希腊的第一个地热项目,使用该规模的海水(550 kW)2003-2004 2 nd工程师,设计,液压计算导管设计,加热冷却负载计算。在完成的那一年,这是最大的地热项目,在希腊的任何HVAC项目中使用海水(1,2兆瓦)。2006 1 ST工程师,在完成的那一年,它是最大的地热项目,其使用海水(130 kW)专门用于HACCP需求。2007 1 ST工程师,每天生产30.000lt热水的挑战性项目,在扩展区域使用大约600平方米的太阳能热板。2010- 2011年HVAC系统设计工程师。NTUA的地标项目。2012 - 2014年高级工程师项目顾问,欧盟-FP7 Retrokiteu -FP7 Retrokit,
好消息是,公用事业公司及其客户有充足的时间来适应这些新的峰值。纽约独立系统运营商 (NYISO) 预测,直到 2040 年,全州才会转向冬季峰值电网。5 到目前为止,电气化步伐一直很缓慢——高效的全电气建筑仅限于新建筑,而且仍然极为罕见。为了准备迎接这次大规模的转换,联合爱迪生公司已经确定了近一半的网络区域可能需要进行改进,以满足 2050 年的负荷和气候条件。6 虽然联合爱迪生公司可以升级其网络的电力容量,但其他更具成本效益的基础设施解决方案也可能适用:网络可以灵活运行以保持可靠性;电力可以在网络之间共享;并且可以在整个城市安装大型电池。
自2002年以来,联邦政府概述了通过许多联邦机构已经整合和利用的许多法定和执行政策,概述了整个投资组合中推进其整个投资组合中的可持续建筑原则和实践的意图。这些可持续的原则和实践已被纳入可持续联邦建筑物(指导原则)的六项指导原则中,以下概述,指导机构以可持续的方式设计,定位,建造,维护,维护,维护和操作联邦建筑物,以提高效率,优化绩效,以优化绩效,以确保不必要的资源来维护,从而使环境的保健范围降低,并在环境中降低了不必要的效率,并促进了环境,使其构成了众多的效果,并确保占领的效率,并使占领的效率降低,并确保占领的效率。与代理和部门任务一致。国会颁布了一系列与高性能可持续建筑有关的法定规定,以及通过在机构投资组合中实施可持续联邦建筑而提出的能源和环境目标和要求。1联邦机构必须满足有关高性能可持续建筑的法定要求。可持续联邦建筑和相关指示的指导原则(指导)为机构提供了满足这些要求以及行政命令(E.O.)13834,有效的联邦业务(2018年5月17日)和执行命令13834(2019年4月)的实施指示(E.O.13834实施说明)。六个指导原则与2007年《能源独立与安全法》(EISA)建立的高性能绿色建筑的定义保持一致(42 U.S.C.§17061(13)),并作为联邦机构根据执行机构的法定职责评估与其房地产资产相关的可持续性指标进展的准则(40 U.S.C.§524)。 与E.O.的第3(a)和(d)节一致。 13834和E.O. 13834实施指示,这是2020年对可持续联邦建筑物和相关指导(指导)合并的指导原则的更新,将六个指导原则和一致性提高,并没有改变有关可持续联邦建筑的政策。 此版本取代并取代了2016年2月发布的指南的先前版本,以及对设计景观可持续实践机构的指南(2011年10月)以及联邦设施的实施说明,可维持的位置(2011年9月)。 根据基本的可持续设计实践开发了纳入本指南的可持续联邦建筑的六个指导原则,并反映了建筑设计,建筑和运营最佳实践的进展,并确保有效的运营;保护居住者的健康,健康和生产力;并促进弹性建筑物。 指导原则确保联邦建筑:§524)。与E.O.的第3(a)和(d)节一致。13834和E.O. 13834实施指示,这是2020年对可持续联邦建筑物和相关指导(指导)合并的指导原则的更新,将六个指导原则和一致性提高,并没有改变有关可持续联邦建筑的政策。 此版本取代并取代了2016年2月发布的指南的先前版本,以及对设计景观可持续实践机构的指南(2011年10月)以及联邦设施的实施说明,可维持的位置(2011年9月)。 