AHO,Hopcroft和Ullman(Ahu)算法自1970年代以来一直是最先进的状态,以在线性时间确定是否是同构的,无论是两条无序的根树。但是,它已被坎贝尔和拉德福德(Campbell and Radford)(Radford)批评,其书面方式需要理解几个(RE)读数,并且不促进其分析。在本文中,我们提出了对算法的不同,更直观的锻炼,以及实施的三个命题,两种使用分类算法和一个使用Prime乘法。尽管这三种变体都没有承认线性复杂性,但我们表明,实际上有两个与原始算法具有竞争力,同时很容易实施。令人惊讶的是,尽管理论上的复杂性最差,但使用质数(在执行过程中也会生成)乘积(在执行过程中也生成)的算法与最快的变体具有竞争力。我们还适应了AHU的配方,以应对定向无环图(DAG)中树木的压缩。此算法也有三个版本,两个具有排序,一个带有质数乘法。我们的实验最多是10 6的树木,与我们知道的实际数据集一致,并在python中与图书馆Treex一起完成,并专用于树算法。
双极电离(BPI),针头双极电离(NBPI),离子发生器,电晕放电技术可以从与挥发性有机化合物(VOC)的反应中产生臭氧,甲醛和超细颗粒。因此,目前不建议与卫生部合作。这种技术正在大量销售;请谨慎 - 营销文献不会讨论电离的副产品。紫外线仅在中央系统空气处理单元(AHU)中允许使用,并用于在空间(例如护士办公室或隔离室)中进行照明,仅在空间无置空间时才使用,并且只有适当的安全措施(例如,安全开关在打开AHU接入门时或感觉到进入空间时会自动关闭紫外线的安全开关,这将阻止意外的紫外线照明对工人的暴露。学生和教职员工不得暴露于UV,UV-A,UV-B,UV-C,FAR-UVC或任何紫外线,因为已知损坏眼睛和皮肤的风险。因此,空间中的紫外线(非ahus)在空间被占据时不得操作。For more information, please see link to FDA guidance: https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical- devices/uv-lights-and-lamps-ultraviolet-c-radiation-disinfection-and-coronavirus Chapters in ASHRAE Handbook
› 最大程度提高能源效率和室内空气质量 › 广泛的功能和选项 › 高品质组件 › 创新技术:独特功能和先进技术,可快速收回成本 › 运行高效,节能 › 卓越的可靠性和性能 › 可用于各种应用,包括空调应用、工业型工艺冷却和大规模区域热源系统 › 即插即用概念,易于安装和调试 › 独特的大金新风套件可用于将 AHU 连接到 VRV 或 ERQ 认证
陆军刑事侦查局于 8 月 1 日接到通知,米莎·约翰逊女士在夏威夷瓦胡岛斯科菲尔德兵营的家中失踪。据报道,约翰逊女士最后一次被人看见是在 7 月 31 日晚上,当时她在家中。米莎身高 5 英尺 2 英寸,体重约 170 磅,怀孕六个月,菲律宾裔。米莎背上有一条大龙纹身。目前尚不清楚她可能穿着什么衣服或鞋子。
摘要 建筑供暖、通风和空调 (HVAC) 设备经常无法满足设计时所设想的性能预期。此类故障通常会在很长一段时间内被忽视。此外,人们对各种不同且往往相互冲突的性能指标的组合寄予了更高的期望,例如能源效率、室内空气质量、舒适度、可靠性、限制公用设施的峰值需求等。为了满足这些期望,商业和住宅建筑中使用的流程、系统和设备正变得越来越复杂。这一发展既需要使用自动诊断来确保无故障运行,又通过提供强大且足够灵活的分布式平台来执行故障检测和诊断 (FDD),从而为各种建筑系统提供诊断功能。本报告中描述的研究工作的目的是开发、测试和演示可以检测空气处理单元 (AHU) 和变风量 (VAV) 箱中常见机械故障和控制错误的 FDD 方法。这些工具的设计足够简单,可以嵌入到商业楼宇自动化和控制系统中,并且仅依赖于这些系统中常见的传感器数据和控制信号。AHU 性能评估规则 (APAR) 是一种诊断工具,它使用一组源自质量和能量平衡的专家规则来检测 f
