执行摘要 本报告讨论了 2015 年 9 月至 10 月期间在位于香港何文田窝打老道 71 号的汇丰银行零售分行安装和试点测试 COOL NOMIX ® 节能技术的结果。该报告是应仲量联行 (JLL) 代表其客户汇丰银行的要求编写的。JLL 是一家全球性房地产组织,在 80 多个国家/地区设有 230 多个公司办事处。其主要关注三个地理区域:美洲;欧洲、中东和非洲 (EMEA);以及亚太地区。汇丰银行窝打老道分行配备了三台大金可变制冷剂流量 (VRV) 机组,为 29 个室内风机盘管提供服务。每个 VRV 的额定功率为 20 HP,整体基础设施使用 TMAC 楼宇管理系统 (BMS)。这些 VRV 机组为分行的 3 个不同部分提供冷却,即柜台服务、后台办公室和卓越理财银行业务。由于物理访问困难,只能在 29 台大金生产的室内风机盘管机组中的 25 台上安装 COOL NOMIX ®。在整个试点计划期间,使用 Efergy e2 Classic 无线功率计测量三台 VRV 机组的功耗,从而测量 VRV 特定的功耗。试点以两周的基线开始,在此期间,在未运行 COOL NOMIX ® 的情况下从 9 月 8 日星期二到 9 月 21 日星期一收集功耗数据。在这两周之后,COOL NOMIX ® 的安装工作立即开始,并于 9 月 26 日星期六完成。9 月 29 日星期二,COOL NOMIX ® 的两周运行期开始,并持续到 10 月 12 日星期一。在此期间,还收集了功耗数据。基线期间和运行 COOL NOMIX ® 时的空调功耗综合结果显示在下表中。
考虑到这一策略,我们再次审查了技术,选择安装 VRF 热回收系统。该系统是模块化的,因此当我们更新和翻新建筑物的其他部分时,可以将它们添加到新的供暖系统中。所选的制造商是唯一一家提供控制所有风机盘管的单个分支控制箱的制造商。这允许每个单元同时加热和冷却,允许通过两个管道将主管道安装到分支控制箱。所有其他热回收系统制造商都需要额外的管道(三管系统)和每个室内单元的单独分支控制箱,以同时提供加热和冷却。该系统还允许一个模块化室外机用于所有 15 个室内机。
执行摘要 本报告讨论了 2015 年 8 月至 9 月在位于鰂鱼涌英皇道 971 号的汇丰银行零售分行安装和试点测试 COOL NOMIX ® 节能技术的结果。该报告是应仲量联行 (JLL) 代表其客户汇丰银行的要求编写的。JLL 是一家全球性房地产组织,在 80 多个国家/地区设有 230 多个公司办事处。其主要关注三个地理区域:美洲;欧洲、中东和非洲 (EMEA);以及亚太地区。汇丰银行的鰂鱼涌分行配备了四台大金可变制冷剂流量 (VRV) 机组,成对运行,为 33 个室内风机盘管提供服务。每个 VRV 的额定功率为 18 HP,整体基础设施使用 TMAC 楼宇管理系统 (BMS)。这些 VRV 机组为分行的 4 个不同部分提供制冷,即柜台服务、后台办公室、优先银行业务和 24 小时特快银行/ATM 服务。由于物理访问困难,只能在 33 台大金制造的室内风机盘管机组中的 22 台上安装 COOL NOMIX ®。在整个试点计划期间,使用两个 Efergy e2 Classic 无线功率计测量 VRV 特定功耗,每个功率计连接到一对 VRV 机组。试点以两周的基线开始,在此期间从 8 月 23 日星期日到 9 月 5 日星期六收集功耗数据,期间 COOL NOMIX ® 未运行。这两周之后,COOL NOMIX ® 的安装工作立即开始,并于 9 月 12 日星期六完成。第二天,开始了为期两周的 COOL NOMIX ® 运行期。在此期间,还收集了功耗数据。下表显示了基线期间和运行 COOL NOMIX ® 时的空调功耗综合结果。
表格清单 表 1.1 项目概况 ................................................................................................................................ 2 表 1.2 现场活动 ................................................................................................................................ 7 表 1.3 报告结构 ................................................................................................................................ 9 表 2.1 EN156-3.3 风机技术规格 ............................................................................................. 14 表 2.2 输电线替代路线详情 ............................................................................................................. 14 表 2.3 风机 500 米范围内建筑物概况 ............................................................................................. 18 表 2.4 土地需求说明 - 所有组件 ............................................................................................................. 20 表 2.5 300 MW 项目风机基础原材料估算 ............................................................................................. 24 表 2.6 300 MW 项目施工阶段将使用的设备类型和数量 ............................................................................................................................................. 24 表 2.7 产生的废弃物、废弃物来源及应采用的处置方法表 3.1 与项目相关的执法机构 ...................................................................................................................... 