根据基本的可持续设计实践开发了纳入本指南的可持续联邦建筑的六个指导原则,并反映了建筑设计,建筑和运营最佳实践的进展,并确保有效的运营;保护居住者的健康,健康和生产力;并促进弹性建筑物。 指导原则确保联邦建筑:13834和E.O.13834实施指示,这是2020年对可持续联邦建筑物和相关指导(指导)合并的指导原则的更新,将六个指导原则和一致性提高,并没有改变有关可持续联邦建筑的政策。此版本取代并取代了2016年2月发布的指南的先前版本,以及对设计景观可持续实践机构的指南(2011年10月)以及联邦设施的实施说明,可维持的位置(2011年9月)。根据基本的可持续设计实践开发了纳入本指南的可持续联邦建筑的六个指导原则,并反映了建筑设计,建筑和运营最佳实践的进展,并确保有效的运营;保护居住者的健康,健康和生产力;并促进弹性建筑物。指导原则确保联邦建筑:
在日益数字化的世界中,一切都连接在一起,电梯也不例外。Kone Nanospace™DX重新定义了具有内置连接性的电梯体验,以改善人们的流动和全新而鼓舞人心的用户体验。dx代表数字体验,因为使用Kone Nanospace™DX,您可以在每个级别上创建真正连接的体验。这是一种易于升级的解决方案,使建筑物能够发展并增加其价值,寿命和吸引力。紧凑的设计和最新技术进步可在电梯内部多达50%的空间,而不会改变轴。
美国各地的建筑物约占全国温室气体排放量的 40%,因此,建筑物是全经济脱碳的重要组成部分。为了帮助抵消建筑物和交通运输、制造业等其他行业的排放,东北电力地区大多数州都制定了到 2050 年将排放量减少 75-80% 的目标。根据东北电力地区 2018 年战略电气化行动计划,建筑脱碳依赖于几条关键途径,包括提高能源效率、电气化和增强建筑与电网的整合。1 这些战略还依赖于可再生能源发电量的大幅增长。东北部和中大西洋地区的各州正在探索如何更广泛地推进脱碳途径,以实现大多数州设定的深度减排目标。
a. 监理专业人员 – 如果建筑面积为 50,000 立方英尺或更大(SPS 361.40),我已根据 SPS 361.40 被业主聘为监理专业人员,负责监督合理的现场观察,以确定施工是否基本符合已批准的计划和规范。施工完成后,我将向计划审查机构提交一份书面声明,证明据我所知,施工是否基本符合已批准的计划和规范。如果我不再与此项目有关联,我将提交一份合规声明(SBD-9720),通知计划审查机构并说明当前的合规状态。
摘要:线性生产和消费模式是不可持续的,这一点越来越明显。循环经济将有助于最大限度地减少环境和社会问题。因此,这一概念在政治话语中势头强劲。然而,目前的政策似乎不足以将线性价值链转变为循环价值链。本文比较了两条重要价值链上循环经济的潜力和先决条件。作为最佳实践示例,分析了电池价值链的法律框架。该分析用于得出如何改进建筑价值链法律框架的建议。我们发现,电池价值链已经通过有针对性的工具得到解决,而解决建筑价值链的工具必须协调一致,并通过强制性要求提高其可信度。针对关键部门制定法律框架的价值链特定方法大有可为,而要充分利用每种产品的循环经济,则需要一般框架和价值链特定工具。
为了衡量建筑物中频繁的负载灵活性的潜力,重要的是要了解控制系统如何监视和管理整个建筑物中的能源。图表4提供了参考,以了解控制系统实现负载灵活性的能力。负载灵活性在图4中的频谱右侧的控制系统中最有效。这种控制级别使自动化能够处理整个建筑物跨建筑物的优化,从而使建筑物经理可以“设置并忘记它”,并在
2 简单措施包括公共空气密封、生活热水 (DHW) 管道保温、供暖系统调试、安装 DHW 控制器、泄漏修复、LED 照明和传感器、低流量水装置、温度控制器和恒温器以及密封条。中等措施包括更换 DHW 加热器、调整和维修锅炉、供暖系统传感器和控制器、高效泵、分表计量电力和水、屋顶保温、更换马桶、升级电机或安装变频驱动器以及升级通风设备。估算值来自对使用双管蒸汽加热系统的 10 层、125,000 平方英尺多户建筑进行的测量。升级将花费大约 375,000 美元,每月贷款支付近 2,500 美元,每月水电费节省 4,300 美元。资料来源:CPC,承保效率,2019 年。
