更广泛的背景 在全球范围内,能源系统和网络正在经历巨大的转变。风能和光伏太阳能发电的大量扩张是这一变化的核心。英国电网也不例外,随着 VRE 容量的大幅扩大(尤其是风能),过渡网络(尽管有所扩张)和能源市场的困难也随之增加。增加采用电池储能系统 (BESS) 是解决这些困难的一个潜在解决方案。如果无法解决将增加的 VRE 发电整合到电网中的问题,那么价格波动等市场挑战以及可能导致削减的网络挑战将阻碍 VRE 的采用,并进而要求继续通过对环境影响较小的能源技术来满足需求。通过从技术经济角度研究英国风电场 ESS 附件的可行性,可以更好地了解这些存储系统对环境的影响及其在能源网络中的作用。这不仅对学术界很重要,而且对于正在研究扩大能源存储系统在其提出的许多转型途径中的作用的工业和能源政策制定者也很重要。
此页面包含有关NIH中风量表的开发和验证的研究列表。这是作为高级中风生命支持(ASLS®)混合学习课程的附加资源。将包含在此列表中并不意味着美国心脏协会或迈阿密大学戈登中心的认可。
工程师研究发展中心的建筑工程研究实验室 ERDC-CERL 开发出一种替代节能方法,与完全更换系统相比,这种方法成本更低,干扰更小。可变风量控制改造可作为临时解决方案,帮助在有限的预算内满足能源效率和弹性要求。改造技术对物理系统的影响最小,因为它专注于仪表和控制,而不是像完全更换系统那样拆除和更换中央空调机组并安装新的管道和终端机组。基本改造需要在现有直接数字控制 (DDC) 的系统中添加两件设备和控制编程。可以使用空间 1 中的占用或 CO 2 传感器实施可选的需求控制通风 (DCV) 功能,以节省更多成本。
摘要 建筑供暖、通风和空调 (HVAC) 设备经常无法满足设计时所设想的性能预期。此类故障通常会在很长一段时间内被忽视。此外,人们对各种不同且往往相互冲突的性能指标的组合寄予了更高的期望,例如能源效率、室内空气质量、舒适度、可靠性、限制公用设施的峰值需求等。为了满足这些期望,商业和住宅建筑中使用的流程、系统和设备正变得越来越复杂。这一发展既需要使用自动诊断来确保无故障运行,又通过提供强大且足够灵活的分布式平台来执行故障检测和诊断 (FDD),从而为各种建筑系统提供诊断功能。本报告中描述的研究工作的目的是开发、测试和演示可以检测空气处理单元 (AHU) 和变风量 (VAV) 箱中常见机械故障和控制错误的 FDD 方法。这些工具的设计足够简单,可以嵌入到商业楼宇自动化和控制系统中,并且仅依赖于这些系统中常见的传感器数据和控制信号。AHU 性能评估规则 (APAR) 是一种诊断工具,它使用一组源自质量和能量平衡的专家规则来检测 f
当为使用 Trane ® 或 TITUS ® 接线盒的项目提供 VAV 时,请考虑使用 AS-VAVDPTx-1 产品(请参阅应用特定控制器技术手册 (FAN 636.3) 中的“建筑 VAVDPT 应用应用说明 (LIT-6363042)”)。Trane 和 TITUS 都是为项目提供 VAV 接线盒的原始设备制造商 (OEM)。Trane 通常为其接线盒提供风门执行器,而 TITUS 为其 QFPC 系列风扇供电箱提供风门执行器。VAVDPT 有两种型号,包括 VAV 控制器和 DPT-2015 速度压力传感器。DPT 安装并预接线到 VAV 的盖子上。请参阅 OEM 参考手册 (FAN 638)
维持可接受的热环境条件可使建筑物对居住者来说更舒适。然而,可接受的热环境条件的另一个方面是这些条件对建筑结构的影响。例如,当温暖潮湿的空气与较冷的地板相互作用时,会导致表面形成凝结水。这增加了绊倒、滑倒和跌倒的风险,从而导致受伤和工伤赔偿索赔。美国国家安全委员会报告称,2016-17 年滑倒和跌倒的平均工伤赔偿索赔金额为 46,592 美元(https://injuryfacts.nsc. org/work/costs/workers-compensation-costs)。HVLS 风扇产生的气流可通过增加表面凝结水的蒸发,即使在温暖潮湿的气候下也能保持干燥条件。这消除了湿气和与之相关的潜在风险。另一个例子是在同样温暖潮湿的条件下保持产品的可行性。这些条件会影响包装的美观度甚至产品的完整性。一家公司可以用一次工人赔偿索赔或产品损失的成本购买七到十台 HVLS 风扇,因此 HVLS 风扇是一项明智的投资。