利用替代能源的分布式发电的显着性和快速上升一直引起了很多关注。由于全球对清洁和可持续能源的需求很高,微电网系统已成为提高能源可靠性的有前途的解决方案,同时促进电网插入可再生能源的插入。为了最大程度地提高能源生产,存储和分布,论文围绕着太阳能 - 风门 - 巴特Eesel -d Iesel发电机混合微电网系统的设计和模拟,用于土耳其Izmir的Havza废水处理厂。Homer Pro计划在本报告中使用,这是一种通常用于微电网分析和优化的复杂工具。该系统获得了经济分析和排放率。
• Automated Meter Reading (AMR) 自动抄表( AMR ) • Security Control Device 安全控制装置 • Electronic Door Access System 电子门禁系统 • Electronic Toll Charging device 电子收费设备 • Building automation 楼宇自动化 • Aircon damper controller 空调风门控制器 • Smart Card 智能卡 • Intruder system 入侵者系统 • Point of Sales System 销售点系统 • Power Amplifier 功率放大器 • DC-DC Power Converter DC-DC 电源转换器 • Engine Controllers 发动机控制器 • Welding Machine Inverter 焊机逆变器 • Motor Drivers for Conveyor 输送机的电机驱动器 • Fan Motor Control Board 风扇电机控制板 • Computer Numerical Control (CNC) Control Board - 计算机数控( CNC )控制板 • Main power supplies for LED street lighting LED 路灯的主电源 • Modules for renewable energy generation, transmission and conversion 可再生能源发电、传输和转换模块 • Inverter Control Unit 逆变器控制单元 • EV Charging Pile Control Board 电动汽车充电桩控制板 • Optical Fingerprints for Biometric security 实现生物识别安全的光学指纹 • Power distribution unit for EV charging station 电动汽车充电站的配电装置
按需控制通风 (DCV) – 此功能改变了商业建筑的通风方式。图 5 说明了传统建筑通风控制与 DCV 实现的通风控制之间的差异。按需控制通风使用区域 CO 2 传感器作为“人员计数器”。通过与中央空气源通信,系统可以利用分阶段方法提供优化通风,同时节省能源。区域控制器将利用建筑物内已有的但通过回风室从其他区域返回的过量通风。这是通过首先增加特定 VAV 区域的气流而不是增加空气源的室外空气百分比来实现的。如果仅此一项无法满足区域要求,则空气源会增加室外空气占总供应空气的百分比,并定位外部风门以实时匹配实际建筑通风要求。该集成系统减少了对过量室外空气的处理,从而可以节省大量能源。
就地避难 近年来,官员们发现,在处理空气传播的危险时,避难比疏散更为有用。通常,危险物质释放到大气中的最初几分钟和几小时是公众离开相对安全的建筑物、结构和车辆的最糟糕时机。如果在家: • 迅速将所有人包括宠物带入室内。• 关闭所有门窗。• 关闭所有供暖系统。• 关闭空调并关闭进气口。• 关闭壁炉风门和炉灶通风口。• 关闭尽可能多的内门。• 转移到室内空间,如果可能的话,转移到楼上。• 密封任何剩余的裂缝或开口。• 如果需要,用湿布捂住鼻子和嘴巴。• 调至紧急警报系统。• 不要打电话。有人可能会联系您。• 等待解除警报信号后再外出。如果在车内: • 留在车内。• 关闭所有车窗、手动通风口、空调和通风系统。• 如果可能,请远离汽油或烟雾云。• 遵守执法人员或指挥交通的公共安全人员的命令。• 调至紧急警报系统。• 留在车内,等待解除警报信号后再离开车或打开车窗或通风口。在基地,不在车内: • 躲进最近的建筑物。• 听取大楼内工作人员的指示。
