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E3S网页汇编
卷积512018
20183华府清洁能源研究进度国际会议
文章号 01004
页数 九九
段内 新能源开发再生
多尔市 https://doi.org/10.1051/e3sconf/20185101004
在线发布 2018年8月24日
  1. G.纳斯特斯serban AF纳斯塔斯德拉戈米尔I.布列泽努市N.F.Iordan,罗马尼亚水电开发从头到脚审查可再生可持续能源评论80, 297-312(2017年)。[Google Scholar]
  2. G.德拉戈米尔serbanGNastase A.I.Breseanu,罗马尼亚风能:2009至2016年审查可再生可持续能源评论64,129-143(2016年)。CrossRef[Google Scholar]
  3. F.Onea和ERusu,沿黑海流域风能评估气象应用21(2),316-329(2014)CrossRef[Google Scholar]
  4. L.鲁苏市Onea最先进波能转换器性能可再生和可持续能源评论75、1348-1362(2017年)[Google Scholar]
  5. F.Onea L.德列亚努鲁苏市Georgescu,地中海沿岸风能潜力评价能源探索开发34(5),766-7922016[Google Scholar]
  6. M.Sano J.AJimenez RMedina AStanica ASanchez-Arcilla特鲁比奇沿海退步作用 沿海侵蚀和气候变化海洋和沿海管理54(12)943-950(2011)CrossRef[Google Scholar]
  7. E.鲁苏市Onea研究距离岸上波能农场在葡萄牙近岸中部作业的影响能源转换管理114,209-223(2016年)。CrossRef[Google Scholar]
  8. F.Onea和ERusu,葡萄牙近岸混合能源农场预期效率和沿海影响能源97,411-423(2016年)。[Google Scholar]
  9. F.Onea L.Rusu混合海洋农场在Sardinia岛附近作业对沿海的影响OCEANS'15MDEEGENOVA 2015年5月18-21日[Google Scholar]
  10. SWAN团队SWAN用户手册SWAN循环三41.20德尔夫特技术大学(2017年)。[Google Scholar]
  11. E.鲁苏市康利EFerreira-Coelho混合框架预测海浪和长岸流海洋系统杂志69(1-2),59-73(2008)CrossRef[Google Scholar]
  12. L.MeeSEAFISH项目Ref:10517替代能源补充利益:近海风农场适配养殖场普利茅斯普利茅斯大学PL48A(2006年)。[Google Scholar]
  13. M.维加斯Iglesias混合近海农场对Fuerteventura岛的潜在作用能源转换管理86、300-308(2014)CrossRef[Google Scholar]
  14. A.S.小林柱状L形条液压特征海洋工程83,36-51(2014年)。CrossRef[Google Scholar]
  15. P.Poli H赫斯巴赫市贝里福德迪伊ASimmons P.Laloioux,ERA-20C确定性报告20,48页欧洲中程天气预报中心(2015年)。[Google Scholar]
  16. S.阿斯塔里兹Perez-Collazo J阿班达斯Iglesias混合波和近海风力农场:同地布局比较案例研究海洋能源国际杂志15,2-16(2016年)。CrossRef[Google Scholar]
  17. I.Y.Georgiou J.兴德勒海浪和泥沙沿霸道屏障岛传转数值模拟USGS科学调查报告2009-5252(2009)[Google Scholar]

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