Zeitschriftenartikel zum Thema „Hydrogen underground storage“
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Park, Yumin, Sejin Choe, Dahui Han, Gaeul Heo und Sokhee P. Jung. „Underground Hydrogen Storage: Comparison of High-pressure Hydrogen, Liquid Hydrogen, and Ammonia“. Journal of Korean Society of Environmental Engineers 46, Nr. 10 (31.10.2024): 613–28. http://dx.doi.org/10.4491/ksee.2024.46.10.613.
Der volle Inhalt der QuelleOkoroafor, Esuru Rita, Lokesh Kumar Sekar und Henry Galvis. „Underground Hydrogen Storage in Porous Media: The Potential Role of Petrophysics“. Petrophysics – The SPWLA Journal of Formation Evaluation and Reservoir Description 65, Nr. 3 (01.06.2024): 317–41. http://dx.doi.org/10.30632/pjv65n3-2024a3.
Der volle Inhalt der QuelleSong, Rui, und Jianjun Liu. „Porous Flow of Energy and CO2 Transformation and Storage in Deep Formations: An Overview“. Energies 17, Nr. 11 (28.05.2024): 2597. http://dx.doi.org/10.3390/en17112597.
Der volle Inhalt der QuelleMałachowska, Aleksandra, Natalia Łukasik, Joanna Mioduska und Jacek Gębicki. „Hydrogen Storage in Geological Formations—The Potential of Salt Caverns“. Energies 15, Nr. 14 (10.07.2022): 5038. http://dx.doi.org/10.3390/en15145038.
Der volle Inhalt der QuelleNasser Mohammed Al Rizeiqi, Nasser Al Rizeiqi und Ali Nabavi. „Potential of Underground Hydrogen Storage in Oman“. Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology 27, Nr. 1 (16.07.2022): 9–31. http://dx.doi.org/10.37934/araset.27.1.931.
Der volle Inhalt der QuelleBarison, Erika, Federica Donda, Barbara Merson, Yann Le Gallo und Arnaud Réveillère. „An Insight into Underground Hydrogen Storage in Italy“. Sustainability 15, Nr. 8 (19.04.2023): 6886. http://dx.doi.org/10.3390/su15086886.
Der volle Inhalt der QuelleAbukova, L. A., T. N. Nazina, S. N. Popov und D. P. Anikeev. „Storage of hydrogen with methane in underground reservoirs: forecast of associated processes“. SOCAR Proceedings, SI2 (30.12.2023): 29–41. http://dx.doi.org/10.5510/ogp2023si200884.
Der volle Inhalt der QuelleTarkowski, Radoslaw. „Underground hydrogen storage: Characteristics and prospects“. Renewable and Sustainable Energy Reviews 105 (Mai 2019): 86–94. http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2019.01.051.
Der volle Inhalt der QuelleStone, Howard B. J., Ivo Veldhuis und R. Neil Richardson. „Underground hydrogen storage in the UK“. Geological Society, London, Special Publications 313, Nr. 1 (2009): 217–26. http://dx.doi.org/10.1144/sp313.13.
Der volle Inhalt der QuelleBradshaw, Melissa. „High Hopes for Underground Hydrogen Storage“. Engineer 302, Nr. 7929 (Juli 2021): 6. http://dx.doi.org/10.12968/s0013-7758(22)90522-7.
Der volle Inhalt der QuellePark, Eui-Seob, Yong-Bok Jung und Sewook Oh. „Carbon Neutrality and Underground Hydrogen Storage“. Journal of the Korean Society of Mineral and Energy Resources Engineers 59, Nr. 5 (31.10.2022): 462–73. http://dx.doi.org/10.32390/ksmer.2022.59.5.462.
Der volle Inhalt der QuelleJahanbakhsh, Amir, Alexander Louis Potapov-Crighton, Abdolali Mosallanezhad, Nina Tohidi Kaloorazi und M. Mercedes Maroto-Valer. „Underground hydrogen storage: A UK perspective“. Renewable and Sustainable Energy Reviews 189 (Januar 2024): 114001. http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2023.114001.
