Articles de revues sur le sujet « Cushion gas »
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Zhang, Jun An, Kai Ren, Lina Wang et Bo Liu. « Camping Performance Experiment of Gas Thrust Bearing with Elastic Pressure Equalizing Groove ». Advanced Materials Research 301-303 (juillet 2011) : 547–52. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.301-303.547.
Texte intégralLuboń, Katarzyna, et Radosław Tarkowski. « Hydrogen Storage in Deep Saline Aquifers : Non-Recoverable Cushion Gas after Storage ». Energies 17, no 6 (21 mars 2024) : 1493. http://dx.doi.org/10.3390/en17061493.
Texte intégralCao, Cheng, Jianxing Liao, Zhengmeng Hou, Hongcheng Xu, Faisal Mehmood et Xuning Wu. « Utilization of CO2 as Cushion Gas for Depleted Gas Reservoir Transformed Gas Storage Reservoir ». Energies 13, no 3 (25 janvier 2020) : 576. http://dx.doi.org/10.3390/en13030576.
Texte intégralHeinemann, Niklas, Mark Wilkinson, Kate Adie, Katriona Edlmann, Eike Marie Thaysen, Aliakbar Hassanpouryouzband et Robert Stuart Haszeldine. « Cushion Gas in Hydrogen Storage—A Costly CAPEX or a Valuable Resource for Energy Crises ? » Hydrogen 3, no 4 (12 décembre 2022) : 550–63. http://dx.doi.org/10.3390/hydrogen3040035.
Texte intégralPancotto, Verónica, David Holl, Julio Escobar, María Florencia Castagnani et Lars Kutzbach. « Cushion bog plant community responses to passive warming in southern Patagonia ». Biogeosciences 18, no 16 (26 août 2021) : 4817–39. http://dx.doi.org/10.5194/bg-18-4817-2021.
Texte intégralSong, Bo, Hongliang Chen, Long Sun, Kunpeng Xu et Xiaoyong Ren. « Improved Method for the Calculation of the Air Film Thickness of an Air Cushion Belt Conveyor ». Materials 17, no 23 (9 décembre 2024) : 6020. https://doi.org/10.3390/ma17236020.
Texte intégralPrigmore, Sadie, Omolabake Abiodun Okon-Akan, Imuentinyan P. Egharevba, Chukwuma C. Ogbaga, Patrick U. Okoye, Emmanuel Epelle et Jude A. Okolie. « Cushion Gas Consideration for Underground Hydrogen Storage ». Encyclopedia 4, no 2 (14 mai 2024) : 847–63. http://dx.doi.org/10.3390/encyclopedia4020054.
Texte intégralZhang, Jun An, Hao Dong, Fang Jie Ma et Bo Liu. « Performance Analysis of the Flotation Cushion with Elastic Pressure Equalizing Groove for Aerostatic Slideway ». Applied Mechanics and Materials 152-154 (janvier 2012) : 743–48. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.152-154.743.
Texte intégralFedorov, S. V., et V. M. Vasilyev. « Simulation of an air cushion inverted siphon ». Вестник гражданских инженеров 18, no 2 (2021) : 158–65. http://dx.doi.org/10.23968/1999-5571-2021-18-2-158-165.
Texte intégralLiu, Bin, Xingyuan Huang, Shaoyi Ren et Cheng Luo. « Effect of Pressure Difference between Inner and Outer Gas Layer on Micro-Tube Deformation during Gas-Assisted Extrusion ». Polymers 14, no 17 (29 août 2022) : 3559. http://dx.doi.org/10.3390/polym14173559.
Texte intégralZhao, Xiang, Bo Liu et Jun An Zhang. « Numerical Analysis of Bias Load on Integral Flotation Cushion ». Advanced Materials Research 650 (janvier 2013) : 506–12. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.650.506.
Texte intégralRen, T., X. Shen et F. Zhang. « Numerical simulation of fingering in the underground hydrogen storage ». IOP Conference Series : Earth and Environmental Science 1335, no 1 (1 mai 2024) : 012049. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1335/1/012049.
Texte intégralTrushlyakov, V. I., V. A. Urbansky et 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, no 4 (2024) : 42–47. https://doi.org/10.25206/2310-9793-2024-12-4-42-47.
Texte intégralOldenburg, Curtis M. « Carbon Dioxide as Cushion Gas for Natural Gas Storage ». Energy & ; Fuels 17, no 1 (janvier 2003) : 240–46. http://dx.doi.org/10.1021/ef020162b.
Texte intégralLiu, Shiduo, Endong Zhao, Bin Ma, Huan Liu, Jianxuan Yang, Guojie Sui, Xin Yuan, Xinfang Ma et Lei Wang. « Analysis of the Influence of Alternating Stress in the Multi-Cycle Injection Production Process ». Processes 13, no 4 (11 avril 2025) : 1158. https://doi.org/10.3390/pr13041158.
