Fluence 是西门子和 AES 旗下的子公司,是全球领先的能源存储技术解决方案和服务公司,将技术公司的敏捷性与两大行业巨头的专业知识、愿景和资金支持相结合。在 AES Energy Storage 和西门子 Energy Storage 的开创性工作的基础上,Fluence 的目标是通过改变我们为世界提供能源的方式,创造一个更加可持续的未来。Fluence 提供经过验证的能源存储技术解决方案,旨在满足快速转变的能源格局中客户的各种需求和挑战,为 160 多个国家提供设计、交付和集成服务。
Fluence (Nasdaq: FLNC) 是能源存储产品和服务以及可再生能源和存储数字应用领域的全球市场领导者。Fluence 提供一系列产品来推动清洁能源转型,包括模块化、可扩展的能源存储产品、全面的服务产品和 Fluence IQ 平台,该平台提供支持 AI 的数字应用程序,用于管理和优化来自任何供应商的可再生能源和存储。该公司正在通过帮助客户创建更具弹性和可持续性的电网来改变我们为世界供电的方式。
标准符合性合规性:(LV-D 2006/95/EC)CE,系统标准转换器系统:EN 61439,系统标准电池:EN 50178,EN 50272-2,EMC免疫系统:EN 61000-6-2,EN 61000-6-2,EMC排放系统:EN 61000-6-4,EN 61000-6-4,EN 605211 40,6052),IP20,IP20,IP20,IP20,IP20,IP20,IP20,IP20:(((eN 6052),IP20,(((eN 6052),IP20,(((ip20),(((((IP20))),((( 61000-6-5测试。可用的证书,测试地震。可用证书,符合风险类别:IV(基本设施)
在外部束放射治疗期间,患者暴露于次级辐射源,导致具有潜在的长期不良影响的非领域剂量。了解光子和电子能谱对于评估现代放射疗法的次要效应至关重要。这项研究旨在评估几个小放射治疗场的光子和电子功能光谱和平均能量以及范围边缘的平均能量。该研究使用了三个常用的线性加速器生成的6 mV光子光束,使用了国际原子能局(IAEA)相空间文件来产生小型和标准场。在三个线性加速器和预先固定的6 mV光谱的多个深度和轴距离处计算平均光子和电子能。研究发现,光子功能光谱在很大程度上取决于空间位置,并且随着深度,距离距离,范围距离,范围大小和Linac模型的函数的显着变化。此外,电子的行为是深度依赖性的,在该领域的边缘之外,在该领域,表面附近的平均电子能量大于内部区域,尤其是在小型领域,导致表面剂量增强。
美国财政部和国税局 抄送:PA:LPD:PR(2024-41 号通知) 华盛顿特区 20044 抄送:塞思·汉隆,美国财政部副助理部长 2024 年 7 月 15 日 主题:2022 年《降低通胀法案》下的国内成分奖励抵免金额:扩大 2023-38 号通知中安全港的适用项目以及新的可选安全港以确定调整后百分比规则的成本百分比,2024-41 号通知 通过电子方式提交:Regulations.gov 尊敬的耶伦部长, 感谢您提供机会就美国财政部 (Treasury) 和国税局 (IRS) 关于美国《降低通胀法案》(IRA) 国内成分奖励抵免的附加指导提交意见。 Fluence 成立于 2018 年,凭借尖端的储能产品和服务以及可再生能源和储能数字应用引领全球清洁能源转型。我们提供各种模块化和可扩展的预配置储能产品。我们的储能技术为更好的储能产品奠定了基础,具有行业领先的安全性、集成控制系统和工厂制造的高度模块化构建块。我们的数字应用程序和软件利用人工智能的力量来优化性能并最大限度地提高可再生能源和储能技术的价值。最后,我们的可定制套餐提供不同级别的服务选项,以适应不同级别的客户能力、风险承受能力和商业环境。有关我们业务的更多信息,请参阅 www.fluenceenergy.com 和附录 II。重要的是,Fluence 的 Gridstack Pro 产品线提供美国制造的磷酸铁锂 (LFP) 电池单元(田纳西州生产)和美国制造的电池模块(犹他州生产)。这使得 Fluence 能够在 2025 年初之前将符合国产成分标准的电网级电池储能系统 (BESS) 交付给客户的能源项目现场。自财政部/国税局发布 2023-38 号通知以来,Fluence 已根据客户对指南的依赖与客户签订了国产成分产品合同,这些指南涉及通知 20230-23 第 3.03(2) (b) 和 (c) 节中调整后的百分比规则中的国产制成品和组件成本以及总制成品成本规定(“直接成本法”)。为确保使用我们国产成分产品的项目在税收股权融资选择方面具有灵活性,Fluence 和我们的客户恭敬地请求改进新可选安全港表 1(“新安全港方法”)并澄清直接成本法。对新安全港方法的改进将确保该方法准确反映现实世界的美国电网级 BESS 制造流程、适当的产品和组件定义以及相关成本。供您参考,我们与美国能源部 (US DOE) 电网规模 BESS 关键技术人员详细讨论了这些技术细节,
之前使用过的两种技术(铟箔活化 [2] 和 23SU 裂变计数器 [3])都被认为对将要使用的中子场不够敏感或不方便。诸如 3He 谱仪和充满氢的比例计数器等替代方案被认为对背景中子或伽马射线过于敏感。工作组提倡使用邦纳球探测器,并被第 iii 节选为所选能量区域最合适的转移探测器。一组三个直径不同、使用公共中心探测器的球体可用于先前的比较(见第 4 节)。比较涉及邦纳球的循环,以便参与者在其实验室常规使用的中子场中进行校准。
在2023年,在西部进行了最初的高通力运动,该活动是由新安装的主动冷却的钨分流,由Iter级单块组成。该活动包括在附着的转移条件下重复60秒钟的长氘L模式脉冲,累积了超过10000秒的血浆暴露。在外部罢工点区域达到了大约5举10 26 m -2的最大氘静脉,代表了一些高性能iTer脉冲。从可见光谱中推断出的总钨侵蚀表明,最受侵蚀的等离子体面向成分是内部分流目标,其速率比外移分离目标大十倍。位于离等离子体数厘米的外部平面钨保险杠,显示出侵蚀率的侵蚀速率是外移分流的两倍。我们得出的结论是,外部平面保险杠对远程钨的迁移和沉积到下层的延长具有可忽略的贡献。内部分流器上的累积总侵蚀率以约20μm的有效总侵蚀厚度转换,而外分离器的侵蚀速率约为20μm。引人注目的是,这些订单与分流物上本地的沉积物厚度一致:高场侧单块的裸露表面覆盖着几个μm的钨沉积物,而在下部侧面,很少有μm薄钨沉积物仅在磁性阴影部分上发现单块的磁性阴影部分。尤其是研究行动的开始,应考虑分离侵蚀预算的定义,以预测有害存款的形成。这些沉积物对西部运行的强烈影响,即表面温度测量与红外热摄影的扰动以及片的发射导致受限血浆的辐射扰动,要求预测ITER中的类似问题。
Fluence 是能源存储产品和服务以及可再生能源和存储云软件领域的全球市场领导者。Fluence 在全球 40 多个市场开展业务,提供一系列产品来推动清洁能源转型,包括模块化、可扩展的能源存储产品、全面的服务产品和 Fluence IQ 平台,该平台提供支持 AI 的 SaaS 产品,用于管理和优化来自任何供应商的可再生能源和存储。