摘要:建筑物占全球能源消耗的近一半,而暖通空调 (HVAC) 系统消耗了约 40% 的总建筑能源。传统的 HVAC 控制器无法应对占用率和环境条件的突然变化,因此能源效率低下。尽管传统楼宇自动化系统的建筑热响应模型过于简单,占用传感器也不精确,但对更高效、更有效的无传感器控制机制的研究仍然完全不够。本研究旨在开发一种基于人工智能 (AI) 的以占用者为中心的 HVAC 制冷控制机制,该机制不断改进其知识,以提高多区域商业建筑的能源效率。这项研究使用了土耳其伊斯坦布尔一家购物中心两年的占用率和环境条件数据。研究模型包括三个步骤:预测每小时占用率、开发新的 HVAC 控制机制以及通过模拟比较传统和基于 AI 的控制系统。确定商场占用率的因素后,使用真实数据和人工神经网络 (ANN) 进行每小时占用率预测。借助上一阶段获得的占用率数据、建筑特征和实时天气预报信息,开发了一种无传感器 HVAC 控制算法。最后,使用 IDA 室内气候和能源 (ICE) 模拟软件对传统和基于 AI 的 HVAC 控制机制进行了比较。结果表明,将 AI 应用于 HVAC 操作可节省至少 10% 的能耗,同时为居住者提供更好的热舒适度。本研究的结果表明,所提出的方法可以成为可持续发展的非常有利的工具,并且随着方法的改进,也可以用作独立的控制机制。
标题 — 北卡罗来纳州建筑规范委员会根据 GS 150B-21.1,特此通知,北卡罗来纳州建筑规范委员会打算修改 2018 年北卡罗来纳州一户和两户住宅规范第 N1103.3.1 节以及 2018 年北卡罗来纳州能源节约规范第 R403.3.1 节和 C403.2.9 节。规则编纂者收到以下通知和拟议临时规则,以供发布:2022 年 10 月 27 日。公开听证会:日期:2022 年 12 月 13 日时间:上午 9:00 地点:Albemarle 大厦,325 N. Salisbury Street,2 楼培训室 245,北卡罗来纳州罗利 27603 拟议临时行动的原因:大会或美国国会最近法案的生效日期。通过颁布 NC Sess。 L. 2022-6,大会指示北卡罗来纳州建筑规范委员会通过一项临时规则,修订 2018 年北卡罗来纳州一户和两户住宅规范第 N1103.3.1 节(参见 NC Sess. L. 2022-6 第 20.10.(c) 节(2022 年 3 月 17 日生效)和 NC Sess. L. 2022-46 第 26(a) 节(2022 年 7 月 7 日生效))并修订 2018 年北卡罗来纳州能源保护规范第 C403.2.9 和 R403.3.1 节(参见 NC Sess. L. 2022-6 第 20.10A.(c) 节(2022 年 3 月 17 日生效)和 NC Sess. L. 第 26(b) 节)。 2022-46)。根据 NC Sess. L. 2022-6 第 20.10B.(a) 节,“尽管存在 GS 150B-21.1(d),但理事会根据第 20.10 节和第 20.10A 节通过的临时规则应在本节成为法律之日起两年后失效。” NC Sess. L. 2022-6 第 20.10B 节于 2022 年 3 月 17 日成为法律。意见征询程序:公众意见应发送至:Carl Martin,北卡罗来纳州保险部,1202 Mail Service Center,Raleigh, NC 27699-1202。意见征询期于 2022 年 10 月 27 日开始,2022 年 12 月 13 日结束。
收到日期:2021 年 12 月 29 日。修改后收到日期:2022 年 3 月 31 日。接受日期:2022 年 4 月 19 日。摘要研究了地下矿辅助通风的四种不同情景,使用实际数据验证结果,并确定了在风速和热负荷去除方面最佳的通风条件。管道离工作面越远,情况就越糟。管道在横截面积方面的最佳布局,以及在巷道下侧或上侧的位置,无法清楚地推断,因为这取决于分析中使用的变量,无论是温度、风速还是工作面的特定区域。本研究的结果有助于开发最有效的辅助通风系统,用于地下矿的工作面或设备位置。除此之外,还可以使用创建的模型分析未来情景,为在每种不同情况下选择最佳辅助通风布局提供良好的工具。关键词:矿井通风;CFD 模型;地下采矿;辅助通风系统;效率。
临界速度、约束速度和烟气回流长度是隧道火灾烟气控制的重要因素。本研究旨在分析地铁列车车厢在隧道内停车时火灾时这3个关键烟气控制参数在不同开门情况下的相关性。对烟气的传播和控制进行了缩比模型实验测量和数值模拟。考虑了列车内的5个火灾位置和列车的两个侧门打开场景。结果表明,纵向通风系统启动时间对列车烟气回流长度几乎没有影响。然而,侧门的打开会导致列车烟气回流长度缩短。此外,我们建立了地下隧道双长狭窄空间内火灾引起的地下列车火灾的临界速度和约束速度的无量纲相关性。本研究为地下隧道内列车停车火灾的烟气控制系统设计提供了预测模型。
