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  • Fonte: London. Unidade: EP

    Assuntos: PETRÓLEO (EXPLORAÇÃO), COMBUSTÍVEIS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, ESTRUTURAS FLUTUANTES, ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

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    • ABNT

      BIDGOLI, Ali Allahyarzadeh et al. FPSO fuel consumption and hydrocarbon liquids recovery optimization over the lifetime of a deep-water oil field. London, v. 181, p. 927-942, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.05.146. Acesso em: 21 jul. 2024.
    • APA

      Bidgoli, A. A., Dezan, D. J., Salviano, L. O., Oliveira Júnior, S. de, & Yanagihara, J. I. (2019). FPSO fuel consumption and hydrocarbon liquids recovery optimization over the lifetime of a deep-water oil field. London, 181, 927-942. doi:10.1016/j.energy.2019.05.146
    • NLM

      Bidgoli AA, Dezan DJ, Salviano LO, Oliveira Júnior S de, Yanagihara JI. FPSO fuel consumption and hydrocarbon liquids recovery optimization over the lifetime of a deep-water oil field [Internet]. London. 2019 ; 181 927-942.[citado 2024 jul. 21 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.05.146
    • Vancouver

      Bidgoli AA, Dezan DJ, Salviano LO, Oliveira Júnior S de, Yanagihara JI. FPSO fuel consumption and hydrocarbon liquids recovery optimization over the lifetime of a deep-water oil field [Internet]. London. 2019 ; 181 927-942.[citado 2024 jul. 21 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.05.146
  • Fonte: Journal of Offshore Mechanics and Artic Engineering. Unidade: EP

    Assuntos: TUBOS FLEXÍVEIS, MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS, ESTUDO DE CASO, ATRITO

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    • ABNT

      MALTA, Eduardo Ribeiro e MARTINS, Clóvis de Arruda. Finite element analysis of flexible pipes under compression: influence of the friction coefficient. Journal of Offshore Mechanics and Artic Engineering, v. 141, n. 6, p. 1-11, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1115/1.4042941. Acesso em: 21 jul. 2024.
    • APA

      Malta, E. R., & Martins, C. de A. (2019). Finite element analysis of flexible pipes under compression: influence of the friction coefficient. Journal of Offshore Mechanics and Artic Engineering, 141( 6), 1-11. doi:10.1115/1.4042941
    • NLM

      Malta ER, Martins C de A. Finite element analysis of flexible pipes under compression: influence of the friction coefficient [Internet]. Journal of Offshore Mechanics and Artic Engineering. 2019 ; 141( 6): 1-11.[citado 2024 jul. 21 ] Available from: https://doi.org/10.1115/1.4042941
    • Vancouver

      Malta ER, Martins C de A. Finite element analysis of flexible pipes under compression: influence of the friction coefficient [Internet]. Journal of Offshore Mechanics and Artic Engineering. 2019 ; 141( 6): 1-11.[citado 2024 jul. 21 ] Available from: https://doi.org/10.1115/1.4042941
  • Fonte: Computer Aided Chemical Engineering. Nome do evento: European Symposium on Computer Aided Process Engineering. Unidade: EP

    Assuntos: METANO, DIÓXIDO DE CARBONO, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      JARDIM, Samuel Sanches Queiroz e GRACIANO, José Eduardo Alves e ALVES, Rita Maria de Brito. Analysis of the tri-reforming of methane in a membrane reactor. Computer Aided Chemical Engineering. Amsterdam: Elsevier. Disponível em: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818634-3.50087-4. Acesso em: 21 jul. 2024. , 2019
    • APA

      Jardim, S. S. Q., Graciano, J. E. A., & Alves, R. M. de B. (2019). Analysis of the tri-reforming of methane in a membrane reactor. Computer Aided Chemical Engineering. Amsterdam: Elsevier. doi:10.1016/B978-0-12-818634-3.50087-4
    • NLM

      Jardim SSQ, Graciano JEA, Alves RM de B. Analysis of the tri-reforming of methane in a membrane reactor [Internet]. Computer Aided Chemical Engineering. 2019 ; 46 517-522.[citado 2024 jul. 21 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818634-3.50087-4
    • Vancouver

      Jardim SSQ, Graciano JEA, Alves RM de B. Analysis of the tri-reforming of methane in a membrane reactor [Internet]. Computer Aided Chemical Engineering. 2019 ; 46 517-522.[citado 2024 jul. 21 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818634-3.50087-4
  • Fonte: Energy. Unidade: EP

