Showing 1 - 20 results of 1,258 for search '"топливно-энергетический комплекс"', query time: 0.83s Refine Results
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
    Academic Journal

    Source: Digital Transformation; Том 31, № 3 (2025); 33-42 ; Цифровая трансформация; Том 31, № 3 (2025); 33-42 ; 2524-2822 ; 2522-9613

    File Description: application/pdf

    Relation: https://dt.bsuir.by/jour/article/view/954/363; Зорина, Т. Г. Совершенствование методологии оценки цифровой трансформации объединенной энергетической системы Республики Беларусь. Проблемы и перспективы / Т. Г. Зорина, С. Г. Прусов // Вестник КГЭУ. 2021. Т. 13, № 3. С. 99–113.; Прусов, С. Г. Методические подходы к совершенствованию оценки эффективности цифровой трансформации энергетики Республики Беларуси / С. Г. Прусов, Т. Г. Зорина // Вестник Брестского государственного технического университета. 2022. № 2. С. 176–181.; Зорина, Т. Цифровая трансформация электроэнергетики Беларуси в рамках общих подходов к цифровизации ТЭК стран СНГ / Т. Зорина, С. Прусов // Наука и инновации. 2022. № 2. С. 59–65.; Данилова, О. В. Проблемы цифровизации ключевых секторов экономики в Российской Федерации и Республике Беларусь: Smart Grid в электроэнергетике / О. В. Данилова, И. В. Новикова, В. Б. Криштаносов // Труды БГТУ. Серия 5. Экономика и управление. 2021. № 2. С. 5–14.; Цифровая трансформация отраслей: стартовые условия и приоритеты / Г. И. Абдрахманова [и др.] // XXII Апрельская Междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, г. Москва, 13–30 апр. 2021 г. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2021.; Цедрик, А. В. Цифровизация энергетического комплекса Республики Беларусь: анализ состояния, перспективные направления, альтернативное предложение по оценке эффективности / А. В. Цедрик // Цифровая трансформация. 2024. Т. 30, № 1. С. 16–27. http://dx.doi.org/10.35596/1729-7648-2024-30-1-16-27.; Об органе государственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации: Указ Президента Республики Беларусь от 5 октября 2021 г. № 136. Минск: М-во информ. и связи Респ. Беларусь, 2021.; Купчиков, Т. В. Цифровизация «окно возможностей» для повышения эффективности и управляе­мости энергосистем государств-участников СНГ / Т. В. Купчиков // Исполнительный комитет электроэнергетического Совета СНГ. Нур-Султан, 2022. С. 11–13.; Цедрик, А. В. ТЭК Республики Беларусь: тенденции, состояние, рекомендации / А. В. Цедрик // Энергия: экономика, техника, экология. 2024. № 5. С. 43–53.; Ковалев, М. М. Будущее белорусской энергетики на фоне глобальных трендов / М. М. Ковалев, А. С. Кузнецов. Минск: Белор. гос. ун-т, 2018.; Колик, В. Р. Smart Grid: проблемы и перспективы автоматизации распределительных электрических сетей белорусской энергосистемы: презентация / В. Р. Колик // НИиПИ РУП «Белэнергосетьпроект». Минск, 2019.; ЦОД бытовых потребителей электроэнергии РУП «Витебскэнерго» // Европейские электронные технологии.; Малашенко, М. П. Интеграция БелАЭС в объединенную энергосистему и потребление природного газа предприятиями Министерства промышленности на технологические цели / М. П. Малашенко // Энергосберегающие технологии и альтернативная энергетика. Минск: Белор. нац. техн. ун-т, 2022. С. 44–47.; Автоматизация и цифровая трансформация: бюллетень / М-во энергетики Респ. Беларусь; ГПО «Бел­энерго». Минск, 2023.; https://dt.bsuir.by/jour/article/view/954

  5. 5
    Academic Journal

    Source: Strategic decisions and risk management; Том 16, № 1 (2025); 55-68 ; تصمیمات راهبردی و مدیریت ریسک ها; Том 16, № 1 (2025); 55-68 ; Стратегические решения и риск-менеджмент; Том 16, № 1 (2025); 55-68 ; 战略决策和风险管理; Том 16, № 1 (2025); 55-68 ; 2618-9984 ; 2618-947X ; 10.17747/2618-947X-2025-1

