Henrik Stiesdal是现代风力行业的先驱,他于1976年建造了他的第一台风力涡轮机,并于1978年设计了最早的商业涡轮机之一。STIESDAL在1970年代末和1980年代初的最初作品为“丹麦概念”的简单和强大技术的发展做出了重大贡献。STIESDAL具有175多个发明,并获得了与风能技术有关的650多种专利。他在Odense的丹麦南部丹麦大学学习医学,物理和生物学。 在风能行业的40年中,他从事涡轮技术的各个方面,包括基础研究,涡轮设计,制造,销售,项目实施,服务和质量管理。他在Odense的丹麦南部丹麦大学学习医学,物理和生物学。在风能行业的40年中,他从事涡轮技术的各个方面,包括基础研究,涡轮设计,制造,销售,项目实施,服务和质量管理。
广告和促销 ................................................................................................................................ 5 直接营销和销售 ................................................................................................................................ 6 适合用途的询问 ................................................................................................................................ 7 报价 – 一般要求 ................................................................................................................................ 7 报价 – 设计 ...................................................................................................................................... 10 合同 ............................................................................................................................................. 11 付款和融资 ...................................................................................................................................... 12 交付、安装和安全 ............................................................................................................................. 14 激活 ............................................................................................................................................. 14 操作信息 ............................................................................................................................................. 15 性能 ............................................................................................................................................. 15 从场所搬出 ............................................................................................................................................. 16 保修索赔 ............................................................................................................................................. 16 合同终止 ............................................................................................................................................. 19 培训 ................................................................................................................................................ 19 遵守规则 ................................................................................................................................ 20
正泰新能源科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“我们”)以提供高品质光伏产品而自豪。我们认为,按照最高的商业道德标准经营我们的业务,并要求我们的供应商遵守同样的标准,这是我们的社会责任。这一承诺是公司价值观和业务的基础。公司要求我们的供应商遵守本《供应商行为准则》(以下简称“准则”),即使该准则高于适用法律的要求。我们鼓励我们的供应商满足比准则更高水平的要求。 1. 童工 供应商必须聘用满足以下要求的员工:(i)年龄超过 16 岁;(ii)完成义务教育的年龄;或(iii)工作所在国家规定的最低工作年龄。此外,18 岁以下的员工不得从事危险工作。供应商应保存每位员工的出生日期记录或以合法方式确认每位员工的年龄。 指导:供应商应遵守有关最低工作年龄的法律法规。禁止违反当地关于最低工作年龄和义务教育年龄的规定雇佣任何年龄的员工,包括学徒或技校学生。如无独立文件,供应商须以其他合法可靠的方式确认员工年龄。供应商应妥善保存记录并复印与员工年龄相关的证明文件。2.工资福利供应商应按照适用法律的要求公平支付工资并为所有员工提供福利。供应商应向员工支付符合适用最低工资或当地行业最低工资标准的工资。供应商应按照适用法律的要求向员工支付加班费和奖金。供应商应按照适用法律的要求支付所有福利,不得违法克扣。
