Artykuły w czasopismach na temat „Transcritical CO2”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Transcritical CO2”.
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.
Liu, Ying Fu, Chun Jing Geng i Guang Ya Jin. "Vortex Tube Expansion Transcritical CO2 Heat Pump Cycle". Applied Mechanics and Materials 190-191 (lipiec 2012): 1340–44. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.190-191.1340.
Pełny tekst źródłaYang, Dazhang, Yang Li, Jing Xie i Jinfeng Wang. "Research and application progress of transcritical CO2 refrigeration cycle system: a review". International Journal of Low-Carbon Technologies 17 (8.12.2021): 245–56. http://dx.doi.org/10.1093/ijlct/ctab086.
Pełny tekst źródłaYang, Dazhang, Yang Li, Jing Xie i Jinfeng Wang. "Research and application progress of transcritical CO2 refrigeration cycle system: a review". International Journal of Low-Carbon Technologies 17 (8.12.2021): 245–56. http://dx.doi.org/10.1093/ijlct/ctab086.
Pełny tekst źródłaBelman-Flores, J. M., V. H. Rangel-Hernández, V. Pérez-García, A. Zaleta-Aguilar, Qingping Fang i D. Méndez-Méndez. "An Advanced Exergoeconomic Comparison of CO2-Based Transcritical Refrigeration Cycles". Energies 13, nr 23 (6.12.2020): 6454. http://dx.doi.org/10.3390/en13236454.
Pełny tekst źródłaFeng, Fan, Ze Zhang, Xiufang Liu, Changhai Liu i Yu Hou. "The Influence of Internal Heat Exchanger on the Performance of Transcritical CO2 Water Source Heat Pump Water Heater". Energies 13, nr 7 (8.04.2020): 1787. http://dx.doi.org/10.3390/en13071787.
Pełny tekst źródłaSarkar, Jahar. "Performance improvement of double-tube gas cooler in CO2 refrigeration system using nanofluids". Thermal Science 19, nr 1 (2015): 109–18. http://dx.doi.org/10.2298/tsci120702121s.
Pełny tekst źródłaLiu, Ying Fu, i Guang Ya Jin. "Vortex Tube Expansion Two-Stage Transcritical CO2 Refrigeration Cycle". Advanced Materials Research 516-517 (maj 2012): 1219–23. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.516-517.1219.
Pełny tekst źródłaFukuta, Mitsuhiro, Yuki Nakamura i Tadashi Yanagisawa. "Characteristics of CO2 transcritical expansion process". HVAC&R Research 19, nr 7 (19.08.2013): 767–78. http://dx.doi.org/10.1080/10789669.2013.833544.
Pełny tekst źródłaSARKAR, JAHAR. "TRANSCRITICAL CO2 REFRIGERATION SYSTEMS: COMPARISON WITH CONVENTIONAL SOLUTIONS AND APPLICATIONS". International Journal of Air-Conditioning and Refrigeration 20, nr 04 (grudzień 2012): 1250017. http://dx.doi.org/10.1142/s2010132512500174.
Pełny tekst źródłaVerma, Abhishek, S. C. Kaushik i S. K. Tyagi. "Thermodynamic Analysis of a Combined Single Effect Vapour Absorption System and tc-CO2 Compression Refrigeration System". HighTech and Innovation Journal 2, nr 2 (1.06.2021): 87–98. http://dx.doi.org/10.28991/hij-2021-02-02-02.
Pełny tekst źródłaBellos, Evangelos, i Christos Tzivanidis. "CO2 Transcritical Refrigeration Cycle with Dedicated Subcooling: Mechanical Compression vs. Absorption Chiller". Applied Sciences 9, nr 8 (18.04.2019): 1605. http://dx.doi.org/10.3390/app9081605.
Pełny tekst źródłaBelusko, Martin, Raymond Liddle, Alemu Alemu, Edward Halawa i Frank Bruno. "Performance Evaluation of a CO2 Refrigeration System Enhanced with a Dew Point Cooler". Energies 12, nr 6 (20.03.2019): 1079. http://dx.doi.org/10.3390/en12061079.
