Artykuły w czasopismach na temat „Vapor ejector refrigeration”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Vapor ejector refrigeration”.
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.
Sumeru, Kasni, Luga Martin, Farid Nasir Ani, Henry Nasution i Farid Nasir Ani. "Energy Savings in Air Conditioning System Using Ejector: An Overview". Applied Mechanics and Materials 493 (styczeń 2014): 93–98. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.493.93.
Pełny tekst źródłaYosaf, Salem, i Hasan Ozcan. "Effect of Ejector Location in Absorption Refrigeration Cycles Using Different Binary Working Fluids". International Journal of Air-Conditioning and Refrigeration 27, nr 01 (marzec 2019): 1950003. http://dx.doi.org/10.1142/s2010132519500032.
Pełny tekst źródłaOuelhazi, I., Y. Ezzaalouni i L. Kairouani. "Parametric analysis of a combined ejector-vapor compression refrigeration cycle". International Journal of Low-Carbon Technologies 15, nr 3 (15.06.2020): 398–408. http://dx.doi.org/10.1093/ijlct/ctaa011.
Pełny tekst źródłaHuang, B. J., C. B. Jiang i F. L. Hu. "Ejector Performance Characteristics and Design Analysis of Jet Refrigeration System". Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 107, nr 3 (1.07.1985): 792–802. http://dx.doi.org/10.1115/1.3239802.
Pełny tekst źródłaRaza, Waseem, Gwang Soo Ko i Youn Cheol Park. "A Study on the Combined Driven Refrigeration Cycle Using Ejector". International Journal of Air-Conditioning and Refrigeration 29, nr 01 (25.01.2021): 2150004. http://dx.doi.org/10.1142/s2010132521500048.
Pełny tekst źródłaMukhtar, Hamza K., i Saud Ghani. "Hybrid Ejector-Absorption Refrigeration Systems: A Review". Energies 14, nr 20 (13.10.2021): 6576. http://dx.doi.org/10.3390/en14206576.
Pełny tekst źródłaMukhtar, Hamza K., i Saud Ghani. "Hybrid Ejector-Absorption Refrigeration Systems: A Review". Energies 14, nr 20 (13.10.2021): 6576. http://dx.doi.org/10.3390/en14206576.
Pełny tekst źródłaLITTLE, ADRIENNE B., i SRINIVAS GARIMELLA. "A REVIEW OF EJECTOR TECHNOLOGY FOR REFRIGERATION APPLICATIONS". International Journal of Air-Conditioning and Refrigeration 19, nr 01 (marzec 2011): 1–15. http://dx.doi.org/10.1142/s2010132511000351.
Pełny tekst źródłaКоновалов, Дмитро Вікторович, Роман Миколайович Радченко, Сергій Георгійович Фордуй, Фелікс Володимирович Царан, Віктор Павлович Халдобін i Артем Вікторович Грич. "Моделювання та програмний комплекс для дослідження функціонування ежектора в змінних режимах". RADIOELECTRONIC AND COMPUTER SYSTEMS, nr 3 (5.10.2021): 37–47. http://dx.doi.org/10.32620/reks.2021.3.04.
Pełny tekst źródłaJIAUTHEEN, PARVEEN BANU, i MANI ANNAMALAI. "REVIEW ON EJECTOR OF VAPOR JET REFRIGERATION SYSTEM". International Journal of Air-Conditioning and Refrigeration 22, nr 03 (wrzesień 2014): 1430003. http://dx.doi.org/10.1142/s2010132514300031.
Pełny tekst źródłaBoumaraf, Latra, i Rachedi Khadraoui. "Investigation on the Performance of a Solar Hybrid Refrigeration System Using Environmentally Friendly Fluids". International Journal of Heat and Technology 38, nr 4 (31.12.2020): 960–66. http://dx.doi.org/10.18280/ijht.380423.
Pełny tekst źródłaKUMAR, RAJ, i ANIL KUMAR. "ENERGY AND EXERGY ANALYSIS OF COMPACT POWER GENERATION AND HYBRID SOLAR ENERGY-WASTE HEAT-BASED TRIPLE EFFECT EJECTOR-VAPOR ABSORPTION REFRIGERATION CYCLE". International Journal of Air-Conditioning and Refrigeration 21, nr 04 (grudzień 2013): 1350023. http://dx.doi.org/10.1142/s2010132513500235.
