• 确保有效和优化建筑利用,同时融入促进材料再利用和创造多功能空间的设计和位置。 • 支持采用远程医疗和其他流程(如更接近家庭护理和注重预防干预),以减少对大型、资源密集型医疗设施的需求。 • 确保负责采购建筑和基础设施设计和施工的工作人员接受可持续性培训。 • 确保建筑位置促进低碳交通。 • 寻求零排放的建筑设计,使用绿色建筑认证工具和标准。 • 选址和定位建筑,以优化遮阳和自然通风。 • 通过设计优化采光、自然和混合模式通风、被动式太阳能加热和冷却策略以及反射屋顶或凉爽屋顶来最大限度地提高能源效率。 • 最大限度地利用绿色空间和自然解决方案,以增强冷却潜力和雨水管理。 • 投资低排放或零排放冷链基础设施,包括疫苗储存和分发设施。 • 投资低碳或零碳信息和通信技术基础设施,包括存储、高效设备和备份机制。 • 设计和安装现场可再生电力作为医疗保健设施的一项综合功能。 • 在考虑建筑位置、建筑材料、改造和翻新项目时,确保提高弹性
土地利用改变威胁生物多样性和生态系统服务。埃塞俄比亚的最后剩余森林中的一些碎片,以及保留遗传多样化的野生阿拉伯咖啡的唯一栖息地,最近经历了最近迅速转化为咖啡农场,人工林和农业领域的栖息地。我们检查了其余森林中残留的木本植物多样性的模式,并评估了咖啡农业兴趣的潜力和局限性,以维持这种多样性。我们探索了森林碎片以及邻近的小农户和大规模国有的遮荫咖啡农场的木本生物植物,结构和再生的模式。记录了总共155种本地木质物种,包括稀有/威胁性的Baphia,Cordia,Manilkara和Prunus。分别仅限于森林碎片和咖啡农场,其中56个(36.2%)和18个(12%)。小型持有人和大型咖啡农场维持155种本地木本植物中的59%和26%。国有种植园中的本地木本植物的再生低于小农场,而小农场则低于森林碎片。咖啡农场可以支持消失森林的木质生物多样性,但并非全部。森林木质多样性和相关生态系统服务的持久性在很大程度上取决于所追求的遮阳量的规模和类型。2013 Elsevier Ltd.保留所有权利。
资金 开发前评估 10,000 环境评估 17,500 0 工程 905,109 0 测量 30,391 0 建筑 1,659,675 0 开发前成本小计 $2,622,675 $0 购置场地和/或土地 11,000,000 0 结构 0 其他(请说明) 1,489,352 购置成本小计 $12,489,352 $0 建设基础设施 0 0 现场工作 14,862,945 2892810.649 拆除 0 0 混凝土 3,347,700 651,571 砌体 271,150 52,775 粗木工 12,951,202 2,520,724 精加工木工 2,891,677 882,120 防水和隔热 3,197,321 0 屋顶和金属板 1,084,057 0 管道/热水 4,471,000 0 暖通空调/机械 5,660,594 0 电气 7,629,750 0 门/窗/玻璃 3,549,956 0 板条和灰泥/干式墙和隔音 3,073,030 0 地板工作 866,920 0 软地板和硬地板 736,359 0 油漆/装饰/百叶窗/遮阳帘 1,600,781 0 专用设备/专用设备 424,755 0 橱柜/电器3,562,598 0 地毯 241,571 0 其他(请说明) 21,837,572 0 包括一般条件和要求、承包商费用 施工应急费用 3,473,630 0 施工成本小计 $95,734,568 $7,000,000 软件和运输成本 法律费用 1,500,000 0 审计/会计 0 产权/记录 500,000 建筑(检查) 100,000 施工利息 3,664,818 施工期保险 3,164,779 施工期税费 0 搬迁 0 市场营销 800,000 Davis-Bacon 监控 145,000 开发商费用 3,842,397 其他(请说明) 7,358,693 软件和运输成本小计$21,075,687 $0