32 表 3.2 印度主要立法和参考框架在项目生命周期不同阶段的适用性 ............................................................................................................. 39 表 3.3 IFC 绩效标准 (PS),2012 ............................................................................................................. 44 表 4.1 施工、运营和维护以及退役阶段的活动-影响相互作用矩阵 ............................................................................................. 56 表 4.2 已识别的可能导致重大影响的相互作用 ............................................................................................. 57 表 4.3 拟议项目生命周期内范围外的相互作用 ............................................................................................. 58 表 5.1 2020-21 年的实际电力供应情景 ............................................................................................................. 59 表 5.2 发电系统的环境优势和劣势 ............................................................................................................. 60 表5.3 不同电力生产链的温室气体排放 ...................................................................... 61 表 6.1 初级基线数据收集 ...................................................................................................... 65 表 6.2 次级基线数据收集 ......................................................................................................................................................................... 65 表 6.3 300 MW 项目影响区土地利用分类 .............................................................................. 66 表 6.4 拟建输电线路影响区土地利用分类 .............................................................................. 66 表 6.5 地下水详情 ............................................................................................................. 75 表 6.6 Gadag 区气候数据 ............................................................................................. 76 表 6.7 Gadag 区 2016-20 年记录的降雨量 ............................................................................. 76 表 6.8 Gadag 平均风速 ............................................................................................. 76 表 6.9 Gadag 主要风向 ............................................................................................. 77 表 6.10 噪声采样地点详情 ............................................................................................. 81 表 6.11 研究区域的噪声水平 ............................................................................................. 83 表 6.13 研究区域的地下水质量 ...................................................................................................... 83 表 6.14 CPCB 的最佳指定用途水质标准 ...................................................................................... 84 表 6.15 地表水采样位置详情 ...................................................................................................... 85 表 6.16 地表水采样结果 ............................................................................................................. 85 表 6.17 风力发电厂附近调查的水体 ............................................................................................. 