气态探测器(修改的多线腔室)多层:5-8便携式:〜10-100cm,5-80kg特殊DAQ + RPI低功率。〜4-8W(电子,Highv,Lowv,Fee,Control,DataStorage,...)
输入数据:2030 年以后与 2017 年相比,间隔为 15 分钟:• 需求:+30% (~63 至 81 TWh/a) • 可再生能源发电:风能 x3、太阳能 x20、水力发电 x1 (~ 41 至 80 TWh/a)
Aminah Mohsin建筑环境与测量学院,马来西亚Teknologi Universition,81310 Skudai,Johor摘要地下太空发展是许多国家(包括马来西亚)所采取的开发替代方案之一。因此,对1965年《国家土地法》(NLC 1965)进行了修改,以插入第五(a)部分以进行地下空间处置。但是,该立法仍然模棱两可,并在土地所有者和开发商之间提出了许多论点。土地所有权已成为发展地下空间的主要问题。当地下地下所有者开发地下空间时,它会造成冲突。即使存在立法,实施机制也没有。因此,这项研究是为了了解地面土地所有者对他的地下空间和地下空间所有权的概念。这项研究是一项纯粹的定性研究,对四名选定的受访者进行了访谈,这些受访者通过使用半结构化的访谈问题参与马来西亚地下空间开发,以获取他们的观点和意见来支持这项研究。然后对获得的数据进行描述性分析。调查结果表明,在地下空间所有权中需要强调两个重要的要素,即土地权和深度。但是,为了进一步协助未来的地下空间开发,马来西亚必须考虑修改地下空间任期的概念,以帮助解释和区分地表土地所有者,地下空间所有者以及开发商的权利和权利。关键字:地下空间,土地所有权,财产权,定性研究
Boulby Underground Lab设施2020:> 4000M 3类1K和10K Clean Room Space 100MB Internet AC,空气过滤,5T和10T升降机,LN Generation,Fume Hood&Fume Hood&Clean Prep 3000m 3外部Expt。区域。Power&Internet
无线地下通信(WUC)由于有安全的部署方法,即隐藏在地面以下,因此变得流行。地下沟通是从第一次世界大战中观察到的,但是它的使用仅限于无线电传播技术。V. Fritsch和R. Wundt在1938 - 1940年进行了实验,以使用地面下方部署的小收发器研究地下煤矿中无线电波的传播。,尽管沟通范围取决于煤炭的性质,但是它们成功地达到了最高1000英尺的整体范围。在1942年,他们在2000英尺深度进行了另一个实验,但是,实验是在100英尺厚的盐矿而不是煤矿中进行的。对于盐矿实验,将电池操作的水平偶极天线用作发射器和接收器。他们使用振幅调制进行了语音通信。实验是在非常谨慎和智能的情况下进行的,以避免发射机上无关的噪声或任何其他添加的无线电信号。可以确保地球表面上不存在可测量的波,以便可以研究真正的地下传播。通过精心计划的距离将发射器和接收器分开。15公里,即9-1/2英里的范围已成功实现了语音交流。
近年来,许多城市加大了地下公共空间的开发利用,但安全疏散问题制约了地下空间的开发,设计一套适合超深地下公共空间的安全疏散模型迫在眉睫。本文从建筑设计的角度,构建了一种将下沉式避难所与自行设计的安全疏散系统(SES)相结合的安全疏散模型,并与其他模型的效果进行了比较。随后,在Pathfinder上对重庆轨道交通10号线红土地站的安全疏散模型进行了仿真。结果表明,将下沉式避难所与SES相结合的安全疏散模型对于超深地下公共空间人员疏散是可行的,该研究为超深地下公共空间的安全疏散技术提供了新的思路。