    Assuntos: USINAS, COGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS CARBÔNICO, PETRÓLEO, PROJETOS INDUSTRIAIS

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    • ABNT

      BARBOSA, Yuri M e SILVA, Julio Alves Mesquita da e TORRES, Ednildo Andrade. Deep seawater as efficiency improver for cogeneration plants of petroleum production units. Energy, v. 177, n. ju 2019, p. 29-43, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.04.028. Acesso em: 21 jul. 2024.
    • APA

      Barbosa, Y. M., Silva, J. A. M. da, & Torres, E. A. (2019). Deep seawater as efficiency improver for cogeneration plants of petroleum production units. Energy, 177( ju 2019), 29-43. doi:10.1016/j.energy.2019.04.028
    • NLM

      Barbosa YM, Silva JAM da, Torres EA. Deep seawater as efficiency improver for cogeneration plants of petroleum production units [Internet]. Energy. 2019 ; 177( ju 2019): 29-43.[citado 2024 jul. 21 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.04.028
    • Vancouver

      Barbosa YM, Silva JAM da, Torres EA. Deep seawater as efficiency improver for cogeneration plants of petroleum production units [Internet]. Energy. 2019 ; 177( ju 2019): 29-43.[citado 2024 jul. 21 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.04.028
  • Fonte: Energy. Unidade: EP

    Assuntos: TURBINAS A GÁS, EXERGIA, EXPANSÃO DE GÁS

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    • ABNT

      FLÓREZ-ORREGO, Daniel Alexander e SILVA, Fernanda Cristina Nascimento e OLIVEIRA JÚNIOR, Silvio de. Syngas production with thermo-chemically recuperated gas expansion systems: an exergy analysis and energy integration study. Energy, v. 178, p. 293-308, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.04.147. Acesso em: 21 jul. 2024.
    • APA

      Flórez-Orrego, D. A., Silva, F. C. N., & Oliveira Júnior, S. de. (2019). Syngas production with thermo-chemically recuperated gas expansion systems: an exergy analysis and energy integration study. Energy, 178, 293-308. doi:10.1016/j.energy.2019.04.147
    • NLM

      Flórez-Orrego DA, Silva FCN, Oliveira Júnior S de. Syngas production with thermo-chemically recuperated gas expansion systems: an exergy analysis and energy integration study [Internet]. Energy. 2019 ; 178 293-308.[citado 2024 jul. 21 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.04.147
    • Vancouver

      Flórez-Orrego DA, Silva FCN, Oliveira Júnior S de. Syngas production with thermo-chemically recuperated gas expansion systems: an exergy analysis and energy integration study [Internet]. Energy. 2019 ; 178 293-308.[citado 2024 jul. 21 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.04.147
  • Fonte: A regulação dos gás natural no Brasil. Unidade: EP

    Assuntos: FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA, ELETRICIDADE, USINAS HIDRELÉTRICAS

    PrivadoComo citar
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    • ABNT

      GONÇALVES, Clarissa Petrachini e RAMOS, Dorel Soares. A importância do gás natural para o suprimento do mercado de energia elétrica brasileiro. A regulação dos gás natural no Brasil. Tradução . São Paulo: Lumen Juris, 2019. . Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/dea8809e-c97c-4cfd-994b-7e3d733cc04c/3193363.pdf. Acesso em: 21 jul. 2024.
    • APA

      Gonçalves, C. P., & Ramos, D. S. (2019). A importância do gás natural para o suprimento do mercado de energia elétrica brasileiro. In A regulação dos gás natural no Brasil. São Paulo: Lumen Juris. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/dea8809e-c97c-4cfd-994b-7e3d733cc04c/3193363.pdf
    • NLM

      Gonçalves CP, Ramos DS. A importância do gás natural para o suprimento do mercado de energia elétrica brasileiro [Internet]. In: A regulação dos gás natural no Brasil. São Paulo: Lumen Juris; 2019. [citado 2024 jul. 21 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/dea8809e-c97c-4cfd-994b-7e3d733cc04c/3193363.pdf
    • Vancouver

      Gonçalves CP, Ramos DS. A importância do gás natural para o suprimento do mercado de energia elétrica brasileiro [Internet]. In: A regulação dos gás natural no Brasil. São Paulo: Lumen Juris; 2019. [citado 2024 jul. 21 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/dea8809e-c97c-4cfd-994b-7e3d733cc04c/3193363.pdf

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