几个世纪以来,室内二氧化碳 (CO 2 ) 在通风和室内空气质量 (IAQ) 的讨论中一直扮演着关键角色。这些讨论的重点已经发展到使用室内 CO 2 作为 IAQ 指标、使用 CO 2 作为示踪气体来估计通风率、基于 CO 2 浓度来控制室外空气通风以及 CO 2 对建筑物居住者的影响。最近,室内 CO 2 的测量已经在空气传播传染病的背景下进行了讨论。然而,室内 CO 2 的许多应用并未反映出对室内 CO 2 浓度、通风和 IAQ 之间关系的合理技术理解。一些应用在技术上存在缺陷,导致对室内 CO 2 重要性的误解。本立场文件基于 ASHRAE 长期参与这些主题的经验以及其成员和利益相关者的利益,讨论了室内 CO 2 在建筑通风和 IAQ 背景下的作用。文件中所述立场涉及使用 CO 2 作为室内空气质量和通风的衡量标准、CO 2 对建筑物居住者的影响、CO 2 浓度的测量、使用 CO 2 评估和控制室外空气通风以及室内 CO 2 与空气传播传染病的关系。该文件建议研究 CO 2 对居住者健康、舒适度和表现的影响以及室内 CO 2 浓度在建筑物运行中的应用,并制定 CO 2 浓度测量和实际应用指南。
o 当您处于 NV 空间时,请务必保持门窗打开且风扇向外吹,以增强通风 o 配备中央空调的空间通常会提供新鲜空气,例如配备中央空调系统的空调场所。请确保空调系统得到适当的维护和运行,并最大限度地增加新鲜空气的摄入量 o 分体式空调不提供新鲜空气,因此您需要采取措施改善使用分体式空调的空间中的空气交换。这些措施包括尽可能频繁地打开门窗或安装排气扇以排出室内空气。• 通过测量二氧化碳检查通风是否充分• 如果没有通风选择或从事高风险活动,可以使用空气清洁设备,例如 HEPA 过滤器空气净化器
简介“导航”一词共同表示任务,其中包括跟踪用户的位置,计划可行的路线并指导用户通过路线到达所需目的地。过去,用于访问室外和室内环境的大量导航系统。大多数户外导航系统采用GPS和全球导航卫星系统(GLONASS)来跟踪用户的位置。室外导航系统的重要应用包括用于车辆,行人和盲人的路号[1,2]。在室内环境中,由于视觉问题的非线问题,GPS无法提供跟踪的公平准确性[3]。这种限制阻碍了GPS在室内导航系统中的实现,尽管可以使用“高敏感GPS接收器或GPS伪石”来解决它[4]。但是,实施成本可能是在实际情况下应用此系统的障碍。
2024年9月17日 — 内阁府维修部制定《公共建筑装修工程标准规范(建筑工程版、电气设备工程版、机械工程版)》机械设备建造)。 此外,《公共建筑装修工程标准规范》……
本手册 1995 年版由以下人员编写: Richard Hall、Tim Hardin、Richard Ellis 特别感谢 1995 年版:华盛顿州卫生部学校室内空气质量咨询委员会。以下人员担任技术小组委员会成员: Donald Beach,Halvorson,Beach & Bower,Inc. Jefferey Burgess,华盛顿毒物中心 Janice Camp,华盛顿大学环境卫生系 John Peard,华盛顿州劳工和工业部 Rich Prill,华盛顿州能源办公室 Mia Sazon,OMS Laboratories,Inc. Greg Stack,西北建筑公司 以下人员担任政策小组委员会成员: Ann Bisgard,华盛顿州 PTA Robert Fisher,华盛顿教育协会 Michael F. LaScuola,斯波坎县卫生区 Vaughn Lein,Lein,Stanek & Willson John McGee,华盛顿州学校董事协会 Roy Pedersen,华盛顿学校管理者协会 Mary Schwerdtfeger,州教育委员会 Christopher Spitters,斯诺霍米什卫生区 华盛顿州公共教育总监办公室: Terry Michalson,设施和组织主管 Alberta Mehring,华盛顿州设施和组织主任卫生部。