Showing 1 - 20 results of 106 for search '"технико-экономическая оценка"', query time: 0.63s Refine Results
  1. 1
  2. 2
  3. 3
    Academic Journal

    Source: Agricultural Machinery and Technologies; Том 18, № 3 (2024); 91-98 ; Сельскохозяйственные машины и технологии; Том 18, № 3 (2024); 91-98 ; 2073-7599

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.vimsmit.com/jour/article/view/607/542; Косолапов В.М., Трофимов И.А., Трофимова Л.С., Яковлева Е.П. Кормопроизводство и рациональное природопользование // Адаптивное кормопроизводство. 2016. N2. С. 6-20. EDN: WYMJXJ.; Лавров А.В. Зубина В.А. Методические подходы к оценке технологической потребности в сельскохозяйственных тракторах для АПК // Агроинженерия. 2021. N1(101). С. 20-26. DOI:10.26897/2687-1149-2021-1-20-26.; Измайлов А.Ю., Лобачевский Я.П., Марченко О.С., Ценч Ю.С. Создание инновационной техники и ресурсосберегающих технологий производства кормов – основа развития животноводства // Вестник МГАУ им. В.П. Горячкина. 2017. N6 (82). С. 23-28. DOI:10.26897/1728-7936-2017-6-23-28.; Aldoshin N.V., Vasiliev A.S., Kudryavtsev A.V. et al. Improvement of forage lands in central non-black earth zone of Russia by using some integrated approaches. Plant Science Today. 2021. Vol. 8. N1. 9-15. DOI:10.14719/pst.2021.8.1.827.; Алдошин Н.В., Васильев А.С., Голубев В.В. Обоснование приемов обработки почвы при освоении залежных земель // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2020. Т. 13. Вып. 1 (64). С. 28-35. DOI:10.17238/issn2071-2243.2020.1.28.; Косолапов В.М. Научное обеспечение развития кормопроизводства // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2010. N4(19). С. 19-26. EDN: MWCCRT.; Кутузова А.А., Тебердиев Д.М., Косолапов В.М. и др. Агроэнергетическая эффективность усовершенствованных технологий и современных систем производства высококачественных объёмистых кормов на луговых сенокосах в Нечернозёмной зоне // Кормопроизводство. 2021. N7. С. 3-10. EDN: SATPRC.; Попов В.Д., Сухопаров А.И. Оценка использования потенциала кормовых угодий // Технологии и технические средства механизированного производства продукции растениеводства и животноводства. 2018. N95. С. 143-153. DOI:10.24411/0131-5226-2018-10041.; Косолапов В.М., Чернявских В.И. Кормопроизводство: состояние, проблемы и роль ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса» в их решении // Достижения науки и техники АПК. 2022. Т. 36. N4. С. 5-14. DOI:10.5385 9/02352451_202236_4_5.; Volovik V.T., Shpakov A.S. Scientific and practical basis of rapeseed production in the Central Federal District. IOP: Earth and Environmental Science. 2021. Vol. 663. 012020. DOI:10.1088/1755-1315/663/1/012020.; Shpakov A.S., Brazhnikova T.S. Methods of biologization of grain-grass crop rotations and their infl uence on fertility of soddy-podzolic soil of the forest zone. IOP: Earth and Environmental Science. 2021. Vol. 901. 012030. DOI:10.1088/1755-1315/901/1/012030.; Shpakov A.S. Alfalfa (Medicago sativa) in forage crop rotations of the forest zone. IOP: Earth and Environmental Science. 2021. Vol. 901. 012009. DOI:10.1088/1755-1315/901/1/012009.; Коновалова Л.К., Окорков В.В. Совершенствование классификации агротехнологий (структурно-модульный подход) // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. 2019. N3(59). С. 101-112. EDN: LITJVX.; Федорова О.А., Текушев А.Х., Чаплыгин М.Е., Давыдова С.А. Технологии и технические средства для поверхностного улучшения кормовых угодий // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. 2022. N2 (66). 404-414. DOI:10.32786/2071-9485-2022-02-50.; Marchenko O., Tekushev A. Prospective technologies, types and calculation of the technical means for the production of forages in arid regions of the country. Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America. 2019. Vol. 50. N1. 90-93. EDN: YHZLTA.; Лобачевский Я.П., Ценч Ю.С. Принципы формирования систем машин и технологий для комплексной механизации и автоматизации технологических процессов в растениеводстве // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2022. Т. 16. N4. С. 4-12. DOI:10.22314/2073-7599-2022-16-4-4-12.; Дмитриев С.Ю., Дмитриев Ю.П., Ценч Ю.С. Комплекс машин агромаш для обработки залежных земель // Вестник ВИЭСХ. 2018. N2(31). С. 40-47. EDN: RXFMCP.; Лавров А.В., Бейлис В.М., Казакова В.А. Порядок разработки машинных технологий для растениеводства // Международный сельскохозяйственный журнал. 2021. N6(384). С. 69-73. DOI:10.24412/2587-6740-2021-6-69-73.; https://www.vimsmit.com/jour/article/view/607