Pełny tekst źródłaLei, Yu, Shengyu Li, Jun Lu, Ye Xu, Yong Yong i Dingding Xing. "Numerical Analysis of Steam Ejector Performance with Non-Equilibrium Condensation for Refrigeration Applications". Buildings 13, nr 7 (29.06.2023): 1672. http://dx.doi.org/10.3390/buildings13071672.
Pełny tekst źródłaChen, Jin Zeng, Yan Fei Li i G. H. Li. "A New Method for Desalination of Seawater With Steam-Ejector Refrigeration Plant". Applied Mechanics and Materials 94-96 (wrzesień 2011): 273–79. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.94-96.273.
Pełny tekst źródłaPoirier, Michel, Daniel Giguère i Hristo Sapoundjiev. "Experimental parametric investigation of vapor ejector for refrigeration applications". Energy 162 (listopad 2018): 1287–300. http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2018.08.034.
Pełny tekst źródłaКоновалов, Дмитро Вікторович, Роман Миколайович Радченко, Сергій Георгійович Фордуй, Віктор Павлович Халдобін, Олексій Олегович Зєліков i Олександр Анатолійович Різун. "ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕПЛОВИКОРИСТОВУЮЧИХ ЕЖЕКТОРНИХ ХОЛОДИЛЬНИХ МАШИН ЗАСТОСУВАННЯМ АЕРОТЕРМОПРЕСОРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ". Aerospace technic and technology, nr 1 (26.02.2021): 60–66. http://dx.doi.org/10.32620/aktt.2021.1.06.
Pełny tekst źródłaYadav, Ajay Kumar, i Neeraj. "Performance Analysis of Refrigerants R1234yf, R1234ze and R134a in Ejector-Based Refrigeration Cycle". International Journal of Air-Conditioning and Refrigeration 26, nr 03 (wrzesień 2018): 1850026. http://dx.doi.org/10.1142/s2010132518500268.
Pełny tekst źródłaPardiñas, Ángel Á., Michael Jokiel, Christian Schlemminger, Håkon Selvnes i Armin Hafner. "Modeling of a CO2-Based Integrated Refrigeration System for Supermarkets". Energies 14, nr 21 (21.10.2021): 6926. http://dx.doi.org/10.3390/en14216926.
Pełny tekst źródłaAidoun, Zine, Khaled Ameur, Mehdi Falsafioon i Messaoud Badache. "Current Advances in Ejector Modeling, Experimentation and Applications for Refrigeration and Heat Pumps. Part 2: Two-Phase Ejectors". Inventions 4, nr 1 (6.03.2019): 16. http://dx.doi.org/10.3390/inventions4010016.
Pełny tekst źródłaWang, Rui, i Hong Tao Gao. "Experimental Analysis of Effects of Non-Structural Factors on Performance of Liquid-Gas Ejector Driven by Aqueous LiBr Solution". Advanced Materials Research 732-733 (sierpień 2013): 472–75. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.732-733.472.
Pełny tekst źródłaGjerasimovski, Aleksandar, Maja Sharevska, Natasha Gjerasimovska, Monika Sharevska i Risto Filkoski. "Thermal characteristics of combined compressor - ejector refrigeration/heat pump systems for HVAC&R". Thermal Science, nr 00 (2023): 182. http://dx.doi.org/10.2298/tsci230513182g.
Pełny tekst źródłaXing, Meibo, Gang Yan i Jianlin Yu. "Performance evaluation of an ejector subcooled vapor-compression refrigeration cycle". Energy Conversion and Management 92 (marzec 2015): 431–36. http://dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2014.12.091.
Pełny tekst źródłaKumar, Kundan, Hitesh Kumar Gupta i Pramod Kumar. "Analysis of a hybrid transcritical CO2 vapor compression and vapor ejector refrigeration system". Applied Thermal Engineering 181 (listopad 2020): 115945. http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2020.115945.
Pełny tekst źródłaRiani, Novi Indah, Syamsuri Syamsuri i Rungky Rianata Pratama. "Simulasi Numerik Aliran Melewati Nozzle Pada Ejector Converging – Diverging Dengan Variasi Diameter Exit Nozzle". R.E.M. (Rekayasa Energi Manufaktur) Jurnal 2, nr 1 (14.08.2017): 19. http://dx.doi.org/10.21070/r.e.m.v2i1.796.
Pełny tekst źródłaWang, Xiao, Jianlin Yu, Mengliu Zhou i Xiaolong Lv. "Comparative studies of ejector-expansion vapor compression refrigeration cycles for applications in domestic refrigerator-freezers". Energy 70 (czerwiec 2014): 635–42. http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2014.04.076.