Texte intégralLuboń, Katarzyna, Radosław Tarkowski et Barbara Uliasz-Misiak. « Impact of Depth on Underground Hydrogen Storage Operations in Deep Aquifers ». Energies 17, no 6 (7 mars 2024) : 1268. http://dx.doi.org/10.3390/en17061268.
Texte intégralChaoran, Liu, Yue Jinzhao, Li Tianhao, Xia Weiwei, Li Dongxue et 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, no 9 (28 octobre 2013) : 1634–42. http://dx.doi.org/10.1177/0954406213508755.
Texte intégralLiu, Bin, Xingyuan Huang, Xiaohui Zhang, Shaoyi Ren, Qiang Lan et Cheng Luo. « Numerical and Experimental Studies on the Improvement of Gas Chamber Structure during Gas-Assisted Extrusion ». Polymers 14, no 23 (2 décembre 2022) : 5272. http://dx.doi.org/10.3390/polym14235272.
Texte intégralXia, Yong, Pei Wang, Pengxia Du, Yue Liu, Bihua Tang, Xueyu Li, Ling Zhou et Deyou Liu. « Gas Loss Mechanism in the High-Pressure Air Cushion Surge Chamber of Hydropower Station for Transient Process ». Water 15, no 15 (1 août 2023) : 2784. http://dx.doi.org/10.3390/w15152784.
Texte intégralAl Homoud, Rana, Marcos Vitor Barbosa Machado, Hugh Daigle, Kamy Sepehrnoori et Harun Ates. « Enhancing Hydrogen Recovery from Saline Aquifers : Quantifying Wettability and Hysteresis Influence and Minimizing Losses with a Cushion Gas ». Hydrogen 5, no 2 (13 juin 2024) : 327–51. http://dx.doi.org/10.3390/hydrogen5020019.
Texte intégralBourrianne, Philippe, et Gareth H. McKinley. « When fizzy water levitates ». Physics Today 75, no 8 (1 août 2022) : 62–63. http://dx.doi.org/10.1063/pt.3.5070.
Texte intégralJing, Fengmei, Li Xu, Zhiqun Guo et Hengxu Liu. « A Theoretical Study on the Hydrodynamics of a Zero-Pressurized Air-Cushion-Assisted Barge Platform ». Journal of Marine Science and Engineering 8, no 9 (27 août 2020) : 664. http://dx.doi.org/10.3390/jmse8090664.
Texte intégralMohammed, Nuhu, Abubakar Jibrin Abbas, Godpower C. Enyi, Salihu M. Suleiman, Donatus E. Edem et 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, no 8 (20 juin 2020) : 3883–903. http://dx.doi.org/10.1007/s13202-020-00935-z.
Texte intégralDu, Siyu, Mingxing Bai, Yukai Shi, Yuan Zha et Deng Yan. « A Review of the Utilization of CO2 as a Cushion Gas in Underground Natural Gas Storage ». Processes 12, no 7 (16 juillet 2024) : 1489. http://dx.doi.org/10.3390/pr12071489.
Texte intégralFöhl, Artur. « Gas cushion impact protection device for motor vehicles ». Journal of the Acoustical Society of America 86, no 3 (septembre 1989) : 1204. http://dx.doi.org/10.1121/1.398038.
Texte intégralLuo, Guo Jie, Yong Sheng Hu et Kun Huang. « Research on the Effect of Gas Leaking and Gas-Supplementing Measurements of Air Cushion Surge Chamber ». Applied Mechanics and Materials 238 (novembre 2012) : 414–18. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.238.414.
Texte intégralJia, Zhihao, Renyi Cao, Baobiao Pu, Hassan Dehghanpour, Linsong Cheng, Qiuyue Zhang et 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 (février 2025) : 133481. http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2024.133481.
Texte intégralKowalski, Jan, Lukasz Klimkowski et Stanislaw Nagy. « Numerical Simulation Study on Underground Gas Storage with Cushion Gas Partially Replaced with Carbon Dioxide ». Energies 16, no 14 (8 juillet 2023) : 5248. http://dx.doi.org/10.3390/en16145248.
Texte intégralHuang, Jin, Lu Xia, You Shou Zhang et Si Nian Li. « An Investigation on Formation Mechanisms of Wrinkles on Steel Casting Surfaces ». Key Engineering Materials 531-532 (décembre 2012) : 295–98. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.531-532.295.
Texte intégralSadeghi, Sina, et Behnam Sedaee. « Mechanistic simulation of cushion gas and working gas mixing during underground natural gas storage ». Journal of Energy Storage 46 (février 2022) : 103885. http://dx.doi.org/10.1016/j.est.2021.103885.
Texte intégralFedorov, S. V., et V. M. Vasilyev. « Regulation of the air cushionat a sewer network of the siphon type ». Вестник гражданских инженеров 18, no 4 (2021) : 91–99. http://dx.doi.org/10.23968/1999-5571-2021-18-4-91-99.
Texte intégralZuo, Zhihua, Geng Chen, Xueqian Zhou, Huilong Ren et Ning Liu. « Analysis of Wave Load Characteristics of Hovercraft Based on Model Test ». Journal of Marine Science and Engineering 12, no 9 (3 septembre 2024) : 1537. http://dx.doi.org/10.3390/jmse12091537.
