a. 分区条例规定的开发标准,包括但不限于与地界的距离、高度限制和地块覆盖限制(请参阅分区条例了解更多信息) b. 分区规定的建筑围护结构、地役权或其他距离(请参阅县评估员办公室提供的地块地图或您房屋的产权报告了解更多信息) c. RC(河岸走廊)综合区的要求 d. HD(历史街区)综合区规定的标准(请参阅索诺玛县历史资源网站了解更多信息) e. 地质灾害区综合区规定的标准 f. 消防规范(有关消防要求和安全的问题,请联系消防部门) g. 建筑规范(有关建筑规范的问题,请联系建筑平面图检查部门)
摘要:我们使用南加州 1100 多万户家庭的电费记录,分析了 2010 年至 2015 年的多个住宅能源效率升级补贴计划。我们发现,采用这些升级可将总用电量减少 4%。然而,升级之间的节省存在显著差异。泳池泵和制冷升级产生的节省最大(分别为 13% 和 6%)。照明和 HVAC 改造产生的节省最小(不到 1%)。一些升级引发了对反弹效应的担忧,例如洗碗机和洗衣机升级以及建筑围护结构升级。计划影响因季节和建筑类型而异。此外,我们发现节能与工程估算不一致。这些结果表明,政策制定者在考虑计划资金分配时,不应仅仅基于工程预测,还应基于本研究中描述的测量的电力消耗。
– (1) 垂直围护结构 (+15 o C 至 +30 o C); (2) 屋顶和阁楼 (+35 o C 至 +55 o C) – (3) 空间供暖 (+35 o C 至 +55 o C); (4) 制冷 (0 o C 冰,以及 +5 o C 至 +15 o C - PCM) – (5) 水加热 (+50 o C 至 +65 o C); (6) 废热回收 (+5 o C 至 +20 o C) – (7) 建筑一体化太阳能系统 (+35 o C 至 +70 o C) • 单个 PCM(即使可切换温度)可能无法很好地发挥作用,即使在可能进行不同放置(温度梯度较大)的单个应用中也是如此 • 更好的解决方案 – 针对每种用途和位置的温度精心调整 PCM • 添加剂、封装剂和包装材料不仅占用应用空间,降低整体储热密度,而且还会显著增加价格!
越来越多的公用事业公司和监管机构发现公用事业账单融资的好处。这种融资机制可使客户通过当地公用事业公司为符合条件的能源效率 (EE) 和分布式能源资源 (DER) 投资提供高达 100% 的融资成本,通常在项目启动时无需支付任何费用。客户通过每月的公用事业账单费用分期付款。许多具有成本效益的措施可以纳入此类计划,包括建筑围护结构改进、高效主要电器以及太阳能或太阳能加储能系统。账单融资是一种帮助公用事业公司实现立法和/或监管资源目标或要求的方法,同时几乎不需要增加公用事业费率支付者资助的计划支出。1 它通过利用私人来源的支出来实现这一点,可能包括寻求投资机会的公用事业股东。它还为无法利用
摘要 基于相变材料 (PCM) 的热能存储 (TES) 是一种广泛的解决方案,可以转移建筑物的峰值能源需求并增加电网的稳定性。PCM 可以通过几种可能的配置集成到热泵设备或建筑围护结构中,用于住宅建筑的空间加热和冷却应用。热泵集成主动 PCM 存储可以显着节省能源并减少峰值需求,但其好处会因系统配置、存储容量和所用 PCM 的温度范围而有很大差异。对材料及其在热泵集成 PCM 系统中的适用性进行回顾至关重要。本文将对各种配置的热泵集成 TES 的 PCM 材料选择进行分析。全面的回顾将比较具有不同熔化温度和配置的相变材料,与文献中报道的节能和需求影响相对应。这项工作对于指导高性能热泵集成 PCM 系统的设计具有重要意义。关键词:热能存储、相变材料、热泵、需求响应、住宅建筑