建筑一体化太阳能系统 - 一种太阳能系统,包括将光伏模块集成到建筑围护结构系统,例如垂直立面(包括玻璃和其他材料)、半透明天窗系统、屋顶材料和窗户遮阳。建筑安装太阳能收集器 - 一组太阳能收集器,牢固地安装在屋顶支架上的架子上,或集成到建筑材料中,例如屋顶瓦片、墙板或任何合法许可和/或建造的建筑物或结构的窗户中,用于发电。附属用途 - 明显且通常与主要太阳能系统偶然相关且从属于主要太阳能系统的用途,与主要太阳能系统位于同一地段。退役计划 - 拆除未使用或不活动的太阳能系统的详细步骤、消除所有安全隐患、修复场地、实现这些要求的成本估算以及为此提供的财务保障。嵌入式太阳能系统 - 屋顶安装的太阳能系统,其太阳能电池板与屋顶表面齐平安装,不能倾斜或升高。独立式或地面安装的太阳能系统 - 通过杆或其他安装系统固定在地面上的太阳能系统,与任何其他发电结构分离。眩光 - 以商业上合理的方式确定的强度足以引起烦恼、不适或任何重大方面视觉性能和可见度损失的光反射效果。
在全球对缺乏身体活动及其与健康的关系的担忧中,本研究旨在了解步行行为、社区步行性和室外热舒适度之间的关系。对沙特阿拉伯布赖达市三个步行性和舒适度从高到低的社区进行了详细调查,这是本研究的基础。实地调查包括一份问卷,以调查热感觉和偏好、步行活动和步行性感知。在 2023 年炎热的夏天,从这个炎热干旱的气候区为每个参与者收集了特定地点的气候数据。收集的数据在 GIS 平台上整理并制成表格以进行统计相关性分析。研究结果揭示了 1) 从高到低的步行性和舒适度社区与 2) 感知(土地利用组合和强度、街道连通性和零售密度)步行性和行人行为之间存在显着关系,具体涉及 1) 步行的频率和持续时间和 2) 行人估计的生理等效温度 (PET)。通过遮阳、绿化空间和改善社区特征(如增加街道连通性和紧凑型混合用途开发)等策略来优化微气候条件,城市可以提高室外热舒适度并促进步行。该研究强调了高步行性、热舒适度和步行增加之间的正相关关系,为城市规划者提供指导,以创建更健康、更活跃的社区,尤其是在极端气候条件下。
由于全球人口增长和城市化趋势,高层建筑优化变得越来越重要。先前的研究已经证明了高层建筑优化的潜力,但一直专注于将单个楼层的参数用于整个设计;因此,没有考虑到与密集环境影响相关的差异。本研究的第 1 部分介绍了多区域优化 (MUZO) 方法和代理模型 (SM),它们为整个建筑设计提供了快速准确的预测;因此,SM 可用于优化过程。由于设计过程中涉及大量参数,优化任务仍然具有挑战性。本文介绍了 MUZO 如何使用三种带有自适应惩罚函数的算法来应对大量参数以优化高层建筑的整个设计。使用设置和第 1 部分中开发的 SM,考虑了四网格和斜网格遮阳装置、玻璃类型和建筑形状参数的两种设计方案。MUZO 方法的优化部分报告了空间日光自主性和年度日照量的令人满意的结果,在 20 个优化问题中的 19 个中满足了能源与环境设计领导力标准。为了验证该方法的影响,将优化设计分别与 8748 个和 5832 个典型的四网格和斜网格场景进行了比较,所有楼层均使用相同的设计参数。研究结果表明,MUZO 方法在人口密集的城市地区高层建筑的优化方面提供了显着的改进。
拟议项目将在三个项目场地内包括总容量超过 1.3 兆瓦(1,343 千瓦)的太阳能发电,从而将这些设施的用电量抵消 64%。据估计,在为期 20 年的协议有效期内,这一抵消额将带来 2,848,000 美元的能源节约。该项目拟建的停车棚系统提供了遮阳停车的好处,增强的 LED 照明可在夜间提供额外的安全保障,从而带来除太阳能本身的经济和可持续性效益之外的额外用处。每个太阳能棚安装项目都将免于加州环境质量法案的约束。能源服务协议(附件 A、B 和 C)中提议的太阳能项目已在截止日期前提交给南加州爱迪生公司,并将在 NEM 2.0 下运行。任何未来的太阳能项目都将在 NEM 3.0 下运行,经济效益较差。学校公用事业费率降低项目 (SPURR) 是一家总部位于加州的联合权力机构,由 300 多家公共机构组成,负责运营各种合作采购项目,包括电力、可再生能源、存储以及能源需求响应。文图拉县正在为文图拉政府中心使用这个项目,文图拉县社区学院区和加州其他 60 多个管辖区也使用了这个项目。
