摘要 建筑外围护结构中的空气泄漏是建筑物供暖和制冷需求的很大一部分原因。因此,快速可靠地检测泄漏对于提高能源效率至关重要。本文介绍了一种从外部确定建筑外围护结构中空气泄漏的新方法,将锁定热成像和鼓风机门系统的热激发相结合。鼓风机在建筑物内产生周期性的过压,导致外表面(立面)泄漏附近的表面温度发生周期性变化。通过以已知频率激发的温度变化,以激发频率对热图像的时间序列进行傅里叶变换,可得到突出显示泄漏影响区域的幅度和相位图像。红外摄像机的周期性激发和检测称为锁定热成像,广泛用于表征半导体器件和无损检测。激发通常通过光、电或机械能量输入实现。在本研究中,在 75 Pa 压差下,以三个 40 秒的激励周期对外墙进行了测量,总测量时间仅为 2 分钟。在光照、风和云量变化很大的条件下,空气温差为 5 至 7 K 时进行了测量。与最先进的差分红外热成像测量相比,测量结果显示检测质量更高,受环境条件变化的影响更小。该方法仅在激励频率下突出显示振幅图像的变化,从而过滤掉由环境影响引起的变化。因此,低至几开尔文的温差就足够了,可以从外部检查大型外墙。该振幅图像已经比用差分热成像创建的图像更清晰。使用标量积对振幅进行相位加权,可以进一步减少图像中不需要的伪影。关键词 锁定、热成像、鼓风机门、气密性、泄漏检测、建筑围护结构、建筑节能 1 引言 不受控制的气流通过建筑围护结构,造成 30-50% 的建筑物供暖能耗 (Kalamees,2007 年;Jokisalo 等人,2009 年;Jones 等人,2015 年)。因此,气密性评估,特别是快速可靠地定位泄漏,对于减少供暖能源需求至关重要。风扇加压法或鼓风机门测试在多项国际标准 (Deutsches Institut für Normung e. V.,2018 年;ASTM,2019 年) 中有规定,用于测量建筑物的整体气密性。然而,泄漏定位很麻烦,需要
摘要 建筑外围护结构中的空气泄漏是建筑物供暖和制冷需求的很大一部分原因。因此,快速可靠地检测泄漏对于提高能源效率至关重要。本文介绍了一种从外部确定建筑外围护结构中空气泄漏的新方法,将锁定热成像和鼓风机门系统的热激发相结合。鼓风机在建筑物内产生周期性的过压,导致外表面(立面)泄漏附近的表面温度发生周期性变化。通过以已知频率激发的温度变化,以激发频率对热图像的时间序列进行傅里叶变换,可得到突出显示泄漏影响区域的幅度和相位图像。红外摄像机的周期性激发和检测称为锁定热成像,广泛用于表征半导体器件和无损检测。激发通常通过光、电或机械能量输入实现。在本研究中,在 75 Pa 压差下,以三个 40 秒的激励周期对外墙进行了测量,总测量时间仅为 2 分钟。在光照、风和云量变化很大的条件下,空气温差为 5 至 7 K 时进行了测量。与最先进的差分红外热成像测量相比,测量结果显示检测质量更高,受环境条件变化的影响更小。该方法仅在激励频率下突出显示振幅图像的变化,从而过滤掉由环境影响引起的变化。因此,低至几开尔文的温差就足够了,可以从外部检查大型外墙。该振幅图像已经比用差分热成像创建的图像更清晰。使用标量积对振幅进行相位加权,可以进一步减少图像中不需要的伪影。关键词 锁定、热成像、鼓风机门、气密性、泄漏检测、建筑围护结构、建筑节能 1 引言 不受控制的气流通过建筑围护结构,造成 30-50% 的建筑物供暖能耗 (Kalamees,2007 年;Jokisalo 等人,2009 年;Jones 等人,2015 年)。因此,气密性评估,特别是快速可靠地定位泄漏,对于减少供暖能源需求至关重要。风扇加压法或鼓风机门测试在多项国际标准 (Deutsches Institut für Normung e. V.,2018 年;ASTM,2019 年) 中有规定,用于测量建筑物的整体气密性。然而,泄漏定位很麻烦,需要
