Artykuły w czasopismach na temat „Solar thermal power generation”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach 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 artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Verma, Rahul, i Dr Deepika Chauhan. "Solar and Thermal Power Generation". International Journal of Trend in Scientific Research and Development Volume-2, Issue-3 (30.04.2018): 1071–74. http://dx.doi.org/10.31142/ijtsrd11190.
Pełny tekst źródłaKarni, Jacob. "SOLAR-THERMAL POWER GENERATION". Annual Review of Heat Transfer 15, nr 15 (2012): 37–92. http://dx.doi.org/10.1615/annualrevheattransfer.2012004925.
Pełny tekst źródłaSukhatme, S. P. "Solar thermal power generation". Journal of Chemical Sciences 109, nr 6 (grudzień 1997): 521–31. http://dx.doi.org/10.1007/bf02869211.
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 źródłaWang, Xi Bo, Ya Lin Lei i Min Yao. "China's Thermal Power Generation Forecasting Based on Generalized Weng Model". Advanced Materials Research 960-961 (czerwiec 2014): 503–9. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.960-961.503.
Pełny tekst źródłaLiu, Yudong, Fangqin Li, Jianxing Ren, Guizhou Ren, Honghong Shen i Gang Liu. "Solar thermal power generation technology research". E3S Web of Conferences 136 (2019): 02016. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/201913602016.
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 źródłaWang, Zhihang, Zhenhua Wu, Zhiyu Hu, Jessica Orrego-Hernández, Erzhen Mu, Zhao-Yang Zhang, Martyn Jevric i in. "Chip-scale solar thermal electrical power generation". Cell Reports Physical Science 3, nr 3 (marzec 2022): 100789. http://dx.doi.org/10.1016/j.xcrp.2022.100789.
Pełny tekst źródłaHou, Hong Juan, Jian Mao, Chuan Wen Zhou i Min Xing Zhang. "Solar-Coal Hybrid Thermal Power Generation in China". Advanced Materials Research 347-353 (październik 2011): 1117–26. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.347-353.1117.
Pełny tekst źródłaFu, Qiang, Chengxi Fu, Peng Fu i Yuke Deng. "Application of Green Power Generation Technology for Distributed Energy". E3S Web of Conferences 329 (2021): 01021. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202132901021.
Pełny tekst źródłaFerrari, David. "Solar thermal and electricity generation". Proceedings of the Royal Society of Victoria 126, nr 2 (2014): 30. http://dx.doi.org/10.1071/rs14030.
Pełny tekst źródłaWANG, Yuan, Gaojia LI i Wenhao YUE. "Prediction Model of Photo-thermal Power Generation Based on G (1,1) Optimization". MATEC Web of Conferences 246 (2018): 02057. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201824602057.
Pełny tekst źródłaDeng, Yue-Guang, i Jing Liu. "Recent advances in direct solar thermal power generation". Journal of Renewable and Sustainable Energy 1, nr 5 (wrzesień 2009): 052701. http://dx.doi.org/10.1063/1.3212675.
Pełny tekst źródłaZhai, 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 źródłaLi, Ting Ting, Guo Qiang Xu i Yong Kai Quan. "A Review on Hybrid Solar Power System Technology". Applied Mechanics and Materials 281 (styczeń 2013): 554–62. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.281.554.
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 źródłaWang, Kehong, Daiqing Zhao, Lin Lin i Wei Wang. "Analysis and evaluation of thermal efficiency and environmental impact of the trough and tower solar thermal power generation". Thermal Science and Engineering 3, nr 2 (8.12.2020): 46. http://dx.doi.org/10.24294/tse.v3i2.1504.
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 źródłaWang, Bowen. "Modelling and simulation of solar thermal power generation network". Thermal Science 25, nr 4 Part B (2021): 2905–12. http://dx.doi.org/10.2298/tsci2104905w.
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 źródłaDubey, Kaushalendra Kumar, i R. S. Mishra. "Condenser Heat Recovery For Combined Cooling-Heating and Power Generation using Isentropic Fluid". European Journal of Engineering Research and Science 2, nr 6 (16.06.2017): 18. http://dx.doi.org/10.24018/ejers.2017.2.6.360.
