4。发现..................................................................................................................................................................................................................................................... 28 4.1路由效率.........................................................................................................................................................................直接运输............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 31 4.5运输模式优化................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4.12 Customer's satisfaction ..................................................................................... 36
摘要 目的:虽然人们预计公路运输基础设施可能会促进供应链成本降低,但人们对公路运输基础设施可能促进供应链成本降低的机制和条件了解甚少。理论框架:从经济地理角度出发,结合对加纳 359 名制造公司高级管理人员的调查数据,我们发现公路运输基础设施对于改善供应链成本降低至关重要。方法:使用加纳饮料制造公司的调查数据对假设模型进行了测试。调查方法通常适用于战略管理研究。结果和结论:我们的研究结果还表明,道路安全不仅支持供应链成本降低,而且是一种在资源受限环境中实现卓越供应链成本降低的变革机制。我们的研究结果对经济地理理论做出了当代贡献,并为 SSA 等资源受限地区的供应链管理领域的管理者提供了重要的管理指导。研究意义:本研究的结果为供应链管理创新文献的前沿提供了重要的扩展。原创性/价值:它还为制造业从业者提供了实用见解,强调必须高度重视道路安全,并投资于道路基础设施建设,以降低供应链成本。关键词:道路运输基础设施、供应链成本降低、经济地理理论、道路安全、制造企业、供应链管理。
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摘要 服装行业的收入创造与材料消耗是同义词。因此,本研究分析了坦桑尼亚服装行业的材料消耗和成本降低技术。该研究在服装裁剪过程中采用了定量(实验)和定性方法(文件审查和观察技术)。十次测试的材料消耗实验结果显示,平均效率为 78.67%,浪费的片料为 19.2%,未被注意到的浪费为 2.03%。减少材料浪费的基本考虑因素包括:数字化面料裁剪过程;为工人提供培训;在裁剪室部署适当的实践(例如图案工程和图案准确性);考虑采购面料的质量和面料效率与不同人体形状和比例的关系;考虑分离过程,而不是延长面料、分割实质性组件、轻微减少喇叭口和接缝位移。该研究表明,服装企业可以将其实际材料消耗的基准定为其服装制造总成本的约 50-70%。关键词:材料浪费、服装行业、布料损失、降低成本技术、中小型企业。简介
可再生能源成本持续下降,并且有足够的产能支持绿色氢能产业的扩大。 • 扩大产业规模预计将为整个供应链带来显著的成本节约。绿色氢能技术(例如电解器、压缩机、公路油罐车、储罐)的制造能力需要从目前非常低的基础迅速增长。因此,政府采取激励措施,促进和扩大苏格兰整个供应链中绿色氢能设备的国内生产,可能有助于降低生产成本。 • 目前,国内运输氢气的基础设施有限,需要迅速发展,以确保苏格兰绿色氢能行业的持续发展。目前,氢气的运输基础设施非常有限,需要大幅扩大规模才能安全运输大量氢气。这将需要大量投资于合适的公路运输基础设施,以实现苏格兰的氢气消费,以及氢气出口的航运基础设施。重要的是确保集中生产地点可以与更多的农村终端用户连接起来。由于改善交通基础设施所需的技术复杂性相对较低,这为苏格兰经济刺激经济活动和成为氢气主要出口国提供了一个重要机会。
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Captura的电透析技术通过创造机会利用非高峰可再生电力来进一步降低能源成本。Captura过程中最能量密集型的部分是电透析,该透析约占整个系统的能源需求的60%。通过在超高电流密度下操作,Captura的专有电透析单元可以过度建造,以匹配特定于位置的非高峰能源的可用性。例如,如果非高峰时段落在特定工厂的六个小时窗口中,则可以过度建造的电透析单元四倍以运行六个小时,并产生足够的酸和碱,以在24小时内为其余的系统供应。以这种方式,最能源密集型设备的持续时间较短,并且可以使用非高峰能源定价。这一独特的功能还扩大了电透析膜的寿命,从而降低了替代成本。
大型太阳能行业历来专注于在平地上安装项目。2019 年,美国 70% 以上的大型太阳能项目都安装了单轴跟踪器,以提高效率。操作这些项目的工具和设备是为平地安装而设计的,这仍然是常态。然而,平地并不普遍,而且通常价格昂贵,并专门用于住房、道路和农业等其他用途。迅速发展的太阳能行业对土地的需求以及平地的缺乏,导致了对大型太阳能装置的倾斜土地的需求。这可能会限制潜在的安装地点,需要大量的土方工程来准备场地,并导致在此过程中严重的环境退化。
大型太阳能行业历来专注于在平地上安装项目。2019 年,美国 70% 以上的大型太阳能项目都安装了单轴跟踪器,以提高效率。操作这些项目的工具和设备是为平地安装而设计的,这仍然是常态。然而,平地并不普及,而且通常价格昂贵,并专门用于住房、道路和农业等其他用途。快速发展的太阳能行业对土地的需求以及平地的缺乏,导致对大型太阳能装置的倾斜土地的需求。这可能会限制潜在的安装地点,需要大量的土方工程来准备场地,并导致在此过程中严重的环境退化。
操作中的效率和灵活性:电源在低负载下代表了巨大的效率损失,从经济角度来看,限制了系统的灵活性。具有多个堆栈和电源单元的模块化工厂设计可以解决此问题。压缩也可以代表灵活性的瓶颈,因为它可能无法像堆栈一样快地更改其生产率。解决此问题的一种替代方法是一种集成的植物设计,具有足够的能力,可以通过优化和集成的电力和氢气来应对生产变化。绿色氢的生产可以为电力系统提供显着的灵活性,如果该服务的价值得到了足够的认可和有报酬。氢在灵活性方面将发挥关键作用,因为它没有任何重要的替代来源可以与之竞争,这将是可再生能源的季节性存储。尽管这是巨大的效率损失,但它是在极大地依赖可变资源(例如太阳能和风能)的电力系统中100%可再生产生的必要基石。