Pełny tekst źródłaRony, Rajib, Huojun Yang, Sumathy Krishnan i Jongchul Song. "Recent Advances in Transcritical CO2 (R744) Heat Pump System: A Review". Energies 12, nr 3 (31.01.2019): 457. http://dx.doi.org/10.3390/en12030457.
Pełny tekst źródłaNing, Jing Hong, i Sheng Chun Liu. "Design and Performance Analysis on CO2 Combined System in Supermarket". Advanced Materials Research 433-440 (styczeń 2012): 1219–25. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.433-440.1219.
Pełny tekst źródłaWu, Zhongkai, Feifei Bi, Jiyou Fei, Zecan Zheng, Yulong Song i Feng Cao. "The Collaborative Optimization of the Discharge Pressure and Heat Recovery Rate in a Transcritical CO2 Heat Pump Used in Extremely Low Temperature Environment". Energies 16, nr 4 (20.02.2023): 2059. http://dx.doi.org/10.3390/en16042059.
Pełny tekst źródłaJi, Hongzeng, Jinchen Pei, Jingyang Cai, Chen Ding, Fen Guo i Yichun Wang. "Review of Recent Advances in Transcritical CO2 Heat Pump and Refrigeration Cycles and Their Development in the Vehicle Field". Energies 16, nr 10 (10.05.2023): 4011. http://dx.doi.org/10.3390/en16104011.
Pełny tekst źródłaLiu, Ying Fu, Peng Yu Shen i Guang Ya Jin. "Experimental Investigation on Transcritical CO2 Refrigeration System". Advanced Materials Research 516-517 (maj 2012): 1156–59. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.516-517.1156.
Pełny tekst źródłaZhang, Chun-Lu, i Liang Yang. "Modeling of Supercritical CO2 Flow Through Short Tube Orifices". Journal of Fluids Engineering 127, nr 6 (11.07.2005): 1194–98. http://dx.doi.org/10.1115/1.2060738.
Pełny tekst źródłaLi, Daqing, i Eckhard A. Groll. "Transcritical CO2 refrigeration cycle with ejector-expansion device". International Journal of Refrigeration 28, nr 5 (sierpień 2005): 766–73. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2004.10.008.
Pełny tekst źródłaBarroca, Pierre, Armin Hafner, Bart Verlaat, Paolo Petagna, Wojciech Hulek, Lukasz Zwalinski, Pierre Hanf, Michele Battistin, Loic Davoine i Daniella Teixeira. "An Ultra-Low Temperature Transcritical R744 Refrigeration System for Future Detectors at CERN LHC". Applied Sciences 11, nr 16 (11.08.2021): 7399. http://dx.doi.org/10.3390/app11167399.
Pełny tekst źródłaWang, Yikai, Yifan He, Yulong Song, Xiang Yin, Feng Cao i Xiaolin Wang. "Energy and Exergy Analysis of the Air Source Transcritical CO2 Heat Pump Water Heater Using CO2-Based Mixture as Working Fluid". Energies 14, nr 15 (23.07.2021): 4470. http://dx.doi.org/10.3390/en14154470.
Pełny tekst źródłaFazelpour, Farivar. "Energetic and exergetic analyses of carbon dioxide transcritical refrigeration systems for hot climates". Thermal Science 19, nr 3 (2015): 905–14. http://dx.doi.org/10.2298/tsci121007026f.
Pełny tekst źródłaBai, Wanjin, i Xiaoxiao Xu. "Comparative analyses of two improved CO2 combinated cooling, heating, and power systems driven by solar energy". Thermal Science 22, Suppl. 2 (2018): 693–700. http://dx.doi.org/10.2298/tsci171008054b.
Pełny tekst źródłaCatalán-Gil, J., L. Nebot-Andrés, D. Sánchez, R. Llopis, R. Cabello i D. Calleja-Anta. "Improvements in CO2 Booster Architectures with Different Economizer Arrangements". Energies 13, nr 5 (9.03.2020): 1271. http://dx.doi.org/10.3390/en13051271.
Pełny tekst źródłaAyub, Abubakr, Costante M. Invernizzi, Gioele Di Marcoberardino, Paolo Iora i Giampaolo Manzolini. "Carbon Dioxide Mixtures as Working Fluid for High-Temperature Heat Recovery: A Thermodynamic Comparison with Transcritical Organic Rankine Cycles". Energies 13, nr 15 (4.08.2020): 4014. http://dx.doi.org/10.3390/en13154014.
