• 降低批发电力成本:爱尔兰与北爱尔兰共同经营一套统一的电力市场安排,称为单一电力市场 (SEM)。根据 SEM 的批发或“日前”电力市场规则,电力需求由运行成本最低或每兆瓦时 (MWh) 电力成本最低的可用发电机满足。风能和太阳能资产的“燃料成本”为零,因此一旦建成,其运行成本将大大低于燃气或燃煤替代能源 7 。因此,可再生能源发电可以取代更昂贵的发电方式,并降低电力的批发成本。这可以为消费者节省电费的“批发”部分。 • 降低容量市场成本:为了确保有足够的可用容量来满足峰值需求水平,容量补偿机制 (CRM) 提供了额外的收入来源,以支持现有发电站的持续运营和新发电站的开发。尽管风能和太阳能发电厂的产出是间歇性的,即波动而非稳定,但根据 CRM 规则,它们被认为对供应安全做出了部分贡献。因此,系统中拥有更多可再生能源可以减少开发其他产能的需要,而开发其他产能的成本将通过账单中的“产能”部分转嫁给消费者。
当然,电价上涨是今天西方消费者,尤其是英国消费者的头条新闻。但是,如果您的电费上涨不仅仅是用于照明和取暖,还用于为风洞供电,这些风洞每年使用 15 千兆瓦电力将大量空气高速推过大型管道,那会怎样?这就是英国贝德福德航空研究协会 (ARA) 面临的情况,由于新的计费规则基于峰值使用量,而不是总消耗量,该协会的能源账单将从每年约 6,000 英镑跃升至每年超过 100 万英镑(见《传输》,第 12 页)。对于一个在风洞中使用短时间高功率的小型航空航天设施来说,这些新规则对其运营成本、定价结构和未来投资产生了不成比例的影响。有些人可能会认为,就像房主一样,ARA 只能忍受痛苦并将这些成本转嫁给客户。然而,这忽略了 ARA 在英国乃至更广泛的全球航空航天生态系统中的独特地位,即作为空气动力学测试的重要研发机构。否则,风险在于关键的空气动力学研发工作将转移到海外竞争对手手中,而随着时间的推移,英国可能会失去另一颗有助于维持其全球航空航天地位的航空“皇冠上的宝石”。
• “收费”协议,买方支付收费费用以使用 BESS 项目提供的容量,同时还负责向 BESS 资产输送和支付充电能源费用。 • 基于容量的协议,买方支付容量费或可用性费。该协议将规定购买容量使承购方有权获得哪些权利,即是否仅限于提供某些服务。 • 容量加能源协议,买方同时支付容量费和能源费。如果项目负责支付电池充电能源费用,这可能是合适的——在这种情况下,往返能源损失本质上成为可变成本,通过能源费转嫁给承购方。 • “混合” PPA,这是一种扩展的可再生能源 PPA,以适应结合 VRE 发电机和 BESS 装置的混合项目。此类 PPA 可能只支付计量能源输出费用(与典型的独立 VRE 项目一样),但对项目施加条件,例如在某些时期增加限制或限制调度能力。卖方通常会将 BESS 的额外成本反映在为计量输出支付的能源费用中,要么通过提高能源费用本身,要么通过对能源费用单独“加价”。或者,混合 PPA 可能包括分时电价结构;电价结构不是对项目施加技术要求,而是激励投标人将发电量转移到高峰时段。
当今的量子云实例为用户提供了量子模拟器和实际量子比特两种选择。这些可用于设计供应链优化用例的算法,从而使零售商能够将成本节省转嫁给消费者 [10]。旅行商问题 (TSP) 是 NP 完全问题的一个例子。我们可以使用有向图来表示该问题:G =(V,E),其中 V ∈ 顶点集 E ∈ 边集目标是找出推销员访问图中的所有城市并返回家乡的最短距离。如果图中有 n 个顶点,则路径的数量随着 n 2 和复杂度 n!而呈二次增长,这使得它成为 NP 难问题。即使是包含 10 个城市的小图,也需要 100 个量子比特才能在量子计算机上求解。对于少于 50 个城市的问题,今天可以在传统计算机上求解,但是,对于大量节点,求解变得难以解决。随着量子计算机在未来十年的改进(表 1),更多的量子比特机器将能够轻松应对这些复杂的问题挑战。在本节中,我们将研究一家领先的医疗零售商在美国地区设有门店的分销网络。该图显示了使用量子算法解决 TSP 和最大切割(NP-hard)的拟议网络解决方案。经典算法将
