•阶段1用于投资前专业服务,在遵循EXEED过程中最多支持额外费用的50%。•第2阶段最多适用于合格成本的30%和与EXEED方法实施相关的其他专业服务。在每个阶段,中型或中小型公司都有额外的10%或20%。(有关更多详细信息,请参见第4节。)SEAI鼓励第1阶段和第2阶段的早期申请。下面的图1给出了提交1阶段赠款申请和开始现场建设工程之间的典型交货时间。请注意,在Seai发出的要约之前进行的任何研究或工作(如适用)都不会得到授予。为了进步至第2阶段,不必要求或接收1阶段的支持;但是,EXEED研究(根据EXEED标准完成)是任何阶段2应用的要求。
•阶段1用于投资前专业服务,在遵循EXEED过程中最多支持额外费用的50%。•第2阶段最多适用于合格成本的30%和与EXEED方法实施相关的其他专业服务。在每个阶段,中型或中小型公司都有额外的10%或20%。(有关更多详细信息,请参见第4节。)SEAI鼓励第1阶段和第2阶段的早期申请。下面的图1给出了提交1阶段赠款申请和开始现场建设工程之间的典型交货时间。请注意,在Seai发出的要约之前进行的任何研究或工作(如适用)都不会得到授予。为了进步至第2阶段,不必要求或接收1阶段的支持;但是,EXEED研究(根据EXEED标准完成)是任何阶段2应用的要求。
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。
可以在建筑物中实施各种节能措施(ECM)。ODOE支持国家机构确定哪些措施的使用方式和投资回报率最有意义。成本效益是通过对措施寿命的“福利与成本比”(BCR)和“净现值”(NPV)进行分析来确定的。如果BCR超过1.0,NPV大于0,则项目具有成本效益。根据项目的规模和复杂性,种子计划人员在整个项目过程中为国家机构提供技术咨询服务。种子员工与州机构及其建筑设计团队紧密合作,以制定一个能源保护措施的清单,以供每个项目考虑。ECM可以是基线度量或分析措施。基线ECM是由于过去的分析和技术经验,因此已经众所周知的ECM通常是具有成本效益的。基线ECM被纳入了建议的系统设计中,并且没有获得详细的成本效益分析。根据生命周期成本分析,评估了分析的ECM的成本效益。为每个项目开发了一个ECM软件包,从而导致建筑设计的性能优于能量代码水平20%或更多。
无线皮层内脑机接口 (iBCI) 的功效部分受限于记录通道的数量,而记录通道的数量又受植入式系统功率预算的限制。设计能够提供当今有线神经接口的高质量记录的无线 iBCI 可能会导致无意中过度设计,而这又会以牺牲功耗和可扩展性为代价。我们在这里分析了从恒河猴实验性 iBCI 测量和植入 96 通道 Utah 多电极阵列的临床试验参与者那里收集的神经信号,以了解信号质量和解码器性能之间的权衡。我们为临床可行的 iBCI 提出了一种高效的硬件设计,并建议可以大大放宽当前记录 iBCI 的电路设计参数而不会损失性能。
无线皮层内脑机接口 (iBCI) 的功效部分受限于记录通道的数量,而记录通道的数量又受植入式系统功率预算的限制。设计能够提供当今有线神经接口的高质量记录的无线 iBCI 可能会导致无意中过度设计,而这又会以牺牲功耗和可扩展性为代价。我们在这里分析了从恒河猴实验性 iBCI 测量和植入 96 通道 Utah 多电极阵列的临床试验参与者那里收集的神经信号,以了解信号质量和解码器性能之间的权衡。我们为临床可行的 iBCI 提出了一种高效的硬件设计,并建议可以大大放宽当前记录 iBCI 的电路设计参数而不会损失性能。
趋势:从历史角度来看,俄勒冈州的一些州立建筑一直在努力提高能源效率,但目前达到目标的建筑比 2015 年多出约 13%。下图不仅描绘了这一趋势线,还描绘了天气的影响。SEED 计划采用非天气标准化,即基本能源使用/平方英尺。然而,即将推出的建筑性能标准计划将进行天气标准化,ii 这意味着它会根据供暖和制冷天数进行调整,消除一些外部影响。橙色线代表天气标准化的 SEED 组合,表明目标实现率逐年稳步增长,接近 4%。由于需要进行更深入的改造,这种增长可能会趋于平稳,并且需要更多的资金和资源来保持势头。
我们选择的场地,即瓦伦西亚的Veles e通风口,完美地体现了这一承诺。以“ sostenibilitad turistica”的区别认可,可确保与可持续的旅游实践保持一致。其节能设计最大化自然光线和通风,最大程度地减少了能源消耗。位于瓦伦西亚码头,可以通过低碳运输选项轻松进入。符合我们的承诺,我们鼓励所有参与者在适用的情况下使用公共交通工具。
目录 1.0 简介 1.1 气候行动计划。 1.2 目标。 1.3 法律和其他要求。 1.4 实现碳减排目标和能源使用概况。 1.5 范围。 1.6 节能项目管理。 1.7 L 部分合规性。 1.8 节能设计 (EED)(新建筑)。 1.9 能量平衡研究 (EBS)(现有建筑)。 1.10 外部条件。 1.11 内部舒适条件。 1.12 热舒适度。 1.13 噪音标准。 2.0 关键节能设计和设备概念。 2.1 近零能耗建筑 (NEZB)。 2.2 被动能源措施。 3.0 设计评审议程清单 3.1 供热系统策略 3.2 生活热水服务 3.3 通风系统 3.4 冷却系统 3.5 照明装置 3.6 水系统 3.7 建筑/能源管理系统、控制和计量 3.8 建筑信息模型和 CFD 设计。 3.9 通风/HVAC/冷却 3.10 冷水机组/分体式 DX 空调系统 3.11 建筑管理软件 (BMS) 系统。 3.12 LPHW/HPHW 4.0 建筑元素 4.1 窗户 4.2 墙壁 4.3 屋顶 4.4 地板 4.5 隔热 4.6 玻璃 4.7 材料 5.0 水/节水 6.0 实验室设备和调试 7.0 电气工程 8.0 照明安装 8.1 翻新照明项目的验证。 8.2 室内照明安装 8.2.1 我需要多少照明? 8.2.2 建筑物本身如何影响照明 8.2.3 自然光水平 8.2.4 室内设计 8.2.5 工作条件 8.2.6 日光