Pełny tekst źródłaLiu, Liuchen, Qiguo Yang i Guomin Cui. "Supercritical Carbon Dioxide(s-CO2) Power Cycle for Waste Heat Recovery: A Review from Thermodynamic Perspective". Processes 8, nr 11 (15.11.2020): 1461. http://dx.doi.org/10.3390/pr8111461.
Pełny tekst źródłaTao, Yong Qing, Yang Shi, Si Min Zhang, Xi Yao Dong, Pan Pan Gao, Jin Han Wang, Nan Zhao, Hai Hua Ruan i Hui Zhao. "One-Step Effective Segregation of Ginger Essential Oil and Gingerol in Oleoresin Ginger via Transcritical CO2". Advanced Materials Research 699 (maj 2013): 207–11. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.699.207.
Pełny tekst źródłaKADAM, ASHISH, ATUL PADALKAR i S. MARTÍNEZ-BALLESTER. "EFFECT OF CONTROL OPTIMIZATION OF CO2 TRANSCRITICAL SPLIT AIR CONDITIONER ON THERMAL COMFORT OF OCCUPANTS IN SINGLE ZONE ROOM". International Journal of Air-Conditioning and Refrigeration 22, nr 01 (marzec 2014): 1450006. http://dx.doi.org/10.1142/s2010132514500060.
Pełny tekst źródłaOkasha, Ahmed, Norbert Müller i Kalyanmoy Deb. "Bi-objective optimization of transcritical CO2 heat pump systems". Energy 247 (maj 2022): 123469. http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2022.123469.
Pełny tekst źródłaBush, John, Mohamed Beshr, Vikrant Aute i Reinhard Radermacher. "Experimental evaluation of transcritical CO2 refrigeration with mechanical subcooling". Science and Technology for the Built Environment 23, nr 6 (5.04.2017): 1013–25. http://dx.doi.org/10.1080/23744731.2017.1289056.
Pełny tekst źródłaSarkar, Jahar. "Optimization of ejector-expansion transcritical CO2 heat pump cycle". Energy 33, nr 9 (wrzesień 2008): 1399–406. http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2008.04.007.
Pełny tekst źródłaYang, Jun Lan, Yi Tai Ma, Min Xia Li i Jun Hua. "Modeling and simulating the transcritical CO2 heat pump system". Energy 35, nr 12 (grudzień 2010): 4812–18. http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2010.09.007.
Pełny tekst źródłaErsoy, H. Kursad, i Nagihan Bilir. "Performance characteristics of ejector expander transcritical CO2 refrigeration cycle". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy 226, nr 5 (9.05.2012): 623–35. http://dx.doi.org/10.1177/0957650912446547.
Pełny tekst źródłaSarkar, J., Souvik Bhattacharyya i M. Ram Gopal. "Irreversibility minimization of heat exchangers for transcritical CO2 systems". International Journal of Thermal Sciences 48, nr 1 (styczeń 2009): 146–53. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2008.02.007.
Pełny tekst źródłaCen, Jiwen, Pei Liu i Fangming Jiang. "A novel transcritical CO2 refrigeration cycle with two ejectors". International Journal of Refrigeration 35, nr 8 (grudzień 2012): 2233–39. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2012.07.001.
Pełny tekst źródłaFartaj, Amir, David S. K. Ting i Wendy W. Yang. "Second law analysis of the transcritical CO2 refrigeration cycle". Energy Conversion and Management 45, nr 13-14 (sierpień 2004): 2269–81. http://dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2003.07.001.
Pełny tekst źródłaHwang, Yunho, Jun-Pyo Lee i Reinhard Radermacher. "Oil distribution in a transcritical CO2 air-conditioning system". Applied Thermal Engineering 27, nr 14-15 (październik 2007): 2618–25. http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2007.01.019.
Pełny tekst źródłaShao, Liang-Liang, Zi-Yang Zhang i Chun-Lu Zhang. "Constrained optimal high pressure equation of CO2 transcritical cycle". Applied Thermal Engineering 128 (styczeń 2018): 173–78. http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2017.09.023.