Pełny tekst źródłaSarkar, Jahar. "Ejector enhanced vapor compression refrigeration and heat pump systems—A review". Renewable and Sustainable Energy Reviews 16, nr 9 (grudzień 2012): 6647–59. http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2012.08.007.
Pełny tekst źródłaZhu, Yinhai, i Peixue Jiang. "Hybrid vapor compression refrigeration system with an integrated ejector cooling cycle". International Journal of Refrigeration 35, nr 1 (styczeń 2012): 68–78. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2011.09.003.
Pełny tekst źródłaZhang, Zhenying, Xu Feng, Dingzhu Tian, Jianjun Yang i Li Chang. "Progress in ejector-expansion vapor compression refrigeration and heat pump systems". Energy Conversion and Management 207 (marzec 2020): 112529. http://dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2020.112529.
Pełny tekst źródłaSharma, Dishant, Gulshan Sachdeva i Dinesh Kumar Saini. "Optimized Refrigerant Flow Rate and Dimensions of the Ejector Employed in a Modified Ejector Vapor Compression System". International Journal of Air-Conditioning and Refrigeration 28, nr 04 (grudzień 2020): 2050038. http://dx.doi.org/10.1142/s2010132520500388.
Pełny tekst źródłaMishra, Shubham, i Jahar Sarkar. "Performance characteristics of low global warming potential R134a alternative refrigerants in ejector-expansion refrigeration system". Archives of Thermodynamics 37, nr 4 (1.12.2016): 55–72. http://dx.doi.org/10.1515/aoter-2016-0027.
Pełny tekst źródłaYoon, Jung-In, Chung-Lae Kim i Chang-Hyo Son. "Performance comparison of refrigeration cycle using R134a with the vapor-liquid ejector". Journal of the Korean Society of Marine Engineering 39, nr 9 (30.11.2015): 890–94. http://dx.doi.org/10.5916/jkosme.2015.39.9.890.
Pełny tekst źródłaElakhdar, M., B. M. Tashtoush, E. Nehdi i L. Kairouani. "Thermodynamic analysis of a novel Ejector Enhanced Vapor Compression Refrigeration (EEVCR) cycle". Energy 163 (listopad 2018): 1217–30. http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2018.09.050.
Pełny tekst źródłaYapıcı, Rafet. "Experimental investigation of performance of vapor ejector refrigeration system using refrigerant R123". Energy Conversion and Management 49, nr 5 (maj 2008): 953–61. http://dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2007.10.006.
Pełny tekst źródłaGullo, Paride, Armin Hafner, Krzysztof Banasiak, Silvia Minetto i Ekaterini Kriezi. "Multi-Ejector Concept: A Comprehensive Review on its Latest Technological Developments". Energies 12, nr 3 (28.01.2019): 406. http://dx.doi.org/10.3390/en12030406.
Pełny tekst źródłaWang, F., D. Y. Li i Y. Zhou. "Analysis for the ejector used as expansion valve in vapor compression refrigeration cycle". Applied Thermal Engineering 96 (marzec 2016): 576–82. http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2015.11.095.
Pełny tekst źródłaLi, Yunxiang, i Jianlin Yu. "Thermodynamic Analysis of a Modified Ejector-Expansion Refrigeration Cycle with Hot Vapor Bypass". Journal of Thermal Science 28, nr 4 (3.07.2019): 695–704. http://dx.doi.org/10.1007/s11630-019-1124-6.
Pełny tekst źródłaAl-Dabbas, Mohammad Awwad Ali. "The Availability of Hybrid Nano Adsorption-Multi Stage Ejector Cooling Cycle with a Different Type of Steam Generator". Mathematical Modelling of Engineering Problems 8, nr 5 (31.10.2021): 826–36. http://dx.doi.org/10.18280/mmep.080520.
Pełny tekst źródłaHan, Yu, Xiaodong Wang, Wei Wang, Yuan Xien Lee i Ao Li. "Numerical Investigation of Transonic Flow-Induced Spontaneous Condensation in Micro-Ejector Nozzles". Micromachines 14, nr 6 (16.06.2023): 1260. http://dx.doi.org/10.3390/mi14061260.
Pełny tekst źródłaMegdouli, K., B. M. Tashtoush, E. Nahdi, M. Elakhdar, A. Mhimid i L. Kairouani. "Performance analysis of a combined vapor compression cycle and ejector cycle for refrigeration cogeneration". International Journal of Refrigeration 74 (luty 2017): 517–27. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2016.12.003.
