1.3 要求层次 A. 要求层次如下: (1) 遵守所有适用法律、法规和监管要求的最低要求。 a. 例外情况:如果在执行这些规定时遇到实际困难,州建筑官员在获得 DFCM 主任和/或州消防局长的批准后有权批准修改。州建筑官员批准的修改应记录在本标准的“设计要求”标题下。 (2) 遵守基于共识的 ANSI 设计、产品、安装和服务标准,除非适用法律、法规和监管要求更为严格。 (3) 遵守“性能要求:设计要求”,除非 ANSI 标准或适用法律、法规和监管要求更为严格。 (4) 遵守合同文件,除非“性能要求:设计要求”、ANSI 标准或适用法律、法规和监管要求更为严格。
3. 规划和布局 ................................................................................................................................ 12 3.1 位置 ...................................................................................................................................... 12 3.2 相邻等候和非正式学习空间 ........................................................................................................ 12 3.3 空间密度 ................................................................................................................................ 13 3.4 房间天花板高度 ............................................................................................................................. 13 3.5 空间内的接近性 ............................................................................................................................. 14 3.6 空间流通 ............................................................................................................................. 14 3.7 可访问性和通用设计 ............................................................................................................. 15 3.8 安全性 ................................................................................................................................ 15 3.9 房间划分 ................................................................................................................................ 16 3.10 面向未来 ................................................................................................................................ 16
目前的研究目标和假设,目前,NCS上的碳捕获和存储(CCS)井开发的经验有限,而Sleipner和Snøhvit是唯一具有CO 2储存的CCS项目。Sleipner于1996年开始注入CO 2,而在Snøhvit注入始于2008年(Eiken等,2011; Furre等,2017; Hansen等,2013)。这两个开拓性项目已经证明了向离岸地下存储注入CO 2的概念。最近,“北极光”项目已经钻了两个井,这些井专为CCS设计。这些井的设计类似于石油和天然气井,但越来越关注材料规格,水泥质量和监测。井的成本与常规的石油和天然气井没有显着差异。
•该项目旨在加快将浮动WEC连接到海底传输线的强大中型电压和通信的脐带。设计信息,方法和工具已开发出为行业和MHK社区提供的,以提高近海动态脐带电缆的稳健性,可靠性和寿命。该方法是独一无二的,因为它开发了WEC模型,使用弯曲加强器来评估了改进的脐带设计,以增强寿命,并研究了隔热材料的介电介电崩溃,这在先前的工作中缺少。
Table 1: Thermal loads 28 Table 2: Design report contents 28 Table 3: Design stages 31 Table 4: Material of tank structural components 38 Table 5: Minimum requirements for equipotential bonding of tanks 43 Table 6: Minimum tank apron width 47 Table 7: Stormwater average recurrence interval 48 Table 8: Location of pipe penetrations for water quality purposes 63 Table 9: Concrete tanks - SA Water requirements 68 Table 10: Advantages and混凝土罐的缺点72表11:钢板箱的优点和缺点78表12:玻璃融合钢罐的优点和缺点80表13:用螺栓固定钢罐的优点和缺点,带有衬套82
空间供暖能效等级通过一个总体指标反映了这些季节性差异。对于燃料驱动的空间和组合加热器、带有辅助加热器的热电联产空间和组合加热器、自动加煤固体燃料锅炉和可以以额定热量输出的 50% 或更低连续模式运行的手动加煤固体燃料锅炉,必须考虑部分负荷行为;而对于电锅炉空间加热器、不带辅助加热器的热电联产空间加热器、不能以额定热量输出的 50% 或更低连续模式运行的手动加煤固体燃料锅炉和固体燃料热电联产锅炉,只考虑额定输出下的效率。空间供暖能效要求是特定于技术的。对于空间加热器,要求与相关加热器或锅炉的尺寸或功率无关。该要求被设定为所有加热器/锅炉尺寸的效率标准。对于固体燃料锅炉,要求与尺寸有关。
太阳能吸收率:从街道或相邻房产看不到的平屋顶结构的最大太阳能吸收率应为 0.4,或从街道或相邻房产可以看到的倾斜屋顶结构或屋顶结构的最大太阳能吸收率应为 0.5,除非城市设计研究中确定了合适的替代方案
允许免费复制本作品的全部或部分以供个人或课堂使用,但不得出于营利或商业目的而复制或分发,且副本首页必须注明此声明和完整引文。必须尊重 ACM 以外的人拥有的本作品组成部分的版权。允许摘要并注明出处。若要复制、重新发布、发布到服务器或重新分发到列表,则需要事先获得特定许可和/或支付费用。请向 permissions@acm.org 申请许可。
陆地环境是航天器结构、控制和热系统设计的重要驱动因素。NASA 目前正在更新早期的《航空航天器设计和开发手册的陆地环境指南》。本文介绍了更新后的手册的内容,特别强调了大气热力学模型、风动力学、大气成分、大气电、云现象、极端大气和海况等领域的新内容。此外,还讨论了与需要考虑的陆地环境输入相关的各个工程设计元素。介绍了有助于航空航天工程应用中陆地环境输入的应用和认识取得进步的具体经验教训。