摘要:配置储能装置可有效提高风电、光伏等新能源的就地消纳率,缓解外部电网规划建设对新能源并网运行的压力,为此提出一种源荷协同参与的储能容量双层优化配置方法。外部模型引入需求侧响应策略,根据负荷及新能源出力分布特性确定分时电价的峰、平、谷时段,进一步以风光储系统收益最大化为目标。以峰、平、谷电价为决策变量,建立外部优化模型,以优化电价为基础调整各时段用户用电情况,将结果传递至内部优化模型。内部模型以风光储系统中配置功率和储能容量为决策变量,建立综合考虑新能源就地消纳率和储能配置成本的多目标函数,将内层的优化结果反馈给外层优化模型。采用ISSA-MOPSO算法对优化后的配置模型进行求解。最后通过数值算例验证了所提模型及算法在新能源就地消纳率和经济性方面的合理性。
• Established in Shaanxi, China from March 2018 • Core management and R&D team members have 20+years experience in clean energy industry • 600+ employees, 350+ engineers and scientists • 12 production lines, total investment of 1Billion RMB, and annual revenue of 800+ million CN Y • 5GWh product delivered to serve 4million end users worldwide • Independent production system of modules, BMS and PACK
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2021年11月12日,COP26联合声明[或格拉斯哥气候条约]确定了到2050年实现碳中立性的目标。这一全球承诺再次在2022年11月6日至2022年11月20日在埃及的Sharm El Sheikh举行的COP27再次重申。南非汽车行业及其社会和商业伙伴会赞赏这一目标的重要性,并正在努力为支持这一更广泛目标的道路运输脱碳而努力。我们还认识到,仅一项政府政策或行业承诺将实现这一雄心勃勃的目标。,我们必须在政府和所有经济部门的各个层面上合作地工作,以确定建立可持续发展途径跨部门及南非经济环境的独特情况所需的方法范围。
为了利用这些机会,艾伯塔省还必须愿意面对全球向低碳能源转变的现实,并采取措施适应和确保其经济和劳动力的未来。例如,全球化石燃料的前景在过去 12 个月中发生了根本性转变。2022 年,一系列评估(包括石油行业内部的评估)首次预测,当前全球减排政策势头将导致全球石油需求从本世纪开始持续下降 2。如果世界成功实现到 2050 年实现净零排放的目标并避免气候变化的最坏影响,那么需求下降将更早、更剧烈地开始,并将对艾伯塔省的工业产生重大影响。
摘要:新能源汽车产业的快速发展是减少交通运输领域CO 2 排放、实现碳达峰和碳中和目标的重要组成部分。新能源汽车产业的蓬勃发展产生了许多无法回收再利用的报废动力电池,给环境带来了严重的后果。为解决报废动力电池带来的负外部性问题,政府如何介入市场发展,引导多方合作回收报废动力电池是一个值得深入思考的问题。本文认为政府先于回收公司和消费者行动,回收公司和消费者根据政策再次行动。首先,我们考察了在政府缺位的情况下回收公司和消费者的演化博弈模型,并探讨了他们在各种情景下的选择策略。其次,我们考察了政府对回收公司和消费者的补贴在不同情况下如何改变正向回收的趋势。本文比较了政府政策对回收公司补贴、消费者补贴以及对回收公司和消费者补贴的影响。最后,本文从政府、回收企业和消费者三个角度提出了政策建议。结论表明,在没有政府补贴的情况下,市场并不能保证双方都有高回报。回收企业和消费者很难在废旧动力电池回收方面主动合作。因此,政府对回收企业和消费者的补贴可以以最小的政府成本实现社会福利的最大化。尽管目前政府补贴主要针对回收企业,但随着行业的发展,政府补贴应该逐渐扩展到消费者。
随着世界人口的增长和经济工业化的发展,世界各地的能源消耗正在迅速增加。与此同时,保护化石燃料储量的压力和气候变化正在加剧社会能源链,并为扩大世界道路运输机动性部门寻找清洁燃料来源。氢气是生产可再生能源的最重要因素之一,氢气是完美的燃料,它效率最高,在燃料电池中使用时不会产生排放。它无毒,来自可再生资源,也不是温室气体。许多研究表明,氢气可能仅依赖于石油和其他传统燃料。氢气用于燃料电池发电,也可用作内燃机燃料。与内燃机相比,燃料电池具有显著的效率优势,使其成为将氢转化为电能的主要设备。氢是一种无味无色的气体,氢原子仅由一个质子和一个电子组成,它也是宇宙中最重要的元素,但氢在自然界中并不存在,它总是与其他元素结合,例如水是氢和氧的结合体(H2O)。氢不是能源,而是只能从其他能源中产生,因此它被称为一种能源,是一种储存和运输能源的方式。氢是最简单的无味无珊瑚的情况,氢原子仅由一个质子和一个电子组成。它也是宇宙中最重要的。氢存在于许多有机化合物中,如碳氢化合物,它们构成了我们的许多燃料,如汽油、天然气、生物质、甲醇和丙烷。氢可以通过加热从碳氢化合物中分离出来,这一过程称为重整。大多数氢是通过这种方式从天然气中制成的,但天然气是化石燃料,因此在重整过程中释放的二氧化碳加剧了温室效应。氢气的能量非常高,但体积却非常小,因此需要新技术来储存和运输氢气。燃料电池技术仍处于早期开发阶段,需要提高效率和耐用性,也可用于将水分离成氧气和氢气。这个过程被称为电解。在未来的氢经济中,氢气将从各种能源中生产出来并储存起来以备日常使用,或者可以将其转移到需要的地方,然后干净地转化为热能和电能。能源用于从水中生产氢气,一次和二次能源形式都可再生且与环境相容,从而形成理想的清洁和永久能源系统,这被称为太阳能氢能系统。氢可用于当今使用化石燃料的任何领域,除了特别需要碳的情况。氢可用作英特尔内燃机、涡轮机和喷气发动机的燃料,其效率甚至比化石燃料(例如煤、石油和天然气)更高。汽车、公共汽车、火车、座椅、潜艇、飞机都离不开氢。燃料电池还可将氢直接转化为电能,在交通运输和固定发电领域有多种应用。金属水合物技术在制冷、空调、氢气储存和净化领域有多种应用。氢与氧燃烧可产生氢气,在工业过程和专业领域有多种应用。此外,氢还是计算机、冶金、化学、制药、化肥和食品等众多行业的重要工业气体和原料。