随着嵌入式传感设备和自动化或智能建筑组件的广泛使用,人们对居住者与建筑控制和自动化系统的互动越来越感兴趣,这些设备可以将建筑控制策略与以居住者为中心的数据相结合,从而提高居住者的满意度并降低能源消耗。一个特别令人感兴趣的领域是居住者与所谓的自动化外墙之间的互动策略,例如动态遮阳设备和可切换玻璃。居住者-外墙互动往往具有破坏性,并导致不满,因为相互竞争的要求之间存在冲突,例如能源效率和室内环境质量。为了解决这些冲突,需要多个学科的专业知识,包括行为科学和建筑物理学,但缺乏共同的研究框架阻碍了不同专业领域之间的知识转移。本文回顾了现有的关于居住者与外墙、建筑物和自动化系统互动的多学科研究,并提供了一种新的居住者-外墙互动分类方案。该方案基于对居住者和外墙之间的互动场景的广泛回顾,本文对此进行了总结。该分类方案在以下方面取得了成功:1)通过阐明组件之间的关系来捕捉互动场景的多学科性质;2)识别互动场景之间的相似性和特征;3)了解研究差距。本文提出的分类方案有可能成为该领域多学科研究界的有用工具。审查还表明,需要进行更多研究来描述居住者与智能建筑组件互动的整体和多学科影响。
本研究提出了一种用于通风预热/预冷的 PCM 增强通风窗 (PCMVW) 系统,以节省建筑能源。它被设计成使用不同控制策略的夏季夜间制冷应用和冬季太阳能存储应用。建立了 PCMVW 的 EnergyPlus 模型来研究控制策略。接下来,进行了全尺寸实验来研究 PCMVW 的工作原理并验证该模型。利用经过验证的模型,将 PCMVW 的热性能和能量性能与其他 2 个通风系统进行了比较,结果表明 PCMVW 可以大大降低夏季和冬季应用的制冷/供暖能源需求。最后,本文提出了丹麦气候条件下住宅应用的控制策略。针对夏季夜间制冷应用开发的控制策略是使用玻璃间反射遮阳,直接从 PCM 热交换器向房间通风,同时应用 VW 自冷进行通风预冷模式,并使用 VW 中的空气加热房间以防止房间过冷。针对冬季太阳能储能应用开发的控制策略是使用玻璃间吸收百叶窗,利用 VW 中的热空气,并通过自冷和旁路通风冷却 VW,以防止房间过热。与原始的夏季和冬季控制策略相比,采用开发的控制策略,建筑节能分别高达 62.3% 和 9.4%。© 2020 作者。由 Elsevier Ltd. 出版。这是一篇根据 CC BY-NC-ND 许可协议开放获取的文章(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)。
图纸:P01 Rev.C(拟议的区块规划)P02 Rev.B(拟议的通道和太阳能电池板细节)P03 Rev.C(拟议的位置规划)P04 Rev.A(拟议的 132kw NGED 变电站、拟议的变压器集装箱外壳、开关柜和逆变器、围栏、大门和闭路电视)P05(现有区块规划)P06(现有位置规划)P07 Rev.A(现有树木和林地、拟议的林地路线保护、现有和拟议的树篱、现有和拟议的树木)P08((现有土地排水保护,在太阳能发电场的整个生命周期内施工和维护通道)EWE/3015/01 Rev.C(排水策略渗透选项 1)EWE/3015/02 Rev.O(排水策略排放到水道)257-HAN-DRW-TSA Rev.01(遮阳分析) 257-HAN-DRW-AIP Rev.01(概览)2302703(扫描路径分析)带场地边界视点地图的视点地图(AONB)ZTV(理论可视化区域)图纸编号;P08(AONB、当地自然保护区和 SSSI);P09(预定古迹和历史建筑);P10(注册战场、公园和花园);P11(保护区);P12(第 1 至 6 部分)和 P13(第 7 至 9 部分)。视点 1(现有和拟议)VP-1 A518。 Weston Rd 至标记 1 视点 2 (现有和拟议) VP-2 Trent Walk 至标记 1 (方位 191 度) 视点 3 (现有和拟议) VP-3 Trent Walk 至标记 1 (方位 150 度) 视点 4 (现有和拟议)