印度尼西亚的运输在人们的生活中起着非常重要的作用。随着时代的发展,运输过程作为一种运输方式发展和进步。所有这些都发生在发展改革以来,随后需要大规模和廉价的运输方式。火车是运输,被选为运输方式,能够大量运输货物和乘客,没有障碍,并且具有很高的安全性。政府建立了跨苏瓦西铁路线,因为基础设施将开放区域访问,使地区之间的生产带入较高的运输规模的商品和服务,加速商品的交通,增加商品的交通,提高可访问性,降低生产成本,使生产规模更高,并提高了产品的比较优势,因此所有这些都可以触发区域经济发展。Bitung City是政府计划中包括的城市之一,作为铁路线路的优先线。Bitung City拥有一个战略领域,可以促进向东亚各个地区分配商品和服务,以便与其他地区的港口相比,运输成本也更便宜。在过去的几年中,政府决定将Bitung成为经济的最前沿,而Bitung港口作为国际枢纽港口和经济特殊区的存在。随着印度尼西亚对世界市场的经济前线的发展,政府采取了发展,引起了国外的极大关注。Bitung市的火车站的设计是为城市和省之间的土地运输设施提供一个安全舒适的地方。适用于A级火车站设计的理念是非正式的建筑物。这种非正式的性质来自Bitung市A级火车站设计的主要功能,即提供商品和服务的服务,因此它对建筑物的基本形式产生了影响,即非正式。基于活动的性质和类型,这是在Bitung City的A级火车站设计中应用的正确建筑概念之一。
一个工作组的重点是使用现场可再生能源和存储,这是一种在能源效率之后的关键脱碳策略。更好的气候挑战在现场可再生能源和存储工作组的成员首先确定实施这些技术的障碍。然后将解决方案集思广益,以支持投资组合建筑所有者从单个系统转变为广泛实现。示例见解包括提高对安装过程和位置决策的理解,使业务案例向相关的利益相关者提供,讨论整个过程中意外的挑战,并在投资组合中复制这些技术。本文详细介绍了有价值的市场反馈,并突出了迈向广泛部署可再生能源和存储解决方案的途径。
本文回顾了影响高层建筑结构完整性的因素。研究重点是探索设计考虑因素、材料选择、施工技术和维护策略,以确保这些结构的安全性、稳定性和可持续性。讨论的关键设计考虑因素包括风荷载、抗震设计、重力荷载评估以及结构性能与建筑设计的整合。选择合适的材料(如混凝土、钢材、复合系统和先进材料)对于结构完整性也至关重要。此外,本文还强调了建筑信息模型 (BIM) 技术、预制、模块化施工和滑模成型等施工技术在实现结构效率和安全性方面的重要性。最后,强调了维护策略的重要性,包括结构健康监测 (SHM) 系统、定期检查、改造技术和生命周期管理,以确保高层建筑的长期耐久性和弹性。通过解决这些多方面的方面,本综述旨在促进高层建筑设计和施工实践知识的进步。
GTI Energy感谢太平洋天然气和电力公司和南加州天然气公司的支持提供了确保这项研究与加利福尼亚相关的技术和运营专业知识。太平洋天然气和电动公司为本报告中描述的示威活动提供了模拟的建筑环境,用于测试以及商业和住宅建筑物。也感谢运营技术开发(OTD)的专家,该专家在项目期间提供了主题专业知识和方向。此外,GTI Energy还要感谢参与项目示范研究,开发和部署协调的供应商,包括Senet Inc.,Semtech Corporation,Lorax Corporation,Lorax Systems,Honeywell,New Cosmos,New Cosmos,Heath Consultants和Elichens。
特别说明 本美国国家标准 (ANS) 是在 ASHRAE 的主持下制定的国家自愿共识标准。美国国家标准协会 (ANSI) 将共识定义为“直接和实质受影响的利益类别达成的实质性协议。这意味着超过简单多数的同意,但不一定是一致同意。共识要求考虑所有观点和反对意见,并努力解决它们。” 遵守本标准是自愿的,除非法律管辖区通过立法强制遵守。ASHRAE 通过其国家和国际成员、相关协会的参与和公众审查获得共识。ASHRAE 标准由专门为编写标准而任命的项目委员会制定。项目委员会主席和副主席必须是 ASHRAE 的成员;虽然其他委员会成员可能是也可能不是 ASHRAE 成员,但所有人都必须具备标准主题领域的技术资格。我们尽一切努力平衡所有项目委员会的利益。应联系 ASHRAE 标准高级经理,以便 a. 解释本标准的内容;b. 参与下次标准审查;c. 提出建设性批评意见以改进标准;或 d. 获得重印标准部分内容的许可。