Der volle Inhalt der QuelleLankof, Leszek, Stanisław Nagy, Krzysztof Polański und Barbara Uliasz-Misiak. „Potential of underground hybrid hydrogen storage“. International Journal of Hydrogen Energy 128 (Mai 2025): 174–85. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2025.04.177.
Der volle Inhalt der QuelleGianni, Eleni, Pavlos Tyrologou, Nazaré Couto, Júlio Ferreira Carneiro, Eva Scholtzová und Nikolaos Koukouzas. „Underground hydrogen storage: The techno-economic perspective“. Open Research Europe 4 (29.05.2024): 17. http://dx.doi.org/10.12688/openreseurope.16974.2.
Der volle Inhalt der QuelleGianni, Eleni, Pavlos Tyrologou, Nazaré Couto, Júlio Ferreira Carneiro, Eva Scholtzová und Nikolaos Koukouzas. „Underground hydrogen storage: The techno-economic perspective“. Open Research Europe 4 (11.01.2024): 17. http://dx.doi.org/10.12688/openreseurope.16974.1.
Der volle Inhalt der QuelleAbramova, O. P., und D. S. Filippova. „Geobiological features of storage hydrogen-methane mixtures in underground reservoirs“. SOCAR Proceedings, SI2 (30.12.2021): 66–74. http://dx.doi.org/10.5510/ogp2021si200548.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Yi, Lihong Yang und Wei Huang. „Study on Hydrogen Flow and Heat Transfer in Underground Salt Cavern Hydrogen Storage“. Journal of Physics: Conference Series 2599, Nr. 1 (01.09.2023): 012017. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2599/1/012017.
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 QuelleAnikeev, D. P., I. M. Indrupsky und E. S. Anikeeva. „ASSESSMENT OF THE POSSIBILITY OF USING A CO₂-BASED BUFFER WHEN ORGANIZING UNDERGROUND GAS STORAGE FACILITIES“. Petroleum Engineering 22, Nr. 4 (03.09.2024): 104–14. http://dx.doi.org/10.17122/ngdelo-2024-4-104-114.
Der volle Inhalt der QuelleSuch, Piotr. „Magazynowanie wodoru w obiektach geologicznych“. Nafta-Gaz 76, Nr. 11 (November 2020): 794–98. http://dx.doi.org/10.18668/ng.2020.11.04.
Der volle Inhalt der QuelleGajda, Dawid, und Marcin Lutyński. „Hydrogen Permeability of Epoxy Composites as Liners in Lined Rock Caverns—Experimental Study“. Applied Sciences 11, Nr. 9 (25.04.2021): 3885. http://dx.doi.org/10.3390/app11093885.
Der volle Inhalt der QuelleHiggs, Scott, Ying Da Wang, Chenhao Sun, Jonathan Ennis-King, Samuel J. Jackson, Ryan T. Armstrong und Peyman Mostaghimi. „In-situ hydrogen wettability characterisation for underground hydrogen storage“. International Journal of Hydrogen Energy 47, Nr. 26 (März 2022): 13062–75. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.02.022.
Der volle Inhalt der QuelleQasim, Muhammad, Arooj Fatima, Tayyaba Akhtar, Syeda Fizza E. Batool, Kashif Abdullah, Qudrat Ullah, Noman Ashraf und Ubaid Ullah. „Underground Hydrogen Storage: A Critical Review in the Context of Climate Change Mitigation“. Scholars Academic Journal of Biosciences 12, Nr. 07 (30.08.2024): 220–31. http://dx.doi.org/10.36347/sajb.2024.v12i07.006.
Der volle Inhalt der QuelleBekebrok, Heinz, Hendrik Langnickel, Adam Pluta, Marco Zobel und Alexander Dyck. „Underground Storage of Green Hydrogen—Boundary Conditions for Compressor Systems“. Energies 15, Nr. 16 (18.08.2022): 5972. http://dx.doi.org/10.3390/en15165972.
