John 是多部 Trane 应用手册和工程师通讯的作者,并且经常在 Trane 的工程师通讯直播系列节目中做演讲。他为 ASHRAE 期刊撰写了多篇文章,并两次荣获“年度最佳文章”奖。他是 ASHRAE 研究员,并曾任“建筑物湿度管理”和“机械除湿机”技术委员会委员。他是 K-12 学校高级能源设计指南和小型医院和医疗机构高级能源设计指南的撰稿人、ASHRAE 炎热潮湿气候下建筑指南的技术审阅者,以及 2012 年 ASHRAE“专用室外空气系统”网络广播的主持人。
摘要。卫星 NO 2 数据在空气质量研究中的应用日益表明,需要进行具有更高空间和时间分辨率的观测。NO 2 昼夜循环研究、全球郊区观测和排放点源识别是一些重要应用的例子,而这些应用无法在现有仪器提供的分辨率下实现。提高空间分辨率的一种方法是减少检索所需的光谱信息,从而允许使用传统 2-D 探测器的两个维度来记录空间信息。在这项工作中,我们研究了使用 10 个离散波长和成熟的差分光学吸收光谱 (DOAS) 技术来检索 NO 2 斜柱密度 (SCD)。为了测试这个概念,我们使用了来自世界各地不同地区的单个 OMI 和 TROPOMI 1B 级扫描带,这些扫描带既包含清洁区域,也包含严重污染区域。为了离散化数据,我们模拟了一组以 NO 2 吸收截面的各个关键波长为中心的高斯光学滤波器。我们使用 DOAS 算法的简单实现对离散数据进行 SCD 检索,并将结果与相应的 2 级 SCD 产品(即 OMI 的 QA4ECV 和 TROPOMI 业务产品)进行比较。对于 OMI,我们离散波长检索的总体结果与 2 级数据非常吻合(平均差异 < 5 %)。对于 TROPOMI,一致性很好(平均差异 < 11 %),由于其信噪比更高,不确定性较低。这些差异主要可以通过检索图像的差异来解释
作为今年计划工作的一部分,DOA已更新了其关注的关键领域,该领域涉及企业层面的DOAS机构计划,以根据当前情况影响变更。以下部分包括有关问题的更新描述以及DOAS相关的行动计划。1。劳动力该州的劳动力经历了多年的高营业率超过20%。在此期间,员工分离率始终超过新员工的率。这种情况导致积极的全职员工人口不断减少,这反过来影响了该州满足运营需求的能力。它还大大提高了与招聘,培训和生产力降低有关的成本。因此,国家机构吸引和保留人才变得越来越困难。经过多年与高流动率的努力和稳步下降的劳动力,该州终于见证了一些积极的劳动力趋势。在2023财年,与上一财政年度相比,自愿周转率降低了4.2%。这代表了自2020年以来的同比最重大的改善,也是自2016年以来的第二年。此外,预算,既定职位的活跃全职员工人数增加了3.5%。这只是15年来的第二种增长。同样,由于州长肯普(Kemp)和大会批准的最近的生活成本调整,在2023财年,平均年薪和中位年薪率分别增加了7.7%和5.4%。尽管这些趋势令人鼓舞,但至关重要的是,我们继续以这种势头为基础。维持这些积极的发展将需要DOAS人力资源管理(HRA),州机构和其他企业合作伙伴之间进行持续的合作。它还需要努力培养支持性的工作场所环境。这些努力可以通过2023年3月的保留研究和员工参与调查的发现和建议来指导这些努力,以及通过“劳动力战略计划计划”所学到的经验教训。这些来源的见解和反馈可以帮助制定数据驱动的决策和行动。HRA已建立了一个在2024财年资助的招聘和保留部门,该部门将继续致力于解决劳动力问题。HRA已确定了2025财年的以下关键劳动力问题:员工的发展和支持企业范围内的员工学习与发展计划是未知的,不一致的,重复的,并且没有满足关键的发展需求。 这反映在2023年3月的员工参与调查中,其中只有59%的受访者同意/同意该州提供与工作相关的培训机会的声明。 解决方案:与DOAS Enterprise学习建立人力资源学习社区的合作。 该小组可以帮助进行现有机构员工发展的库存分析HRA已确定了2025财年的以下关键劳动力问题:员工的发展和支持企业范围内的员工学习与发展计划是未知的,不一致的,重复的,并且没有满足关键的发展需求。这反映在2023年3月的员工参与调查中,其中只有59%的受访者同意/同意该州提供与工作相关的培训机会的声明。解决方案:与DOAS Enterprise学习建立人力资源学习社区的合作。该小组可以帮助进行现有机构员工发展的库存分析
图1。VRF热泵系统的亮点与热恢复[2]在同一建筑物设计上的两层和三管系统之间的不同管道布局[3]。3图3。Product data from Ventacity Energy/Heat Recovery System ........................................................ 6 Figure 4.DOAS温度控制方案来自Ashrae DoAs设计指南........ 7图5。基线模型中不同HVAC系统类型的分布...................................................................................................Coverage of applicable buildings for the upgrade ....................................................................... 14 Figure 7.VRF DOAS configuration represented in this upgrade ............................................................... 14 Figure 8.Single curve approach versus dual curve approach (COP based on compressor and outdoor unit fan power only) ...................................................................................................................... 17 Figure 9.VRF室外单位性能比较:加热能力和COP Comp&Fan,Design ....................... 18图10。VRF室外单位性能比较:冷却能力和COP Comp&Fan,设计...................................................................................................................................................................................................................................................................Cooling EIR (or COP) curve derivation and validation ............................................................ 