锂电池有任何特殊的回收要求吗?有任何报废处理计划吗?对环境有影响吗?全球都有锂离子回收基础设施,我们的供应商(符合所有法规)也可以管理。但是,处理由机器所有者负责。无需浇水,锂离子电池组也不会出现电解液“泄漏”,比其他电池更环保。
管道完整性管理程序用于传输和分销管道要求操作员不断监控管道完整性并执行风险分析,尤其是在人口稠密的地区。人民采取预防措施来减少管道泄漏或故障的风险,并确保将天然气安全地交付给我们服务区域的房屋和企业。
未来的微体系结构将如何影响存在加密实现的安全性?由于我们无法继续减少晶体管的大小,因此芯片供应商已经开始开发新的微体系式优化以加快计算的速度。一项重新研究(Sanchez Vicarte等,ISCA 2021)表明,这些优化可能打开Pandora的微体系攻击盒。但是,关于如何评估未来优化建议的安全影响,几乎没有指导。为了帮助ChIP供应商探索微构造优化对加密实现的影响,我们开发了(i)一种称为LMSPEC的表达性域特异性语言,该语言允许他们为给定优化指定泄漏模型,并在(II)在指定的泄漏模型中自动漏洞泄漏模型,以自动检测泄漏模型。使用此框架,我们对五个流行文库中的八个加密原始图的25个实施的25种实施对18个提议的微体系优化进行了实证研究。我们发现,如果这些优化为
您的水技术战略的主要驱动力是什么?可持续性和环境意识是我们水技术战略不可或缺的。我们受到通过减少非收入水并促进有效水管理实践来保护宝贵水资源的愿景。由于缺乏足够的红外结构替代预算,许多公用事业在追求漏水时面临着这些巨大的挑战。但是,即使明天有所需的预算可用,也根本没有足够的时间或人力来同时替换所有恶化的基础架构。只是想象一下,由于基础结构的作品而存在的混乱。Aquarius Spectrum(AQS)为我们的客户带来了价值,以检测新的和存在的泄漏,我们正在努力允许客户预测泄漏。此外,我们认识到技术正在不断发展,并且要保持行业的最前沿,持续的无关紧要。这就是为什么我们即使是一家初创公司,也试图突破水损失管理可能的界限的原因。
•2021年的申请攻击增长了88%•分布式服务和注射攻击代表75%的暴露量•OWASP每年平均每年增加20%的软件漏洞增加了20%•反向工程工具更复杂•敏感的数据和软件更加明显的是,•更加明显的是,•泄漏的用户/设备损失更高,是成本范围的成本•成本•成本•成本•iP'in IP'''in IP''in IP''in IP''in IP''in IP''in IP''in IP''in IP''in IP''in IP’
占美国温室气体排放量的25%的能源公用事业部门的脱碳是ICCR网络中投资者的重中之重。迄今为止的重点是脱碳产量,减少气体分布值链中的甲烷泄漏以及确保在此过程中的正当过渡。当前的天然气分销公司的过渡,其产品尤其是在供暖建筑物以及家用电器的城市中使用的,越来越引起人们的关注。尽管迫切需要离开化石燃料,但能源公用事业的净零过渡计划仍在包括维持和扩大天然气业务的投资。必须在短期内修复容易发生甲烷泄漏的老化气体系统,但是公司目前正在向全国城市的纳税人征收大量款项,以批发更换天然气系统,这些天然气系统有可能在15 - 20年后冒着陷入困境的资产。这些系统旨在持续50 - 70年,但是气候关注的问题是立即过渡到电气化和替代化石燃料使用的替代热能系统。