____ 1. 名称、州执照号码、RME 原始签名以及地下消防总管许可证号码 ____ 2. 提供计划中的工作范围。 ____ 3. 提供所有居住者/业主信息(即姓名、地址、电话号码) ____ 4. 提供所有图形信息(即比例、罗盘点、匹配线等) ____ 5. 建筑规范/建筑许可信息(即占用分类、建筑类型) ____ 6. 提供所有相关建筑信息(即场地位置、剖面图、立面图等) ____ 7. 所有管道均已列出/批准用于消防服务 ____ 8. 平面图上清楚地标明了最小覆盖深度 ____ 9. 消防细节配有消防栓(包括每个消防栓的控制阀) ____ 10. 配有最小 6 英寸管道尺寸(含水力计算以证明小于 6 英寸的管道也适用) ____ 11. 消防部门连接处距离消防栓 100 英尺以内。 ____ 12. 提供所有供水信息和水力计算(水流测试必须在提交日期后 12 个月内进行。所有计划必须附有科珀斯克里斯蒂水务部门进行的水流测试的硬拷贝,以表明供水波动。设计师必须根据 NFPA 要求在其设计中考虑最小和最大水压波动。)____ 13. 管道嵌入材料是沙子或碎石灰石。 ____ 14. 图纸上详细说明所需的回流防止装置和控制阀监控类型。(需要开发服务部门詹姆斯·彭德尔顿的批准) ____ 15. 图纸上显示的所有推力块的位置。
摘要。本文从能源角度介绍了图尔库市场广场地下停车场的案例。还介绍了建筑和历史方面。人口稠密的市中心面临着交通拥堵等诸多挑战。令人不快的当地尾气排放和停车位不足降低了市民和游客的生活条件。因此,图尔库主要市场广场的全面翻新于 2018 年秋季开始。与此同时,市政当局不仅要满足基本需求,还要满足国家和全球环境目标。图尔库的新战略目标之一是到 2029 年成为碳中和城市。因此,该项目基于城市地下空间的大规模可再生资源利用。对可能的技术解决方案进行了研究和分析。现代时代的特点是气候变化,需要采取强有力的措施来阻止全球变暖。热、冷和电力应以碳中和的方式生产。这也不排除加热的多层停车场设施。随着停车容量的增加和找到空位的更容易,预计将达到积极的环境效果。所述图尔库地下停车场在许多方面都是首创的:1)芬兰以前从未有在粘土中挖掘和建造地下停车场;2)它可能是欧洲第一个零碳能源停车场;3)它拥有世界上最大的太阳能热能储存设施。
Boulby 地下实验室设施 2020:>4000m 3 级 1k 和 10k 洁净室实验室空间 100Mb 互联网空调、空气过滤、5T 和 10T 起重、液氮生成、通风柜和清洁准备 3000m 3 室外扩展区。电源和互联网
摘要。在当前的能源背景下,间歇性和非调度性可再生能源,如风能和太阳能光伏(发电量不一定与需求相对应),需要灵活的解决方案来储存能源。储能系统 (ESS) 能够平衡可变可再生能源 (VRE) 的间歇性和不稳定发电量。ESS 提供辅助服务,例如:电网频率、一次和电压控制。为了实现电力系统控制,ESS 可以在几秒钟内切换到不同的运行模式。很多时候,ESS 会对景观和社会产生环境影响。为了解决这个问题,废弃的地下空间,如已关闭的矿井,可以用作储能厂的地下水库。本文对地下抽水蓄能水电 (UPSH)、压缩空气储能 (CAES) 和废弃矿井中悬挂重物的悬挂重物重力储能 (SWGES) 进行了比较分析。抽水蓄能水电 (PSH) 是最成熟的概念,占全球散装储能容量的 99%。结果表明,在 UPSH 和 CAES 电厂中,储存的能量主要取决于地下储层容量,而在 SWGES 电厂中,储存的能量取决于矿井深度和质量。SWGES 电厂储存的能量(3.81 MWh 循环 -1,可用深度 600 米,假设悬浮重量为 3,000 吨)远低于 UPSH 和 CAES 电厂。