Der volle Inhalt der QuelleWatson, Max, Jonathan Ennis-King, Allison Hortle und Matthias Raab. „Developing Australia’s underground hydrogen storage through demonstration“. APPEA Journal 62, Nr. 2 (13.05.2022): S196—S199. http://dx.doi.org/10.1071/aj21070.
Der volle Inhalt der QuelleGo, Gyu-Hyun, Van-Hoa Cao, YoungSeok Kim, Hyun-Jun Choi, Se-Wook Oh und Min-Jun Kim. „Evaluation of the Dynamic Stability of Underground Structures Assuming a Hydrogen Gas Explosion Disaster in a Shallow Underground Hydrogen Storage Facility“. Applied Sciences 13, Nr. 22 (14.11.2023): 12317. http://dx.doi.org/10.3390/app132212317.
Der volle Inhalt der QuelleVerma, Apoorv, Shruti Malik, Shankar Lal Dangi, Brijesh Kumar Yadav und Mayur Pal. „Hydrogen and CO2 storage in sandstone: understanding porous media behavior“. Advances in Carbon Capture Utilization and Storage 2, Nr. 2 (31.12.2024): 13–16. https://doi.org/10.21595/accus.2024.24675.
Der volle Inhalt der QuelleJacobs, Trent. „The Uncertain Bright Future of Underground Hydrogen Storage“. Journal of Petroleum Technology 75, Nr. 04 (01.04.2023): 24–30. http://dx.doi.org/10.2118/0423-0024-jpt.
Der volle Inhalt der QuelleAnikeev, D. P., E. S. Zakirov, I. M. Indrupskiy und E. S. Anikeeva. „Development of method for 3D geotechnological modeling of underground hydrogen storage with methane taking into account bacterial activity“. Actual Problems of Oil and Gas, Nr. 38 (27.10.2022): 39–55. http://dx.doi.org/10.29222/ipng.2078-5712.2022-38.art4.
Der volle Inhalt der QuelleDjizanne, Hippolyte, Carlos Murillo Rueda, Benoit Brouard, Pierre Bérest und Grégoire Hévin. „Blowout Prediction on a Salt Cavern Selected for a Hydrogen Storage Pilot“. Energies 15, Nr. 20 (20.10.2022): 7755. http://dx.doi.org/10.3390/en15207755.
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 QuelleCai, Peichen, und Shunde Yin. „Numerical Investigation of Transmission and Sealing Characteristics of Salt Rock, Limestone, and Sandstone for Hydrogen Underground Energy Storage in Ontario, Canada“. Mining 5, Nr. 1 (05.02.2025): 12. https://doi.org/10.3390/mining5010012.
Der volle Inhalt der QuelleUliasz-Misiak, Barbara, und Jacek Misiak. „Underground Gas Storage in Saline Aquifers: Geological Aspects“. Energies 17, Nr. 7 (30.03.2024): 1666. http://dx.doi.org/10.3390/en17071666.
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 QuelleQuintos Fuentes, José Ernesto, und Diogo M. F. Santos. „Technical and Economic Viability of Underground Hydrogen Storage“. Hydrogen 4, Nr. 4 (29.11.2023): 975–1001. http://dx.doi.org/10.3390/hydrogen4040057.
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 QuelleUliasz-Misiak, Barbara, Joanna Lewandowska-Śmierzchalska, Rafał Matuła und Radosław Tarkowski. „Prospects for the Implementation of Underground Hydrogen Storage in the EU“. Energies 15, Nr. 24 (15.12.2022): 9535. http://dx.doi.org/10.3390/en15249535.
Der volle Inhalt der QuelleMichael, Karsten, Jonathan Ennis-King, Julian Strand, Regina Sander und Chris Green. „Suitability of depleted gas fields for underground hydrogen storage in Australia“. APPEA Journal 62, Nr. 2 (13.05.2022): S456—S460. http://dx.doi.org/10.1071/aj21055.