90 表 6.18 区域植被分类 ............................................................................................................. 91 表 6.19 拟建风力发电厂周围的植物区系 ............................................................................................. 96 表 6.20 研究区域内观察到/报告的爬行动物 ................................................................................ 98 表 6.21 研究区域内观察到/报告的鸟类 ........................................................................................ 105 表 6.22 研究区域内观察到/报告的哺乳动物 .................................................................................. 111 表 6.23 人口统计卡纳塔克邦概况................................................................................................ 117 表 6.24 加达格县人口统计概况.............................................................................................. 118 表 6.25 科帕尔县人口统计概况.............................................................................................. 118 表 6.26 人口统计概况 ........................................................................................................... 119 表 6.27 研究区域土地利用格局 .............................................................................................. 120 表 6.28 研究区域村庄人口概况 .............................................................................................. 122 表 6.29 研究区域劳动人口 ...................................................................................................... 126
AC – 空调 ACP − 认可的证书提供商 AHU – 空气处理机组 AIRAH – 澳大利亚制冷、空调和供暖协会 BMS – 楼宇管理系统 CAV – 恒定风量 CHW – 冷冻水 CO – 一氧化碳 CO 2 – 二氧化碳 CW – 冷凝水 DCV − 需求控制通风 DDC – 直接数字控制 DSPR − 管道静压复位 DX – 直接膨胀 EC − 电子换向 EDH – 电热管道加热器 EEV – 电子膨胀阀 ESC – 能源节约证书 ESS – 能源节约计划 FCU – 风机盘管 FTS − 固定时间表 GHG – 温室气体 HHW – 加热热水 HLI − 高级接口 HVAC – 供暖、通风和空调 HVAC&R – 供暖、通风、空调和制冷 HW – 热水 IAQ – 室内空气质量 IPART − 独立定价与监管审裁处
该项目涉及:为设施大楼安装外部地面安装的封装式 DX 系统,以提供专用的调节室外空气,将安装一个由单个冷凝机组和十五 (15) 个风机盘管机组组成的新型可变制冷剂流量 (VRF) DX 系统,为设施管理大楼提供调节空气。为整个建筑服务的所有送风和回风管道都将被拆除和丢弃。新的 HVAC 单元缩小版的 BAS 应连接到现有的主楼宇自动化系统。该项目的拟议建筑范围包括对现有建筑进行内部装修,包括卫生间、休息室、装修、木制品和入口改进。作为入口改进的一部分,范围还包括增加外部再制造天篷系统。在建筑物入口处增加了一条排水沟,并重新平整了场地。现有设施管理大楼将腾空,但锁匠区除外,该区域在施工期间仍将保持运营。电气工作包括拆除和丢弃所有现有配电板。将安装两个新配电板并重新连接现有电路。设施管理大楼内的所有照明设备(锁匠区和发电机区除外)都将被拆除,并更换为新的 2'x2' LED 照明。
摘要:数字孪生技术(DTT)是一个突破规则的应用框架。随着虚拟信息世界与物理空间的深度融合,它成为实现智能加工生产线的基础,对工业制造的智能加工具有重要意义。本综述通过对近5年相关文献的收集、分类和总结,从DTT和元宇宙的视角总结流体机械中泵和风机的应用现状,研究近5年来DTT和元宇宙在流体机械中的应用。研究发现,DTT和元宇宙技术除了在智能制造中有着相对成熟的应用外,在泵类产品和技术的开发中也发挥着重要作用,广泛应用于各类泵类等领域的流体机械数值模拟和故障检测。在风扇型流体机械中,双风扇可以综合运用感知、计算、建模、深度学习等技术,为风扇运行检测、发电可视化、生产监控、运行监控等提供高效的智能解决方案。尽管如此,也存在一些局限性。例如,在对精度要求较高的机械环境中,实时性和准确性不能完全满足要求。但也有一些解决方案取得了不错的效果。例如,通过改进风扇的锯齿参数、重新排列锯齿区域,可以实现轴流风扇的噪音明显降低和更好的气动性能。但元宇宙在流体机械中的应用案例较少。这些案例仅限于从虚拟环境操作真实设备,需要虚拟现实与DTT的结合。应用效果尚需进一步验证。