  4. 4
  5. 5
  6. 6
    Academic Journal

    Source: ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations; Том 65, № 4 (2022); 366-380 ; Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ; Том 65, № 4 (2022); 366-380 ; 2414-0341 ; 1029-7448 ; 10.21122/1029-7448-2022-65-4

    File Description: application/pdf

    Relation: https://energy.bntu.by/jour/article/view/2182/1837; Zheng J., Zhou Zh., Zhao J., Wang J. (2018) Integrated Heat and Power Dispatch Truly Utilizing Thermal Inertia of District Heating Network for Wind Power Integration. Applied Energy, 211, 865–874. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2017.11.080.; Gu W., Wang J., Lu S., Luo Z., Wu C. (2017) Optimal Operation for Integrated Energy System Considering Thermal Inertia of District Heating Network and Buildings. Applied Energy, 199, 234–246. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2017.05.004.; Dorotić H., Ban M., Pukšec T., Duić N. (2020) Impact of Wind Penetration in Electricity Markets on Optimal Power-to-Heat Capacities in a Local District Heating System. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 132, 110095. https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110095.; Li G., Zhang R., Jiang T., Chen H., Bai L., Cui H., Li X. (2017) Optimal Dispatch Strategy for Integrated Energy Systems with CCHP and Wind Power. Applied Energy, 192, 408–419. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.08.139.; Bezhan A. V., Minin V. A. (2017) Estimation of Efficiency of the Heat Supply System Based on a Boiler House and a Wind Turbine in the Northern Environment. Thermal Engineering, 64 (3), 201–208. https://doi.org/10.1134/S0040601516100013.; Minin V. A., Furtaev A. I. (2019) Wind Potency in the Western Sector of the Russian Arctic and its Possible Uses. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 4th International Scientific Conference Arctic: History and Modernity, 302, 012067. https://doi.org/10.1088/1755-1315/302/1/012067.; Bezhan A. V. (2020) Performance Improvement of Heat Supply Systems through the Implementation of Wind Power Plants. Enеrgеtika. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii i Energeticheskikh Ob’edinenii SNG = Energetika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations, 63 (3), 285–296. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2020-63-3-285-296 (in Russian).; Kotel’nikov A. V., Shevlyugin M. V., Zhumatova A. A. (2017) Distributed Generation of Electric Energy in Traction Power-Supply Systems of Railways Based on Wind-Power Plants. Russian Electrical Engineering, 88 (9), 586–591. https://doi.org/10.3103/s1068371217090085.; Makarov Yu. V., Loutan C., Ma Ji., Mello Ph. (2009) Operational Impacts of Wind Generation on California Power Systems. IEEE Transactions on Power Systems, 24 (2), 1039–1050. https://doi.org/10.1109/tpwrs.2009.2016364.; Sen R., Bhattacharyya S. C. (2014) Off-Grid Electricity Generation with Renewable Energy Technologies in India: An Application of HOMER. Renewable Energy, 62, 388–398. https://doi.org/10.1016/j.renene.2013.07.028.; Strbac G., Shakoor A., Black M., Pudjianto D., Bopp T. (2007) Impact of Wind Generation on the Operation and Development of the UK Electricity Systems. Electrical Power Systems Research, 77 (9), 1214–1227. https://doi.org/10.1016/j.epsr.2006.08.014.; Petrusha U. S., Papkova N. A. (2019) The Prospects for Wind Energy Development in the Republic of Belarus. Enеrgеtika. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii i Energeticheskikh Ob’edinenii SNG = Energetika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations,, 62 (2), 124–134. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2019-62-2-124-134 (in Russian).; De Alegría I., Andreu J., Martín J., Ibañez P., Villate J., Camblong H. (2007) Connection Requirements for Wind Farms: A Survey on Technical Requierements and Regulation. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 11 (8), 1858–1872. https://doi.org/10.1016/j.rser.2006.01.008.; Ibrahima H., Ghandourb M., Dimitrovaa M., Ilincac A., Perrond J. (2011) Integration of Wind Energy into Electricity Systems: Technical Challenges and Actual Solutions. Energy Procedia, 6, 815–824. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2011.05.092.; Roy R.-B., Rokonuzzaman Md. (2014) STATCOM Model for Integration of Wind Turbine to Grid. TELKOMNIKA. Indonesian Journal of Electrical Engineering, 12 (9), 6519–6525. https://doi.org/10.11591/telkomnika.v12i9.6155.; Celik A. (2002) Optimisation and Techno-Economic Analysis of Autonomous Photovoltaic – Wind Hybrid Energy Systems in Comparison to Single Photovoltaic and Wind Systems. Energy Conversion and Management, 43 (18), 2453–2468. https://doi.org/10.1016/s0196-8904(01)00198-4.; Vendoti S., Muralidhar M., Kiranmayi R. (2021) Techno-Economic Analysis of Off-Grid Solar/Wind/Biogas/Biomass/ Fuel Cell/Battery System for Electrification in a Cluster of Villages by HOMER Software. Environment Development and Sustainability, 23 (1), 351–372. https://doi.org/10.1007/s10668-019-00583-2.; Haghighat Mamaghani A., Avella Escandon S. A., Najafi B., Shirazi A., Rinaldi F. (2016) Techno-Economic Feasibility of Photovoltaic, Wind, Diesel and Hybrid Electrification Systems for off-Grid Rural Electrification in Colombia. Renewable Energy, 97, 293–305. https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.05.08.; Sagani A., Vrettakos G., Dedoussis V. (2017) Viability Assessment of a Combined Hybrid Electricity and Heat System for Remote Household Applications. Solar Energy, 151, 33–47. https://doi.org/10.1016/j.solener.2017.05.011.; Miao C., Teng K., Wang Y., Jiang L. (2020) Technoeconomic Analysis on a Hybrid Power System for the UK Household Using Renewable Energy: A Case Study. Energies, 13 (12), 3231. https://doi.org/10.3390/en13123231.; Figaj R., Zoladek M., Goryl W. (2020) Dynamic Simulation and Energy Economic Analysis of a Household Hybrid Ground-Solar-Wind System Using TRNSYS Software. Energies, 13 (14), 3523. https://doi.org/10.3390/en13143523.; Ozgener O. (2010) Use of Solar Assisted Geothermal Heat Pump and Small Wind Turbine Systems for Heating Agricultural and Residential Buildings. Energy, 35 (1), 262–268. https://doi.org/10.1016/j.energy.2009.09.018.; Evseev E., Kisel T. (2018) Management in the Heat-Supplying Organizations on the Basis of Balance Models. MATEC Web of Conferences, 170, 01112. https://doi.org/10.1051/matecconf/201817001112.; Möller B., Wiechers E., Persson U., Grundahl L., Lund R. S., Mathiesen B. V. (2019) Heat Roadmap Europe: Towards EU-Wide, Local Heat Supply Strategies. Energy, 177, 554–564. https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.04.098.; Mednikova (Iakimetc) E. E., Stennikov V. A., Postnikov I. V. (2017) Heat Supply Systems Development: The Influence of External Factors and Reliability. Energy Procedia, 105, 3152–3157. