Удаление зависших писем в папке Исходящие Outlook

Опубликовано: 21.02.2018


Проблема зависания письма в папке исходящих встречается довольно часто во всех версиях Outlook. С точки зрения пользователя это выглядит, как будто отправляемое письмо попало в очередь на отправку  (папку Исходящие/ Outbox) и не может ее покинуть, зависая в ней. Причем зачастую удалить такое письмо из папки исходящих никаким образом не удается. Рассмотрим типовые причины, по которым такая проблема может возникнуть и способы удаления таких «зависших» писем из папки Исходящие.

Перезапуск Outlook

Самый простой и быстрый способ  избавиться от зависшего письма – попробовать закрыть и заново запустить клиент Outlook. После перезапуска, попробуйте выбрать зависшее письмо и попытайтесь удалить его (ПКМ – Удалить, или кнопкой Del) или переместить в папку Черновики.

Превышение максимального размера письма

Проверьте, не превышен ли максимальный допустимый размер письма (с учетом вложений), который может отправить ваш почтовый сервер ( настройка максимального размера отправляемого сообщения в Exchange 2010 ) .  В том случае, если этот лимит превышен, придется удалить письмо из очереди, либо изменить его размер, удалив или разбив вложения на части.

Офлайн режим Outlook

Попробуйте переключить Outlook в офлайн режим,  нажав на вкладке Send/Receive кнопку Work Offline . Закройте Outlook и с помощью диспетчера задач убедитесь, что процесс outlook.exe в системе не запущен.

Запустите Outlook, найдите зависшее письмо и попробуйте его переместить/удалить.  После этого отключите офлайн режим и нажмите кнопку Send/Receive для обновления папок.



Умный дом своими руками: новейшие технологии, этапы создания


Сегодня в мире насчитывается множество оригинальных, а порой и неординарных решений, направленных на максимально комфортное благоустройство жилого помещения и объединённых в рамках единого понятия умный дом. Ассортимент подобных комплексов поражает воображение, при этом их монтаж вполне может быть проведен и самостоятельно. О том, как «построить» умный дом своими руками, его особенностях и основных этапах формирования мы сегодня и поговорим.

Умный дом и его особенности

Для начала давайте разберёмся с самим понятием. Итак, умный дом являет собой современный жилой дом, полностью автоматизированный и организованный для максимально комфортного в нём проживания за счёт использования высокотехнологичных устройств и приспособлений. Под умным домом понимают ряд систем, способных распознавать конкретные ситуации и адекватно на них реагировать, при этом одна из таких систем может контролировать нормальное функционирование остальных в соответствии с заранее заданным алгоритмом, а все они объединены в единый управляемый комплекс.

Управление умным домом, сочетающим в себе новейшие технологии, довольно простое – достаточно лишь выбрать один из предустановленных сценариев в соответствии с которым система самостоятельно подберёт оптимальные рабочие параметры для необходимых устройств. При этом умный дом будет основываться не только на пожеланиях владельца, но и на имеющихся в данный момент окружающих условиях, причём, как в самом доме, так и за его пределами.

Что включает в себя умный дом

Как правило, система умный дом включает в себя следующие функции:

Климат – сюда входит не только отопление, но и системы вентиляции и кондиционирования. Используемые контроллеры не только подберут оптимальный температурный режим в помещении, но и позволят сэкономить значительную сумму; Освещение – оборудование умного дома позволяет создавать различные световые схемы, оптимально подстраивая их под потребности пользователя, а также обеспечивая удобное управление ими; Безопасность – на базе умного дома можно настроить не только оповещение о незаконном проникновении в жилище, но и использовать систему «присутствие в доме», а также проводить мониторинг за утечками газа, воды и задымленностью; Управление – появление в нашей жизни ПК, планшетов и смартфонов существенно упрощает процесс управления умным домом, проводить который можно из любой точки мира, где есть подключение к сети Интернет.



Купить IP мини АТС для офиса недорого. / Документы / Самара / АТС в г.Самара (Самарская область)


Купить серверы Аквариус, системы хранения данных Аквариус, Тонкие клиенты, Терминальные решения, Системы хранения и резервного копирования Dell, Серверы Dell, Корпуса ITX, Корпуса для серверов 19", Материнские платы VIA EPIA, Ноутбуки Аквариус, Персональные компьютеры Аквариус.

Системы прецизионного кондиционирования HTS: Холодильные машины HTS, Прецизионные кондиционеры HTS, Для телеком-объектов HTS.

Для обеспечения долгой  и безотказной работы электронных устройств, установленных в аппаратных помещениях с высокой концентрацией оборудования, требуется строгое соблюдение условий их эксплуатации. Наиболее важными из них являются стабильное электропитание и поддержание необходимого микроклимата, т.е. температурно-влажностного режима в аппаратном помещении.
Любая аппаратура, состоящая из сложных электронных схем, предъявляет повышенные требования к параметрам окружающей среды. К ней относится любое современное высокотехнологичное оборудование, в том числе вычислительные машины, телекоммуникационные системы, контрольно-измерительные приборы, агрегаты бесперебойного электропитания и другие подобные устройства.
Основные элементы двухконтурной системы прецизионного кондиционирования с нижним выдувом охлажденного воздуха:
Большинство систем рассчитано на работу при температуре воздуха +22 ±2°С и относительной влажности 50 ±10%. Отклонение температуры от указанных параметров приводит к сокращению срока службы оборудования (например, аккумуляторных батарей), ухудшению его характеристик, снижению надежности, сбоям в работе или даже выходу из строя (например, при перегреве из-за высокой температуры окружающей среды). Низкая влажность в помещении ведет к накоплению статического электричества, разряд которого способен вывести из строя любые электронные элементы. Следствием высокой влажности, в свою очередь, может стать образование конденсата, вызывающего коррозию и даже короткое замыкание печатных проводников и, как следствие, выход из строя отдельных узлов аппаратуры. Также существует ряд промышленных объектов и учреждений, предъявляющих повышенные требования не только к параметрам микроклимата, но и чистоте воздуха, т. е. количеству содержащейся в нем пыли. К ним относятся, например, музеи, библиотеки, архивы, типографии, медицинские учреждения (операционные комнаты, отделения интенсивной терапии, ожоговые, кардиологические и пульмонологические центры), лаборатории фармацевтического производства, предприятия микроэлектронной промышленности (гермозоны) и др.
Основные отличия прецизионных систем кондиционирования от комфортных :
Для поддержания необходимых параметров микроклимата и обеспечения требуемой чистоты воздуха необходимо применять системы кондиционирования воздуха. Самой простой их разновидностью являются комфортные системы, предназначенные для создания нормальных климатических условий в помещениях, где работают люди.
Однако более надежными и совершенными устройствами являются системы прецизионного кондиционирования. Они применяются для работы в аппаратных помещениях, где эксплуатируется высокотехнологичное электронное оборудование и содержатся все необходимые средства для охлаждения, подогрева, очистки, увлажнения, осушения и перемещения воздуха, а также для автоматической регулировки его температуры, влажности, давления, состава и скорости движения.
Прецизионные системы Комфортные системы 1. Предназначены для работы в аппаратных помещениях с высокой концентрацией оборудования 1.Предназначены для создания комфортных условий в помещениях, где работают люди 2. Круглосуточный режим работы 2. Работа в течение 8 часов в сутки 3. Круглогодичный режим работы 3. Работа только в теплое время года 4. Возможность работы при низких температурах внешней среды (до −40°C) 4. Невозможность работы при низких температурах внешней среды (ниже −5°C) 5. Расчетный срок эксплуатации 10 … 15 лет 5. Расчетный срок эксплуатации 3 … 5 лет в щадящем режиме (см. п. 2 и 3) 6. Высокий коэффициент охлаждающей способности: 0.85 … 0.95 6. Коэффициент охлаждающей способности: 0.6 … 0.7 7. Точность поддержания температуры: ±1°C 7. Точность поддержания температуры: ±5°C 8. Точность поддержания влажности: ±5% 8. Режим увлажнения: отсутствует 9. Большая воздухопроизводительность 9. Малый объем подачи воздуха 10. Возможность установки промышленных фильтров в соответствии с заданным стандартом 10. Фильтрация воздуха осуществляется простыми бытовыми фильтрами 11. Относительно высокая стоимость системы 11. Относительно низкая стоимость системы
Выводы:
   