弗伦德主任重申,商定的 760 万美元是未来 15 年预计项目的预计成本,这些项目已提前安排以适应有轨电车。该区的有轨电车工程的成本不会转嫁给纳税人。库克主任表示担心,市政府尚未承认或接受拟议的财务协议。门登霍尔先生将在向市政府提供 11 月发生的成本更新时提出请求。门登霍尔先生还报告说,内部和外部工程设计团队都做出了相当大的努力来降低市政府的总体成本。工厂工程总监 Trevor Tonniges 审查了合同接受和最终估算付款,如他在 2024 年 11 月 22 日致委员会的信函中所述。Tonniges 先生继续提出变更单 2,以在 Lake Cunningham Village 第二阶段安装水管和进水管,如他在 2024 年 11 月 12 日致委员会的信函中所述。采购和企业服务副总裁 Jon Zellars 提交了材料和合同投标,如采购总监 Sherri Lightfoot 在 2024 年 11 月 22 日致委员会的信函中所述。人员 – Begley、Sidzyik、Friend
布法罗市 (City) 已发布此征求建议书 (RFP),要求服务提供商提供计费服务,以加强消防和救援工作的成本回收。该市认为,该市通过其消防部门提供某些消防、紧急和非紧急服务而产生的某些费用应由个人的汽车和/或其他保险提供商报销。此 RFP 旨在确保外部机构的专业服务,以协助收回与布法罗市消防部门提供的消防、紧急和非紧急响应以及救援服务相关的费用。该市寻求收回布法罗市消防部门在提供超出正常服务范围的紧急医疗服务时使用设备和设备所产生的费用。费用应由获救个人或实体的保险公司承担。设备和器材的费率在布法罗市宪章第 175-4 条中规定 投标人的提案应仅基于从保险公司而非个人居民或实体收回的成本。投标人不得将其成本转嫁给获救的个人或实体。 第 2 部分 - 对投标人的指示 2.1 一般邀请 市政府邀请所有有兴趣的各方提交此处描述的消防救援成本回收服务的提案。布法罗市消防局将在 2025 年 1 月 24 日上午 11:00 之前收到所有已处理的密封提案。所有提案都必须在包裹正面清楚标明“消防救援成本回收服务”,并仅通过邮件递送至:
加勒比公用事业有限公司 (CUC) 和技术集团瓦锡兰签署了一项协议,瓦锡兰将为 CUC 提供两个 10 兆瓦 (MW)/10 兆瓦时 (MWh) 储能系统。该项目将成为 CUC 的第一个储能设施,将使该公司在大开曼岛的可再生能源容量增加一倍左右。储能设施将使 CUC 能够更高效地运营其发电设施,从而降低电力消费者的燃料成本。此外,储能将促进总计高达 29 兆瓦的分布式客户可再生能源资源,而不会对其电网产生不利影响。与许多岛屿电网一样,CUC 的电力系统与其他电力系统隔离,并且容易受到发电量意外变化的影响。到目前为止,大开曼岛的联网发电源包括 161 兆瓦的柴油发电和大约 14 兆瓦的太阳能光伏 (PV) 发电。客户服务和技术副总裁 Sacha Tibbetts 表示:“我们很高兴与 Wärtsilä 合作建立我们的第一个能源存储系统。这是 CUC 将更多可再生能源整合到电网中的关键一步。一旦该项目完成,我们还预计可以节省燃料成本并提高客户服务的可靠性。”能源存储系统将连接到 Hydesville(西湾)和 Prospect 变电站,并将提供广泛的电力系统优化功能 - 从旋转备用容量到改进的频率响应,再到增强的电网稳定性。该项目还将节省燃料成本。这些节省的成本将转嫁给客户。