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.03.683.; Giordano N., Raymond J. (2019) Alternative and Sustainable Heat Production for Drinking Water Needs in a Subarctic Climate (Nunavik, Canada): Borehole Thermal Energy Storage to Reduce Fossil Fuel Dependency in Off-Grid Communities. Applied Energy, 252, 113463. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.113463.; Zore Z., Čuček L., Širovnik D., Novak Pintarič Z., Kravanja Z. (2018) Maximizing the Sustainability Net Present Value of Renewable Energy Supply Networks. Chemical Engineering Research and Design, 131, 245–265. https://doi.org/10.1016/j.cherd.2018.01.035.; Žižlavský O. (2014) Net Present Value Approach: Method for Economic Assessment of Innovation Projects. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 156, 506–512. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.230.; Fedorova E. A., Musienko S. O., Afanas’ev D. O. (2020) Impact of the Russian Stock Market on Economic Growth. Finance: Theory and Practice, 24 (3), 161–173. https://doi.org/10.26794/2587-5671-2020-24-3-161-173.; Ramli M. A. M., Hiendro A., Al-Turki Y. A. (2016) Techno-Economic Energy Analysis of Wind/Solar Hybrid System: Case Study for Western Coastal Area of Saudi Arabia. Renewable Energy, 91, 374–385. https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.01.071.; Di Piazza A., Di Piazza M. C., Ragusa A., Vitale G. (2010) Statistical Processing of Wind Speed Data for Energy Forecast and Planning. Renewable Energy and Power Quality Journal, 1 (08), 1417–1422. https://doi.org/10.24084/repqj08.680.; Moemken J., Reyers M., Feldmann H., Pinto J. G. (2018) Future Changes of Wind Speed and Wind Energy Potentials in EURO-CORDEX Ensemble Simulations. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 123 (12), 6373–6389. https://doi.org/10.1029/2018jd028473.; Nigim K. A., Parker P. (2007) Heuristic and Probabilistic Wind Power Availability Estimation Procedures: Improved Tools for Technology and Site Selection. Renewable Energy, 32 (4), 638–648. https://doi.org/10.1016/j.renene.2006.03.001.; Ayodele T. R., Jimoh A. A., Munda J. L., Agee J. T. (2013) A Statistical Analysis of Wind Distribution and Wind Power Potential in the Coastal Region of South Africa. International Journal of Green Energy, 10 (8), 814–834. https://doi.org/10.1080/15435075.2012.727112.; Bezhan A. V. (2020) Evaluation of Expediency of Using Wind Energy for Heat Supply on the Barents Sea Coast of Russia. 2020 International Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern Technologies (FarEastCon). Vladivostok, 1–4. https://doi.org/10.1109/FarEastCon50210.2020.9271641.; Martín H., Coronas S., Alonso A., De la Hoz J., Matas J. (2020) Renewable Energy Auction Prices: Near Subsidy-Free. Energies, 13 (13), 3383. https://doi.org/10.3390/en13133383.; Cardoso J., Silva V., Eusébio D. (2019) Techno-Economic Analysis of a Biomass Gasification Power Plant Dealing with Forestry Residues Blends for Electricity Production in Portugal. Journal of Cleaner Production, 212, 741–753. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.12.054; Duc Luong N. (2015) A Critical Review on Potential and Current Status of Wind Energy in Vietnam. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 43, 440–448. https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.11.060.; Simsek Y., Mata-Torres C., Guzmán A. M., Cardemil J. M., Escobar R. (2018) Sensitivity and Effectiveness Analysis of Incentives for Concentrated Solar Power Projects in Chile. Renewable Energy, 129, Part A, 214–224. https://doi.org/10.1016/j.renene.2018.06.012.; https://energy.bntu.by/jour/article/view/2182

