Zeitschriftenartikel zum Thema „Cushion gas“
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Zhang, Jun An, Kai Ren, Lina Wang und Bo Liu. „Camping Performance Experiment of Gas Thrust Bearing with Elastic Pressure Equalizing Groove“. Advanced Materials Research 301-303 (Juli 2011): 547–52. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.301-303.547.
Der volle Inhalt der QuelleLuboń, Katarzyna, und Radosław Tarkowski. „Hydrogen Storage in Deep Saline Aquifers: Non-Recoverable Cushion Gas after Storage“. Energies 17, Nr. 6 (21.03.2024): 1493. http://dx.doi.org/10.3390/en17061493.
Der volle Inhalt der QuelleCao, Cheng, Jianxing Liao, Zhengmeng Hou, Hongcheng Xu, Faisal Mehmood und Xuning Wu. „Utilization of CO2 as Cushion Gas for Depleted Gas Reservoir Transformed Gas Storage Reservoir“. Energies 13, Nr. 3 (25.01.2020): 576. http://dx.doi.org/10.3390/en13030576.
Der volle Inhalt der QuelleHeinemann, Niklas, Mark Wilkinson, Kate Adie, Katriona Edlmann, Eike Marie Thaysen, Aliakbar Hassanpouryouzband und Robert Stuart Haszeldine. „Cushion Gas in Hydrogen Storage—A Costly CAPEX or a Valuable Resource for Energy Crises?“ Hydrogen 3, Nr. 4 (12.12.2022): 550–63. http://dx.doi.org/10.3390/hydrogen3040035.
Der volle Inhalt der QuellePancotto, Verónica, David Holl, Julio Escobar, María Florencia Castagnani und Lars Kutzbach. „Cushion bog plant community responses to passive warming in southern Patagonia“. Biogeosciences 18, Nr. 16 (26.08.2021): 4817–39. http://dx.doi.org/10.5194/bg-18-4817-2021.
Der volle Inhalt der QuelleSong, Bo, Hongliang Chen, Long Sun, Kunpeng Xu und Xiaoyong Ren. „Improved Method for the Calculation of the Air Film Thickness of an Air Cushion Belt Conveyor“. Materials 17, Nr. 23 (09.12.2024): 6020. https://doi.org/10.3390/ma17236020.
Der volle Inhalt der QuellePrigmore, Sadie, Omolabake Abiodun Okon-Akan, Imuentinyan P. Egharevba, Chukwuma C. Ogbaga, Patrick U. Okoye, Emmanuel Epelle und Jude A. Okolie. „Cushion Gas Consideration for Underground Hydrogen Storage“. Encyclopedia 4, Nr. 2 (14.05.2024): 847–63. http://dx.doi.org/10.3390/encyclopedia4020054.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Jun An, Hao Dong, Fang Jie Ma und Bo Liu. „Performance Analysis of the Flotation Cushion with Elastic Pressure Equalizing Groove for Aerostatic Slideway“. Applied Mechanics and Materials 152-154 (Januar 2012): 743–48. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.152-154.743.
Der volle Inhalt der QuelleFedorov, S. V., und V. M. Vasilyev. „Simulation of an air cushion inverted siphon“. Вестник гражданских инженеров 18, Nr. 2 (2021): 158–65. http://dx.doi.org/10.23968/1999-5571-2021-18-2-158-165.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Bin, Xingyuan Huang, Shaoyi Ren und Cheng Luo. „Effect of Pressure Difference between Inner and Outer Gas Layer on Micro-Tube Deformation during Gas-Assisted Extrusion“. Polymers 14, Nr. 17 (29.08.2022): 3559. http://dx.doi.org/10.3390/polym14173559.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Xiang, Bo Liu und Jun An Zhang. „Numerical Analysis of Bias Load on Integral Flotation Cushion“. Advanced Materials Research 650 (Januar 2013): 506–12. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.650.506.
Der volle Inhalt der QuelleRen, T., X. Shen und F. Zhang. „Numerical simulation of fingering in the underground hydrogen storage“. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1335, Nr. 1 (01.05.2024): 012049. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1335/1/012049.
Der volle Inhalt der QuelleTrushlyakov, V. I., V. A. Urbansky und U. R. Abdrakhimov. „INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF VORTEX RING INTRODUCTION ON THE DESTRUCTION OF TEMPERATURE STRATIFICATION IN A CLOSED VESSEL“. DYNAMICS OF SYSTEMS, MECHANISMS AND MACHINES 12, Nr. 4 (2024): 42–47. https://doi.org/10.25206/2310-9793-2024-12-4-42-47.
