辅助设备可以帮助患有痴呆症的老年人安排服药时间,快速与亲人联系,等等。专门设计的时钟可以帮助 ADRD 患者克服与昼夜区分相关的困惑,从而减少伴随该病症的焦虑和恐惧症状。可穿戴跟踪设备长期以来一直被痴呆症患者用来保护他们免受迷路的风险。这些设备连接到警报系统,可以帮助护理人员了解亲人的位置。这项技术在人员紧急情况下也发挥着重要作用。智能家居技术,如虚拟助手,如 Amazon Alexa 和 Google Assistant,可以设置为接收用户的命令和问题。这些命令可以包括控制照明、电源插头、供暖和制冷系统以及安全摄像头。日常技术也可用于联系和帮助人们管理他们的日常生活,从而让他们的护理人员得到喘息。正在积极探索的技术包括口头直播系统、数字电视和简单的手机界面,这些界面可以向个人提供提示,帮助他们应对日常生活活动。基于视频监控的实时系统旨在跟踪从事特定任务(例如泡茶)的人,以识别他们是否在某个特定点卡住,然后给他们口头提示。(Dishman & Carillo,2016)
美国卫生与公众服务部 (HHS) 资助的 LIHEAP 为符合条件的低收入家庭提供援助,以满足他们当前的家庭供暖和/或制冷需求。家庭能源援助计划为符合条件的家庭提供财政援助,以抵消住宅供暖和/或制冷成本,能源危机干预计划提供供应短缺和服务的付款,帮助低收入家庭应对与天气或能源相关的紧急情况。与现金补助和紧急援助子计划相结合,LIHEAP 资助了一项防寒保暖计划,提供免费的防寒保暖服务,以降低供暖和制冷成本并提高家庭的能源效率,包括阁楼隔热、防寒条、小型房屋维修、填缝、热水器毯和冰箱更换、电热水器维修或更换、供暖和制冷系统维修或更换、LED 落地灯和恒温器以及相关的节能措施。CSD 战略性地利用其 LIHEAP 防寒保暖资金与下文所述的更广泛的美国能源部防寒保暖援助计划。
能源消耗是蒸气压缩制冷系统中的主要问题。在许多商业和住宅应用中,冷却系统现在消耗大量能源。因此,立即需要提高冷却系统的能源效率。这项研究通过将纳米颗粒溶解在聚熟料(POE)油中,创建了三个不同的石墨烯 - 氧化物纳米化剂样品,浓度为0.1、0.3和0.5 g/L。然后,分别使用30、40和50 g R600A(异丁烷)制冷剂的纳米化浓度进行测试。结局与聚滤器(POE)油对比,该油作用是主要的润滑物质。根据结果,在0.3 g/l的0.3 g/l石墨烯 - 氧化物纳米化剂中的40克质量电荷表现出最大的性能,最大制冷效应为0.197719 kW,最高的性能系数(COP)为1.72,系统最低的功率为0.115 kW。因此,纯聚酯(POE)油可以用蒸气压缩系统中的石墨烯 - 氧化纳米化剂代替。
术语 缩写 AC 吸收式制冷机 ACS 吸收式制冷系统 AMIS® 汞和硫化氢减排(意大利语) BTES 钻孔热能存储 CCS 碳捕获和存储 EES 工程方程求解器 ESS 能量存储系统 ETSC 真空管太阳能集热器 FPSC 平板太阳能集热器 GE 地热能 GHE 地热交换器 GIS 地理信息系统 GPP 地热发电厂 GSHP 地源热泵 HOMER 电力可再生能源混合优化模型 HP 热泵 KC 卡林纳循环 LNG 液化天然气 MGS 多联产系统 NCG 不凝性气体 ORC 有机朗肯循环 ORFC 有机朗肯闪蒸循环 PEM 质子交换膜 PTSC 槽式太阳能集热器 PV 光伏 RC 朗肯循环 RES 可再生能源 RO 反渗透 RTV 朗肯槽式蒸汽 SC 太阳能集热器 VAC 蒸汽吸收循环 VTR 蒸汽槽式朗肯 下标
摘要 巴勒斯坦学校建筑的能源需求不断增长,这是能源部门面临的问题之一。本文旨在估算在学校建筑屋顶安装光伏系统的潜在发电量,以满足学校的能源需求并向其周围建筑提供电力。选择最常用的学校建筑类型来安装光伏 (PV) 系统。使用 PVSOL 软件估算安装光伏系统产生的电力。使用设计建造者热模拟软件模拟所选学校类型的能源消耗。对两个气候区的能量生产和消耗进行了比较,这两个气候区的倾斜角度不同,学校建筑围护结构和室内系统的情况也不同。结果表明,学校建筑上的光伏系统可以满足其估计的消耗量,并提供盈余的电力生产。这种盈余可以作为学校建筑周围住宅区向可再生能源过渡的基础。研究得出结论,光伏系统的安装应与建筑围护结构热改进相结合,或围护结构改进与供暖和制冷系统相结合。
