Showing 1 - 14 results of 14 for search '"петротермальная энергия"', query time: 0.81s Refine Results
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
    Academic Journal

    Source: Technology audit and production reserves; Том 4, № 1(48) (2019): Industrial and technology systems; 43-45
    Technology audit and production reserves; Том 4, № 1(48) (2019): Виробничо-технологічні системи; 43-45
    Technology audit and production reserves; Том 4, № 1(48) (2019): Производственно-технологические системы; 43-45

    File Description: application/pdf

  5. 5
    Academic Journal

    Source: A new word in science: development perspectives; № 4(10); 208-210 ; Новое слово в науке: перспективы развития; № 4(10); 208-210 ; ISSN: 2411-8133 ; 2411-8133

    File Description: text/html

    Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/pissn/2411-8133; https://interactive-plus.ru/e-articles/292/Action292-116914.pdf; 1. Ливинский А. Проблемы автономного энергоснабжения потребителей Крайнего Севера / А. Ливинский, И. Редько // ЦЭНЭФ. – 2003. – №41. – С. 22–24.; 2. Sandrine Portier, François-David Vuataz, Chemical stimulation techniques for geothermal wells: experiments on the three-well EGS system at Soultz-sous-Forêts, France, Geothermics. – Vol. 38. – 2009. – P. 349–359; 3. B. Mack Kennedy, Matthijs C. van Soest. A helium isotope perspective on the Dixie Valley, Nevada, hydrothermal system // Geothermics. – Vol. 35. – 2006. – Р. 26–43.; 4. Hakim Saibi, Sachio Ehara Temperature and chemical changes in the fluids of the Obama geothermal field (SW Japan) in response to field utilization // Geothermics. – Vol. 39. – 2010. – P. 228–241.; 5. Jasmin Raymond, René Therrien. Low-temperature geothermal potential of the flooded Gaspé Mines, Québec, Canada // Geothermics. – Vol. 37. – 2008. – P. 189–210.; 6. Romain Sonney, François-D. Vuataz. Properties of geothermal fluids in Switzerland: A new interactive database // Geothermics. – Vol. 37. – 2008. – P. 496–509.

  6. 6
  7. 7
  8. 8
    Academic Journal

    Source: Научные исследования: от теории к практике; № 5(6); 217-218 ; ISSN: 2413-3957 ; 2413-3957

    File Description: text/html

    Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/pissn/2413-3957; https://interactive-plus.ru/e-articles/199/Action199-15726.pdf; 1. Васильев Г.П. Использование низкопотенциальной тепловой энергии земли в теплонасосных системах / Г.П. Васильев, Н.В. Шилкин Н.В. // АВОК. – №2. – 2003. – С. 52–61.; 2. Гнатусь Н.А. Тепловая энергия Земли – основа будущей теплоэнергетики // Новости теплоснабжения. – 2006. – №12(76). – С. 27–32.; 3. Предварительное изучение геотермального производства электроэнергии при использовании коаксиальных теплообменников в нисходящих скважинах / ВЦП. Киев. Ред. – [Б.м.:б.и.]. – 30 с.- Пер.ст. Лю Морита // Нихон тинэцу гаккай си. – 1989. – Vol. 11. – №4. – С. 319–338.; 4. Dieter Ollingera, Clйment Baujarda, Thomas Koh Distribution of thermal conductivities in the GroS Schцnebeck (Germany) test site based on 3D inversion of deep borehole data // Geothermics. – Vol. 39. – 2010. – P. 46–58.; 5. Hildebrand H. Geothermische Kraftwerke nach dem System GEOHIL/GEO-STROM. Projekt Worms // Geohil Engeneering AG. – 08/06/2004. – P. 13.; 6. Markus O. Haring, Ulrich Schanz, Florentin Ladner, Ben C. Dyer, Characterisation of the Basel 1 enhanced geothermal system, Geothermics. – Vol 37. – 2008. – P. 469–495.; 7. Rybach L., Eugster W. Sustainability aspects of geothermal heat pump operation, with experience from Switzerland // Geothermics. – Volume 39. – Issue 4. – 2010. – P. 365–369.

  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14