根据《纽约州公共服务法》第VIII条的许可,应用于自由可再生能源公司的子公司Agricola Wind Llc,以建造Agricola Wind Project,这是一个主要可再生能源设施,这是位于纽约州Cayuga县威尼斯和Scipio镇的主要可再生能源设施。 亲爱的詹姆斯·穆斯卡托(James Muscato),这封信是要通知您纽约州交通运输部(“ Nysdot”)已审查了Agricola Wind LLC(“申请人”)提交的上述申请。 23-00064 - 包括申请人的图表16:对运输的影响;附录16-A:对运输报告的影响;和附录16-C:涡轮组件车辆输送信息。 在审查后,Nysdot对穿过奥本市的超大负荷感到担忧,因为所提供的负载宽度超过了道路的可用宽度,并且拟议的途径包含多个信号交叉点,其距离小于风机叶片长度。 在利用纽约州公路作为旅行路线之前,申请人必须从NYSDOT获得所有适用的超大/超重(“ OS/OW”)许可证,包括任何特殊的运输和可划分负载许可,这是将材料和设施组件运输到项目现场所必需的。 Nysdot Central许可证局签发了在Nysdot管辖权下的道路上旅行的特殊运输许可证。 nysdot强烈建议,一旦选择了载体以提供有关特定车辆配置的信息,以查看潜在的旅行路线。应用于自由可再生能源公司的子公司Agricola Wind Llc,以建造Agricola Wind Project,这是一个主要可再生能源设施,这是位于纽约州Cayuga县威尼斯和Scipio镇的主要可再生能源设施。亲爱的詹姆斯·穆斯卡托(James Muscato),这封信是要通知您纽约州交通运输部(“ Nysdot”)已审查了Agricola Wind LLC(“申请人”)提交的上述申请。23-00064 - 包括申请人的图表16:对运输的影响;附录16-A:对运输报告的影响;和附录16-C:涡轮组件车辆输送信息。在审查后,Nysdot对穿过奥本市的超大负荷感到担忧,因为所提供的负载宽度超过了道路的可用宽度,并且拟议的途径包含多个信号交叉点,其距离小于风机叶片长度。在利用纽约州公路作为旅行路线之前,申请人必须从NYSDOT获得所有适用的超大/超重(“ OS/OW”)许可证,包括任何特殊的运输和可划分负载许可,这是将材料和设施组件运输到项目现场所必需的。Nysdot Central许可证局签发了在Nysdot管辖权下的道路上旅行的特殊运输许可证。nysdot强烈建议,一旦选择了载体以提供有关特定车辆配置的信息,以查看潜在的旅行路线。中央许可局还可以与承运人合作,以确保它们满足必要的Nysdot键合要求。Nysdot预计Nysdot结构,第3区许可证办公室,纽约州警察将包括在此过程中。请注意,高速公路超大超重凭证系统(“ HOOC”)是NYSDOT的特殊拖运和可分割负载许可的OS/OW允许和路由系统,以及纽约州Thruway Thruway Authority(“ NYSTA”)和纽约州立桥梁桥梁权限(New York Bridge Bridge Authority)发行的OS/OW许可证。NYSDOT颁发的许可仅适用于NYSDOT管辖范围内的州高速公路,并且必须通过NYSTA或NYSBA管辖下的所有必需许可,必须通过NYSTA或NYSBA获得。要协助NYSDOT许可程序,请致电(315)428-4380与区域3许可办公室联系,或致电(518)485-2999与中央许可证办公室联系。
自上次晋升(自 2007 年 10 月 1 日起为“工程和管理”专业晋升领域)以来,在国际会议上发表的代表性文章(被 WoS 索引)1. Tanase, NM; Caramihai,M;马林,A;希腊语,I; Purcarea, AA - 关于提高竞争力的国家研究开发机构创新和技术转移活动特征的实证研究,第 9 届国际管理与工业工程会议 (ICMIE 2019),罗马尼亚布加勒斯特,2019 年 11 月 14 日至 16 日,页数:78-87,WOS:000519338200007; 2. Ciocanea,A;马林,A; Buretea, DL-外壳对横流风机叶轮内部流动的影响,第 9 届国际能源与环境会议 (CIEM),罗马尼亚蒂米什瓦拉,第 15 页。 464-468,WOS:000630902700095; 3. Ciocanea,A;西斯曼,我;马林,A; Buretea, DL — 提高再生鼓风机叶轮的效率,第 9 届国际能源与环境会议 (CIEM),罗马尼亚蒂米什瓦拉,第 469-473 页,WOS:000630902700096; 4. 马林,A;博安塔,左外野手;特利诺尤,A;达里埃,G; Din, MA - 支持罗马尼亚高等教育的创业与创新,第 11 届国际教育、研究与创新会议 (ICERI),西班牙塞维利亚,2018 年 11 月 12 日至 14 日,第页。 9938-9947,WOS:000568991705034; 5. 铝。 Marin, L. Boanta,《无形资产作为流程创新的“核心”,第 12 届国际商业卓越会议 (ICBE) 2018,第 12 卷第 1 期,第 1 页。 592-600,WOS:000442804800053; 6. NM Tanase,M Guda,Al。 Marin、L. Boanta、A Purcarea,《关于发展国家创新和技术转移网络 (ReNITT) 绩效的建议》,第 12 届国际商业卓越会议 (ICBE) 2018,第 12 卷第 1 期,2018 年,第 1 页。 942-951,WOS:000442804800084; 7. 马林,亚历山大;塔纳塞,纳西莎·梅拉尼娅;古达,米哈埃拉(卡拉米哈伊)博安塔,劳拉·弗洛伦蒂娜; Purcarea, Anca Alexandra - 企业系统内的敏捷创新和商业模式敏捷性,第六届管理与经济工程国际管理会议评论,2018 年,第 15 页。 578-584,WOS:000471723700080; 8. Alexandru Marin、Alexandra Hadăr、Anca Alexandra Purcărea、Laura Boanță - 大学技术转让办公室的商业建模流程,国际商业卓越会议第 11 卷,第 1 期,2017 年,第 1 页。 1033-1049,WOS:000431004400107; 9. 富尔加,S;马林,A;哈达尔,A;博安塔,L; Purcarea, AA — 为 RENITT 组织开发商业模式工具,2016 年国际生产研究会议 - 非洲、欧洲和中东区域会议(ICPR-AEM 2016)和第四届国际工程和管理质量与创新会议(QIEM 2016),罗马尼亚克卢日纳波卡,2016 年 7 月 25 日至 30 日,ISBN:978-606-737-180-2,第 2 页。 479-487,WOS:000436122900081; 10. 马林,A;哈达尔,A; Zapciu,M;狩猎,AA - 知识型经济中的创新联盟案例研究:罗马尼亚绿色能源和可持续产品创新联盟,第 7 届管理与工业工程国际会议(ICMIE 2015)主题为管理 - 创造价值的关键驱动力,罗马尼亚布加勒斯特,2015 年 10 月 22-23 日,第 33-39 页,WOS:000448633100003;11. Marin, A;Hadar, A;Boanta, L; Purcarea, AA — 大学专利组合管理案例研究:布加勒斯特理工大学,第 7 届管理与工业工程国际会议 (ICMIE 2015),主题为管理 — 创造价值的关键驱动力,罗马尼亚布加勒斯特,2015 年 10 月 22-23 日,第 175-181 页,WOS:000448633100017;