Kliknij ten link, aby zobaczyć inne rodzaje publikacji na ten temat: Solar thermal power generation.

Książki na temat „Solar thermal power generation”

Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych

Wybierz rodzaj źródła:

Sprawdź 50 najlepszych książek naukowych na temat „Solar thermal power generation”.

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 książki z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.

1

M, Becker, Klimas Paul C, Chavez James M, Kolb Gregory J, Meinecke W, Deutsche Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt. i Sandia National Laboratories, red. Second generation central receiver technologies: A status report. Karlsruhe: C.F. Müller, 1993.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
2

Co, Business Communications, red. Solar thermal and photovoltaics: World growth markets. Norwalk, CT: Business Communications Co., 1991.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
3

Robert, Moran. Solar thermal and photovoltaics: World growth markets. Norwalk, CT: Business Communications Co., 1996.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
4

S, Mehos Mark, i National Renewable Energy Laboratory (U.S.), red. Enabling greater penetration of solar power via the use of CSP with thermal energy storage. Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory, 2011.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
5

Li, Jing. Structural Optimization and Experimental Investigation of the Organic Rankine Cycle for Solar Thermal Power Generation. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-45623-1.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
6

Perez-Davis, Marla E. Sensible heat receiver for solar dynamic space power system. [Washington, DC]: National Aeronautics and Space Administration, 1991.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
7

Feuermann, D. Analysis and evaluation of the Paz solar thermal system at the Ben-Gurion Sede Boqer Test Center for Solar Electricity Generating Technologies. [Jerusalem?]: State of Israel, Ministry of Energy & Infrastructure, Division of Research & Development, 1990.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
8

Krauter, Stefan C. W. Solar electric power generation - photovoltaic energy systems: Modeling of optical and thermal performance, electrical yield, energy balance, effect on reduction of greenhouse gas emissions. Berlin: Springer, 2006.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
9

Functional materials for sustainable energy applications. Oxford: Woodhead Pub., 2012.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
10

Forum on New Materials (5th 2010 Montecatini Terme, Italy). New materials II: Thermal-to-electrical energy conversion, photovoltaic solar energy conversion and concentrating solar technologies : proceedings of the 5th Forum on New Materials, part of CIMTEC 2010, 12th International Ceramics Congress and 5th Forum on New Materials, Montecatini Terme, Italy, June 13-18, 2010. Stafa-Zurich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2011.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
11

H, Castle C., Reimer R. R i United States. National Aeronautics and Space Administration., red. Solar concentrator technology development for space based applications, engineering report, ER-1001: Final report. Cleveland, Ohio: Cleveland State University, Advanced Manufacturing Center, 1995.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
12

Casal, Federico G. Solar Thermal Power Plants. Redaktorzy Paul Kesselring i Carl-Jochen Winter. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1987. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-52281-9.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
13

Illinois. Department of Commerce and Economic Opportunity. Renewable Energy Resources Rebate Program. Springfield, Ill.]: [Illinois] Dept. of Commerce and Economic Opportunity, 2005.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
14

Polischuk, Vladimir. Total energy. ru: INFRA-M Academic Publishing LLC., 2020. http://dx.doi.org/10.12737/1039242.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
The training manual sets out General issues of energy systems, fundamentals of converting various forms of energy (thermal, nuclear, hydraulic, solar, wind, geothermal, etc.) into electrical energy, explained the device, principles of operation, modes of operation of heat and power generating equipment and the main issues related to the transmission and distribution of electric energy. Designed for students enrolled in the direction "Electro - and heat power engineering".
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
15

Bailey, Diane. Solar power. Mankato, MN: Creative Education, 2015.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
16

Solar electricity generation. Oxford, U.K: Alpha Science International Ltd., 2015.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
17

Erich, Schneider Klaus, red. Thermal spraying for power generation components. Weinheim: Wiley-VCH, 2006.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
18

Norton, Brian. Solar Energy Thermal Technology. London: Springer London, 1992.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
19

Kesselring, Paul, i Clifford S. Selvage, red. The IEA/SSPS Solar Thermal Power Plants. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1986. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-82680-1.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
20

Kesselring, Paul, i Clifford S. Selvage, red. The IEA/SSPS Solar Thermal Power Plants. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1986. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-82682-5.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
21

Chmielniak, Tadeusz. Diagnostics of new-generation thermal power plants. Gdańsk: Wydawnictwo IMP PAN, 2008.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
22

Subramanian, S. A. Thermal power generation, an overview: Lectures & papers. New Delhi: Research Scheme on Power, Central Board of Irrigation and Power, 1985.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
23

Engineering thermodynamics of thermal radiation for solar power utilization. New York: McGraw Hill, 2010.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
24

Flournoy, Don M. Solar power satellites. New York: Springer, 2012.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
25

Petela, Ryszard. Engineering thermodynamics of thermal radiation for solar power utilization. New York: McGraw Hill, 2010.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
26