Pełny tekst źródłaDubey, Kaushalendra Kumar, i R. S. Mishra. "Condenser Heat Recovery For Combined Cooling-Heating and Power Generation using Isentropic Fluid". European Journal of Engineering and Technology Research 2, nr 6 (16.06.2017): 18–26. http://dx.doi.org/10.24018/ejeng.2017.2.6.360.
Pełny tekst źródłaFang, Nengwei, Xiaoxue Li, Yunpeng Li, Yan Li, Yanmei Li, Dejue Ouyang, Dong Tan i Ya Xin. "Technical Requirement Analysis of Regulation Characteristics of CSP Station with Heat Storage System". Journal of Physics: Conference Series 2166, nr 1 (1.01.2022): 012055. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2166/1/012055.
Pełny tekst źródłaNiu, Qun, Han Wang, Ziyuan Sun i Zhile Yang. "An Improved Bare Bone Multi-Objective Particle Swarm Optimization Algorithm for Solar Thermal Power Plants". Energies 12, nr 23 (25.11.2019): 4480. http://dx.doi.org/10.3390/en12234480.
Pełny tekst źródłaWu, Jian Feng, Bin Zheng Fang, Xiao Hong Xu, Peng Li, Xin Bin Lao i Shu Qing Zheng. "Preparation of ASZ Thermal Storage Ceramics for Solar Thermal Power Generation". Applied Mechanics and Materials 320 (maj 2013): 44–51. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.320.44.
Pełny tekst źródłaChoi, Youngjin. "Seasonal Performance Evaluation of Air-Based Solar Photovoltaic/Thermal Hybrid System". Energies 15, nr 13 (27.06.2022): 4695. http://dx.doi.org/10.3390/en15134695.
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 źródłaAaqib Mukhtar Wani i Jai Singh Arya. "A Review on Power Generation System". International Journal of Research in Informative Science Application & Techniques (IJRISAT) 2, nr 9 (13.02.2022): 24–27. http://dx.doi.org/10.46828/ijrisat.v2i9.38.
Pełny tekst źródłaBADESCU*, VIOREL. "ACCURATE UPPER BOUND EFFICIENCY FOR SOLAR THERMAL POWER GENERATION". International Journal of Solar Energy 20, nr 3 (styczeń 2000): 149–60. http://dx.doi.org/10.1080/01425910008914351.
Pełny tekst źródłaTsoutsos, Theocharis, Vasilis Gekas i Katerina Marketaki. "Technical and economical evaluation of solar thermal power generation". Renewable Energy 28, nr 6 (maj 2003): 873–86. http://dx.doi.org/10.1016/s0960-1481(02)00152-0.
Pełny tekst źródłaSharma, Chandan, Ashish K. Sharma, Subhash C. Mullick i Tara C. Kandpal. "Assessment of solar thermal power generation potential in India". Renewable and Sustainable Energy Reviews 42 (luty 2015): 902–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2014.10.059.
Pełny tekst źródłaBellecci, C., i M. Conti. "Latent heat thermal storage for solar dynamic power generation". Solar Energy 51, nr 3 (wrzesień 1993): 169–73. http://dx.doi.org/10.1016/0038-092x(93)90093-4.
Pełny tekst źródłaAl-Kayiem, Hussain H. "SOLAR THERMAL: TECHNICAL CHALLENGES AND SOLUTIONS FOR POWER GENERATION". Journal of Mechanical Engineering Research and Developments 42, nr 4 (11.09.2019): 269–71. http://dx.doi.org/10.26480/jmerd.04.2019.269.271.
Pełny tekst źródłaMeligy, Rowida, Mohamed Rady, Adel El Samahy, Alaric Montenon i Waael Mohamed. "Hierarchical control of Multi-Generation solar thermal power plant". Applied Thermal Engineering 222 (marzec 2023): 119942. http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2022.119942.