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.jsdrm.ru/jour/article/view/1167/1121; Альшрайдех М., Енговатов И.А. (2023). Классификация рисков на стадиях жизненного цикла атомной электростанции. Вестник евразийской науки, 15(2). https://esj.today/PDF/28SAVN223.pdf.; Бучнев А.О. (2021). Экологические особенности использования возобновляемой энергии в свете достижения Целей устойчивого развития. Государственная служба, 4: 51–58.; Дегтярев К.С., Залиханов А.М., Соловьев А.А., Соловьев Д.А. (2016). К вопросу об экономике возобновляемых источников энергии. Энергия: экономика, техника, экология, 10: 10–20.; Дзедик В., Усачева И., Моткова А. (2023). Анализ эффективности применения накопителей энергии в различных типах электроэнергетических систем. Энергетическая политика, 3 апреля. https://energypolicy.ru/analiz-effektivnosti-primeneniya-nakopitelej-energii-v-razlichnyh-tipah-elektroenergeticheskih-sistem/energoperehod/2023/10/03/.; Ефимцева Т.В., Дьяконова А.А., Михайлова Е.С., Рахматуллина О.В., Салиева Р.Н. (2019). Возобновляемая энергетика в России и в других государствах ЕАЭС и СНГ: проблемы и перспективы правового регулирования. Вопросы российского и международного права, 9(12А): 90–110. DOI:10.34670/AR.2020.92.12.009.; Кулагин В.А., Грушевенко Д.А., Галкина А.А. (2024). Прогноз развития энергетики мира и России до 2050 года. Современная мировая экономика, 2(1).; Мазуров А.Ю. (2017). Накопители электрической энергии. В: Актуальные проблемы энергетики: материалы научно-технической конференции студентов и аспирантов БНТУ. Минск. http://electro.bntu.by/content/view/321/1.; Макаров А.А., Кулагин В.А., Грушевенко Д.А., Галкина А.А. (ред.) (2024). Прогноз развития энергетики мира и России. Москва, ИНЭИ РАН.; Мокшин М.Ю., Реут Д.В. (2023). Перспективы и стратегии пространственного планирования российской экономики как крупномасштабной системы в современных условиях. International Journal оf Open Information Technologies, 11(5): 119–127.; Путилов А.В., Мокшин М.Ю. (2023). Предиктивный анализ устойчивого развития двухкомпонентной атомной энергетики. Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление, 19(2): 27–31.; Спадаро Дж.В., Ланглуа Л., Гамильтон Б. (2020). Выбросы парниковых газов от цепочек выработки электричества. Оценка различий. Бюллетень МАГАТЭ, 42(2). https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/magazines/bulletin/bull42-2/42204981924_ru.pdf.; Тищенко Н.И. (2018). Достоинства и недостатки газотурбинных электростанций. Аллея науки, 2(18). https://alley-science.ru/domains_data/files/February2-18/DOSTOINSTVA%20I%20NEDOSTATKI%20GAZOTURBINNYH%20ELEKTROSTANCIY.pdf.; Plautz J. (2024). Renewable power set to surpass coal globally by 2025. Scientificamerican, January 25. https://www.scientificamerican.com/author/e-e-news/.; https://www.jsdrm.ru/jour/article/view/1167

  6. 6
    Academic Journal

    Contributors: Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда и Кубанского научного фонда № 24-28-20151, https://rscf.ru/project/24-28-20151/.

    Source: Alternative Energy and Ecology (ISJAEE); № 12 (2024); 128-142 ; Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE); № 12 (2024); 128-142 ; 1608-8298