Texte intégralGuodong, J., W. Haige et C. Rongchao. « A Study of High-baric Gas Cushion Drilling Technology ». Petroleum Science and Technology 28, no 12 (23 juin 2010) : 1179–85. http://dx.doi.org/10.1080/10916460903567566.
Texte intégralSuarez, F. L., J. Springfield et 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, no 1 (1 juillet 1998) : 100–104. http://dx.doi.org/10.1136/gut.43.1.100.
Texte intégralMuhammed, Nasiru Salahu, Bashirul Haq, Dhafer Al Shehri et Abduljamiu Amao. « Geochemical influences of hydrogen storage in depleted gas reservoirs with N2 cushion gas ». International Journal of Hydrogen Energy 87 (octobre 2024) : 782–92. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2024.09.061.
Texte intégralHan, Jeongmin, Joohyung Kim et 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, no 2 (30 avril 2013) : 9–20. http://dx.doi.org/10.7842/kigas.2013.17.2.9.
Texte intégralITO, Takao, Takashi SHIMOMA, Hiroaki ISHIKAWA et Osamu TAKAI. « Development and Application of High-Performance Frictional Gas Cushion Device ». Journal of the Japan Society for Technology of Plasticity 60, no 702 (2019) : 189–94. http://dx.doi.org/10.9773/sosei.60.189.
Texte intégralKarimov, I., et I. Halilov. « Hydrodynamics of Absorption Bubbling Apparatus ». Bulletin of Science and Practice 7, no 11 (15 novembre 2021) : 210–19. http://dx.doi.org/10.33619/2414-2948/72/26.
Texte intégralZamehrian, Mohammad, et 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.
Texte intégralKim, Joohyung, Jinsuk Choi et Kanghee Park. « Comparison of nitrogen and carbon dioxide as cushion gas for underground gas storage reservoir ». Geosystem Engineering 18, no 3 (4 mai 2015) : 163–67. http://dx.doi.org/10.1080/12269328.2015.1031916.
Texte intégralYang, Jinhui, Binshan Ju, An Yang, Zixian Cui, Meng Wang, Yapeng Tian et 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, no 18 (20 septembre 2024) : 4676. http://dx.doi.org/10.3390/en17184676.
Texte intégralАлєксєєнко, В. Г., et В. Л. Бучарський. « COMPARATIVE STUDY OF THE MATHEMATICAL MODEL OF THE PROPELLANT TANK PRESSURIZATION SYSTEM ». Journal of Rocket-Space Technology 33, no 4 (13 juin 2024) : 125–32. https://doi.org/10.15421/452434.
Texte intégralKutasi, Orsolya, K. Vörös, I. Biksi, O. Szenci et P. Sótonyi. « Common atrioventricular canal in a newborn foal — Case report and review of the literature ». Acta Veterinaria Hungarica 55, no 1 (1 mars 2007) : 51–65. http://dx.doi.org/10.1556/avet.55.2007.1.6.
Texte intégralHe, Youwei, Yixiang Xie, Yu Qiao, Jiazheng Qin et Yong Tang. « Estimation of underground hydrogen storage capacity in depleted gas reservoirs using CO2 as cushion gas ». Applied Energy 375 (décembre 2024) : 124093. http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2024.124093.
Texte intégralShoushtari, Sharif, Hamed Namdar et Arezou Jafari. « Utilization of CO2 and N2 as cushion gas in underground gas storage process : A review ». Journal of Energy Storage 67 (septembre 2023) : 107596. http://dx.doi.org/10.1016/j.est.2023.107596.
Texte intégralAli, Azeezat, David R. Cole et Alberto Striolo. « Cushion gas effects on clay-hydrogen-brine wettability at conditions relevant to underground gas storage ». International Journal of Hydrogen Energy 58 (mars 2024) : 668–77. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2024.01.151.
Texte intégralBlokh, S. A., V. Ya Khariton, L. S. Blokh, N. G. Kuchko, V. B. Zmitrovich et M. V. Rivin. « Continuous conveyers with kilns for firing tiles with a gas cushion ». Glass and Ceramics 44, no 1 (janvier 1987) : 18–21. http://dx.doi.org/10.1007/bf00697470.
Texte intégralBehnamnia, Mohammad, Negin Mozafari et 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 (décembre 2023) : 108995. http://dx.doi.org/10.1016/j.est.2023.108995.
Texte intégralNaggar, M. Hesham El, et Abdul Ghafar Chehab. « Vibration barriers for shock-producing equipment ». Canadian Geotechnical Journal 42, no 1 (1 février 2005) : 297–306. http://dx.doi.org/10.1139/t04-067.
Texte intégralBarták, Miloš, et Peter Váczi. « Long-term fluorometric measurements of photosynthetic processes in Antarctic moss Bryum sp. during austral summer season ». Czech Polar Reports 4, no 1 (1 janvier 2014) : 63–72. http://dx.doi.org/10.5817/cpr2014-1-7.
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