  7. 7
  8. 8
  9. 9
    Academic Journal

    Authors: ASADULLIN M.R.

    Source: Вестник Пермского университета: Серия Экономика, Vol 3, Iss 30, Pp 92–104-92–104 (2019)
    Вестник Пермского университета: Серия Экономика, Vol 3, Iss 30, Pp 77–91-77–91 (2019)

    File Description: text/html

  10. 10
  11. 11
  12. 12
    Academic Journal

    Source: Strategy of Ukraine. Economics, sociology, law; No. 2 (2019); 114-118 ; Стратегия развития Украины. Экономика, социология, право; № 2 (2019); 114-118 ; Стратегія розвитку України; № 2 (2019); 114-118 ; 1729-7036

    File Description: application/pdf

  13. 13
  14. 14
    Academic Journal

    Source: Озброєння та військова техніка; № 2 Том 18 (2018); 62-65 ; Вооружение и военная техника; № 2 Том 18 (2018); 62-65 ; Weapons and military equipment; No. 2 Vol. 18 (2018); 62-65 ; 2663-5550 ; 2414-0651 ; 10.34169/2414-0651.2018.2(18)

  15. 15
    Academic Journal

    Source: Fine Chemical Technologies; Vol 13, No 2 (2018); 40-50 ; Тонкие химические технологии; Vol 13, No 2 (2018); 40-50 ; 2686-7575 ; 2410-6593 ; 10.32362/2410-6593-2018-13-2