风振对双子座 8m 主镜的影响 Myung K. Cho 1,2 、Larry Stepp 1 和 Seongho Kim 3 (1)双子座 8m 望远镜项目;(2)亚利桑那大学光学科学中心;(3)亚利桑那大学航空航天和机械工程学院 摘要 大型望远镜的关键设计因素之一是控制由风压变化引起的主镜畸变。为了量化望远镜风荷载效应,双子座天文台在实际山顶条件下进行了一系列风试验。在南双子座望远镜的调试期间,同时测量了镜面多个点的压力,以及穹顶内外多个位置的风速和风向。在测试期间,我们改变了穹顶相对于风的位置、望远镜仰角、挡风玻璃在观测狭缝中的位置以及通风门的开口大小。针对 116 种不同的测试条件,以每秒十次的数据采样率记录了五分钟的数据。这些数据集经过处理,可提供每个时刻镜面上的压力图。根据这些压力图,使用有限元分析计算主镜的光学表面畸变。开发了数据缩减程序,以增强测试数据和镜面畸变的可视化。测试结果对
摘要 本研究提出了一种新型的供暖、通风和空调 (HVACDT) 系统数字孪生框架,以降低能耗并提高热舒适度。该框架旨在帮助设施管理人员更好地了解建筑运营,以增强 HVAC 系统功能。数字孪生框架基于建筑信息模型 (BIM),并结合新创建的插件来接收实时传感器数据以及通过 Matlab 编程实现的热舒适度和优化过程。为了确定建议的框架是否实用,在 2019 年 8 月至 2021 年 10 月期间从挪威的一栋办公楼收集了数据并用于测试该框架。然后使用 Simulink 模型中的人工神经网络 (ANN) 和多目标遗传算法 (MOGA) 来改进 HVAC 系统。HVAC 系统由空气分配器、冷却装置、加热装置、压力调节器、阀门、风门和风扇等组件组成。在此背景下,温度、压力、气流、冷却和加热操作控制等多种特性以及其他因素被视为决策变量。为了确定目标函数,预测的不满意百分比 (PPD) 和 HVAC 能源使用量均被计算出来。结果,ANN 的决策变量和目标函数相关性很好。此外,MOGA 提出了不同的设计因素,可用于
适应情况 • 存在检测器持续检查房间内是否有人,并在预设的最小流量和占用流量之间调节气流。 • CO 2 传感器持续测量房间内的空气质量。当房间有人时,控制器会在预设的占用流量和最大允许流量之间可变地调节气流,以便为当前的占用人数提供足够高的气流。 • 压力传感器测量送风和排风侧的静态气压。压力读数用于平衡送风和排风以及控制风门叶片位置。 • 位于冷冻水供应管上的冷凝传感器可感应任何实际的冷凝沉淀。如果表面形成了冷凝,则连接到控制器的所有冷却阀执行器都会关闭,以停止冷凝水沉淀。当这种情况发生时,控制器会增加送风流量,以补偿容量损失,直到冷凝沉淀停止,水冷可以恢复。• 可以将窗户触点连接到系统,以感应窗户是打开还是关闭。如果窗户被证明是打开的,控制器会调整系统,关闭冷却、加热和通风,以避免不必要的能量损失。例如,如果有人在寒冷的冬夜把窗户打开,系统有一个内置的防霜冻保护功能,当室温降至 10°C 以下时,暖气就会启动。
立即发布 2021 年 12 月 14 日 环境保护部鼓励宾夕法尼亚人为节省水电费而对房屋进行防寒处理 防寒可提高能源效率、减少能源使用并节省资金 宾夕法尼亚州哈里斯堡——随着寒冷的冬季天气即将来临,宾夕法尼亚州环境保护部 (DEP) 和宾夕法尼亚州公共事业委员会 (PUC) 今天为宾夕法尼亚人提供了通过防寒处理房屋来节省水电费的小贴士。 家庭防寒处理可以让房子更温暖,同时消耗更少的能源,花费更少的钱。根据美国能源信息署的数据,宾夕法尼亚州家庭平均每年消耗超过 10,000 千瓦时的电力,每年的能源费用超过 2000 美元。宾夕法尼亚州家庭消耗的能源有一半用于空间供暖。幸运的是,房主可以采取一些小措施让他们的家更安全、更高效。“现在花点时间为即将到来的天气做好准备很重要。对你的家进行简单的改变可以帮助你保持温暖,省钱,节省能源,”环境保护部部长帕特里克·麦克唐纳说。今年冬天,考虑一下这些建议,让你的家高效运转: 将恒温器调低一度,每降低一度可以节省 3% 的取暖费用。可编程恒温器在当地的五金店只需 20 美元,可以编程为在指定的时间段自动调低,为你节省更多的能源和金钱。 定期清洁暖风调节器、踢脚线加热器和散热器,确保它们没有被家具、地毯或窗帘遮挡。 在你能感觉到漏水的窗户和外门上装上密封条。检查门底部看是否有缝隙。如果有四分之一英寸或更大的缝隙,大量空气就会进出房屋。在门底部安装门扫。窗户和门的密封条有泡沫、橡胶、乙烯基和金属材质。对于没有防风雨窗的房屋,可以考虑购买窗户隔热套件(塑料窗帘)。在防风雨后仍感觉通风的窗户上安装隔热窗帘。 在阳光明媚的日子打开朝南的窗户上的窗帘,利用阳光为房屋供暖,晚上关闭所有窗帘。 检查阁楼门,确保门密封良好并关紧;一些制造商生产隔热阁楼盖。 不要加热未使用的空间,除非需要防止管道冻结。关闭未使用房间的通风口。 如果您有木炉,请务必定期清洁烟道通风口和炉子内部。 如果您有壁炉,请保持风门关闭以减少壁炉的热量损失;打开时,暖空气会进入烟囱。安装钢化玻璃和热空气交换系统,将暖空气吹回房间。检查