Pełny tekst źródłaSumeru, K., H. Nasution i F. N. Ani. "A review on two-phase ejector as an expansion device in vapor compression refrigeration cycle". Renewable and Sustainable Energy Reviews 16, nr 7 (wrzesień 2012): 4927–37. http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2012.04.058.
Pełny tekst źródłaTan, Yingying, Youming Chen i Lin Wang. "Thermodynamic Analysis of a Mixed Refrigerant Ejector Refrigeration Cycle Operating with Two Vapor-liquid Separators". Journal of Thermal Science 27, nr 3 (18.05.2018): 230–40. http://dx.doi.org/10.1007/s11630-018-1004-5.
Pełny tekst źródłaShen, Anxiang, Keli Guan, Xingyang Yang, Sumin Jin i Le Yang. "Theoretical analysis of a novel liquid-vapor separation condensation ejector refrigeration cycle with zeotropic mixtures". Energy Conversion and Management 223 (listopad 2020): 113322. http://dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2020.113322.
Pełny tekst źródłaGil, Bartosz, i Jacek Kasperski. "Efficiency Evaluation of the Ejector Cooling Cycle using a New Generation of HFO/HCFO Refrigerant as a R134a Replacement". Energies 11, nr 8 (16.08.2018): 2136. http://dx.doi.org/10.3390/en11082136.
Pełny tekst źródłaРадченко, Роман Миколайович, Богдан Сергійович Портной, Сергій Анатолійович Кантор, Веніамін Сергійович Ткаченко i Анатолій Анатолійович Зубарєв. "ОТРИМАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОНДЕНСАТУ ПРИ ОХОЛОДЖЕННІ ПОВІТРЯ НА ВХОДІ ЕНЕРГОУСТАНОВКИ ТА ПРОБЛЕМА СЕПАРАЦІЇ КРАПЕЛЬНОЇ ВОЛОГИ З АЕРОЗОЛЬНОЇ СУМІШІ В ГРАДИРНЯХ". Aerospace technic and technology, nr 5 (8.11.2018): 23–27. http://dx.doi.org/10.32620/aktt.2018.5.04.
Pełny tekst źródłaZeng, Min-Qiang, Qiu-Yun Zheng, Xue-Lai Zhang, Fan-Yang Mo i Xin-Rong Zhang. "Thermodynamic analysis of a novel multi-target temperature transcritical CO2 ejector-expansion refrigeration cycle with vapor-injection". Energy 259 (listopad 2022): 125016. http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2022.125016.
Pełny tekst źródłaKhan, Yasin, Md Walid Faruque, Mahdi Hafiz Nabil i M. Monjurul Ehsan. "Ejector and Vapor Injection Enhanced Novel Compression-Absorption Cascade Refrigeration Systems: A Thermodynamic Parametric and Refrigerant Analysis". Energy Conversion and Management 289 (sierpień 2023): 117190. http://dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2023.117190.
Pełny tekst źródłaRostamzadeh, Hadi, Towhid Gholizadeh, Sajjad Rostamzadeh, Shahram Vosoughi i Ali Asghar Farshad. "Role of ejector expander in optimal inherently safety design of cascade NH3/Propane/CO2 vapor compression refrigeration systems". Process Safety and Environmental Protection 146 (luty 2021): 745–62. http://dx.doi.org/10.1016/j.psep.2020.12.009.
Pełny tekst źródłaLillo, Gianluca, Rita Mastrullo, Alfonso William Mauro, Raniero Trinchieri i Luca Viscito. "Thermo-Economic Analysis of a Hybrid Ejector Refrigerating System Based on a Low Grade Heat Source". Energies 13, nr 3 (23.01.2020): 562. http://dx.doi.org/10.3390/en13030562.
Pełny tekst źródłaDirek, Mehmet, Ümit İşkan, Cüneyt Tunçkal, Mehmet Selçuk Mert i Fikret Yüksel. "An experimental investigation of ejector employed a dual-evaporator vapor compression refrigeration system under various entrainment ratios using R134a as the refrigerant". Sustainable Energy Technologies and Assessments 52 (sierpień 2022): 102293. http://dx.doi.org/10.1016/j.seta.2022.102293.
Pełny tekst źródłaRiaz, Fahid, Kah Hoe Tan, Muhammad Farooq, Muhammad Imran i Poh Seng Lee. "Energy Analysis of a Novel Ejector-Compressor Cooling Cycle Driven by Electricity and Heat (Waste Heat or Solar Energy)". Sustainability 12, nr 19 (4.10.2020): 8178. http://dx.doi.org/10.3390/su12198178.
Pełny tekst źródła