建筑基础设施中的供暖和制冷系统使用传统材料,这些材料会产生大量的能源消耗和浪费。相变材料 (PCM) 被认为是一种很有前途的热能储存候选材料,可以提高建筑系统的能源效率。在这里,我们设计和开发了一种新型的盐水合物基 PCM 复合材料,它具有高储能容量、相对较高的热导率和出色的热循环稳定性。通过使用葡聚糖硫酸钠 (DSS) 盐作为聚电解质添加剂,增强了 PCM 复合材料的热循环稳定性,这显著减少了盐水合物的相分离。通过添加各种石墨材料和硼砂成核剂,复合材料的储能容量和热导率得到了增强。DSS 改性复合材料的热循环稳定性显著提高,超过 100 次热循环都没有降解。最终的 PCM 复合材料相对于纯盐水合物的能量储存容量增加了 290%,热导率增加了约 20%。此外,所开发的 PCM 复合材料可以大规模生产,并有可能改变建筑基础设施中供暖/制冷系统的未来。
摘要。本研究通过多标准决策分析(MCDA)方法研究工业制造业中的节能解决方案,以发现与成本效益和环境可持续性一起改善能源消耗的最佳方法。工业部门内的生产活动,包括化学加工,金属加工和食品制造,构成了世界能源的大部分使用。本研究研究了高级技术的作用,包括热回收系统和高效炉,以及节能制冷系统在减少工业领域的能源消耗中的作用。本研究采用了MCDA框架,结合了分析层次结构过程(AHP),通过与理想解决方案(TOPSIS)相似(TOPSIS)的优先顺序的技术以及简单的添加加权(SAW)方法。研究研究了六个月内节能解决方案在六个月内的执行方式,并在降低成本和环境福利以及降低成本和环境福利的同时。研究结果显示,大量能源减少,而成本节省在10%至30%之间,而化学生产的能源消耗降低了25%。观察到的环境改善,包括化学生产的碳排放量减少30%,证明了这些技术如何推进可持续的工业实践。
2. 无线电和电视发射台:本规范的规定不适用于用于无线电和电视传输的电气设备,但适用于电源设备和线路以及塔和天线的安装。 3. 临时测试系统:安装测试或维修电气设备或装置所需的任何临时系统无需许可证。 气体: 1. 便携式加热器具。 2. 更换任何不改变设备批准或导致设备不安全的小零件。 机械: 1. 便携式加热器具。 2. 便携式通风设备。 3. 便携式冷却装置。 4. 本规范管制的任何加热或冷却设备内的蒸汽、热水或冷冻水管道。 5. 更换任何不改变其批准或导致其不安全的任何零件。 6. 便携式蒸发冷却器。 7. 独立制冷系统,制冷剂含量为 10 磅(4.54 千克)或更少,由 1 马力(0.75 千瓦)或更少的电机驱动。管道工程:1. 堵塞排水管、水管、污物管、废水管或通风管的泄漏,但如果任何隐蔽的存水弯、排水管、水管、污物管、废水管或通风管出现故障,需要拆除并用新材料更换,则此类工作应被视为新工作,并应根据本规范的规定获得许可证和进行检查。2. 清除堵塞或修复管道、阀门或固定装置中的泄漏,以及
自然灾害领域中一个很少研究的问题是洪水对危险材料的二次影响。洪水期间,可能会发生危险材料事故,但由于担心主要灾害影响,这些事故可能会被忽视。这些事故可能以各种方式发生。旧的危险材料“倾倒”地点可能会被破坏,化学物质可能会被洪水扩散。储存危险材料(例如汽油或石油供应)的地下储罐的完整性也可能构成威胁。储存的化学品或废物桶可以通过简单地漂走而移动,由于许多这些容器没有标签,它们可能构成未知级别的危险。在冲击后时期可能会出现意想不到的危险材料问题。Lafornara 等人(1978 年)在他们关于约翰斯敦洪水的研究中引用了此类危害。他们表明,如果食品配送设施的制冷系统出现故障,它们可能会面临高细菌数量和危险化学品。气体可能会聚集在该区域,从而引起爆炸。储存化学品的商业机构和家庭构成了另一种威胁。容器可能在洪水中受损,导致其中的物品泄漏并与其他化学品混合。此外,破裂的储罐或管道中的气体可能会积聚在下水道系统中并引起爆炸。
CUNY 的资金请求反映了纽约市的新环境现实。COVID 改变了我们的工作和学习方式,我们使用的建筑物必须进行更新以反映这一点。飓风艾达进一步表明了为气候变化造成的恶劣天气条件做好准备的必要性。首要任务是实施我们最近聘请的工程顾问确定的校园暖通空调升级。CUNY 要求 1.5 亿美元用于解决暖通空调系统问题,以提高能源效率、升级通风系统和提高室内空气质量 - 具体设备升级包括空气处理机组、暖通空调控制、供暖和制冷系统、建筑供气和排气扇。此外,CUNY 还要求另外 6000 万美元用于解决整个大学的窗户升级问题。第二项新举措是应急小组。CUNY 需要内部能力来应对紧急情况,例如建筑发电机、树木修剪和泵送设备。CUNY 需要在某些情况下主动而不是被动的能力。请求 1000 万美元用于设备,以补充员工的运营请求。纽约市立大学还需要更新更多教室的技术,以改善课堂体验和远程体验。因此,纽约市立大学要求为老年学院和社区学院再拨款 1000 万美元,以满足智能教室和数字技术升级的需求。