该项目的重点是由研发活动引起的创新产品的开发,并代表了一种创新的解决方案,该解决方案基于与空间相关的空间或冷却或冷却的空间相关的热量的热量增加,从而提高了从地热来源的传热系统的效率。研究和开发的第二个方向导致了在生物废物堆肥领域的创新解决方案,形式是创建预制的堆肥体的形式,该堆肥体可以在使用点的使用点组成,这些组件是由简单地融合在一起并相互连接的组件,并且非常适合在城市地区使用。在项目中,创建
空调空间。封闭在建筑热封套内的区域、房间或空间,可直接加热或冷却或间接加热或冷却。如果空间通过开口与空调空间相通,或空间与空调空间之间被未隔热的墙壁、地板或天花板隔开,或空间内有未隔热的管道、管线或其他加热或冷却源,则这些空间是间接加热或冷却的。电梯井、楼梯间、连接空调空间的封闭走廊以及故意以超过每小时三次换气的速率传输空调空气的封闭空间,在满足建筑热封套要求时被视为空调空间。
(1)任何太阳能收集器或其他太阳能设备,其主要目的是为太阳能加热或冷却的太阳能提供收集,存储和分布,或者用于水加热;或(2)建筑物的任何结构设计特征,其主要目的是为空间加热或冷却或加热水的收集,存储和分配。(b)一个单位不得采用任何禁止或不合理地限制使用太阳能系统的法令,而不是保存或保护公共卫生和安全。(c)本节不适用于对太阳能系统施加合理限制的条例。但是,这一国家的政策是促进和鼓励使用太阳能系统并消除其使用障碍。对太阳能系统的合理限制是:
注释: 1 4 工厂(侧)冷却交换器水(进/出)28°C/20°C;源(侧)热交换器空气(进)35°C。2 4 工厂(侧)冷却交换器水(进/出)12°C/7°C;源(侧)热交换器空气(进)35°C 3 4 符合 EN14511 的值 4 4 季节性能效比 5 4 高温工艺冷却的季节性能效 [REGULATION (EU) N. 2016/2281] 6 4 工厂(侧)冷却交换器水(进/出)16°C/ 10°C;源(侧)热交换器空气(进)35°C。
5 当与表中所示的 ABB E 型 MMP 一起使用时,UL 列表中为 R0 和 R1 框架驱动器指定了最小外壳体积。ABB IP20 微型驱动器旨在安装在外壳中,除非添加了 NEMA 1 套件。对于所有驱动器,外壳的尺寸必须能够适应应用的特定热考虑因素,并提供用于冷却的自由空间。有关自由空间要求,请参阅适用的 ABB 用户手册。要获取最新的产品文档,请访问 www.abb.com 并选择产品/低压交流驱动器以导航到相应驱动器的完整用户手册。
5.1。被动系统被动系统是用于建筑物中太阳能和风能的最古老系统。在这些系统中,重要的是优化太阳辐射的影响(Özdemir,2005年)。通过被动太阳系提供加热,冷却,通风和照明;通过被动风系统冷却和通风。被动太阳系应用可以用作冬季,自然通风和夏季冷却的热量增加。被动系统是通过计划阶段的计划决策和材料实现的。在这些系统中,通过使用一个或多个变速箱,运输和辐射路径收集,存储并分布到建筑物的墙壁,窗户和屋顶组件的太阳光线(Gültekin和Demircan,2017年)。
i)合并地下停车位; ii)面向街道的设计以及安全可访问的行人连接; iii)增强的园林绿化至少包括50%的本地物种,没有种植入侵物种; iv)将九棵成熟的树木(11厘米的胸部高度(DBH)的最小直径)合并为南建筑物面和东阳台东部之间的园林绿化计划的一部分; v)研究可再生能源(例如建筑物屋顶和侧面的太阳能),以及用于内部加热和冷却的地热; vi)调查空源热泵选项;和,vii)使用CSA标准应用鸟类友好的政策;
注意:1。用13 cfm强制空气冷却的225 W的最大输出功率,在100至264 VAC时自然冷却120 W。2。主输出和风扇供应的组合输出功率不得超过最大功率评级。3。涟漪在峰值的线路电压和载荷范围内与0.1 µF电容器并联,峰值为20 MHz带宽和10 µF触角电容器。4。输出纹波可能是-40°C时输出电压的10%以上。5。停产模型 - 标题类型。6。所有规格均以TA = 25°C,标称输入电压和额定输出负载进行测量,除非另有说明。