国内外节能低碳建筑发展对比与启示借鉴

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建筑是我国实现碳达峰碳中和的重点领域。随着我国城镇化不断推进,建筑能耗和碳排放仍将在一定时期内上升。国家有关政策要求推动低碳建筑规模化发展,鼓励建设零碳建筑和近零能耗建筑。通过对比、梳理德国、日本、美国等国在发展节能低碳建筑方面的技术和政策经验,得出对我国发展超低能耗建筑的启示,建议结合我国国情实际,从规划设计、建造施工、既有建筑节能降碳改造、补齐技术和人才短板、参与国际标准制定等方面推进节能低碳建筑发展。
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<正> 我们采用L—盐酸赖氨酸片(天津市中央制药二厂生产,成份:L—盐酸赖氨酸,维生素B1、B6、泛酸钙)治疗复发性单纯疱疹10例,取得满意效果,现报道如下。1 临床资料 10例均为女性,年龄5~42岁,其中好发于口唇周围皮肤者8例,面颊部2
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长期以来,对重点工程项目及基础设施进行全面的实时振动监测都是一项重要的工作,根据监测数据可以有效预防各种风险,避免人民生命财产受到危害。分布式光纤传感技术发展迅速,结合其分布式测量、结构简单、易于布设、本质安全、价格低廉、抗电磁干扰等众多优点,对比传统传感设备具有其独特优势,并已广泛应用在对铁路系统、油气管道、电力电缆的安全监测、故障诊断领域,取得了一定的成效。基于后向瑞利散射的相位敏感光时域反射
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材料裂纹扩展规律的研究具有重大的理论意义和巨大的工程应用价值,一是能够用于评价结构稳定性,防止灾难性事故发生;二是能够指导设计工程压裂技术方案,对裂缝形态进行预测,优化工艺参数,实现煤矿顶板定向压裂垮落和石油、煤层气、页岩气等矿产资源的高效产出。ABAQUS是主流有限元商业软件之一,其用户界面友好,单元类型丰富,特别是擅长于模拟固体材料的非线性破坏,但其内置的断裂分析模块主要为黏聚型单元和扩展有限
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自由空间光通信是一种新型的无线通信技术,因其不需要铺设光缆等基础设施,具有灵活性强、成本低等优点而广泛应用于空天信息化等领域。但是由于通信信道的开放性,信息的安全性无法保证。混沌光保密通信是近20年发展起来的一种有望用于高速信息安全传输的保密通信技术,其中混沌激光作为信息传输的载波在整个通信系统中起着至关重要的作用。然而,现有的混沌激光集中在近红外波段,在大气中传输易受到大气湍流、雾等环境因素影响
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大视场小口径望远镜(WFSAT)能够以高频率、低成本的方式获得天文图像,作为一种可快速部署的设备,被广泛用于时域天文观测及空间目标监视。WFSAT获取数据后,往往需要立即从数据中标提取天文目标信息,继而为引力波电磁对应体、近地天体、空间目标等关键目标的后续观测提供信息。将数据处理算法部署于嵌入式人工智能芯片系统,并与WFSAT绑定,在观测端对拍摄到的天文数据进行实时处理,可以减少数据传输和在数据中
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