本手册由以下人员指导编写: Gary Plews,综合环境健康计划主管 Karen VanDusen,社区环境健康计划办公室主任 Eric Slagle,环境健康计划助理部长 其他审阅者/贡献者: Nancy Bernard、Kathleen Dudley、Gary Jefferis、Jim Kerns、Scott LeBar、Colin MacRae、Maria Mason、Karen McDonell、Jim W. White、Jim VanDerslice 和 Bob Thompson 2003 年版由 Tim Hardin 和 Steve Tilley 更新和编辑。
摘要 — 近年来,室内定位系统 (IPS) 受到了机器人、导航、人机交互等许多研究领域的关注。然而,基于无源射频 (PRF) 技术的 IPS 仍然很少见。本文提出了一种基于接收信号强度 (RSS) 分布和高斯过程回归 (GPR) 的三维 (3D) IPS。传统的基于 RSS 的定位系统具有已知频率的发射器,而在提出的 PRf 机会信号 - 3D IPS (PRO-3DIPS) 中,系统既不部署新的发射器,也不使用任何发射器的先验知识。此外,PRO-3DIPS 集成了多个机会信号 (SoOP) 源、阴影、衰落,还可以捕获场景特征。在 3D 空间中基于 PRF 的 RSS 分布的数据收集和分析实现了 3D 定位功能。应用并比较了三种方法,以找到受场景影响最大的频带,以实现最佳定位性能,并用于估计 RSS 分布。 RSS 分布是通过在场景中测量固定网格上的 PRF 频谱来估计的。利用 RSS 分布,GPR 可以精确定位接收器位置。在实验场景中收集了 90 个网格位置的 RSS,每个位置有 100 个样本。实验结果表明,当
本论文 - 不受限制,由东田纳西州立大学数字共享中心的学生作品免费开放访问。它已被东田纳西州立大学数字共享中心的授权管理员接受并纳入电子论文和学位论文。欲了解更多信息,请联系 digilib@etsu.edu 。
宗教豁免申请说明:费城规定室内用餐场所必须接种 COVID-19 疫苗,但这并不适用于未接种疫苗但因虔诚的宗教信仰而反对接种疫苗的顾客,因此无法接种 COVID-19 疫苗(“宗教豁免”)。1 如果您的团体中有多名成员正在申请宗教豁免,则每个人都应提供自己的证明。商家可以选择不接受您在室内用餐的申请。商家可以对疫苗接种提出比市法律要求更严格的要求。如果您的申请未获批准,您可以要求外带或送货上门,并且您必须离开室内用餐场所。我的申请中必须包含哪些内容?1. 若要在提供或出售供现场食用或饮用的食物或饮料的场所用餐,您的宗教豁免申请必须包括您签署的证明的纸质副本,其中还必须包含以下内容:
摘要。本文介绍了用于可再生能源发电的集成式混合太阳能-达里厄斯风力涡轮机系统的设计和开发。使用 SG6043 翼型对达里厄斯风力涡轮机的性能进行了细致评估,通过 Q-blade 模拟确定,并通过全面的 CFD 模拟进行了验证。研究确定 SG6043 是最佳翼型,优于其他替代产品。CFD 模拟得出了特定的功率系数 (0.2366) 和力矩系数 (0.0288)。本文还介绍了一种混合原型,展示了 10 W 光伏模块和使用 SG6043 翼型提高的涡轮机性能。重点扩展到优化的混合光伏太阳能-风能系统,该系统与物联网技术无缝集成,用于远程监控。为了应对天气挑战,研究建议通过 Q-blade 优化叶片形状,并利用 ESP32 Wi-Fi 模块提供基于物联网的解决方案。理论结果预测发电量范围为 2023 年 3 月 14 日的 0.88 千瓦到 2023 年 2 月 20 日的 0.06 千瓦。达里厄斯风力涡轮机的叶片阻力增加,运行时所需的升力较小。实验和理论结果很好地融合在一起,证实了该模型的合理假设。除了推进可再生能源技术之外,这项研究还为未来旨在提高风能-太阳能混合光伏系统效率和能力的研究奠定了基础。