(a)营业日和营业时间 (b)付款方式和种类 (c)芦屋基地特色商品的销售和提供 (d)节能环保举措以及垃圾和废弃物的处理方法 (e)芦屋基地的员工管理和销售体制 (f)发生灾害时的应对和销售体制 (g)接到要求时的应对方法以及事故等的处理方法 (h)卫生管理方法 (i)设置期间的事业计划 (j)其他卖点 b 对于复印件,为了公平评判,请删除公司(团体)名称和可识别您个人的信息(例如,涂黑相关部分)。
我们描述了一项关于紧急通信中心工作协调的观察性研究,在该中心,一个由通信专家组成的共置团队从事与院前医疗团队沟通以及协调患者护理和运输的复杂活动。与为提高工作效率和减少冗余而引入的具有明确工作角色和团队结构的团队不同,我们研究的团队缺乏角色区分。为了更好地了解在这些条件下如何完成复杂的工作,我们在中心的控制室进行了现场观察并采访了通信专家。我们发现通信专家通过使用物质和非物质协调机制的混合来进行自组织,包括工作时间表、计算机系统和默契来协调任务。利用这些发现,我们随后确定了需要技术支持的自组织、共置和时间紧迫的团队合作的三个特点:任务所有权意识、任务自我分配和非正式团队层级。最后,我们讨论支持这些团队合作功能的技术要求。
“特许学校环境”是指特许学校为学前班至 12 年级学生提供教学的建筑物或建筑物的一部分,该建筑物或建筑物的一部分不与 DOE 建筑物共置。“DOE 学校环境”包括为公立学校学前班至 12 年级的 DOE 学生提供教学的任何室内场所,包括但不限于 DOE 建筑物内的场所,包括接受家庭教学的学生的住所和通过 DOE 的 LYFE 计划提供儿童托管的地方。DOE 学校环境包括 DOE 和特许学校共置的建筑物。“DOE 员工”是指 (i) DOE 的全职或兼职员工,以及 (ii) DOE 实习生(包括实习教师)和志愿者。“完全接种疫苗”是指个人接种仅需一剂的单剂 COVID-19 疫苗或接种经食品和药物管理局或世界卫生组织批准或授权使用的两剂系列 COVID-19 疫苗的第二剂后至少两周。
摘要:电池存储的快速发展和增长引起了人们对将电池储能系统 (BESS) 与可再生能源项目共置的兴趣,这可以叠加多种收入来源,同时降低 BESS 的连接费用。为了帮助风能行业更好地了解 BESS 和风电场的协调运行及其相关利润,本文开发了一个模拟模型来实施多种协调策略,其中 BESS 提供增强频率响应 (EFR) 服务并实现基于英国视角的风力发电时间转移。所提出的模型还模拟了锂离子电池的退化,并结合了从恒定电流-恒定电压充电曲线得出的充电状态 (SOC) 依赖的充电率限制。此外,本文在模拟模型的基础上开发了一种基于粒子群优化的电池尺寸算法,以确定共置 BESS 的最佳尺寸以及 SOC 相关策略变量,从而最大化 EFR 合同结束时风电 + BESS 系统的净现值。
摘要 — 在净零能源系统转型下,燃煤电厂需要逐步淘汰,并面临搁浅资产风险。利用现有的基础设施和电网连接,重新利用燃煤电厂可以节省成本并减少碳排放。本文研究了一种将燃煤电厂改造成热能储存 (TES) 和零碳数据中心 (DC) 的改造策略。提出的容量扩展模型考虑了 DC、本地可再生能源发电和储能的共置以及系统级煤炭退役和改造。我们在每小时匹配碳政策和灵活运营下优化了 DC 系统配置。结果表明,在每小时匹配碳约束下,改造后的 TES 可以补充锂离子电池 (LIB) 的运行以降低系统成本。这可以使具有最佳共置可再生能源发电和储能的 DC 比不受约束的 DC 更具成本效益。索引词 — 热能储存、重新利用的燃煤电厂、数据中心、碳政策、容量扩展模型。
● 强调具有影响力的外展活动,而不是优先考虑可见性的活动。 ● 确保我们的西班牙语社区成员能够平等地使用图书馆和博物馆服务。 ● 制定计划,使图书馆和博物馆工作人员、利益相关者团体、志愿者和董事会多样化。 ● 关注与城市的社区伙伴关系和共置机会。
注:图中未包括 54 个采用其他配置的混合/共置项目;这些项目的详细信息在上一张幻灯片的表格中提供。存储比率定义为平均存储容量除以总发电容量。持续时间定义为平均存储 MWh 除以存储 MW。
摘要:在当今竞争激烈的商业环境中,组织越来越需要对灵活且经济高效的业务流程进行建模和部署。在这种情况下,可配置流程模型用于通过以通用方式表示流程变体来提供灵活性。因此,类似变体的行为被分组到包含可配置元素的单个模型中。然后根据特定需求定制和配置这些元素。但是,配置元素的决策可能不正确,从而导致严重的行为错误。最近,流程配置已扩展到包括云资源分配,以通过允许访问按需 IT 资源来满足业务可扩展性的需求。在这项工作中,我们提出了一个基于命题可满足性公式的形式化模型,允许找到正确的元素配置,包括资源分配配置。此外,我们建议根据云资源成本选择最佳配置。这种方法可以为设计人员提供正确且经济高效的配置决策。
这些额外建模场景的重点是进一步检查原始报告中讨论的两个简化书挡策略(电力进口和共置可再生能源)之间的解决方案空间,以满足北方邦的绿色氢目标,通过结合两种方法的附加建模,代表绿色氢生产中更多的空间和时间灵活性。
本文使用的核心 OTA 是体驱动 OTA [4],其中与模拟电路有关的一个重要因素是,未来标准 CMOS 技术的阈值电压预计不会比目前的阈值电压低很多。为了克服阈值电压,人们使用了体驱动 MOSFET,众所周知,阱源结上的反向偏置会导致阈值电压增加 [5],[6]。同样,此结上的正向偏置会导致阈值电压降低。