Der volle Inhalt der QuelleOldenburg, Curtis M. „Carbon Dioxide as Cushion Gas for Natural Gas Storage“. Energy & Fuels 17, Nr. 1 (Januar 2003): 240–46. http://dx.doi.org/10.1021/ef020162b.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Shiduo, Endong Zhao, Bin Ma, Huan Liu, Jianxuan Yang, Guojie Sui, Xin Yuan, Xinfang Ma und Lei Wang. „Analysis of the Influence of Alternating Stress in the Multi-Cycle Injection Production Process“. Processes 13, Nr. 4 (11.04.2025): 1158. https://doi.org/10.3390/pr13041158.
Der volle Inhalt der QuelleLuboń, Katarzyna, Radosław Tarkowski und Barbara Uliasz-Misiak. „Impact of Depth on Underground Hydrogen Storage Operations in Deep Aquifers“. Energies 17, Nr. 6 (07.03.2024): 1268. http://dx.doi.org/10.3390/en17061268.
Der volle Inhalt der QuelleChaoran, Liu, Yue Jinzhao, Li Tianhao, Xia Weiwei, Li Dongxue und Duan Zhiyong. „Vibration attenuation analysis of compressional gas cushion press nanoimprint lithography system“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 228, Nr. 9 (28.10.2013): 1634–42. http://dx.doi.org/10.1177/0954406213508755.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Bin, Xingyuan Huang, Xiaohui Zhang, Shaoyi Ren, Qiang Lan und Cheng Luo. „Numerical and Experimental Studies on the Improvement of Gas Chamber Structure during Gas-Assisted Extrusion“. Polymers 14, Nr. 23 (02.12.2022): 5272. http://dx.doi.org/10.3390/polym14235272.
Der volle Inhalt der QuelleXia, Yong, Pei Wang, Pengxia Du, Yue Liu, Bihua Tang, Xueyu Li, Ling Zhou und Deyou Liu. „Gas Loss Mechanism in the High-Pressure Air Cushion Surge Chamber of Hydropower Station for Transient Process“. Water 15, Nr. 15 (01.08.2023): 2784. http://dx.doi.org/10.3390/w15152784.
Der volle Inhalt der QuelleAl Homoud, Rana, Marcos Vitor Barbosa Machado, Hugh Daigle, Kamy Sepehrnoori und Harun Ates. „Enhancing Hydrogen Recovery from Saline Aquifers: Quantifying Wettability and Hysteresis Influence and Minimizing Losses with a Cushion Gas“. Hydrogen 5, Nr. 2 (13.06.2024): 327–51. http://dx.doi.org/10.3390/hydrogen5020019.
Der volle Inhalt der QuelleBourrianne, Philippe, und Gareth H. McKinley. „When fizzy water levitates“. Physics Today 75, Nr. 8 (01.08.2022): 62–63. http://dx.doi.org/10.1063/pt.3.5070.
Der volle Inhalt der QuelleJing, Fengmei, Li Xu, Zhiqun Guo und Hengxu Liu. „A Theoretical Study on the Hydrodynamics of a Zero-Pressurized Air-Cushion-Assisted Barge Platform“. Journal of Marine Science and Engineering 8, Nr. 9 (27.08.2020): 664. http://dx.doi.org/10.3390/jmse8090664.
Der volle Inhalt der QuelleMohammed, Nuhu, Abubakar Jibrin Abbas, Godpower C. Enyi, Salihu M. Suleiman, Donatus E. Edem und Muhammad Kabir Abba. „Alternating N2 gas injection as a potential technique for enhanced gas recovery and CO2 storage in consolidated rocks: an experimental study“. Journal of Petroleum Exploration and Production Technology 10, Nr. 8 (20.06.2020): 3883–903. http://dx.doi.org/10.1007/s13202-020-00935-z.
Der volle Inhalt der QuelleDu, Siyu, Mingxing Bai, Yukai Shi, Yuan Zha und Deng Yan. „A Review of the Utilization of CO2 as a Cushion Gas in Underground Natural Gas Storage“. Processes 12, Nr. 7 (16.07.2024): 1489. http://dx.doi.org/10.3390/pr12071489.