美国在 19 世纪和 20 世纪初采用的最早的建筑规范条例侧重于灾难性火灾和地震后的防火安全以及改善不达标的住房条件。随着时间的推移,规范不断扩展,设立了对自然光、净水、废物处理、结构完整性、抗风和抗食物、最小房间尺寸、建筑出口的最低要求,以及数百项影响生命和财产安全的其他要求。第二次世界大战后,规范还成为实施与住房、普遍可达性和节能相关的新的公共和政府优先事项的可用机制。在接下来的 75 年里,规范及其管理变得越来越复杂,随着新的规范变化不断提高建筑物所需性能的水平,这种模式仍在继续。例子包括侧重于能源消耗和节约、碳减排、通风系统的设计和性能以及城市与荒野交界处防止野火的规定。
1。住宅建筑物:自2018年4月1日以来,如果能源效率证书(EPC)评级低于E(除非适用豁免),私人房东不得将新租约或现有租户的新租户出租给新租户或现有租户。从2020年4月1日起,即使租赁没有变化,租赁F和G物业的禁令也将扩展到所有相关物业。2。非住宅建筑物:自2018年4月1日以来,非家庭房东只能授予新的租赁或延长/更新现有的房地产,除非其财产至少具有EPC E评级,除非豁免。从2023年4月1日开始,该要求适用于所有私人租赁的非家庭财产,无论租赁变化如何。
全球建筑部门消耗了400亿吨的原材料,并负责大量CO 2排放。随着对环境影响的越来越认识,建筑部门正在寻求从线性经济“消除垃圾”的情况过渡到更大的循环经济原则。轻巧的外部填充墙壁建在主要结构框架的楼层之间,以提供建筑立面。这些组件的设计通常基于当前的线性经济模型。轻巧的外部填充墙在英国建造构建方面越来越普遍,但没有研究研究了考虑循环系统的潜在环境益处。这意味着缺乏对这些墙壁的碳足迹的研究,也缺乏重复使用它们的潜在环境益处。因此,本文评估了轻巧的外部填充墙壁中碳排放的重要性,并研究了轻巧的外部填充壁从建筑物框架中卸下并重复使用时是否有降低碳。本文首先研究了轻巧的外部填充墙的施工过程,并探索了降级和重复使用它们的机会。然后,使用生命周期评估框架分析了轻质外部填充墙的环境影响。灵敏度和不确定性分析。结果表明,(i)生命周期上轻巧的外部填充墙的体现碳代表整个建筑物的体现碳的大约22%,以及(ii)填充壁的灾难和重复使用可以减少建筑物的体现碳在典型的生活中与构造相比,而不是构造的场景,而不是构造的场景。
在大型商业建筑中使用热泵是美国尚未得到充分探索的脱碳途径。必要的技术是存在的,但国内对潜在应用、剩余障碍、能源和经济节约或可能的市场趋势的了解有限。本文回顾了国际能源署 (IEA) 高温热泵 (HTHP) 附件中欧盟 (EU) 和其他地区大型商业应用中热泵使用的真实案例研究。它讨论了此类案例研究的适用性、经验、经济性和大规模国内采用的障碍。我们还介绍了新兴市场趋势,以及商业实体如何最好地与公用事业和政府合作,以使热泵的使用能够实现脱碳目标并降低能源成本。
摘要:医院建筑提供医疗服务,费用大量能源消耗和碳排放,进一步加剧了环境负荷。由于对中国医院的生命周期碳排放的研究有限,因此进行了详细的碳计数和比较研究。首先,使用BIM和LCA来量化生命周期每个阶段的住院建筑物的碳排放。其次,根据20份公共建筑物比较了按阶段进行碳排放的差异。结果表明,住院建筑的全寿命碳排放量为10,459.94 kgco 2 /m 2。运营碳排放的比例为94.68%,HVAC(52.57%),设备(27.85%)和照明(10.11%)是主要来源。体现的碳排放量为4.54%,HRB400钢和C30混凝土是碳排放的主要来源。医院在运营碳强度方面仅次于商场,是学校和办公楼的1.71和1.41倍,住院建筑分别是医疗综合体和门诊建筑的3和1.7倍。医院建筑的未来可持续发展应在能源效率和降低碳质量方面促进有效的建筑绩效和良好的环境质量。