Lindstrom 曾在航空航天、电信、软件开发和部署、教育课程开发和培训交付等领域担任顾问和运营主管。在 AT&T,Chris 支持一项重组项目,该项目评估了消费产品部门,这是一个亏损 20 亿美元的业务。在五个月内,制定了新战略,更换了领导层,设计了新流程和指标,为 18 个月的扭转局面奠定了基础。在 AT&T Wireless 任职期间,Lindstrom 领导了一项改进计划,将服务激活成本降低了 50% 以上。在 Infospace(一家软件即服务公司),他重新设计了 Sarbanes-Oxley 控制系统,将管理成本降低了 50%,并通过一系列专注于改进 I/T 运营的 Kaizen 活动,每年节省了超过 200 万美元的服务水平协议 (SLA) 罚款。他为专业和大学班级制定了 BPR、精益、六西格玛、约束理论 (TOC) 和组织变革课程和培训。
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可再生能源社区 (REC) 是一项重要的举措,旨在让终端消费者在能源领域发挥积极作用,提高人们对可再生能源 (RE) 技术重要性的认识,并增加其在能源系统中的份额,从而减少温室气体 (GHG) 排放。然而,REC 的经济可行性取决于多个相互依赖的因素,需要根据具体情况仔细检查。本研究旨在调查电价、供热和运输部门的电气化率、可再生能源技术和存储系统的价格以及内部电力交易价格对 REC 的年度电力供应成本及其温室气体排放的影响。开发了一个混合整数线性模型,以最大限度地降低比利时佛兰德斯地区代表性 REC 的能源供应成本。结果表明,与正常情况相比,REC 有可能将这些成本降低 10% 至 26%,排放量降低 5% 至 13%。成本降低取决于电价类型和热泵和电动汽车等灵活资产的吸收水平。电价中向更高功率部分的转变使电力存储系统更具吸引力,从而导致更高的电力自用量。灵活资产的引入增加了在电价较低时转移需求的可能性,并且由于总电力需求的增加,使更高的光伏系统安装容量在经济上可行。然而,与单个智能家居相比,REC 的成本降低在最好的情况下仅为 4%-6%。建立 REC 的成本带来的不确定性可能会降低预计的收益。
1)随着分布式光伏统筹上网电价逐年下降以及储能系统成本降低,建设分布式+储能系统实现 分布式电源全部就地消纳具有较好的经济效益,同时利用储能系统每天“两充两放”的特性, 合理利用阶梯电价,提高系统效益。With the distributed PV grid prices and the energy storage system cost decreasing every year, there is good economic benefit to build the distributed + energy storage system to achieve all the local power consumption, and because the energy storage system charges and discharges twice every day, the step tariff , if well employed, can increase the system benefit. 2)通过能量管理系统控制分布式电源+储能系统平滑输出,减小外部气象条件对分布式电源输 出的影响,提高供电电能质量。Achieving smooth output from the distributed power supply + energy storage system by the energy management system, reducing the impact to the distributed power output from the external weather conditions and improving the quality of power supply. 3)通过分布式电源+储能系统组成并网型微电网系统,当电网故障时,自动切换至独立运行模 式,保持重要负荷连续供电/或者利用储能系统代替企业原有设计起到后备电源(UPS)的作 用。When the grid breaks down, the microgrid system that is composed of the distributed power supply + energy storage system automatically switches to stand-alone mode, which maintains continuous power supply or uses energy storage system to replace the UPS in the original design.
研究表明,通过实施先进的物料处理和存储系统,效率和成本节省显著提高。传送带、自动导引车 (AGV) 和机器人等自动化技术将吞吐率提高了 20% 至 50%,同时将劳动力成本降低了 30%。增强的库存管理系统集成了实时跟踪和自动数据输入,提高了库存准确性,并将周转率提高了 15% 至 25%。优化的布局设计和垂直存储解决方案最大限度地提高了空间利用率,将存储容量提高了 25% 至 35%,并将物料处理时间缩短了 15% 至 30%。人体工程学改进和自动化还将工作场所受伤率降低了 20% 至 40%,提高了工人的满意度和安全性。包括实时监控和预测性维护在内的技术集成进一步提高了运营效率,并将意外设备故障减少了 25%。总体而言,这些进步使运营成本降低了 10% 至 25%,许多公司在 18 至 24 个月内实现了投资回报。
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能量轮毂(EHS)是通过转换能量载体和使用储能系统来同时供应不同类型的能源需求的单位。能源存储系统可以显着帮助维持能源生产和能源需求之间的平衡,同时实现可再生能源资源的使用,并通过有效的能源供应管理来提高能源轮毂的灵活性。在这项研究中,一个随机模型设计用于能量轮毂中的单位承诺(UC),其中包括氢车辆(HV)停车场,电动热泵(EHP),吸收冷水机(AC),光伏(PV)模块,锅炉,锅炉,氢化器,电解室(HE)和电动,热,冷却,冷却,冷却,冷却和氢气储存系统。在这里,天然气(NG)和电力是EH的输入,用于供应电,氢,热,冷却和NG需求。在这项工作中,需求的不确定性,氢气罐和光伏电源的初始功率进行了建模,并还研究了存储系统,停车场和需求响应对EH操作的影响。使用GAMS软件中的CPLEX求解器求解了所提出的混合整数线性编程(MILP)模型,以用于EH中的单位承诺。结果表明,在存在需求响应的情况下,EH运行成本降低了27.58%,储能系统增加了12.68%,氢车辆的成本降低了2.9%。此外,评估了不同意外事件对EH操作的影响。结果表明,尽管电网退出,但仍提供氢需求。这尤其是由于此外,根据结果,可以发现冷却存储系统6.19%对降低EH运行成本的影响很大,而电气,氢气和热量存储系统则比其他人的运行成本降低15.89%比其他人更有效。
该技术已取得重大技术发展;加上太阳能电池存储系统,太阳能已成为一种效率显著提高的清洁能源。需求增加、单位成本降低和市场价格更具竞争力,再加上价格上涨和太阳能电池板补贴增加,越来越多的人能够使用太阳能,而且价格实惠。太阳能电池板的范围。