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/view/140/141; Giacometti D., Leon J. La agricultura amazonica caribena in Cultivos marginados: otra perspectiva de 1492 // Hernandez J. E., Leon J., Ed. Food and Agriculture Organization of the United Nations Documents, 1992. P. 191-333. (in Span.).; Oke O. L. Roots, tubers, plantains and bananas in human nutrition // Redhead J., FAO Corporate Document Repository, 1998. 24 p.; Onwueme I. C., Charles W. B. Tropical Root and Tuber Crops: Production, Perspectives and Future Prospects // Ed. Food and Agriculture Organization of the United Nations Documents, 1994. 126 p.; Gomez M. Acero Duarte L. E., Guia para el cultivo y aprovechamiento del bore Alocasia macrorrhiza (Linneo) Schott // Ed. Convenio Andres Bello, 2002. 43 p. (in Span.).; United States Department of Agriculture. Germplasm Resources Information Network (GRIN). // http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon.pl?42090.; United States Potato Board. Handbook of Potatoes Goodness // http://www.potatogoodness.com/Content/pdf/PPNHandbook_Final.pdf.; Rojas Rivera M. A. Estudios de las caracteristicas fisiologicas de la yuca // Undergraduate Thesis. Universidad Tecnologica De Pereira // http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisd/textoyanexos/633682R741.pdf; Zhang C., Han W., Jing X., Pu G., Wang C. Life cycle economic analysis of fuel ethanol derived from cassava in southwest China // Renew. and Sustain. Energy Rev. 2003. V. 7. P. 353-366.; Quintero J., Montoya M. I., Sanchez O. J., Giraldo O. H., Cardona C. Fuel ethanol production from sugarcane and corn: Comparative analysis for a Colombian case // Energy. 2008. V. 33. № 3. P. 385-399.; Jarboe L. R., Shanmugam K. T., Ingram L. O. Ethanol in Encyclopedia of Microbiology, Third // M. Schlaechter, Ed. Kidlington, Oxford, United Kingdom: Academic Press, 2009. P. 295-304.; Koizumi T. Biofuels and food security // Renew. and Sustain. Energy Rev. 2015. V. 52. P. 829-841.; Cardona C., Sanchez O. J., Gutierrez Mosquera L. F. Process synthesis for fuel ethanol production // CRC Press, 2009. 415 p.; Quintero J. A., Moncada J., Cardona C. A. Techno-economic analysis of bioethanol production from lignocellulosic residues in Colombia: A process simulation approach // Bioresour. Technol. 2013. V. 139. P. 300-307.; Botero Londono J. M. Valor nutricional de forrajes arbustivos para cerdas adultas / J. M. Botero Londono // Master Thesis. Universidad Nacional de Colombia. 2004. // http://www.bdigital.unal.edu.co/6587/1/julianmauricioboterolondono.2004.pdf. (in Span.).; Zarate Higuera A., Gallo L. A., Jimenez Arango F. Aprovechamiento del bore (Alocasia macrorrhiza) en la alimentacion de cerdos en etapa de ceba para reducir costos de produccion // Rev. Innovando en la U. 2011. V. 3. P. 115-119. (in Span.).; Lopez F., Caicedo A., Alegria G. Evaluacion de tres dietas con harina de hoja de bore (Alocasia macrorrhiza) en pollos de engorde // Rev. MVZ Cordoba. 2012. V. 17. №. 3. P. 3236-3242. (in Span.).; Giacometti D., Leon J. Yautia o malanga (Xanthosoma sagittifolium) in Cultivos marginados: otra perspectiva de 1492 // Hernandez J. E., Leon J., Ed. Food and Agriculture Organization of the United Nations Documents, 1992. P. 253-258. (in Span.).; Gomez M. E. Una revision sobre el Bore (Alocasia macrorrhiza) in Agroforesteria para la produccion animal en America Latina-II // Ed. Food and Agriculture Organization of the United Nations Documents, 2003, P. 203-212. (in Span.).; Dubois M., Gilles K. A., Hamilton J. K., Rebers P. A., Smith F. Phenol sulphuric acid method for total carbohydrate // Anal. Chem. 1956. V. 26. 350 p.; Krishnaveni S., Sadavisam S., Balasubramanian T. Phenol sulphuric acid method for total carbohydrate // Food Chem. 1984. V. 15. 