对奥黑尔国际机场(奥黑尔,或“机场”)供暖和制冷 (H&R) 工厂综合体的历史评估符合联邦航空管理局 (FAA) 的要求,符合《国家环境政策法》 (NEPA) 和根据《国家历史保护法》 (NHPA) 修订版 (36 CFR 第 800 部分) 发布的第 106 条法规。作为对芝加哥市拟议的机场布局规划 (ALP) 修改的审查的一部分,FAA 正在对拟议的航站楼区域规划 (TAP) 和其他 ALP 修改进行 NEPA 流程。2019 年 4 月,FAA 通过第三方合同聘请了 Mead & Hunt, Inc. (Mead & Hunt),以完成对 H&R 工厂的国家历史名胜名录 (National Register) 评估。H&R 工厂是一个多建筑综合体,位于奥黑尔航站楼核心区的东北角,机场主要停车场和 I-190(肯尼迪高速公路)以东。该工厂容纳了为机场大部分区域提供服务的中央供暖和制冷系统。该建筑群包括主 H&R 大楼(建于 1962 年,1974 年和 1987 年进行了大规模扩建),与航站楼到达/离开通道平行;南、北和东水冷却塔(分别建于 1994 年、2007 年和 2014 年),位于主楼东侧;以及两座变电站(建于 1984 年和 1987 年),位于冷却塔东侧。H&R 工厂,包括主 H&R 大楼、三座冷却塔和两座变电站,根据标准 A:历史、标准 B:重要人物、标准 C:建筑或标准 D:信息潜力进行国家登记资格评估。H&R 工厂根据国家登记标准 C 在工程和建筑领域具有重要意义;然而,在 1962 年的重要时期内,它在设计、材料、工艺、感觉或设置方面没有保留足够的完整性,无法根据任何标准传达重要性。因此,建议 H&R 工厂不符合列入国家名录的资格。
• 优化铅罐尺寸 • 改进加热器控制 • 屋顶太阳能系统 • 工厂内 LED 照明 • 电动振动器代替气动装置 • 用电动泵代替 AODD 泵 • WRS 和冷却塔中带反馈机制的高效水泵 • 用 IE3\4 电机代替普通电机。 • 压缩机空气的最佳利用 • 降低表层温度。 • 压缩机热回收 • 冷却器自动除垢。 • 气流干燥机的红外加热器。
1. 所有类型的空气处理机组、风机盘管机组、变风量空调、组合机组等。2. 所有类型的中央通风机(送风、排风、喷射风扇等)。3. 冷冻水系统,包括泵、冷却器和冷却塔。4. 所有其他空调机组和恒温器。5. 锅炉,包括热水泵。6. 计算机房空气处理机组。7. 组合设备(如应急发电机)的监控点。8. 照明控制系统。9. 消防、安全和安保设施与设备。10. 以及任何其他提供 BMS 控制和监控的系统。
数据中心可以使用先进的空气冷却技术来提高其用水效率(WUE)。回收冷却塔排列,使用市政当局或海水冷却方法处理的水(通过冷却模块泵送海水的过程)在设施中重新使用经过处理的水,都可以帮助减少数据中心的饮用水量。绝热冷却是另一种选择。它采用室外空气,温度低于29.4摄氏度,而不是水来冷却设备。另一种免费的空气冷却,使用传感器来检测何时满足无需调节的必要温度和湿度要求,然后关闭蒸发冷却系统(使用水)
基础设施设备。例如,更换了两个冷却塔。废物蒸汽冷凝物被管道以预热的家用热水系统。该设施还升级为DDC控件和冷水泵可变速度驱动器。在该设施的门诊健康中心大楼中,取代了空冷的冷却器和配电泵,促进了提高能源效率。rtu替代品,信封和塞施改进在医院的专业办公大楼中对能源的积极使用产生了积极影响。
摘要过去,该国的某些发电厂利用湿冷却系统从涡轮机中凝结蒸汽,这主要是由于诸如丰富的水资源,无限制地获得地下水储量以及有限的城市发展的因素。但是,随着当前的水危机和与湿冷却系统相关的高水消耗,热电厂的开发商越来越选择干燥冷却塔。本文的重点是市区的特定蒸汽热电厂,考虑了从湿冷却系统的过渡。将从技术,经济,化学和环境角度分析过渡。最初,将使用Thermoflow软件版本23模拟蒸汽发电厂的热力学周期。随后,各种全球冷却系统将被评估为现有湿冷却系统的潜在替代方法。设计和建模冷却系统的关键方面涉及确定最佳温度,这将基于气象数据,特定于位置的考虑因素,技术和经济因素以及每个替代方案的仿真结果。此外,将根据冷却系统类型,热表面材料和系统设备评估水和蒸汽周期的化学控制状态。发电厂也受到这种水短缺的影响,导致容量降低,偶尔无法以最高效率运行。因此,发电厂越来越多地使用替代冷却系统,这些冷却系统较少依赖于水的消耗,例如干塔。几家发电厂,包括伊斯法罕,哈姆丹,塔拉什特,巴斯特和蒙顿盖伊·卡姆(Qaim),已经承认了这个问题,并正在采取必要的措施来解决它。最后,使用Thermoflow软件和地热数据,用新的干式ACC循环代替了旧的湿冷却塔,并评估了这种变化对循环和发电厂性能特征的影响。此外,还进行了环境,化学和经济评估,以分析拟议周期的其他方面及其可行性。
空调和热泵 – 成套终端 ................................................................................................................................ 648 空调和热泵 – 单元式和应用式 .......................................................................................................................... 655 锅炉、熔炉和单元加热器 ................................................................................................................................ 664 锅炉和熔炉 – 组合式(“Combi”)锅炉和熔炉 ............................................................................................. 668 锅炉省煤器 ...................................................................................................................................................... 676 冷水机组 – 空气和水冷 ...................................................................................................................................... 680 冷水机组 – 冷却塔 ............................................................................................................................................. 684 管道密封和绝缘 ............................................................................................................................................. 687 省煤器 – 双焓空气侧 ................................................................................................................................ 693 电子换向 (EC) 电机 – HVAC 鼓风机 .......................................................................................................... 696 电子换向 (EC) 电机 – 水力循环泵........................................................... 701 能量和热回收通风机 ................................................................................................................................ 710 热泵 – 空气源 (ccASHP) .............................................................................................................................. 721 热泵 – 水对空气地源 (GSHP) ...................................................................................................................... 738 热泵 – 中央泵系统中的水对空气地源 (GSHP) ............................................................................. 754 大风量低速 (HVLS) 风扇 ............................................................................................................................. 778
1。应用的目的丰田电池MFG。Inc. DBA Toyota电池制造NC(以下称为Toyota)是位于北卡罗来纳州兰道夫县朱利安的电动汽车电池制造设施。该设施目前根据空气质量许可证编号10735R00,于2022年5月6日发行,到期日期为2030年4月30日。2022年7月22日,北卡罗来纳州空气质量部(DAQ)收到了丰田的许可申请。7600353.22B - 通过向设施中添加七个电池电动汽车(BEV)电池生产线以及其他设备(紧急发电机,消防泵,油箱和冷却塔)来修改空气许可证,以支持这些新生产线。2。提议的修改的描述Toyota将七个新的BEV电池生产线添加到该设施,包括以下过程: