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本人確認不要カジノカーボン輸送、スマートシティ、および構築環境研究センター

本人確認不要カジノカーボン輸送、スマートシティ、建築環境研究センターは、公共部門の組織、大企業と中小企業、コンサルタント、国内外の研究パートナーと協力して、シミュレーション ツールと持続可能な設計技術の開発を支援しています。

これらのツールと技術は、新しい建築業界の規制を満たすだけでなく、CO2 排出量の削減、気候変動への対処、健康と安全の要件を満たすための取り組みにより広く貢献しています。本人確認不要カジノの研究は、介護施設の過熱などの問題に対処するための持続可能な素材の開発にも役立っています。

本人確認不要カジノの研究者の成果は、物理学、エネルギーと建物、エネルギー変換と管理、持続可能な都市と社会、トンネルと地下宇宙技術、岩石力学と鉱業科学の国際ジャーナルなど、さまざまな学術出版物を通じて世界中の読者に届けられています。 

本人確認不要カジノの目的

地球上の年間エネルギー消費量の約 50% は、人間の高い生活水準を維持するための建物の運営によるものと考えられています。環境に優しく健康的な構造物の設計は、通常、エンジニア、人々、当局、投資家が使用する生物気候技術に基づいています。

都市の脱炭素化、人間生活の改善、規制への適合、スマートシティ アプリケーションの開発のために、持続可能な設計とエンジニアリングにおける革新的な研究に対する大きな需要があります。

私たちの交通、スマートシティ、建築環境研究センターの焦点は、「最先端」の方法で新しい未来都市にアプローチすることです。私たちは、本人確認不要カジノカーボン、規制、気候変動戦略、スマートシティのコンセプトという観点から、建設業界における現在の世界的および地域的な課題に取り組んでいます。

に設立されたセンター理工学部土木工学、建設、建築技術分野における革新的なソリューションを最も効率的な方法で扱っています。 

本人確認不要カジノの研究結果

建物と都市の生物気候設計

本人確認不要カジノの研究者は、建物が周囲の環境とどのように相互作用し、大小の気候の変化にどのように反応するかを調査しています。高度な計画、インテリア デザイン技術、バイオフィリック デザイン (デザインに自然を含む) などの持続可能な建築手法を使用することで、過熱、エネルギー需要、人間の健康と安全などの問題に対処できます。 

構造設計と技術

コンクリート修復技術と定量的測量技術の研究により、土地を洪水から守り、土工事の欠陥を減らすソリューションを提供できるようになりました。これにより、環境に優しく、経済的にも実行可能な建設管理アプローチの開発が可能になります。

未来とスマートシティ

本人確認不要カジノは、持続可能なエンジニアリング原則を使用して、生活の質を向上させ、炭素排出量を削減するアプリケーションとテクノロジーを開発しています。高度なソフトウェア、データ収集および分析技術を使用して、シナリオベースのソリューションを評価して、最適なスマート設計を開発できます。

数量測量と商業管理

大学は、教育経験と高度な研究を向上させるために、高度な測量技術に投資してきました。博士課程の学生と教員は、高度な測量技術を使用して博士課程コースやコンサルティングに対応できます。数量調査員はまた、プロジェクトおよび商業管理の財務、法的、経営的および経済的側面を調査および調査し、コストと契約に関する重要なアドバイスを提供します。

参加しましょう

この分野の研究についてさらに詳しく知りたい場合、研究クラスターに参加したい場合、またはこの分野の博士号を申請している場合は、ご連絡くださいオマル・ハムザ博士詳細については。