20 Figure 12.Rated COP derivation based on sized capacities ....................................................................... 22 Figure 13.doas温度设定点建议形式ASHRAE DOAS设计指南........ 25图14。Comparison of annual site energy consumption between the ComStock baseline and the upgrade scenario .................................................................................................................... 35 Figure 15.Comstock基线和升级方案的温室气体排放比较... 36图16。Percent site energy savings distribution for ComStock models with the upgrade measure applied by end use and fuel type ............................................................................................ 37 Figure 17.Site EUI savings distribution for ComStock models with the upgrade measure applied by end use and fuel type .................................................................................................................... 38 Figure 18.Comparison of the ComStock baseline and the upgrade scenario in terms of peak demand change .................................................................................................................................... 40 Figure 19.VRF额定和设计COP Comp&Fan的分布,设计......................................................................................................................................................... 41图20。Distribution of VRF annual average COP comp&fan,operating ............................................................ 42 Figure 21.用电阻加热的VRF补充加热的分数分布............................................................................................................................... 42图22.Distribution of annual average heating COP system,operating ........................................................... 43 Figure 23.Distribution of unmet hours to heating and cooling setpoints ................................................... 43 Figure 24.Distribution of VRF piping configurations................................................................................ 44 Figure 25.Distribution of VRF indoor and outdoor unit counts ................................................................. 45 Figure A-1.Site annual natural gas consumption of the ComStock baseline and the measure scenario by census division ....................................................................................................................... 49 Figure A-2.Site annual natural gas consumption of the ComStock baseline and the measure scenario by building type .......................................................................................................................... 49 Figure A-3.Site annual electricity consumption of the ComStock baseline and the measure scenario by building type .......................................................................................................................... 50 Figure A-4.Site annual electricity consumption of the ComStock baseline and the measure scenario by census division ....................................................................................................................... 50
