该公司已经完成了将其业务重组为绿色和灰色的过程,从而将现有的和即将到来的可再生能源业务跨代,储能,PV模块和绿色氢 /氨及其衍生品将在全资子公司JSW NEO Energy下容纳。JSW Neo Energy的总发电能力为5.9 GW,除了锁定储能项目的3.4 GWH,1 GW太阳能模块制造和3,800 TPA的绿色氢制造。对灰色和绿色业务的这种重组有助于我们建立和简化可再生投资组合,并建立一个持有结构,以实现有效的筹款活动,并可能在将来为股东解锁价值。
2加拿大环境和气候变化,关于报告温室气体排放的技术指南,可从http://www.ec.gc.ca获得;安大略省环境,保护和公园部,量化,报告和验证温室气体排放指南,可从https://www.ontario.ca/page/ministry-ministry-envoriranment-cormertance-comestards-comparts获得。 3 The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development), available at https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg- protocol-revised.pdf 4 Emission factors published in Environment Canada's National Inventory Report 1990-2020: Greenhouse Gas Sources and Sinks in Canada. 5环境和气候变化加拿大,SF 6电力公用事业的排放估算和报告协议。2加拿大环境和气候变化,关于报告温室气体排放的技术指南,可从http://www.ec.gc.ca获得;安大略省环境,保护和公园部,量化,报告和验证温室气体排放指南,可从https://www.ontario.ca/page/ministry-ministry-envoriranment-cormertance-comestards-comparts获得。3 The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development), available at https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg- protocol-revised.pdf 4 Emission factors published in Environment Canada's National Inventory Report 1990-2020: Greenhouse Gas Sources and Sinks in Canada.5环境和气候变化加拿大,SF 6电力公用事业的排放估算和报告协议。
重要说明:在多伦多水电的记分卡中披露的信息并在记分卡MD和A中进行了讨论,并根据OEB的董事会:董事会的报告 - 电力分销商的绩效衡量标准:SCORECARD方法:SCORECARD方法:一项SCORECARD方法(记分报告和记录报告),电力报告和记录差异。 (“ APH”),电力分配率手册(“ EDR”)和其他相关指南文件(共同,“ OEB文件”)。尤其是,记分卡的绩效指标和基本财务数字仅通过参考OEB文档中设定的计算方法来确定。值得注意的是,与多伦多水电公司(“公司”)进行准备和披露需要的财务报表不同,记分卡的绩效指标并未按照国际财务报告标准(“ IFRS”)制定。结果,记分卡和记分卡MD&A中提出的绩效措施可能与在向安大略省证券委员会提交并向公众提供的公司证券文件中披露的类似程度的预期信息不同。以根据IFRS确定的多伦多水电的财务绩效进行分析,请参阅该公司的经过审核的合并财务报表,截至2023年12月31日止年度,该年度可以通过管理层的讨论和分析,截至2023年12月31日止年度的讨论和分析(“公司MD&A”),以及“ Corporate MD&a”的网站,均为20223年,所有网站均可在所有网站上,所有这些网站均可访问。 www.torontohydro.com/corporate-reports and for电子文档分析和检索系统(“ Sedar”)网站www.sedarplus.ca
随着风电大规模接入,电力系统不仅要应对传统的电力需求波动,还要应对风电的不确定性。为提高源负荷不确定性条件下电力系统的经济性、弹性和环境保护,提出了一种风火水储一体化系统的实时低碳调度。通过多种资源的协同线性决策来消除不确定性造成的功率不平衡。为解决源负荷不确定性,引入随机稳健优化,通过稳健优化建立系统约束以实现弹性运行,同时在经验不确定性分布中优化预期运行成本以实现经济效率。此外,采用多点估计来精确快速地计算预期运行成本。利用对偶理论,将所提出的实时电力调度推导为混合整数双线性约束规划。针对复杂的调度问题,提出了一种多步顺序凸化解决方案,利用交替优化将双线性约束线性化,并采用“估计-校正”策略放宽储能状态变量。最后,案例研究证明了所提出的调度方法和凸化解决方案的优越性。
lads通道和球道频道跨越90海里,偏离偏远的距离,绕开了夏洛特湾公主区之间的内部路线和梅尔维尔角(Cape Melville)之间的内部路线。随后对AMSA进行水文调查的研究证明,LADS通道和球道通道提供了一条航行更安全,更简单的路线。AMSA在2004年完成了“导航网络的援助”,进一步提高了该地区的安全性。澳大利亚的巨大障碍礁被宣布为特别敏感的海洋地区(PSSA),因此,优先考虑了最大化海上安全性的措施。GBR的内部途径被水手们广泛接受为导航挑战,因为它的长度和狭窄和浅水。长期以来一直有人猜测,在开普方向和梅尔维尔角之间的一百个海里,该地区可能存在更好和较短的路线。这在礁石的北部。在1970年代和1980年代进行了测量船进行了几项未成年人和孤立的调查。这些,结合对新兴Landsat卫星图像的分析,增强了人们对可能存在另一种途径的信心。但是,直到1993年委托其LADS飞行时,这一领域的现代水文测量才成为可能。
1.5。重新评估CEA于2023年6月在印度进行的河流泵内储存水电潜力,显示印度总共有61个地点具有59,036兆瓦的河流PSP潜力。中,只有8个项目是运营(4,745.60兆瓦),正在建设3个项目(1,580兆瓦),CEA/State Govt同意了2个项目。(2,350兆瓦)。因此,迄今为止,在总河流电位中,仅使用了约14.7%。这清楚地表明,州政府需要发挥积极的作用来克服无数问题,例如及时分配站点,提高了付费税的要求,提供自由权力的义务,提供自由权力,提供与Rightof(ROFR)相关的规定(ROFR)等的程序,等等。这种前瞻性政策措施将有助于谨慎利用该国的PSP潜力。
• 由 SeqWater 所有 • 建于 1964 年 • 堆石土坝 • 加高 2.5 米(1998 年) • 高 43 米 • 长 343 米 • 储存量 4600 万立方米 • 表面面积 480 公顷 • 最大深度 6.6 米 • 满供水位 = 135.0 米