背景 能源资源部 (ER) 正在就一项新指令和对现有指南的拟议修改咨询石油和天然气行业,以便为行业对地面套管通风流和气体迁移 (SCVF/GM) 的管理提供更明确的期望和指示。 流程 ER 将于 2022 年 6 月 17 日至 7 月 8 日就新指令和修订指南举行行业咨询。咨询期结束后,ER 将审查咨询反馈,以准备新指令和修订指南的最终草案。新指令和修订指南预计将于 2022 年夏季至初秋生效。 拟议变更摘要 新的 SCVF/GM 指令规定了何时需要进行测试和报告,概述了进行测试人员的资格,并描述了如何将测试结果传达给 ER。新指令中提供的信息将帮助行业遵守与 SCVF/GM 测试和报告相关的所有 ER 要求。对现有指南的修改将为可接受的测试方法和 ER 的报告要求提供更明确的期望。该指南还将通过提出最低限度的 SCVF/GM 测试程序来促进更好的测试结果。新指令提出了新的要求,即运营商在钻井后立即对所有新井进行 SCVF 测试,并使用合格的第三方专业人员进行 SCVF/GM 测试,以进行废弃、修复或应 ER 的要求进行测试。要求对每口新钻井进行 SCVF 测试,而不是仅测试那些行业已发现问题的井,这源于 ER 希望确保对所有井进行充分检查,以防可能的气体泄漏。通过测试,如果井出现需要跟踪的问题,ER 将更快地收到警报,因为问题可能会在井的使用寿命后期变得更糟。这项工作可以由运营商进行,无需由独立的、合格的第三方专业人员认证。
通风是通过自然或机械方式向任何空间供应或排出空气的过程。它用于加热、冷却和控制影响员工和一般环境的空气污染物。工业通风强调对有毒和/或易燃污染物的控制。危险环境通过两种主要方法控制:稀释通风,即供应未受污染的空气以将受污染的空气稀释到安全水平,以及局部排气通风,即在污染源处去除受污染的空气。稀释通风仅限于污染物毒性低、产生量低且产生源与个人之间有足够距离的情况。根据设计,局部排气通风可以精确控制危险环境,允许个人在产生源附近执行任务。本章重点介绍局部排气通风系统的检查和评估。
除图 2 外,还有几个附录与机械通风系统相关。附录 C 提供了有关学校常见通风和过滤类型以及最低 VR 要求的背景信息。附录 D 提供了一份简化的 DIY 清单,用于检查教室 HVAC 系统的运行情况。附录 E 描述了如何使用二氧化碳 (CO 2 ) 衰变来测量室外空气 VR。如需更完整的 HVAC 清单和操作指南,建议学校阅读美国采暖、制冷和空调工程师学会 (ASHRAE) 关于重新开放学校和大学的指南 7 和加州充足学校住房联盟 (CASH) 维护网络关于健康学校的指南:清洁、消毒、健康空气质量、安排和社交距离 8。
摘要。隧道内所有配备智能通风系统的主要和辅助设备都是为了确保安全而设计的。这些系统相互“对话”和“倾听”,决定打开/关闭某些系统或部分系统,并及时通知隧道运营商,隧道运营商有权对所有必要系统进行集中控制。本文使用数值模型来评估可变形元件确保隧道安全运行的效率。使用它们的理念是基于通过柔性元件人为增加隧道的气动阻力,这将阻碍燃烧产物的扩散,但不妨碍人们通过隧道的移动,并有助于隔离干净和污染的气团。这种阻力将用于迅速将隧道车道分成更小的部分,这将有助于在火灾初期尽早扑灭火灾,延长疏散时间并在无法控制的强烈火灾中挽救生命。至于紧凑型可变形元件,它可以用于运营隧道和规划隧道,因为它在实践中不会减少宝贵的地下空间的体积。
摘要:(1)背景:脂肪酸合成的增加导致乳腺癌的侵略性表型和使治疗剂的效率。在脂质生物合成途径上作为miR-33a的调节microRNA(miRNA)具有阐明确切机制的潜力。(2)方法:我们确定了MCF-7和MDA-MB-231乳腺癌细胞暴露于雌激素受体(ER)激活剂(Estradiol-17β,E2)或抗雌激素(ICI 182,780,在非cy毒性浓度下)的miR-33a表达水平。我们通过免疫印迹将细胞中的miR-33a表达水平与与细胞脂质生物合成相关的途径相关。(3)结果:miR-33a模拟治疗导致MCF-7细胞中脂肪酸合酶(FASN)的显着下调,而在MDA-MB-231细胞中则没有在雌激素-17β(E2)或Fulvesterant(Fulvertant(Ful)的情况下)。与miR-33a抑制剂效应相反,miR-33a与E2或FUL的MIMIC共转染导致MCF-7细胞中AMP激活的蛋白激酶α(AMPKα)活性减少。E2不管miR-33a细胞水平如何,MDA-MB-231细胞中的FASN水平都会增加。 miR-33a抑制剂共处理抑制了MDA-MB-231细胞中E2介导的AMPKα活性。 (4)结论:miR-33a的细胞表达水平对于理解包括细胞能量传感器(例如AMPKα激活状态)的差异反应至关重要。E2不管miR-33a细胞水平如何,MDA-MB-231细胞中的FASN水平都会增加。miR-33a抑制剂共处理抑制了MDA-MB-231细胞中E2介导的AMPKα活性。(4)结论:miR-33a的细胞表达水平对于理解包括细胞能量传感器(例如AMPKα激活状态)的差异反应至关重要。