1. 根深蒂固的煤炭经济。印度传统上依赖煤炭,国内产能约为 200 吉瓦,2020 年的产能为 7.3 亿吨。最近的政策变化可能会增加这种依赖,包括允许私营公司开采和销售煤炭、拍卖 119 个煤矿区块,以及颁布修正案,使煤炭公司更容易获得土地。2. 天然气缺乏竞争力。国内天然气生产停滞不前,进口液化天然气价格昂贵。更昂贵的天然气成本无法收回,因为终端消费者的电价受到监管,阻止使用液化天然气的发电厂将相关成本转嫁给终端消费者。3. 没有峰值奖励。印度尚未制定可能使天然气受益的峰值电力政策。这导致超过 14 吉瓦的天然气产能搁浅。4. 印度不打算使用天然气逐步淘汰煤炭。尽管存在减少排放的机会,但印度的国内政策和第一个国家自主贡献 (NDC) 都没有提到使用天然气来实现这一目的。相反,印度电力部门脱碳战略目前取决于替代煤炭和可再生能源,天然气的作用很小。根据印度电力监管机构中央电力局 (CEA) 制定的 2020 年规划文件,印度打算到 2030 年建成 450 吉瓦的可再生能源。该计划建议依靠电池存储和抽水蓄能来管理波动性,尽量减少天然气的贡献。CEA 预计,到 2030 年
2025 年 1 月 31 日 尊敬的唐纳德·J·特朗普 美国总统 白宫 宾夕法尼亚大道 1600 号 华盛顿特区 20500 主题:对来自加拿大和墨西哥的建筑材料征收关税 尊敬的特朗普总统: 我们国家正面临严重的住房短缺和负担能力危机,您在上任第一天就发布了一项旨在增加住房供应和负担能力的行政命令,从而认识到了这一点。降低住房成本需要协调一致的努力来消除建筑障碍,无论是监管、劳动力还是供应链相关障碍。全国住宅建筑商协会 (NAHB) 随时准备与您合作实现这些目标。然而,我们严重担心,拟议对加拿大和墨西哥征收 25% 的关税将产生相反的效果,从而减缓国内住宅建筑业的发展。住宅建筑商面临的一个持续挑战是建筑材料的成本和可用性。自 2021 年 1 月以来,住宅建筑投入的价格上涨了 30% 多一点。我们的行业严重依赖多样化且具有成本效益的建筑材料供应链,例如木材、钢铁、石膏和铝。虽然房屋建筑本质上是国内的,但建筑商依赖国外生产的零部件,加拿大和墨西哥占建筑材料进口的近 25%。对这些进口产品征收额外关税将导致材料成本上升,最终将以房价上涨的形式转嫁给购房者。关税增加导致的供应链进一步中断,加上对材料的需求增加,也可能阻碍受自然灾害影响地区的重建工作,而您已承诺尽快帮助这些地区重建。NAHB 的成员明白,您在考虑整体贸易政策时,心中有更大、更善意的政策目标。然而,我们恭敬地请求您考虑关税对难以负担得起住房的美国人的影响,并将关键建筑材料排除在此类行动之外。我们期待与您合作,创造就业机会,促进我们的经济,并为所有美国人提供安全且负担得起的住房。
从开发自动化机器人制造到解决美国国债问题,人工智能的分析能力可能非常强大。我们正在向人工智能社会过渡,就像 20 世纪初的工业革命一样。希望通过本文,您能更好地了解国内和国际的人工智能。使用人工智能技术的例子有很多。有几个是按顺序排列的。考虑一下石油行业。为了让石油公司找到石油,地质学家使用人工智能从世界各地收集有关最佳石油储备位置的数据。然后使用人工智能计算公司最有效的石油开采方案。因此,公司的运营效率非常好。能源公司受益,并可能能够将节省的成本转嫁给消费者。另一个很好的例子是人工智能用于研究无法治愈的疾病的治疗方法。人工智能可用于收集数据、分析信息和推荐疗法。这些重要的医学突破可能会改变医学领域的格局。人工智能嵌入软件开发、无人驾驶汽车以及人力资源和法律实践等领域。人工智能在政府中用于交通调查、行政效率和犯罪现场调查等领域。许多国家将面部识别用于安全目的,以及政府会议和数据分析的最佳安排。在银行业,人工智能用于投资和评估。在教育领域,人工智能用于开发课程并向教育工作者提供有关课程有效性的反馈。人工智能用于营销预测和成本会计效率分析。人工智能将使我们生活的许多方面变得更好。然而,人工智能的广泛使用将产生法院尚未确定的法律责任问题以及正在制定的监管问题。此外,人工智能还对管理产生影响。许多人认为人工智能热潮将消除工作岗位并对社会经济版图产生不成比例的影响。如果人们流离失所或被解雇,人工智能将影响美国劳动者的钱包。仓储和许多其他重复性工作将被淘汰。另一个即将发生的变化是人工智能和人类可能意见不一。例如,众所周知,人工智能是错误的。在法律界,人工智能在案例引用和实际现有案例分析方面一直大错特错。在医学领域,人工智能确实存在一些缺陷,医生对医疗意见存在分歧
