科学家之间达成了压倒性的共识,气候变化需要大幅减少温室气体排放。由于建筑行业消耗了全球27%以上的能源,因此解决方案将需要大幅减少建筑能源消耗。研究表明,美国的商业建筑消耗的能源比应有的能源多30%。可以通过正确控制和管理其建筑系统来提高现有商业建筑的运营效率。在中小型(<50,000平方英尺)商业建筑(SMB)中,缺乏适当的控制基础设施是过量消耗的主要原因。许多中小型企业在历史上是服务不足的,并且资本饥饿。低成本的建筑自动化系统(BAS)可以在解决权益时帮助扩展该部门的能源节省。在本文中,我们描述了使用现成的组件的低成本BAS的开发和验证。我们列出了组件和相关成本,包括安装它们的人工。该系统适用于在全电动SMB中管理屋顶单元,热水器,连接的照明,太阳能和存储空间。BAS的目标成本在0.6美元/平方英尺至1美元之间,投资回报率少于3年,电价为0.1/kWh。本文还包括案例研究,显示在SMB中采用这种解决方案时,节省了20%-25%的节省,要求灵活性为10%-20%。
简介:地震会对基础设施造成大规模破坏并造成人员伤亡。从 1990 年到 2010 年,印度经历了 9 次以上大地震,造成约 30,000 人死亡。虽然某些地区(例如 IS 1893(第 1 部分)-2016 规定的地震区 V 中的地区)更容易发生地震,但印度没有一个地区可以完全免受这种威胁。每天都会发生许多小地震。过去地震中建筑物的糟糕表现暴露了它们的脆弱性,促使工程师和建筑师优先设计更具抗震效率的结构。印度约 60% 的陆地面临中度至极重度地震的风险。人口稀少地区的大地震造成的破坏可能小于人口稠密地区的中度地震。大地震后的实地调查显示,大多数人员伤亡是由于建筑物倒塌造成的。缺乏抗震知识及其在建筑设计和施工中的应用导致结构失效。许多农村和城市建筑都是低层、非工程结构,最容易受到损坏。地震期间,地震波向四面八方辐射,水平振动尤其容易导致结构损坏。这些波会导致建筑物地基移动,从而在结构构件中产生惯性力。建筑物在地震中的抗震性能受其形状、大小和几何形状以及载荷路径特性的影响。抗震设计抗震设计理念旨在保护结构和人的生命。它要求承重构件在轻微、频繁的震动中保持完好无损,在中等、偶尔的震动中承受可修复的损坏,并在罕见的强烈震动中承受严重损坏而不倒塌。本研究考察了这些常见建筑类型的施工实践。在必要时,参考规范规定,为当地施工实践提供了建议。此外,本研究还讨论了抗震技术的潜在未来趋势。研究目标:本研究旨在调查地震对传统建筑和抗震建筑的影响。此外,该项目还旨在研究增强建筑结构抗震能力的先进材料及其开发方法。更具体的目标包括:
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变革性规模:巴库白城是世界上最大的城市项目之一,它将 1650 公顷的工业区改造成一个比摩纳哥还大的可持续发展项目,可容纳约 280,000 名居民。绿色城市化:该项目将 350 公顷土地用于绿地,提供比伦敦海德公园一半还大的广阔环境保护区。综合开发:涵盖 10 个不同的区域,总建筑面积约 1500 万平方米,包括多达 120,000 个住宅和商业单元,并创造多达 240,000 个工作场所。公共设施和基础设施:拥有 10 公里长的林荫大道延伸段、65 米高的观景摩天轮,旨在成为该地区最大的零售和娱乐中心,成为新的商业和休闲中心。连通性和可达性:通过新地铁站和基础设施改善增强城市流动性,促进与巴库现有城市结构的无缝融合。
建筑部门因其重大的环境影响而被广泛认可,尤其是在碳排放和资源消耗方面。解决这个问题,生命周期评估(LCA)是量化建筑物总环境足迹的重要工具。这项研究介绍了加纳阿克拉的近乎零能源建设(NZEB)的详细LCA,强调了这种评估在城市发展迅速的发展中国家中至关重要的。通过系统地识别整个建筑物的生命周期中的环境热点,LCA促进了针对设计和建筑实践的有针对性改进。这种方法不仅有助于大大减少碳排放,而且还支持全球迈向可持续建筑实践和气候保护目标的推动。
北部地区低能效社区建筑比例最高,其中 60% 的 EPC 评级为 D 或更低(见图 4),而全国其他地区的比例略好,为 54%。我们的数据显示,全国有 7,000 多座社区建筑未达到基本能效水平。这不包括目前没有 EPC 证书的任何建筑。由于 EPC 证书并不是所有建筑都必须具备的,只有在预先确定的情况下,EPC 证书的数量才会低于实际建筑数量。因此,我们预计非常低能效的建筑的实际数量会高得多,尤其是因为它们可能更老,投资较少。
摘要。迄今为止,印度尼西亚的遗产建筑物的保存技术仍然仅限于物理测量,其中大多数基于手动记录。因此,缺乏准确性,成本和时间消耗通常会导致决策过程中对关键信息的误解。该部分包括由高度相对湿度引起的凝结引起的物理损害(即霉菌生长,剥落,漏水)。得益于高级激光扫描技术的开发,可以获得高精度点云数据集以进行表面性能分析。此外,本研究提出了一种综合计算方法,用于通过利用根据点云数据计算出的光学和热特性来检测遗产建筑物中的冷凝风险。该提出的方法专门采用Blinn-Phong双向反射率(BRDF)模型来计算基于入射角和材料反射率的材料中的分布式反射率。随之而来的是,点云测量还与Flir One Pro IR摄像机和Hobo数据记录仪结合在一起,以分析建筑物表面的热性能。最终,这项研究将为建筑师提供对遗产建筑表面凝结潜在凝结风险的更好理解,以便他们可以执行早期的检测任务。
快速的城市化和城市迁移趋势导致建筑建设的增加,从传统实践转变为现代混凝土结构。但是,这种过渡施加了巨大的环境压力,包括资源和能源需求的增强,导致排放量增加。为了衡量构建的环境影响,对每个阶段的彻底检查至关重要。这项研究使用了生命周期评估(LCA)工具,基于ISO 14040:2006,ISO 14044:2006和EN 15978:2011,评估整个现代单户住宅建筑的完整生命周期的二氧化碳(CO 2 -EQ)排放。调查结果显示,在建筑物的寿命为50年的寿命上,每平方米的6411.33 MJ每平方米6411.33 MJ和718.35公斤的排放量。值得注意的是,建筑材料和建筑阶段的生产占总生命周期排放量的最高百分比(60.29%),占能源使用的49.51%。相比之下,操作阶段的排放量相对较低,这归因于烹饪的用电增加以及用于加热和冷却的能源消耗最少。此外,该研究表明,在该国实现完全的电力可能会使建筑物排放量减少39.30%,因为从印度的基于化石燃料的进口将被更清洁的水力发电所取代。
纽约州已从 OTDA 获得约 15,000,000 美元的资金,用于实施基于激励的 LIHEAP 计划。该计划将由纽约州住房和信托基金公司 (HTFC) 管理。HTFC 将依靠现有的 WAP 分资助者网络来管理可用资金。这些资金将提供给信誉良好的 WAP 分资助者,以利用他们的 BIL 和/或 WAP 资金,用于针对对能源援助有重大需求的多户家庭投资组合(例如:政府资助的住房、公共住房、特殊需要人士的住房)。将鼓励分资助者利用其他资金开展这项活动。只有现有的分资助者才有资格申请这笔资金,用于他们当前的地理服务区域。