229 p.; Virunanon C., Ouephanit C., Burapatana V., Chulalaksananukul W. Cassava pulp enzymatic hydrolysis process as a preliminary step in bio-production from waste starchy resources // J. Clean. Prod. 2013. V. 39. P. 273-279.; Cardona C. A., Sanchez C. A., Gutierrez L. F. Analisis de la Estatica en Procesos de Destilacion Reactiva in Destilacion Reactiva: Analisis y Diseno Basico, First // Ed. Universidad Nacional de Colombia, 2007. 375 p. (in Spain.).; Forero Hernandez H. A. Practical application of thermodynamics in the optimal synthesis of chemical and biotechnological processes / H. A. Forero Hernandez // Master Thesis. Universidad Nacional de Colombia. 2015. // http://www.bdigital.unal.edu.co/50244/1/1053801196.2015.pdf.; Pisarenko Y. A., Danilov R., Yu R., Serafimov L. A. Study of modes for the reactive distillation analysis of statics // Theor. Found. Chem. Eng. 1995. V. 29. №. 6. P. 612-621.; Stanley D., Bandara A., Fraser S., Chambers P. J., Stanley G. A. The ethanol stress response and ethanol tolerance of Saccharomyces cerevisiae // J. Appl. Microbiol. 2010. V. 109. №. 1. P. 13-24.; Zhang Q., Wu D., Lin Y., Wang X., Kong H., Tanaka S. Substrate and product inhibition on yeast performance in ethanol fermentation // Energy and Fuels. 2015. V. 29. №. 2. P. 1019-1027.; Gutierrez L. F., Sanchez O. J., Cardona C. A. Analysis and design of extractive fermentation processes using a novel short-cut method // Ind. Eng. Chem. Res. 2013. V. 52. №. 36. P. 12915-12926.; Taal M., Bulatov I., Klemes J., Stehlik P. Cost estimation and energy price forecasts for economic evaluation of retrofit projects // Appl. Therm. Eng. 2003. V. 23. №. 14. P. 1819-1835.; Moncada J., El-Halwagi M. M., Cardona C. A. Techno-economic analysis for a sugarcane biorefinery: Colombian case // Bioresour. Technol. 2013. V. 135. P. 533-543.; Quintero J., Moncada J., Cardona C. Technoeconomic analysis of bioethanol production from lignocellulosic residues in Colombia: a process simulation approach // Bioresour. Technol. 2013. V. 139. P. 300-307.; Sassner P., Galbe M., Zacchi G. Technoeconomic evaluation of bioethanol production from three different lignocellulosic materials // Biomass and Bioenergy. 2008. V. 32. №. 5. P. 422-430.; Revista Nueva Mineria y Energia, “NME, N.m.y.E. LyD considers risky the proposal of an energetic development based on shale gas // http://www.nuevamineria.com/revista/2013. (in Span.).; Young D., Scharp R., Cabezas H. The waste reduction (WAR) algorithm: Environmental impacts, energy consumption, and engineering economics // Waste Manag. 2000. V. 20. №. 8. P. 605-615.; Cabezas H., Bare J. C., Mallick S. K. Pollution prevention with chemical process simulators: The generalized waste reduction (WAR) algorithm - Full version // Comput. Chem. Eng. 1999. V. 23. №. 4-5, P. 623-634.; Young D., Cabezas H. Designing sustainable processes with simulation: The waste reduction (WAR) algorithm // Comput. Chem. Eng. 1999. V. 23. №. 10. P. 1477-1491.; Cardona C., Marulanda V., Young D. Analysis of the environmental impact of butylacetate process through the WAR algorithm // Chem. Eng. Sci. 2004. V. 59. №. 24. P. 5839-5845.; Seader D., Henley E. J., Separation Process Principles, Second, V. 1 // Ed. John Wiley & Sons, Inc. 2006. 821 p.; Esquivia M. B., Castano H. I., Atehortua L., Acosta A., Mejia C. E. Produccion de etanol a partir de yuca en condiciones de alta concentracion de solidos (VHG) // Rev. Colomb. Biotecnol. 2014. V.16. №. 1. P. 1630 (in Span.).; Ingledew W. M. M., Lin Y. H., Ethanol from starch-based feedstocks in Comprehensive biotechnology, Second // Ed. Elsevier. 2011. P. 37-49.; Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE). Censo de produccion de yuca para uso industrial // https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/enda/ena/Censo_plantas_proces_yuca_uso_industrial2003.pdf.; Fedebiocombustibles, Precios de Biocombustibles en Colombia 2015. // http://www.fedebiocombustibles. com/estadistica-precios-titulo-Biodiesel.htm.; United States Environmental Protection Agency. Understanding Global Warming Potentials. // http://www3.epa.gov/climatechange/ghgemissions/gwps.html.