摘要:本研究提出了一种基于原型设计的设计方法。该设计方法旨在增强测试的功能,使其与传统建筑设计项目中进行的原型设计区分开来。本研究的目的是探索参考案例,使设计师能够最大限度地利用目前在建筑设计中使用的数字模型和物理模型。此外,还探讨了数字模型和物理模型的互补作用和影响。智能建筑围护结构(SBE)是建筑设计中具有挑战性的课题之一,需要创新的设计流程,包括测试和风险管理。考虑到该主题的基于概念原型的模型应用于设计工作室(大学教育环境)。设计 SBE 并不难构思,但使用传统设计方法“实施”却是不可能的。实施 SBE 需要利用尖端技术和智能材料,在建筑设计阶段加强创意的有效性并提高其责任感。设计方法使设计师(以学生为代表)能够使用数字模型(参数化设计、模拟、BIM)和物理模型来应用材料和制造方法,而不是代表被认为是简单科幻的虚荣形象。
电力服务、面板和线路:转换为全电力系统可能需要对设施的电气面板和线路进行重新设计或升级,尤其是对于最近未进行电气升级的旧建筑。在较小的一端,这可能包括为 HPWH 铺设专用电线。在较大的一端,这可能涉及升级来自公用事业的电力服务线以及升级建筑物内的面板和线路。大多数商业建筑应该有多余的电力容量,特别是如果它们有现有的空间冷却系统,但对新的电力需求和可用电力容量的评估将确认是否需要升级。此外,新的电力负荷可能会改变建筑物的电费等级或每月需求费用,因此应进行评估。如果看起来需要进行大规模升级或公用事业费率变更,团队可以考虑结合现场可再生能源发电、电池存储、建筑围护结构和窗户改进、照明改造和其他节能措施来缓解电力需求的增加。
本数据文章引用了论文“优化现有住宅建筑中的光伏发电和屋顶隔热” [1]。报告的数据涉及米兰(意大利北部)不同类型现有住宅建筑(单户住宅、多户住宅和公寓大楼)的屋顶改造。该研究重点关注与不同建筑几何形状、初始隔热水平、屋顶结构和材料相关的围护结构隔热和光伏 (PV) 能源生产的优化。本文中链接的数据与建模的建筑能耗、可再生能源生产、潜在的能源节约和成本有关。数据涉及两种主要场景:翻新(需要更换和隔热的屋顶)和重新屋顶(改善屋顶的能源干预)。数据允许可视化优化前后的能耗、选定的隔热水平和材料、成本和光伏可再生能源生产(有和没有能量储存)。可以直观地看到每种建筑类型和场景的能耗减少情况。可以获得关于二氧化碳排放、外壳、材料和系统的更多数据。
独立式 ADU 有高度限制吗?是的。除非 ADU 是在合法建造的现有附属结构的现有空间内建造的,否则 ADU 最高可达 16 英尺。16 英尺的高度限制是从地面到屋脊的高度。我可以在独立式 ADU 中建阁楼或二楼吗?是的。独立式 ADU 的围护结构内允许建阁楼或二楼,高度为 16 英尺,从外部完成的坡度到屋顶的外部峰值进行测量。适用于所有加州住宅规范对居住空间的要求,例如照明和通风、天花板高度等,并且向主要生活空间开放的居住阁楼需要护栏。主楼层上方的可居住空间也将计入 ADU 的最大允许面积。在规划 ADU 中的阁楼或二楼室内空间时,请注意城市的 ADU 设计标准,该标准要求屋顶的形状和坡度与主住宅相匹配。如果主住宅有倾斜的屋顶,则 ADU 不得有平屋顶来容纳二楼。是否有针对 ADU 的设计指南?是的。如果 ADU 需要在主屋上进行外部扩建或建造新的独立建筑,则 ADU 必须采用与主要住宅相同的材料、颜色和风格,包括屋顶材料、形状和坡度、屋檐、窗户、装饰、独特特征和个性定义元素。(例外:预制或模块化房屋可能被允许作为新的独立单元。)
鲁尼特穹顶是位于埃内威托克环礁的鲁尼特岛上的一座围堵结构。埃内威托克环礁是美国前大气核武器试验场,位于马绍尔群岛共和国,位于西北太平洋夏威夷以西约 2300 英里处。1947 年,在埃内威托克开始进行核武器试验之前,埃内威托克环礁约 150 名居民被迁移到埃内威托克西南约 155 英里处的乌杰朗环礁。埃内威托克人民在经过广泛的清理和恢复计划后于 1980 年返回了他们的祖籍故土;然而,鲁尼特岛仍然无人居住。该围护结构建于 20 世纪 70 年代末,内有超过 10 万立方码的放射性污染土壤和碎屑,它们被封在混凝土中(废料堆),位于鲁尼特岛北端的一个无衬砌核试验坑,即仙人掌坑内。废料堆随后被一个非承重的外部混凝土盖覆盖,以帮助保护其免受自然侵蚀。该地点一直是埃尼威托克人民及其领导人关注的问题。