1。一次性支票:您将在O’Ahu和Maui上获得每千瓦(KW)$ 850。例如,如果您提交5 kW,您将获得$ 4,250的奖金。付款将在您的项目安装和运营后进行,并签署合同。激励支票将在合同执行电子邮件之日起30天内发送。该程序在毛伊岛的15兆瓦和40兆瓦的上限为O'Ahu。一次性激励支票将通过您的电费中的任何未付费用来减少。2。每月容量账单信用:您每月的承诺能力每千瓦$ 5。此信用额将减少您的最低账单成本,并从入学开始日期(执行合同)持续10年,显示为预定派遣计划(SDP)协议上的合同日期。本月账单信用额为2022年6月,所有参与者都不是在该日期之前的储能系统的追溯性,非网络能源计量(NEM)计划客户的月度能源账单信用。每月的非NET能源计量计算(NEM)客户的每月出口信贷计算如下:CREST = [(非燃料能源费用和所有千瓦时费用的总和,使用每个日历季度开始时) - (非NEM,分布式能源资源(DER)每个kWh的分布式能源资源(DER)每个kWh的关税率每千瓦时x 70%x 70%x 2 30天x 70%x 30天x 70%x 30天x 30天。
●干旱强度和程度○D3(极端的干旱):保持背风kaua i。○D2(严重的干旱):剩下的kaua i。○D1(中度干旱):在Kaua i,Moloka i和Maui的背风区域上。小口袋也留在了风岛和大岛的南角地区。○d0 :(异常干燥):Kaua i的迎风和内部部分,O'Ahu,Maui和Moloka i,以及Lāna的大部分lāna'i,kaho olawe和Big Island。
本报告是根据可再生作品集标准的框架准备的,该标准是由夏威夷公共事业委员会(“委员会”)在案卷中采用的2007-0008。 1在2024年,夏威夷电气达到了35.8%的合并可再生投资组合标准(“ RPS”)。 根据当前的RPS指南,该RPS不包括能源效率和太阳能水加热技术中节省的电能,并且根据系统总发电的百分比进行计算。 2,3 35.8%的RP是通过使用各种可再生能源(生物量,地热,光伏,水力,风能和生物燃料)以及客户介绍的,网格连接的技术(主要是私人屋顶太阳能系统)来实现的。 O’Ahu,夏威夷岛和毛伊县系统分别达到30.8%,58.7%和41.1%的RP。 图1显示了能源资源的RPS贡献。2007-0008。1在2024年,夏威夷电气达到了35.8%的合并可再生投资组合标准(“ RPS”)。根据当前的RPS指南,该RPS不包括能源效率和太阳能水加热技术中节省的电能,并且根据系统总发电的百分比进行计算。2,3 35.8%的RP是通过使用各种可再生能源(生物量,地热,光伏,水力,风能和生物燃料)以及客户介绍的,网格连接的技术(主要是私人屋顶太阳能系统)来实现的。O’Ahu,夏威夷岛和毛伊县系统分别达到30.8%,58.7%和41.1%的RP。图1显示了能源资源的RPS贡献。
作者 责任 Andreas Kazantzidis (UPAT) WP3 负责人 Efterpi Nikitidou (UPAT) 成员 Marios Raspopoulos (UCLAN) WP2 负责人 Stelios Ioannou (UCLAN) 成员 Ziyad Al Tarawneh (MU) 成员 Khaled Al Awasa (MU) 成员 Abdallah Altahan Alnauimi (IU) 成员 Mohammad Zakariya Siam (IU) 成员 Eyad Almaita (TTU) 成员 Ahmad Aljaafreh (TTU) 成员 编辑 Andreas Kazantzidis (UPAT) WP3 负责人 批准 Saud Althunibat (AHU) 项目协调员 本出版物是在欧盟的资助下制作的。其内容由 IREEDER 项目合作伙伴全权负责,并不一定反映欧盟的观点