制冷仍消耗大量能源,2001 年用于空调的电力超过 1800 亿千瓦时,约占住宅总能源消耗的 16% 和美国总电力消耗的 5% [2]。需要进一步提高效率,不仅是为了节约能源,也是为了减少“温室”气体和其他污染物的排放,因为美国 70% 以上的电力是通过燃烧化石燃料产生的,近 50% 是通过燃烧煤炭产生的 [3]。2006 年 1 月,新法规生效,将美国空调系统的最低 SEER(季节性能源效率等级)从 10 提高到 13,这将使空调负荷减少 25%。这种节省不仅对使用的总能量很重要,而且还因为它减少了夏季高峰负荷所需的发电能力。如果我们假设 8000 万户使用空调的家庭的平均制冷能力为 8.8kW (30,000BTU),那么平均 SEER 为 10 的峰值空调负荷为 240,000MW,需要大约 240 个非常大的煤电厂或核电厂。节省 25% 的能源可以消除建造 60 个大型昂贵发电厂的需要。日本多年来一直在节能方面处于领先地位,特别是自 20 世纪 70 年代的能源危机以来,当时日本 77% 以上的能源供应来自进口石油 [4]。在过去的三十多年里,这种依赖性已经减少到 50% 左右,但各部门的节能仍然是主要优先事项。家电效率也得到了显著提高,这有助于日本的 GPD 与能源消耗之比大大低于主要发达国家,事实上,比美国低 2.5 倍以上。这是通过提高消费者电价(是美国的两倍多)和为家电制造商制定节能标准实现的。例如,平均能源
简介 本手册是为攻读机械工程理学硕士学位 (MSME) 或机械工程理学硕士学位(工业与系统工程选项)的研究生出版的指南。 本手册旨在向研究生介绍 ME 部门对 MSME 学位的规定、要求和程序。 本手册旨在作为大学研究生院目录的补充;但是,您应该查看大学研究生目录以了解管理大学研究生课程的一般规则和规定。 您可以在大学网站 http://catalog.umassd.edu/index.php?catoid=2 上获得目录的副本 咨询和注册 所有新生都将在开始第一个学期之前与研究生课程主任 (GDP) 会面,以了解课程和部门的情况,并注册课程。 GDP 是学生的学术顾问,直到学生选择论文或项目顾问。届时,论文或项目顾问将成为学生的学术顾问。如果学生选择该课程选项,GDP 将继续担任学生的顾问,直至毕业。所有学生必须每学期至少与顾问见面一次。通常,学生在收到大学的注册请求后,在学期中期与顾问见面。顾问会监控学生完成课程要求的进度,并就下一学期的课程注册为学生提供建议。跟踪表保留在学生的文件夹中,用于证明学生毕业。鼓励学生根据需要寻求与顾问的其他会面。课程负荷指南课程负荷要求在大学研究生目录中有明确说明。每学期九个学分的课程负荷在研究生课程中被视为全日制。获得全日制研究生助教奖学金的学生每学期可修不少于 6 个学分,不超过 9 个学分(包括研究和论文或学位论文),除非获得 GPD 的书面批准。每周二十 (20) 小时的助教奖学金和三 (3) 门课程被视为正常负荷。 3/4 时间制学生至少需要修满 7 个学分,半时间制学生至少需要修满 4 个半学分。已完成课程要求但尚未完成论文或项目的学生可获得“在读”等级,并可继续完成论文/项目。建议全日制学生每学期只修一门课程。
环境现象。在气候科学中,在包括温度在内的广泛变量的建模中已经取得了显着的进步(Clarkson等人。2023),降水(Katz 1999),风速(Kunz等2010; Fawcett和Walshaw 2006)以及其他更广泛的环境主题(包括水文学)(Towler等人2010; Katz等。2002)和空气污染(Gouldsbrough等人 2022)。 在本文中,我们概述了“ Uniofbathtopia”团队在第13届国际极端价值分析会议(EVA2023)举办的数据挑战中使用的技术。 可以在社论中找到对任务的完整描述(Rohrbeck等人 2023)。 我们概述了四个子挑战中的每一个方法,在该方法中,我们根据每个任务的要求,将极值统计的传统方法与其他统计学建模技术进行补充。 挑战涉及在环境应用的背景下,在“乌托邦”的精美国家设计的环境应用中估算极边缘的分位数,边缘超出概率和关节尾概率。 竞争组织者使用已知参数模拟了数据,以便可以验证和比较团队的模型,并以模仿现实世界过程所表现出的丰富,复杂的行为。 因此,我们期望我们提出的方法的性能扩展到一般设置和应用程序。 我们还使用引导方法进行置信间隔估计(Gilleland 2020)。 2013)。2002)和空气污染(Gouldsbrough等人2022)。在本文中,我们概述了“ Uniofbathtopia”团队在第13届国际极端价值分析会议(EVA2023)举办的数据挑战中使用的技术。可以在社论中找到对任务的完整描述(Rohrbeck等人2023)。