Der volle Inhalt der QuelleFöhl, Artur. „Gas cushion impact protection device for motor vehicles“. Journal of the Acoustical Society of America 86, Nr. 3 (September 1989): 1204. http://dx.doi.org/10.1121/1.398038.
Der volle Inhalt der QuelleLuo, Guo Jie, Yong Sheng Hu und Kun Huang. „Research on the Effect of Gas Leaking and Gas-Supplementing Measurements of Air Cushion Surge Chamber“. Applied Mechanics and Materials 238 (November 2012): 414–18. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.238.414.
Der volle Inhalt der QuelleJia, Zhihao, Renyi Cao, Baobiao Pu, Hassan Dehghanpour, Linsong Cheng, Qiuyue Zhang und Abeeb A. Awotunde. „Pore-scale binary diffusion behavior of Hydrogen-Cushion gas in saline aquifers for underground hydrogen Storage: Optimization of cushion gas type“. Fuel 381 (Februar 2025): 133481. http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2024.133481.
Der volle Inhalt der QuelleKowalski, Jan, Lukasz Klimkowski und Stanislaw Nagy. „Numerical Simulation Study on Underground Gas Storage with Cushion Gas Partially Replaced with Carbon Dioxide“. Energies 16, Nr. 14 (08.07.2023): 5248. http://dx.doi.org/10.3390/en16145248.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Jin, Lu Xia, You Shou Zhang und Si Nian Li. „An Investigation on Formation Mechanisms of Wrinkles on Steel Casting Surfaces“. Key Engineering Materials 531-532 (Dezember 2012): 295–98. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.531-532.295.
Der volle Inhalt der QuelleSadeghi, Sina, und Behnam Sedaee. „Mechanistic simulation of cushion gas and working gas mixing during underground natural gas storage“. Journal of Energy Storage 46 (Februar 2022): 103885. http://dx.doi.org/10.1016/j.est.2021.103885.
Der volle Inhalt der QuelleFedorov, S. V., und V. M. Vasilyev. „Regulation of the air cushionat a sewer network of the siphon type“. Вестник гражданских инженеров 18, Nr. 4 (2021): 91–99. http://dx.doi.org/10.23968/1999-5571-2021-18-4-91-99.
Der volle Inhalt der QuelleZuo, Zhihua, Geng Chen, Xueqian Zhou, Huilong Ren und Ning Liu. „Analysis of Wave Load Characteristics of Hovercraft Based on Model Test“. Journal of Marine Science and Engineering 12, Nr. 9 (03.09.2024): 1537. http://dx.doi.org/10.3390/jmse12091537.
Der volle Inhalt der QuelleGuodong, J., W. Haige und C. Rongchao. „A Study of High-baric Gas Cushion Drilling Technology“. Petroleum Science and Technology 28, Nr. 12 (23.06.2010): 1179–85. http://dx.doi.org/10.1080/10916460903567566.
Der volle Inhalt der QuelleSuarez, F. L., J. Springfield und M. D. Levitt. „Identification of gases responsible for the odour of human flatus and evaluation of a device purported to reduce this odour“. Gut 43, Nr. 1 (01.07.1998): 100–104. http://dx.doi.org/10.1136/gut.43.1.100.
Der volle Inhalt der QuelleMuhammed, Nasiru Salahu, Bashirul Haq, Dhafer Al Shehri und Abduljamiu Amao. „Geochemical influences of hydrogen storage in depleted gas reservoirs with N2 cushion gas“. International Journal of Hydrogen Energy 87 (Oktober 2024): 782–92. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2024.09.061.
Der volle Inhalt der QuelleHan, Jeongmin, Joohyung Kim und Wonmo Sung. „An Analysis of Relationship between Cushion Gas and Gas Withdrawal in Depleted Gas Reservoir as a Gas Storage“. Journal of the Korean Institute of Gas 17, Nr. 2 (30.04.2013): 9–20. http://dx.doi.org/10.7842/kigas.2013.17.2.9.
Der volle Inhalt der QuelleITO, Takao, Takashi SHIMOMA, Hiroaki ISHIKAWA und Osamu TAKAI. „Development and Application of High-Performance Frictional Gas Cushion Device“. Journal of the Japan Society for Technology of Plasticity 60, Nr. 702 (2019): 189–94. http://dx.doi.org/10.9773/sosei.60.189.