适用性此软件包适用于股票地板区域的80%。为了适用软件包,该模型必须符合一个或多个措施的适用性标准。包装水到空气GHP:具有气体或电阻包装屋顶系统或包装可变空气量系统(PVAV)的型号。此措施适用于Comstock楼层面积的56%。中央水力水到水GHP:具有中央水文系统的型号,包括可变空气量(VAV)系统和由锅炉和/或冷却器提供的专用室外空气系统(DOAS)。此措施适用于Comstock楼层面积的13%。控制台水对空GHP:具有最小或没有管道的模型,包括包装的终端单元,底板电动机和燃气装置加热器以及住宅风格的系统。此措施适用于Comstock楼层区域的11%。
国家资助,来自普通基金和赌场收入基金,支持新泽西州特定的计划和服务,或扩大服务可用性并超出联邦资金限制。这些计划包括成人保护服务(APS),泽西岛社区护理协助(JACC),聚集住房服务计划(CHSP),全州范围内的暂息护理计划(SRCP),阿尔茨海默氏症的成人日服务计划,成人日期服务计划,生命线公用事业援助,周末交付的餐饮计划以及两次州的供应量和高级处方供应 - 适用于促成的培养(PAINIBLE PAINCAIDINE -PAIDIBLE PAIRACERIAD PAID -PAID -PAID -PAID AD -PAIDERAIDER -PAID -PAID CARMAIDER PAIRED) - 促成促成的培训(PAID),并付费促进疾病(PAINCAID PAINCAID PAID CAIN) NJSAVE在线或纸质应用程序。doas还为医疗补助长期服务和支持(MLTSS)提供临床资格和质量保证,并且是公共监护人办公室的所在地。
AFUE - annual fuel utilization efficiency AHJ – authority having jurisdiction AHRI – American Heating and Refrigeration Institute AHVAC – air-side HVAC ANSI – American National Standards Institute ASHP – air-source heat pump ASHRAE – American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers BBREC – baseline building regulated energy cost BBUEC – baseline building unregulated energy cost BHP – brake horsepower CF – compliance form CFM – cubic feet per minute CHP – combined heat and power CV – constant volume DCV – demand control ventilation Ec - combustion efficiency ECB – Energy Cost Budget Method described in ASHRAE Standard 90.1 Section 11 EFLH – effective full load hours Et - thermal efficiency ERV – energy recovery ventilator DOAS – dedicated outdoor air system HVAC – Heating, Ventilation and Air Conditioning IECC – International Energy Iesna保护法 - 北美工程学会LE - 照明,外部
AFUE - annual fuel utilization efficiency AHJ – authority having jurisdiction AHRI – American Heating and Refrigeration Institute AHVAC – air-side HVAC ANSI – American National Standards Institute ASHP – air-source heat pump ASHRAE – American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers BBREC – baseline building regulated energy cost BBUEC – baseline building unregulated energy cost BHP – brake马力CF - 合规形式CFM - 每分钟CHP - 组合热量和功率CV - 恒定体积DCV - 需求控制通风EC-燃烧效率欧洲央行 - 能源成本预算方法 - ASHRAE标准90.1第11节2016和2016和2019和2019和2019年第12节,以及第12节,以及第12节,以及90.1 2022 EFLH - 有效的效率 - 有效的效率 - 有效的ERV - 有效的ERV - 有效的ERV - 有效的ERV - 有效的ERV系统HVAC - 供暖,通风和空调IECC - 国际节能法规
签名Page II目录III简介和一般概述1关键步骤1 I.1。手册1 I.1.1简介。目的和应用2 I.1.2。观众3 I.1.3。通信3 I.1.4。组织4 I.1.5。修订手册4 I.2。一般概述5 i.2.1。行政服务部,州采购部门5 I.2.2。佐治亚州法律5 I.2.3。总检察长6 I.2.4。与执行机构的合作伙伴关系6 I.2.5。采购官员的权威和职责7 I.2.5.1。DOAS专员7 I.2.5.2。 国家采购部副专员7 I.2.5.3。 指定的采购官8 I.2.6。 对地方政府的协助8 I.2.7。 偏差8 i.3。 供应商的基本原理9 I.3.1。 入门9 I.3.2。 佐治亚州采购注册表10 I.3.3。 供应商注册10 I.3.4。 国家合同的资格11 I.3.5。 业务状态注意事项11 I.3.5.1。 少数民族企业11 I.3.5.2。 小型企业12 I.3.5.3。 佐治亚州居民业务12 I.3.5.4。 佐治亚州居民小型企业12 I.3.6。 游说者注册13 I.3.7。 道德和专业行为13 I.3.7.1。 对真诚的要求13 I.3.7.2。 与国家工作人员的沟通14DOAS专员7 I.2.5.2。国家采购部副专员7 I.2.5.3。指定的采购官8 I.2.6。对地方政府的协助8 I.2.7。偏差8 i.3。供应商的基本原理9 I.3.1。入门9 I.3.2。佐治亚州采购注册表10 I.3.3。供应商注册10 I.3.4。国家合同的资格11 I.3.5。业务状态注意事项11 I.3.5.1。少数民族企业11 I.3.5.2。小型企业12 I.3.5.3。佐治亚州居民业务12 I.3.5.4。佐治亚州居民小型企业12 I.3.6。游说者注册13 I.3.7。道德和专业行为13 I.3.7.1。对真诚的要求13 I.3.7.2。与国家工作人员的沟通14