我们概述了四个子挑战中的每一个方法,在该方法中,我们根据每个任务的要求,将极值统计的传统方法与其他统计学建模技术进行补充。挑战涉及在环境应用的背景下,在“乌托邦”的精美国家设计的环境应用中估算极边缘的分位数,边缘超出概率和关节尾概率。竞争组织者使用已知参数模拟了数据,以便可以验证和比较团队的模型,并以模仿现实世界过程所表现出的丰富,复杂的行为。因此,我们期望我们提出的方法的性能扩展到一般设置和应用程序。我们还使用引导方法进行置信间隔估计(Gilleland 2020)。2013)。在单变量任务中,我们使用了广义帕累托分布(GPD),并使用基于模型的聚类方法在内(Hastie等人。2009)和混合模型(Fraley and Raftery 2002)以及马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC)进行参数估计(Coles and Powell 1996)。对于多元问题,我们的方法基于定期变化随机变量的最大线性组合的参数族(Fougères等人。我们使用现代的现代精学学习技术(包括稀疏诱导的预测和聚类),推动了对这些模型进行推理的新方法,推进了现有方法(Cooley and Thibaud 2019; Kiriliouk and Zhou 2022)。我们工作的新方面是:探索尾尾行为不确定性较大的系统的MCMC参数估计偏置,并提出了基于稀疏投影的Max-linear模型的噪声系数的新估计器。本文的格式如下:第2节描述了我们针对单变量挑战的解决方案,每个挑战将每个挑战分为方法论和结果。第3节介绍了必要的背景理论,这些理论是从多变量极端的。我们在第4节中对我们的绩效进行了一些最后的讨论。
安装许可证/规划批准申请说明 对于俄亥俄州水域的新的或经过修改的污染源,必须获得俄亥俄州环境保护署 (Ohio EPA) 局长的安装许可证 (PTI)。只有回答了所有相关问题并提交了所需信息,申请才算完整。根据俄亥俄州修订法典 (ORC) 第 6111 章第 44 和 45 段的规定,申请应包括储存、处理或处置系统的规划,而 PTI 的颁发即表示对这些规划的批准。 申请表 此申请表包含四个部分。必须始终提交表 A,以及最合适的表 B、适当的表 C(如果适用)和抗降解附录(如果适用)。B 表共有九种,请参阅表 A 第 3 页的列表。对于某些项目,可能需要多于一种的 B 表。例如,如果提议将安装带有泵站和下水道的新废水处理厂作为一个项目,则应将表格 A 加表格 B1 和 B4 提交给俄亥俄州环境保护局。如果所有 B 表均不适合您的想法,请在表格 A 后附上项目描述,包括与您的项目类型最相似的 B 表上要求提供的信息类型。B 表 九个 B 表涵盖了俄亥俄州环境保护局地表水司和环境与财政援助司最常审查的项目。以下是每个 B 表的简要说明:表格 B1:对于包含下水道建设的任何提案,请提交表格 B1。任何类型的下水道提案(重力下水道、压力管道或压力下水道)都应包括此表格。任何泵站提案(关于收集系统)也应提交此表的附件。表格 B2:对于任何现场污水处理系统,如带土墩的化粪池、滴灌分配或渗滤场系统,这些系统不会排放到地表水中,请提交表格 B2。根据俄亥俄州行政法规 (OAC) 3745-34-04(E) 规定,任何现场污水处理系统,只要可以接收任何数量的工业或商业流程产生的液体(无论是通过水槽、地漏还是其他途径),就被定义为 V 类注入井。如果非严格意义上的卫生废物以外的液体可以进入 V 类注入井,则需要通过 OAC 3745-34-13(B) 规定的 V 类许可证证明地下饮用水源不存在任何威胁或危险。如果土墩、滴灌分配或渗滤场系统接收非严格意义上的卫生废物以外的液体,请联系俄亥俄州环境保护局饮用水和地下水部门的地下注入控制部门,电话 (614) 644-2752。表格 B3:对于任何废水处理设施建设,如果系统规模为处理平均流量小于 100,000 加仑/天,则提交表格 B3。任何针对该规模的新设施的 PTI 申请,或任何针对该规模的现有设施的升级(例如增加澄清器)都应包含此表格。第 1 至 8 节和第 28 至 32 节始终应填写,但第 9 至 27 节只需填写与拟议项目相关的部分。如果提议将泻湖作为主要处理源,则即使对于少于 100,000 gpd 的设施也应提交表格 B4,而不是此表格。表格 B4:对于任何废水处理设施建设,如果系统规模为处理平均流量为 100,000 加仑/天或更大,则提交表格 B4。任何针对该规模的新设施的 PTI 申请,或任何针对该规模的现有设施的升级(例如增加澄清器)都应包含此表格。此表格的前两页始终必须提交,但八个附件是特定于项目的,只需提交相关附件。无论设施规模如何,任何主要处理工艺为池塘/泻湖的项目也都需要此表格。如果池塘/泻湖仅提供三级/高级处理,则 B3 表格可用于日处理量少于 100,000 加仑的设施。