暴露在高温下会导致疾病、受伤甚至死亡。与高温有关的疾病可能包括痱子、晒伤、热痉挛、热衰竭、中暑甚至死亡。脆弱人群在高温时可能会随时患上与高温有关的疾病或死亡,但长时间高温(即热浪)的总体影响会增加人群患病和死亡的风险。疾病控制和预防中心 (CDC) 将极端高温事件确定为天气相关死亡的主要原因之一,并估计美国每年平均有 618 人死于极端高温。最有可能出现与高温有关的伤害的人是在户外工作或玩耍、没有空调、与社会隔绝或服用某些药物的人。脆弱人群包括儿童、低收入人群、孕妇、老年人以及患有精神或慢性疾病的人。随着全国极端高温趋势的加剧,为圣地亚哥县更极端的高温条件做好准备是明智之举。自 2013 年以来,该地区的气温一直在上升,高温警报和警告的增多就是明证。2023 年 7 月创下了有记录以来最热月份的记录。由于气候变化导致气温上升,即使在沿海地区,充分做好应对高温的准备也至关重要。根据国家气象局的定义,沿海地区距离海洋/海湾海岸线约 10 英里,其次是内陆、山区和沙漠温度区。从历史上看,1963 年 9 月,沿海机场的气温达到了 111 华氏度。沿海地区的气温至少有四年超过 106 华氏度。1 为了应对更多此类事件,该计划描述了在沿海地区气温过高时为圣地亚哥县居民提供支持的额外资源。
对于给定的冷却器,随着冷却水出口温度下降,制冷剂温度和压力也必须下降。相反,随着冷却水出口温度上升,制冷剂温度和压力也必须上升。当冷却水出口温度发生变化时,压缩机必须做的功也会发生变化。冷却水出口温度变化对功耗的影响可能为每华氏度 1.0% 到 2.2% [每摄氏度 1.8% 到 4.0%]。始终考虑整个系统的能耗,而不仅仅是冷却器。重要的是要记住,虽然降低冷却水出口温度会损害冷却器,但它可能会降低整个系统的能耗,因为通过系统泵送的水更少。系统交互在第 27 页的“系统设计选项”中进行了更详细的介绍。
747-8 空调组件具有几个关键特性,可将其归类为真正的低温组件,可在所有高度下在低于水的冰点的温度下运行(见图2)。虽然早期的空调组件可以在所有条件下驱动低温,但由于运行环境和系统内实施的技术,需要对系统施加限制。因此,在 25,000 英尺(7,620 米)以下,环境结冰是一个因素,组件涡轮排放(即组件出口)在主分配室中混合再循环空气之前限制在约 35 华氏度(1.67 摄氏度)。在巡航时,结冰问题对操作来说并不是一个关键问题,许多组件确实会在条件允许的情况下驱动低温。
Del Monte Fresh Farmes的营销总监。“确保从不断发展的领域,船只,港口和零售商店迅速移动,使我们能够向消费者展示最优质的水果。并在整个后勤过程中保持水果在适当的温度下需要良好的专业精神。”在德尔蒙特的南美种植园中,农民在水果仍然绿色的同时收获香蕉。摘录后成熟的香蕉变得最美味。在收获后的36小时内,香蕉被装在盒子里,并装载到冷藏船上。为确保最大的产品质量,“这些船只是专门设计的,可以将水果的内部保持在恒定的56华氏度,以控制成熟的成熟。”“在过境期间不断监测香蕉浆的温度。”
对于很多人,包括我和 Luna,这是我们第一次攀登“14er”,这个术语指的是海拔 14,000 英尺或以上的山峰。团队在凌晨 3 点集合,戴着头灯开始了全天的往返徒步。早点出发很重要,因为山上下午会有雷暴,当有闪电时,在树线(海拔 11,500 英尺)以上是不安全的。在凉爽的山间空气中徒步旅行,与我们在丹佛经历的 100 华氏度的天气相比,是一种令人耳目一新的变化。随着空气变得稀薄,我们的步伐开始放慢,呼吸也变得更加困难。随着风在树线以上刮起,凉爽的空气变冷了,但我们被山脊上美丽的日出所吸引。我们还听到了数千英尺以下山谷中回荡的郊狼叫声。太神奇了!
根据国家气候学家和草原研究所的说法,伊利诺伊州的气候自20世纪初以来变得更加温暖而潮湿。根据来自NOAA中心的高质量气候监测数据,在过去的120年中,平均每日温度增加了1至2度。伊利诺伊州有望继续看到整个21世纪的空气温度和降水量增加。到21世纪末,在较低的排放情况下,平均每日温度将在4度和9度华氏度之间增加,在较高的排放情况下的8至14度之间。这些增加有望与伊利诺伊州极端高温的风险增加,并降低了极端冷温的风险。伊利诺伊州有望看到降水的总体增加,但以更加集中的大雨,然后是更长的干咒。
气候变化还使热浪更热、飓风更猛烈、干旱时间更长。3 人类已经使地球升温 1 摄氏度(1.8 华氏度),大约是世界各国领导人在《巴黎气候变化协定》下同意限制升温 2 摄氏度的一半。与此同时,这场危机正在夺走美国人的生命——加州野火、新奥尔良和休斯顿洪水、全国的热浪和风暴潮——随着气候变化的加速,更多的人处于危险之中。这场危机将日益严重地加剧美国的经济不平等。低收入和中等收入的美国人几乎没有受到气候变化影响的安全网保护。这些社区更容易受到健康相关风险的影响,没有从气候灾害中恢复的财政资源,也更容易受到
废气温度由温度传感探头测量,该探头穿透排气管,距离气缸几英寸。传感探头由特殊合金制成,旨在为内部的温度传感元件提供长期保护。温度测量实际上是通过热电偶传感器进行的。热电偶是两种合金的焊接接头,加热时会产生微小电压。EGT 探头使用 Chromel(90% 镍、10% 铬)和 Alumel(95% 镍、5% 铝、硅和锰)。每华氏度仅产生 22 百万分之一伏特。GEM 测量这些微小信号并将其转换为温度。EGT 探头设计为具有较小的热质量,以实现最快的响应,并且制造过程受到严格控制,以将探头校准保持在 1 度以内。
本节使用的能量单位是英热单位 (BTU)、千瓦时 (kWh)、千卡和加仑。BTU 是在海平面将 1 磅水的温度升高 1 华氏度 (°F) 所需的热量。由于其他能量单位都可以转换为等效的 BTU,因此 BTU 被用作比较不同资源相关能耗的基础。kWh 是电能单位,1 kWh 约等于 3,413 BTU,其中考虑了初始转换损耗(即从一种能量,如化学能,转换为另一种能量,如机械能)和传输损耗。天然气消耗通常以立方英尺或千卡来表示;1 立方英尺天然气约等于 1,050 BTU,1 千卡代表 100,000 BTU。考虑到炼油过程中所消耗的能量,一加仑汽油/柴油分别相当于约 125,000/139,000 BTU。