891.
Pełny tekst źródłaSalazar, Germán A., Naum Fraidenraich, Carlos Antonio Alves de Oliveira, Olga de Castro Vilela, Marcos Hongn i Jeffrey M. Gordon. "Analytic modeling of parabolic trough solar thermal power plants". Energy 138 (listopad 2017): 1148–56. http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2017.07.110.
Pełny tekst źródłaGorjian, Shiva, i Barat Ghobadian. "Solar Thermal Power Plants: Progress and Prospects in Iran". Energy Procedia 75 (sierpień 2015): 533–39. http://dx.doi.org/10.1016/j.egypro.2015.07.447.
Pełny tekst źródłaMcGovern, Ronan K., i William J. Smith. "Optimal concentration and temperatures of solar thermal power plants". Energy Conversion and Management 60 (sierpień 2012): 226–32. http://dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2011.11.032.
Pełny tekst źródłaMontes, María José, Rafael Guedez, David D’Souza i José Ignacio Linares. "Thermoeconomic Analysis of Concentrated Solar Power Plants Based on Supercritical Power Cycles". Applied Sciences 13, nr 13 (3.07.2023): 7836. http://dx.doi.org/10.3390/app13137836.
Pełny tekst źródłaKumar Kaushal, Rajanish, i Harpreet Kaur. "Particle Swarm Optimization for Short-Term Scheduling of Thermal-Hydro-Solar Power Generation Systems". IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1110, nr 1 (1.02.2023): 012026. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1110/1/012026.
Pełny tekst źródłaKlaiß, Helmut, Rainer Köhne, Joachim Nitsch i Uwe Sprengel. "Solar thermal power plants for solar countries — Technology, economics and market potential". Applied Energy 52, nr 2-3 (styczeń 1995): 165–83. http://dx.doi.org/10.1016/0306-2619(95)00036-r.
Pełny tekst źródłaAlqahtani, Bandar Jubran, i Dalia Patiño-Echeverri. "Integrated Solar Combined Cycle Power Plants: Paving the way for thermal solar". Applied Energy 169 (maj 2016): 927–36. http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.02.083.
Pełny tekst źródłaRubino, Felice, Pedro Poza, Germana Pasquino i Pierpaolo Carlone. "Thermal Spray Processes in Concentrating Solar Power Technology". Metals 11, nr 9 (31.08.2021): 1377. http://dx.doi.org/10.3390/met11091377.
Pełny tekst źródłaLaing, Doerte, Carsten Bahl, Thomas Bauer, Michael Fiss, Nils Breidenbach i Matthias Hempel. "High-Temperature Solid-Media Thermal Energy Storage for Solar Thermal Power Plants". Proceedings of the IEEE 100, nr 2 (luty 2012): 516–24. http://dx.doi.org/10.1109/jproc.2011.2154290.
Pełny tekst źródłaSeitz, M., P. Cetin i 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.
Pełny tekst źródłaMoustafa, Rezq, i Ahmed Mansour. "MODELING AND DESIGN OF THERMAL POWER PLANTS USING CONCENTRATED SOLAR POWER SYSTEMS". Journal of Al-Azhar University Engineering Sector 11, nr 38 (1.01.2016): 95–113. http://dx.doi.org/10.21608/auej.2016.19496.
Pełny tekst źródłaAyadi, Ahmed, Zied Driss, Abdallah Bouabidi i Mohamed S. Abid. "Effect of the turbine diameter on the generated power of a solar chimney power plant". Energy & Environment 29, nr 5 (22.03.2018): 822–36. http://dx.doi.org/10.1177/0958305x18761148.
Pełny tekst źródła