Для эффективного поддержания параметров микроклимата аппаратных помещений с высокой концентрацией оборудования необходимо использовать только специально предназначенные для этого системы прецизионного кондиционирования воздуха.
Применение комфортных систем недопускается по следующим основным причинам:
Комфортные системы не рассчитаны на круглосуточную работу. Их принудительная эксплуатация в жестком режиме приводит к быстрому износу. Невозможность работы комфортных систем при низких температурах окружающей среды (ниже −5°C). Отсутствие в комфортных системах функции регулирования влажности, что приводит к сильному осушению воздуха. Недостаточная воздухопроизводительность комфортных систем зачастую не позволяет эффективно «разогнать» охлажденный воздух в аппаратном помещении, что может привести к перегреву отдельных устройств, расположенных в его «мертвых» зонах.
Несмотря на относительно более высокую стоимость системы прецизионного кондиционирования в сравнении с комфортной, в конечном итоге расходы на ее эксплуатацию оказываются ниже за счет существенно большего срока службы.
Основные исходные данные для расчета мощности системы прецизионного кондиционирования:
    При расчете мощности системы прецизионного кондиционирования необходимо принимать во внимание следующие исходные данные:   
Рекомендованный температурно-влажностный режим для электронных систем, компьютерного и телекоммуникационного оборудования, систем бесперебойного электропитания, а также применяемых совместно с ними аккумуляторных батарей составляет: температура +22 ±2°С, влажность 50 ±10% (в некоторых случаях ±20%). Суммарное тепловыделение всей электронной аппаратуры, расположенной в охлаждаемом помещении, обычно указывается в паспортных данных устройств и составляет примерно 10% … 90% от их потребляемой мощности. Каждое помещение обладает своими определенными геометрическими параметрами: площадь, объем, высота потолка, наличие окон и др. нюансы, которые также необходимо принимать в расчет.
   
Сферы применения систем прецизионного кондиционирования :   
Вычислительные залы с компьютерным оборудованием: файловыми серверами, дисковыми накопителями большого объема, высокопроизводительными суперкомпьютерами (Sun Microsystems, IBM, HP и др.). Залы с телекоммуникационным оборудованием. Вычислительные залы провайдеров интернет-услуг и хостинг-провайдеров (интернет-отели). Телекоммуникационные контейнеры базовых станций мобильной связи, спутниковой связи и радиоретрансляторов. Телефонные станции, коммуникационные залы провайдеров телекоммуникационных услуг. Любые другие аппаратные помещения с ответственным оборудованием, сбой в работе которого может привести к вынужденному простою в работе предприятия. Медицинские учреждения, в том числе операционные помещения, отделения интенсивной терапии (реанимации), ожоговые, кардиологические и пульмонологические центры. Научно-исследовательские лаборатории, предъявляющие повышенные требования к параметрам микроклимата и чистоте воздуха. Отдельные технологические зоны промышленных предприятий, например гермозоны в микроэлектронной индустрии. Музеи, библиотеки, архивы.
Принцип работы прецизионных кондиционеров
При работе в режиме непосредственного охлаждения системы прецизионного кондиционирования используют стандартный цикл холодильной машины. Внешнюю работу по переносу тепла совершает специальный компрессор, являющийся обязательной частью практически любого кондиционера. Избыток тепла переносится с помощью рабочего вещества (хладагента), находящегося в паро- или газообразном состоянии. Обычно в качестве него используются специальные низкокипящие жидкости. Непосредственно к объекту охлаждения холод передается с помощью промежуточного теплоносителя (воздуха или жидкости).