提交 TPP 的义务:1) TPP 必须由 GC 聘请的专业设计人员准备,并在许可之前向 DOB 提交;2) 将 §28-104.8.4 重新编号为 §28-120.1,并要求采取特定方式/方法来限制噪音干扰;3) 要求通知居住者基本服务中断;4) 修改施工文件的标题页,以包含一份声明,说明 TPP 是根据第 120 条提交的;5) 将 TPP 通知的服务方式更改为显眼地张贴并送达每个有人居住的单元;6) 创建 §28-120.2 以允许分阶段的 TPP 和多种布局。
BC 3301.13.2 定义。就本节而言,下列术语应具有下列含义:批准文件。就本节而言,批准文件包括本规范定义的施工文件,以及任何和所有明确、详细地阐明拟议工程的地点、整个性质和范围的文件,以表明拟议工程符合本规范和其他适用法律和规则的规定。除施工文件外,此类文件包括但不限于现场安全计划、承租人或居住者保护计划、施工图、规格、制造商的说明和标准,这些文件已被记录的设计专业人员或业主为此目的聘请的其他设计专业人员接受。
为了在发生任何自然或人为灾难或威胁时最大限度地保护生命和财产,可以采用分阶段实施。分阶段实施用于准备和应对当前的威胁级别,预测这些威胁级别的升级,从而增加响应力度,最终全面启动 COOP 并重新安置设施。分阶段实施的程度将取决于紧急情况、收到的警告数量、人员是否在家或其他地方值班或下班,以及可能对重要设施及其居住者的损害程度。灾难等级分类定义可用于确定 COOP 的执行级别。这些灾难级别定义为:
我们了解到,IO 委托撰写屋顶评估报告,以评估 RAAC 屋顶板的状况,因为担心它们容易退化。退化主要是由于水渗透和/或随后在这些设施约 55 年的使用寿命期间进行的未加固现场改造。Rimkus 的评估是根据其在白皮书《了解安大略省建筑施工中钢筋加气混凝土 (RAAC) 的历史用途:调查、评估和指导》中所载的建议进行的。评估的目的是确定由于 RAAC 屋顶板可能倒塌而对建筑物居住者健康和安全造成的风险,并推荐措施以可接受地减轻这种风险。
技术、管理和预算部 (DTMB) 的使命是“提供重要的行政和技术服务以及信息,以推动密歇根州的重塑”。州设施管理局 (SFA) 楼宇运营部 (BOD) 通过其计划声明支持这一使命:“提供安全、舒适且经济高效的设施,让我们的客户能够为密歇根州人民提供指定的服务,并提供楼宇维护和施工服务,以保护密歇根州 DTMB 的投资。”SFA 致力于确保其负责的楼宇处于良好状态,让居住者能够在舒适、高效的环境中专注于其核心任务。
这是一项重要的清洁能源和气候措施,将使檀香山市和县的建筑能源法规现代化。这项现代化更新了檀香山现有的建筑能源法规(该法规已过时十三年),以提高居住者的健康和舒适度,同时显着减少新住宅和建筑物的能源使用。拟议的法规修订反映了技术、建筑材料和最佳书面实践的广泛变化,同时考虑到檀香山独特的岛屿和建筑环境。证词此外,这项措施将确保新住宅配备太阳能或高效热水器,有助于弥补导致最近房屋安装数千台燃气热水器的漏洞。
参与承包商 经 NYSERDA 批准提供试点服务(如能源评估、安装、试点激励和/或融资)的独立承包商。 负荷减少承包商 拥有经过培训的合格员工的企业,使用建筑科学的最佳实践和标准对住宅能源效率项目进行报价、销售和执行,提供标准套餐以减少住宅的供暖和制冷需求,从而降低客户成本。 综合服务承包商 拥有经过培训的合格员工的企业,提供负荷减少承包商的服务,同时对空气源和/或地源热泵进行报价、销售和安装。 热泵安装商 拥有经过培训的合格员工的企业,对空气源和/或地源热泵进行报价、销售和安装,但不参与住宅能源效率项目以改善住宅外墙(如空气密封和绝缘)。 实施承包商 根据与 NYSERDA 签订的合同开展工作的组织,提供行政和支持功能,如项目审批、技术支持、贷款发放、贷款服务、报告、发票和安装验证。客户 可以参与 NYSERDA 计划或目前或以前参与计划的纽约州房主或租户。 参与协议 参与协议(“协议”)规定了 NYSERDA 合格的参与承包商可以向纽约州合格客户提供计划奖励和/或融资的条款和条件。 质量保证 (QA) 验证通过试点完成的项目是否满足所有试点要求,同时为居住者保持健康安全的生活条件的流程。 质量控制 (QC) 验证正在进行的项目是否满足所有试点要求,同时为居住者保持健康安全的生活条件的流程。这可以通过桌面审查和/或现场访问来完成。 虚拟能源评估 一种能源评估,其中部分或全部数据收集是在家庭外以虚拟方式完成的。
创造合适的室内气候对于工人的生产力和个人幸福感至关重要。这也是建筑物所有者的一大开支领域。而且,随着燃料成本的上升,找到减少能源消耗的方法比以往任何时候都更加重要。这一观点进一步推动了这一观点,即由于控制系统的不适应性,大多数建筑物目前运行效率低下。不仅是居住者,而且建筑物本身也有不断变化的需求,单一的设定点是不够的。本论文提出了一种以个人为中心的新型空调控制系统,通过创造个性化环境来弥补这些低效问题。到目前为止,对热偏好的测量仅限于一组复杂的传感器,试图确定预测平均投票 (PMV) 值,或直接轮询用户。前者对于实际应用来说过于繁琐和昂贵,而后者给用户带来了过度的负担。为了克服这些限制,开发了一种超低功耗、重量轻的无线传感器,它可以直接在用户身上测量温度、湿度、活动和光照水平。这些数据用于立即推断用户的舒适度,并控制暖通空调系统,以尽量减少成本和热不适。实验结果来自一栋连续使用的建筑,该建筑使用具有多种传感和驱动模式的无线网络进行了修改。四周内,四间办公室和一个公共空间中的十名建筑居住者通过腕戴式传感器进行热调节,这些传感器控制局部空调阻尼器和窗户操作器电机。与之前四周的标准空调控制相比,舒适度有所提高,同时能耗也有所降低。解决了控制适应、舒适度确定和用户冲突解决等难题。最后,讨论了这种控制形式的局限性,以及这种主动架构的可能好处和要求。