Pełny tekst źródłaPeng, Xinyue, Thatcher W. Root i Christos T. Maravelias. "Storing solar energy with chemistry: the role of thermochemical storage in concentrating solar power". Green Chemistry 19, nr 10 (2017): 2427–38. http://dx.doi.org/10.1039/c7gc00023e.
Pełny tekst źródłaSananse, Neha, Snehal Povekar, Anjali Wagh, Sayali Donde, Keerthi Gurani i N. V. Khadke. "The Canal Top Solar Power Generation Project". International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 11, nr 4 (30.04.2023): 3942–47. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2023.51144.
Pełny tekst źródłaLiao, Chun Po, i Jau Huai Lu. "The Performance of a Combined Thermal and Electric System of Solar Energy Conversion with TEM". Advanced Materials Research 512-515 (maj 2012): 311–16. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.512-515.311.
Pełny tekst źródłaAaqib Mukhtar Wani i Jai Singh Arya. "Implementation of Hybrid Power Generation System". International Journal of Research in Informative Science Application & Techniques (IJRISAT) 3, nr 1 (5.01.2019): 1–9. http://dx.doi.org/10.46828/ijrisat.v3i1.48.
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 źródłaDas, Jatin, i Shyam Malik. "EFFECT OF AUTOMATED COOLING SYSTEM ON EFFICIENCY OF PV SOLAR POWER GENERATION SYSTEM". INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF ENGINEERING & APPLIED SCIENCES 9, nr 1 (31.03.2021): 12–14. http://dx.doi.org/10.55083/irjeas.2021.v09i01003.
Pełny tekst źródłaLiang, Yalin, i Yuyao He. "Simulation research on the grid connected generation system of solar thermal power generation". Thermal Science 24, nr 5 Part B (2020): 3239–48. http://dx.doi.org/10.2298/tsci191125115l.
Pełny tekst źródłaLlamas, Jorge, David Bullejos i Manuel Ruiz de Adana. "Optimal Operation Strategies into Deregulated Markets for 50 MWe Parabolic Trough Solar Thermal Power Plants with Thermal Storage". Energies 12, nr 5 (11.03.2019): 935. http://dx.doi.org/10.3390/en12050935.
Pełny tekst źródłaHuang, Hui Lan, Xiang Chen i Gang Li. "A Solar Thermal Power System with Gas-Liquid Injector and Hydroturbine". Advanced Materials Research 347-353 (październik 2011): 112–15. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.347-353.112.
Pełny tekst źródłaCañadas, Inmaculada, Victor M. Candelario, Giulia De Aloysio, Jesús Fernández, Luca Laghi, Santiago Cuesta-López, Yang Chen i in. "Characterization of Solar-Aged Porous Silicon Carbide for Concentrated Solar Power Receivers". Materials 14, nr 16 (17.08.2021): 4627. http://dx.doi.org/10.3390/ma14164627.
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 źródłaSingh, Garima, i Bharat Raj Singh. "Impact of PV-CSP Intergrated System for Power Generation". SAMRIDDHI : A Journal of Physical Sciences, Engineering and Technology 11, nr 02 (25.12.2019): 155–62. http://dx.doi.org/10.18090/samriddhi.v11i02.10.
Pełny tekst źródłaAlbadi, M. "SOLAR PV POWER INTERMITTENCY AND ITS IMPACTS ON POWER SYSTEMS – AN OVERVIEW". Journal of Engineering Research [TJER] 16, nr 2 (23.12.2019): 142. http://dx.doi.org/10.24200/tjer.vol16iss2pp142-150.
Pełny tekst źródłaShulzhenko, S. V. "Optimal generation dispatch with wind and solar curtailment". Problems of General Energy 2020, nr 4 (22.12.2020): 14–32. http://dx.doi.org/10.15407/pge2020.04.014.
Pełny tekst źródłaAliabadi, A. A., i J. S. Wallace. "COST-EFFECTIVE AND RELIABLE DESIGN OF A SOLAR THERMAL POWER PLANT". Transactions of the Canadian Society for Mechanical Engineering 33, nr 1 (marzec 2009): 25–38. http://dx.doi.org/10.1139/tcsme-2009-0004.
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 źródła