Der volle Inhalt der QuelleClemens, Torsten, Martin Hunyadi-Gall, Andreas Lunzer, Vladislav Arekhov, Martin Datler und Albert Gauer. „Wind–Photovoltaic–Electrolyzer-Underground Hydrogen Storage System for Cost-Effective Seasonal Energy Storage“. Energies 17, Nr. 22 (14.11.2024): 5696. http://dx.doi.org/10.3390/en17225696.
Der volle Inhalt der QuelleVagapov, R. K., und K. A. Ibatullin. „On the corrosive aggressiveness of operating conditions at infrastructure facilities of underground gas storage facilities“. Practice of Anticorrosive Protection 28, Nr. 4 (01.12.2023): 7–17. https://doi.org/10.31615/j.corros.prot.2023.110.4-1.
Der volle Inhalt der QuelleBradshaw, Marita, Stephanie Rees, Liuqi Wang, Mike Szczepaniak, Wayne Cook, Sam Voegeli, Christopher Boreham et al. „Australian salt basins – options for underground hydrogen storage“. APPEA Journal 63, Nr. 1 (11.05.2023): 285–304. http://dx.doi.org/10.1071/aj22153.
Der volle Inhalt der QuelleUliasz-Misiak, Barbara, Joanna Lewandowska-Śmierzchalska und Rafał Matuła. „Selection of Underground Hydrogen Storage Risk Assessment Techniques“. Energies 14, Nr. 23 (01.12.2021): 8049. http://dx.doi.org/10.3390/en14238049.
Der volle Inhalt der QuelleArekhov, Vladislav, Torsten Clemens, Jonas Wegner, Mohamed Abdelmoula und Taoufik Manai. „The Role of Diffusion on Reservoir Performance in Underground Hydrogen Storage“. SPE Reservoir Evaluation & Engineering 26, Nr. 04 (08.11.2023): 1566–82. http://dx.doi.org/10.2118/214435-pa.
Der volle Inhalt der QuelleTarkowski, R., und B. Uliasz-Misiak. „Towards underground hydrogen storage: A review of barriers“. Renewable and Sustainable Energy Reviews 162 (Juli 2022): 112451. http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2022.112451.
Der volle Inhalt der QuelleLemieux, Alexander, Alexi Shkarupin und Karen Sharp. „Geologic feasibility of underground hydrogen storage in Canada“. International Journal of Hydrogen Energy 45, Nr. 56 (November 2020): 32243–59. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.08.244.
Der volle Inhalt der QuelleHematpur, Hamed, Reza Abdollahi, Shahin Rostami, Manouchehr Haghighi und Martin J. Blunt. „Review of underground hydrogen storage: Concepts and challenges“. Advances in Geo-Energy Research 7, Nr. 2 (22.12.2022): 111–31. http://dx.doi.org/10.46690/ager.2023.02.05.
Der volle Inhalt der QuelleHemme, Christina, und Wolfgang van Berk. „Hydrogeochemical Modeling to Identify Potential Risks of Underground Hydrogen Storage in Depleted Gas Fields“. Applied Sciences 8, Nr. 11 (19.11.2018): 2282. http://dx.doi.org/10.3390/app8112282.
Der volle Inhalt der QuelleKut, Paweł, Katarzyna Pietrucha-Urbanik und Martina Zeleňáková. „Assessing the Role of Hydrogen in Sustainable Energy Futures: A Comprehensive Bibliometric Analysis of Research and International Collaborations in Energy and Environmental Engineering“. Energies 17, Nr. 8 (13.04.2024): 1862. http://dx.doi.org/10.3390/en17081862.
Der volle Inhalt der QuelleFilippova, D. S., V. E. Stolyarov und E. A. Safarova. „Features of monitoring storage of methane-hydrogen mixtures“. SOCAR Proceedings, SI2 (30.12.2021): 23–30. http://dx.doi.org/10.5510/ogp2021si200552.
Der volle Inhalt der QuelleOpoku Duartey, Kwamena, William Ampomah, Hamid Rahnema und Mohamed Mehana. „Underground Hydrogen Storage: Transforming Subsurface Science into Sustainable Energy Solutions“. Energies 18, Nr. 3 (06.02.2025): 748. https://doi.org/10.3390/en18030748.
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