出版物

  • Cui, Y、Zhu, J.、Zoras, S.、Hassan, K.、Tong, H. 2022. ナノ強化相変化材料と統合された太陽光発電/熱モジュール: 数値解析。エネルギー。 15 (14)、p. 4988。https://doi.org/10.3390/en15144988
  • ソレイマニ、ゾーレ、ゾラス、スタマキス、セラニック、ボリス、キュイ、ユンロン、シャザド、サリー 2021。ウェアラブル熱電発電機の形状と熱電材料に関する出力電圧/出力に関する包括的なレビュー。ナノエネルギー。https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106325
  • Cui、unlong、Zhu、Jie、Zoras、Stamatis、Liu、Lin 2021。露点蒸発冷却技術の最近の進歩のレビュー: 3E (エネルギー、経済、環境) 評価。再生可能エネルギーと持続可能なエネルギーのレビュー。https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111345
  • Soleimani、Zohreh、Zoras、Stamatis、Ceranic、Boris、Shahzad、Sally、Cui、Yuanlong 2021。熱電材料のクレードルからゲートまでのライフサイクル評価: 無機、有機、ハイブリッド タイプの比較。持続可能なエネルギー技術と評価。https://doi.org/10.1016/j.seta.2021.101073
  • Cui、Yuanlong、Zhu、Jie、Zoras、Stamatis、Zhang、Jizhe 2020。ループパイプ構成とナノ流体を備えた PV/T システムの最近の進歩の包括的なレビュー。再生可能エネルギーと持続可能なエネルギーのレビュー。https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110254
  • Cui、Yuanlong、Zhu、Jie、Zoras、Stamatis、Qiao、Yaning、Zhang、Xin、2020 年。太陽光発電/熱支援ヒート ポンプ システムのエネルギー性能とライフサイクル コストの評価。エネルギー。https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.118108
  • Soleimani、Zohreh、Zoras、Stamatis、Ceranic、Boris、Cui、Yuanlong、Shahzad、Sally 2020。ポリジメチルシロキサン (PDMS) にカプセル化されたウェアラブル熱電発電機の最適化: 数値モデリング。 IEEE。https://doi.org/10.1109/REPE48501.2019.9025156
  • Soleimani、Zohreh、Zoras、Stamatis、Cui、Yuanlong、Ceranic、Boris、Shahzad、Salome 2020。個人用暖房衣類に電力を供給するウェアラブル熱電発電機用のヒートシンクの設計: 数値研究。 IOP カンファレンス シリーズ: 地球と環境科学。https://doi.org/10.1088/1755-1315/410/1/012096
  • Cui、Yuanlong、Jie、Zhu、Meng、Fanran、Zoras、Stamatis 2019。グリッド接続された太陽光発電システムのエネルギー評価と経済感度分析。再生可能エネルギー。https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.12.127
  • Solemaini、Zohreh、Zoras、Stamatis、Ceranic、Boris、Shahzad、Sally、Cui、YUANLONG 2019。室温アプリケーション向けの熱電材料の最近の開発に関するレビュー。持続可能なエネルギー技術と評価。https://doi.org/10.1016/j.seta.2019.100604
  • Cui、Yuanlong、Zhu、Jie、Stamatis、Zoras、Chen、Xiangjie、Bi、Haixia、Qiao、Yaning、Soleimani、Zohreh 2019。3DPV テクノロジーの最先端のレビュー: 構造とモデル。エネルギー変換と管理。 200、p. 112130。https://doi.org/10.1016/j.enconman.2019.112130
  • ソレイマニ、ゾーレ、ゾラス、スタマティス、キュイ、ユアンロン、セラニック、ボリス、シャザド、サリー 2019。個人用暖房衣類に電力を供給するウェアラブル熱電発電機用ヒートシンクの設計: 数値研究。 IOP カンファレンス シリーズ: 地球と環境科学。
  • Cui、Yuanlong、Jie、Zhu、Ssennoga、Twaha、Junze、Chu、Hongyu、Bai、Xiangjie、Chen、Stamatis、Zoras、Zohreh、Soleimani 2019。横型地熱ヒートポンプ システムの技術経済的評価: 包括的なレビュー。エネルギー変換と管理。https://doi.org/10.1016/j.enconman.2019.04.018
  • カラコウノス、イオアニス、ディモウディ、アルギロ、ゾラス、スタマティス 2017。生物気候による都市再開発が屋外の温熱快適性に及ぼす影響。エネルギーと建物。https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.11.035
  • Mytafides、Christos K.、Dimoudi、Argyro、Zoras、Stamatis 2017。地中海性気候における大学の建物の本人確認不要カジノエネルギー建物への変換。エネルギーと建物。https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.07.083
  • Zoras、Stamatis、Veranoudis、Sotiris、Dimoudi、Argyro 2017。大規模複合施設における建物全体のエネルギー シミュレーションの微気候適応。エネルギーと建物。https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.05.060
  • ツァクマキス、イオアニス、コッコス、ニコラオス、ピシナラス、ヴァシリオス、パパエヴァンジェロウ、ヴァシリキ、ハツィギアナキス、エヴァンゲロス、アランパッツィス、ジョージ、ギカス、ゲオルギオス、D.、リンカー、ラファエル、ゾラス、スタマティス、エヴァゲロプロス、ヴァシリス、 Tsihrintzis、Vassilios、A.、Battilani、Adriano および Sylaios、Georgios 2016。気象モデルと作物成長モデルの結合による綿花栽培のための正確な灌漑運用。水資源管理。https://doi.org/10.1007/s11269-016-1548-7
  • ゾラス、スタマティス、ディモウディ、アルギロ、エヴァゲロプロス、ヴァシリス、リュソウディス、スピロス、ディモウディ、ソフィア、タミオラキ、アンナマリア、スタシス、ヴァシリス、ポリザキス、アポストロス、デリジョルジ、エウテルピ 2015。数値流体力学シミュレーション評価。未来都市と環境。https://doi.org/10.1186/s40984-015-0009-4
  • Kantzioura、Athena、Kosmopoulos、Panos、Dimoudi、Argyro、Zoras、Stamatis 2015。テッサロニキ (ギリシャ北部) の中心市街地における建築環境に関連した微気候条件の実験的調査: ケーススタディ。持続可能な都市と社会。https://doi.org/10.1016/j.scs.2015.03.006
  • Georgakis、Chrissa、Zoras、Stamatis、Santamouris、Matheos 2014。街路の都市峡谷における「クール」コーティングの効果と、ヒートアイランド緩和技術としてのその可能性を研究。持続可能な都市と社会。https://doi.org/10.1016/j.scs.2014.04.002
  • Dimoudi、Argyro、Zoras、Stamatis、Kantzioura、A.、Stogiannou、X.、Kosmopoulos、Panagiotis、Pallas、C. 2014。ギリシャの中規模都市における都市部のヒートアイランドを軽減するための、屋外の場所での冷感素材の使用とその他の生物気候介入。持続可能な都市と社会。https://doi.org/10.1016/j.scs.2014.04.003
  • Zoras、Stamatis、Tsermentselis、Antonios、Kosmopoulos、Panagiotis、Dimoudi、Argyro 2014。都市空間における冷感材料の適用の評価: フロリナ中心部でのケーススタディ。持続可能な都市と社会。https://doi.org/10.1016/j.scs.2014.01.007
  • Zoras、Stamatis 2013。ギリシャの人口密集したオープン都市空間の生物気候シミュレーションによる都市環境の熱改善。環境エネルギーの国際ジャーナル。https://doi.org/10.1080/01430750.2013.829787