(Organization), IT Power, red. Solar photovoltaic power generation using PV technology. [Manila?]: Asian Development Bank, 1996.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
27

Solar power generation: Technology, new concepts & policy. Boca Raton, FL: CRC Press, 2012.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
28

Eisl, Holger. Photovoltaic cells: Converting government purchasing power into solar power. Flushing, N.Y: CBNS, 1993.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
29

Cabrerizo, Enrique Alcor. Instalaciones de energía solar fotovoltáica. [Madrid?]: Progensa, 1985.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
30

Deambi, Suneel. Solar PV power: A global perspective. New Delhi: The Energy and Resources Institute, 2011.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
31

Alobaid, Falah. Numerical Simulation for Next Generation Thermal Power Plants. Cham: Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-76234-0.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
32

Organization, Asian Productivity, red. Thermal power generation and distribution: Achieving higher efficiency. Tokyo, Japan: Asian Productivity Organization, 1988.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
33

Solar Receivers for Thermal Power Generation. Elsevier, 2022. http://dx.doi.org/10.1016/c2020-0-02543-0.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
34

Madhlopa, Amos. Solar Receivers for Thermal Power Generation: Fundamentals and Advanced Concepts. Elsevier Science & Technology Books, 2022.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
35

Madhlopa, Amos. Solar Receivers for Thermal Power Generation: Fundamentals and Advanced Concepts. Elsevier Science & Technology, 2022.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
36

Rez, Peter. Electrical Power Generation: Renewables—Solar and Wind. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198802297.003.0007.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Solar and wind power have low power densities. Large areas will be required to generate the electrical energy that we are using right now. These energy sources are intermittent, although sunshine is reasonably predictable in desert climates. Even in these ideal locations, fixed rooftop PV can only be used to meet a relatively small proportion of total electrical demand. Solar thermal with molten salt storage has a higher efficiency, and can better match electrical demands in these places. For wind turbines to generate their advertised or rated power, winds have to be blowing at about 12 m/sec (20 kt or 24 mph). In the United States, except in mountain passes and the Texas panhandle, this does not appear to happen very often. A simple test of whether a given renewable energy source is practical is to check whether it can meet the electrical demands of a single house.
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
37

Control Of Solar Energy Systems. Springer, 2012.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
38

Berenguel, Manuel, Eduardo F. F. Camacho, Francisco R. Rubio i Diego Martínez. Control of Solar Energy Systems. Springer, 2014.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
39

Bringing solar thermal technology to the marketplace: A report to the US Congress. Washington, DC: U.S. Dept. of Energy, Assistant Secretary for Conservation and Renewable Energy, 1988.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
40

Purohit, Ishan, i Pallav Purohit. Technical and Economic Potential of Concentrating Solar Thermal Power Generation in India. Elsevier, 2017. http://dx.doi.org/10.1596/29300.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
41

Li, Jing. Structural Optimization and Experimental Investigation of the Organic Rankine Cycle for Solar Thermal Power Generation. Springer, 2016.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
42

PowerTherm: A photovoltaic-thermal hybrid commercial roofing system. [Sacramento]: California Energy Commission, 2002.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
43

Li, Jing. Structural Optimization and Experimental Investigation of the Organic Rankine Cycle for Solar Thermal Power Generation. Springer Berlin / Heidelberg, 2014.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
44

Li, Jing. Structural Optimization and Experimental Investigation of the Organic Rankine Cycle for Solar Thermal Power Generation. Springer, 2014.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
45

Building Integrated Photovoltaic Thermal Systems For Sustainable Developments. Royal Society of Chemistry, 2010.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
46

Renewable energy technology: A review of legislation, research, and trade. Washington, D.C: Library of Congress, Congressional Research Service, 1987.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
47

Krauter, Stefan C. W. Solar Electric Power Generation - Photovoltaic Energy Systems: Modeling of Optical and Thermal Performance, Electrical Yield, Energy Balance, Effect on Reduction of Greenhouse Gas Emissions. Springer, 2006.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
48

Krauter, Stefan C. W. Solar Electric Power Generation - Photovoltaic Energy Systems: Modeling of Optical and Thermal Performance, Electrical Yield, Energy Balance, Effect on Reduction of Greenhouse Gas Emissions. Springer Berlin / Heidelberg, 2010.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
49

Krauter, Stefan C. W. Solar Electric Power Generation - Photovoltaic Energy Systems: Modeling of Optical and Thermal Performance, Electrical Yield, Energy Balance, Effect on Reduction of Greenhouse Gas Emissions. Springer London, Limited, 2007.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
50

Edwards, P. P., John A. Kilner, S. J. C. Irvine i Stephen J. Skinner. Functional Materials for Sustainable Energy Applications. Elsevier Science & Technology, 2016.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
Oferujemy zniżki na wszystkie plany premium dla autorów, których prace zostały uwzględnione w tematycznych zestawieniach literatury. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać unikalny kod promocyjny!

Do bibliografii