  16. 16
    Academic Journal

    Source: Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. — 2017. — № 4(29). 35-40 ; Наука и техника Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. — 2017. — № 4(29). 35-40 ; Science and Technology of the Air Force of Ukraine. — 2017. — № 4(29). 35-40 ; 2223-456X

    File Description: application/pdf

  17. 17
    Academic Journal

    Source: Озброєння та військова техніка; № 3 Том 15 (2017); 21-25 ; Вооружение и военная техника; № 3 Том 15 (2017); 21-25 ; Weapons and military equipment; No. 3 Vol. 15 (2017); 21-25 ; 2663-5550 ; 2414-0651 ; 10.34169/2414-0651.2017.3(15)

  18. 18
    Academic Journal

    Source: Civil Aviation High Technologies; Том 20, № 3 (2017); 110-121 ; Научный вестник МГТУ ГА; Том 20, № 3 (2017); 110-121 ; 2542-0119 ; 2079-0619 ; undefined

    File Description: application/pdf

    Relation: https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/1086/961; Громов М.C., Полторанин Г.Я., Шапкин В.C. Поддержание летной годности - основа безопасной эксплуатации воздушных судов. М.: ГосНИИ ГА, 2002. 333 с; Нормы летной годности самолетов транспортной категории (АП-25): авиационные правила: утв. Приказом Минтранса России от 05.07.1994 №48/МАК. М.: Авиаиздат, 2009. 144 с; Бутушин C.В. Обеспечение летной годности воздушных судов гражданской авиации по условиям прочности / С.В. Бутушин, В.В. Никонов, Ю.М. Фейгенбаум, В.С. Шапкин. М.: МГТУ ГА, 2013. 772 с; Кирпичев И.Г., Шапкин В.C. Вопросы государственного контроля и регулирования процессов сервисного сопровождения эксплуатации авиационной техники в задачах поддержания летной годности. М.: НЦ ПЛГВС, 2005. 448 с; Кирдюшкин В.C. Модель оценки технико-экономической эффективности работ по увеличению индивидуальных ресурсов съемных авиационных изделий // Научный Вестник МГТУ ГА. 2009. № 147. С. 44-47; Чинючин Ю.М., Кирдюшкин В.C. Персонифицированный подход к определению рациональных ресурсов и сроков службы авиационной техники // Сборник научных трудов 4-й Международной научно-технической конференции «Современные научно-технические проблемы транспорта». Ульяновск: УлГТУ, 2007. С. 83; Далецкий C.В. Проектирование системы технического обслуживания и ремонта воздушных судов гражданской авиации. М.: Изд-во МАИ, 2001. 364 с; Далецкий C.В. Формирование эксплуатационно-технических характеристик воздушных судов гражданской авиации. М.: Воздушный транспорт, 2005. 416 с; Герасимова Е.Д. Определение потребного количества запасных ресурсных изделий летательных аппаратов с использованием статистической модели / Е.Д. Герасимова, И.Ф. Полякова, В.С. Кирдюшкин, Н. Ойдов // Научный Вестник МГТУ ГА. 2015. № 219. С. 65-70; Кирпичев И.Г., Кулешов А.А., Шапкин В.C. Основы стратегии формирования конкурентных преимуществ российской авиационной техники на современном этапе. М.: Воздушный транспорт, 2007. 336 с; https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/1086; undefined

  19. 19
    Academic Journal

    Source: Scientific studies: theory, methodology and practice; № 3; 153-159 ; Научные исследования: теория, методика и практика; № 3; 153-159

    File Description: text/html

    Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/ 978-5-6040208-7-6; https://interactive-plus.ru/e-articles/437/Action437-465823.pdf; 1. Мелешкин М.Т. Экономика и окружающая среда. Взаимодействие и управление / М.Т. Мелешкин, А.П. Зайцев, Х. Маринов. – М.: Экономика, 1989. – 207 с.; 2. Куликов Ю.Н. Пути повышения экологической надежности обделок городских коммунальных тоннелей: Материалы круглого стола «Научно-техн. проблемы разработки эколог. безопасных технологий строительства и эксплуатации в сложных горно-геол. условиях» / Ю.Н. Куликов, Е.Ю. Куликова. – Неделя «Горняка». – М.: МГГУ, 1997, – С. 60–64.; 3. Куликова Е.Ю. Экологическая безопасность при освоении подземного пространства в крупных городах. Учебное пособие для студентов специальности «Шахтное и подземное строительство». – М.: Издательство МГГУ, 2002. – 376 с.

  20. 20