Der volle Inhalt der QuelleKarimov, I., und I. Halilov. „Hydrodynamics of Absorption Bubbling Apparatus“. Bulletin of Science and Practice 7, Nr. 11 (15.11.2021): 210–19. http://dx.doi.org/10.33619/2414-2948/72/26.
Der volle Inhalt der QuelleZamehrian, Mohammad, und Behnam Sedaee. „Underground hydrogen storage in a partially depleted gas condensate reservoir: Influence of cushion gas“. Journal of Petroleum Science and Engineering 212 (Mai 2022): 110304. http://dx.doi.org/10.1016/j.petrol.2022.110304.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Joohyung, Jinsuk Choi und Kanghee Park. „Comparison of nitrogen and carbon dioxide as cushion gas for underground gas storage reservoir“. Geosystem Engineering 18, Nr. 3 (04.05.2015): 163–67. http://dx.doi.org/10.1080/12269328.2015.1031916.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Jinhui, Binshan Ju, An Yang, Zixian Cui, Meng Wang, Yapeng Tian und Hengchen Qi. „Feasibility of Carbon Dioxide as Cushion Gas in Depleted Gas Reservoirs: An Experiment Study on CO2–CH4 Dispersion during Flow Alternation“. Energies 17, Nr. 18 (20.09.2024): 4676. http://dx.doi.org/10.3390/en17184676.
Der volle Inhalt der QuelleАлєксєєнко, В. Г., und В. Л. Бучарський. „COMPARATIVE STUDY OF THE MATHEMATICAL MODEL OF THE PROPELLANT TANK PRESSURIZATION SYSTEM“. Journal of Rocket-Space Technology 33, Nr. 4 (13.06.2024): 125–32. https://doi.org/10.15421/452434.
Der volle Inhalt der QuelleKutasi, Orsolya, K. Vörös, I. Biksi, O. Szenci und P. Sótonyi. „Common atrioventricular canal in a newborn foal — Case report and review of the literature“. Acta Veterinaria Hungarica 55, Nr. 1 (01.03.2007): 51–65. http://dx.doi.org/10.1556/avet.55.2007.1.6.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Youwei, Yixiang Xie, Yu Qiao, Jiazheng Qin und Yong Tang. „Estimation of underground hydrogen storage capacity in depleted gas reservoirs using CO2 as cushion gas“. Applied Energy 375 (Dezember 2024): 124093. http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2024.124093.
Der volle Inhalt der QuelleShoushtari, Sharif, Hamed Namdar und Arezou Jafari. „Utilization of CO2 and N2 as cushion gas in underground gas storage process: A review“. Journal of Energy Storage 67 (September 2023): 107596. http://dx.doi.org/10.1016/j.est.2023.107596.
Der volle Inhalt der QuelleAli, Azeezat, David R. Cole und Alberto Striolo. „Cushion gas effects on clay-hydrogen-brine wettability at conditions relevant to underground gas storage“. International Journal of Hydrogen Energy 58 (März 2024): 668–77. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2024.01.151.
Der volle Inhalt der QuelleBlokh, S. A., V. Ya Khariton, L. S. Blokh, N. G. Kuchko, V. B. Zmitrovich und M. V. Rivin. „Continuous conveyers with kilns for firing tiles with a gas cushion“. Glass and Ceramics 44, Nr. 1 (Januar 1987): 18–21. http://dx.doi.org/10.1007/bf00697470.
Der volle Inhalt der QuelleBehnamnia, Mohammad, Negin Mozafari und Abolfazl Dehghan Monfared. „Rigorous hybrid machine learning approaches for interfacial tension modeling in brine-hydrogen/cushion gas systems: Implication for hydrogen geo-storage in the presence of cushion gas“. Journal of Energy Storage 73 (Dezember 2023): 108995. http://dx.doi.org/10.1016/j.est.2023.108995.
Der volle Inhalt der QuelleNaggar, M. Hesham El, und Abdul Ghafar Chehab. „Vibration barriers for shock-producing equipment“. Canadian Geotechnical Journal 42, Nr. 1 (01.02.2005): 297–306. http://dx.doi.org/10.1139/t04-067.
Der volle Inhalt der QuelleBarták, Miloš, und Peter Váczi. „Long-term fluorometric measurements of photosynthetic processes in Antarctic moss Bryum sp. during austral summer season“. Czech Polar Reports 4, Nr. 1 (01.01.2014): 63–72. http://dx.doi.org/10.5817/cpr2014-1-7.
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