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.isjaee.com/jour/article/view/2591/2108; Energy Dictionary / World Energy Council. – Paris: Jouve SI, 1992. – 635 p.; Kim J. Energy security and the green transition / J. Kim, A. J. Panton, G. Schwerhoff // International Monetary Fund Working Paper. URL: https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2024/English/wpiea2024006-print-pdf.ashx#:~:text=vulnerabilities%20from%20fossil%2Dfuel%20reliance,sources%20at%20an%20affordable%20price. Режим доступа проверен 18.11.2024.; Воропай Н. И. Энергетическая безопасность: сущность, основные проблемы, методы и результаты исследований / Н. И. Воропай, С. М. Сендеров // От- крытый семинар «Экономические проблемы энергетического комплекса». – М.: ИНП РАН, 2011. – 90 с.; Goldthau A. The uniqueness of the energy security, justice, and governance problem / A. Goldthau, B. K. Sovacool // Energy Policy. – 2012. – V. 41. – Pp. 232-240.; Указ Президента РФ от 13 мая 2019 г. № 216 «Об утверждении Доктрины энергетической безопасности Российской Федерации» URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/44252/page/1. Режим доступа проверен 18.11.2024.; ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98464/. Режим доступа проверен 18.11.2024.; ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». URL: https://docs.cntd.ru/document/1200095053; Edwards M. R. Assessing inequities in electrification via heat pumps across the US / M.R. Edwards [et al.] // Joule. – 2024. – in press, corrected proof. https://doi.org/10.1016/j.joule.2024.09.012.; Xu Y. Thermo-economic analysis of a solar district heating plant with an air-to-water heat pump / Y. Xu [et al.] // Renewable Energy. – 2024. – V. 237. – Article 121490. https://doi.org/10.1016/j.renene.2024.121490.; Сирен С. Сравнение традиционных теплонасосных систем с наземным источником тепла и систем с воздушным охлаждением, использующих различные конфигурации бурового поля / С. Сирен [и др.] // Преобразование энергии и управление. – 2025. – Ст. 323, стр. А. – Артикул 119240. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2024.119240.; Бевер П. Высокотемпературные тепловые насосы для промышленного применения / П. Бевер [и др.] // Инженерная химия. – 2024. – Т. 96. – № 8. – С. 1071-1084. https://doi.org/10.1002/cite.202300241.; Чжу Т. Бустерный тепловой насос с закачкой зеотропных смесей, применяемый в системе централизованного теплоснабжения со сверхнизкими температурами / Т. Чжу [и др.] // Энергетика. – 2024. – Т. 305. – Артикул 132292. https://doi.org/10.1016/j.energy.2024.132292.; Абокерш М. Х. Многокритериальный подход к оценке централизованного теплоснабжения с использованием солнечной энергии на немецком рынке / М. Х. Абокерш [и др.] // Материалы 14-й Международной конференции ASME 2020 по энергетической устойчивости. ASME 2020 - 14-я Международная конференция по устойчивому развитию энергетики, 17-18 июня 2020 года. Документ № ES2020-1668, V001T04A005. URL: https://asmedigitalcollection.asme.org/ES/proceedings-abstract/ES2020/83631/V001T04A005/1086881. Режим доступа проверен 18.11.2024.; Абокерш М. Х. Технико-экономический анализ стратегий управления тепловыми насосами, интегрированными в солнечные системы централизованного теплоснабжения / М.Х. Абокерш [и др.] // Journal of Energy Storage. – 2021. – ст. 42. – Статья 103011. DOI: https://doi.org/10.1016/j.est.2021.103011.; Спорледер М. Солнечная тепловая энергия против Фотоэлектрические батареи с тепловым насосом: сравнение различных технологий зарядки для систем сезонного хранения в сетях централизованного теплоснабжения / М. Спорледер [и др.] // Преобразование энергии и управление: X. – 2024. – Т. 22. – Статья 100564. https://doi.org/10.1016/j.ecmx.2024.100564.; Саймбетов А. Проектирование автономной мобильной фотоэлектрической системы для отдаленных регионов / А. Саймбетов [и др.] // Материалы 16-й Международной конференции по проектированию современных электрических систем (EMES), Орадя, Румыния, 2021, с. 1-4. DOI:10.1109/EMES52337.2021.9484109.; Алназер У. Э. Мобильный солнечный и ветряной генератор (MSWPG) / У. Э. Алназер // Прикладная энергетика. – 1999. – Т. 64. – № 1-4. – С. 97-105. https://doi.org/10.1016/S0306-2619(99)00055-0.; Модульное агрегатирование преобразователей электроэнергии мобильных энергосистем / О. В. Григораш, Ю. В. Даус, А. В. Квитко, П. М. Барышев // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. – 2024. – № 3(75). – С. 339-348. – DOI 10.32786/2071-9485-2024-03-39.; Мобильные энергосистемы бесперебойного электроснабжения на возобновляемых источниках энергии / О. В. Григораш, Е. А. Денисенко, А. В. Квитко, П. М. Барышев // Передовые исследования Кубани: Сборник