Pełny tekst źródłaSong, Yulong, Haidan Wang i Feng Cao. "Investigation of the Impact Factors on the Optimal Intermediate Temperature in a Dual Transcritical CO2 System with a Dedicated Transcritical CO2 Subcooler". Energies 13, nr 2 (8.01.2020): 309. http://dx.doi.org/10.3390/en13020309.
Pełny tekst źródłaElbarghthi, Anas F. A., i Václav Dvořák. "Evaluation of Various Ejector Profiles on CO2 Transcritical Refrigeration System Performance". Entropy 24, nr 9 (23.08.2022): 1173. http://dx.doi.org/10.3390/e24091173.
Pełny tekst źródłaLiu, Jinghang, Aofang Yu, Xinxing Lin, Wen Su i Shaoduan Ou. "Performances of Transcritical Power Cycles with CO2-Based Mixtures for the Waste Heat Recovery of ICE". Entropy 23, nr 11 (21.11.2021): 1551. http://dx.doi.org/10.3390/e23111551.
Pełny tekst źródłaSong, Yulong, Qinfei Sun, Shuo Yang, Qijing Xing, Ling Cheng i Feng Cao. "The theoretical and experimental research on the thermodynamic process in transcritical carbon dioxide piston compressor". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering 233, nr 2 (3.06.2018): 267–79. http://dx.doi.org/10.1177/0954408918777172.
Pełny tekst źródłaSarkar, Jahar, i Dnyanesh Joshi. "Extended Exergy Analysis Based Comparison of Subcritical and Transcritical Refrigeration Systems". International Journal of Air-Conditioning and Refrigeration 24, nr 02 (czerwiec 2016): 1650009. http://dx.doi.org/10.1142/s2010132516500097.
Pełny tekst źródłaNebot-Andrés, Laura, Daniel Calleja-Anta, Daniel Sánchez, Ramón Cabello i Rodrigo Llopis. "Thermodynamic Analysis of a CO2 Refrigeration Cycle with Integrated Mechanical Subcooling". Energies 13, nr 1 (18.12.2019): 4. http://dx.doi.org/10.3390/en13010004.
Pełny tekst źródłaKozioł, Joachim, Wiesław Gazda i Łukasz Wilżyński. "Energy efficiency for the transcritical compression CO2 cycle with the use of the ejector as the first stage of the compression". Archives of Thermodynamics 31, nr 4 (1.10.2010): 61–69. http://dx.doi.org/10.2478/v10173-010-0028-3.
Pełny tekst źródłaZhou, Tang, Zhang i Li. "Thermodynamic Analysis of the Air-Cooled Transcritical Rankine Cycle Using CO2/R161 Mixture Based on Natural Draft Dry Cooling Towers". Energies 12, nr 17 (29.08.2019): 3342. http://dx.doi.org/10.3390/en12173342.
Pełny tekst źródłaTaslimi Taleghani, Sahar, Mikhail Sorin i Sébastien Poncet. "Analysis and Optimization of Exergy Flows inside a Transcritical CO2 Ejector for Refrigeration, Air Conditioning and Heat Pump Cycles". Energies 12, nr 9 (4.05.2019): 1686. http://dx.doi.org/10.3390/en12091686.
Pełny tekst źródłaMu, Deying, Yuanlong Liu, Ruhong Li, Quanxin Ma i Changsong Dai. "Transcritical CO2 extraction of electrolytes for lithium-ion batteries: optimization of the recycling process and quality–quantity variation". New Journal of Chemistry 41, nr 15 (2017): 7177–85. http://dx.doi.org/10.1039/c7nj00771j.
Pełny tekst źródłaGOMRI, Rabah. "Energy and Exergy Analyses of Different Transcritical CO2 Refrigeration Cycles". El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi 5, nr 2 (31.05.2018): 425–36. http://dx.doi.org/10.31202/ecjse.402904.
Pełny tekst źródłaNaveen, Michael Roger. "Experimental Investigation of a Combined Power Refrigeration Transcritical CO2 Cycle". Indian Journal of Science and Technology 8, nr 1 (20.01.2015): 1–4. http://dx.doi.org/10.17485/ijst/2015/v8i31/84313.
Pełny tekst źródła