материалов Ежегодной отчетной конференции грантодержателей Кубанского научного фонда, Сочи, 29-31 мая 2024 года. – Краснодар: Кубанский научный фонд, 2024. – С. 218-222.; Ахмед Э. М. Повышение качества окружающей среды и экономического роста за счет потенциальных эффектов энергоэффективности и возобновляемых источников энергии в азиатских экономиках / Э. М. Ахмед, К. Э. Эльфаки // Sci. Rep. – 2024. – Т. 14. – Статья 22914. https://doi.org/10.1038/s41598-024-73679-z.; Шамоушаки М. Солнечные батареи в сочетании с геотермальными или ветровыми энергетическими системами снижают воздействие на климат и окружающую среду / М. Шамоушаки, С. С. Л. Кох // Коммуна. Окружающая среда Земли. – 2024. – Т. 5. – Статья 572. https://doi.org/10.1038/s43247-024-01739-3.; Людерер Г. Влияние снижения затрат на возобновляемые источники энергии на электрификацию в сценариях с низким уровнем выбросов / Г. Людерер [и др.] // Нац. Энергия. – 2022. – Т. 7. – С. 32-42. https://doi.org/10.1038/s41560-021-00937-z.; Перспективы перехода мировой энергетики к 2023 году: прогноз на 1,5 °C [Доступен онлайн]. URL: https://www.irena.org/Publications/2023/Jun/World-Energy-Transitions-Outlook-2023 Режим доступа: 18.11.2024.; Хванг Дж. Дж. Обзор разработки и демонстрации скутеров на водородных топливных элементах / Дж. Дж. Хванг // Renew. Поддерживать. Энергетический обзор – 2012. – Т. 16. – С. 3803-3815. https://doi.org/10.1016/j.rser.2012.03.036.; Шарма С. Водород – транспортное топливо будущего: от производства к применению / С. Шарма, С. К. Гошал // Renew. Поддерживать. Энергетический обзор. – 2015. – Т. 43. – С. 1151-1158. https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.11.093.; Су Дж. Структура мобильности как услуги, в которой доминируют возобновляемые источники энергии, для обеспечения устойчивости микросетей, работающих на водороде / Дж. Су [и др.] // Международный журнал электроэнергетики и энергетических систем. – 2024. – ст. 159. – Статья 110047. 10.1016/j.ijepes.2024.110047.; Нонг К. Будущие пути развития «зеленого» водорода: анализ взаимосвязи между потреблением возобновляемых источников энергии и развитием использования водорода в городах Китая / К. Нонг [и др.] // Возобновляемая энергетика. – 2024. – т. 237, стр. А. – Статья 121507. https://doi.org/10.1016/j.renene.2024.121507.; Иордаче И. Подземное хранилище водорода в Румынии, потенциальные направления развития, заинтересованные стороны и общие аспекты / И. Иордаче [и др.] // Int. J. Водородная энергетика. – 2014. – Т. 39. – С. 11071-11081. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2014.05.067.; Ван Дер Спек М. Взгляд на водородную экономику как на путь достижения нулевого уровня выбросов CO2 в Европе / М. Ван Дер Спек [и др.] // Energy Environmental. Sci. - 2022. – Т. 15. – С. 1034-1077, https://doi.org/10.1039/D1EE02118D.; Лин Р.-Х. На пути к водородному обществу: интеграция водорода и интеллектуальных сетей / Р.-Х. Лин [и др.] // Международный журнал по водо-родной энергетике. – 2020. – Т. 45. – С. 20164-20175. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.01.047.; Маэстре В. М. Проблемы и перспективы использования возобновляемых источников энергии на основе водорода для полной декарбонизации стационарных источников энергии / В. М. Маэстре [и др.] // Renew. Поддерживать. Энергия, ред. – 2021. – ст. 152. – Артикул 111628. https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111628.; Янг Ю. Безопасная для человека и экономичная эксплуатация возобновляемых микросетей на основе водорода в условиях плато / Ю. Янг [и др.] // Возобновляемая энергетика. – 2024. – ст. 231. – Артикул 120942. 10.1016/j.renene.2024.120942.; Кириченко А. С. Матрицы пространственных характеристик для возобновляемой энергетики / А. С. Кириченко, Е. В. Кириченко // Сантехника, Отопление, Кондиционирование. – 2021. – № 1(229). – С. 60-63.; Хасан К. Многокритериальный анализ энергетического потенциала солнечной, ветровой энергии и биомассы на основе ГИС: практический пример Ирака, имеющий значение для достижения климатических целей / К. Хасан [и др.] // Результаты в инженерии. – 2024. – Ст. 22. – Статья 102212. https://doi.org/10.1016/j.rineng.2024.102212.; Григораш О. В. Расчет мощности и выбор элементов ветроэлектрической установки / О. В. Григораш, А. В. Квитко, Т. А. Сторожук // Труды Кубанского государственного аграрного университета. – 2013. – № 43. – С. 300-303.; Бутузов В. А. Геотермальная энергетика России: ресурсы, выработка электроэнергии и теплоснабжение (обзор) / В. А. Бутузов [и др.] // Теплотехника. – 2022. – Т. 69. – № 1. – С. 1-13. DOI 10.1134/S0040601521120028.; https://www.isjaee.com/jour/article/view/2591

  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20