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另外網站鴻海攜手Stellantis 合資成立Mobile Drive - 電子時報也說明:鴻海18日宣布攜手旗下子公司富智康集團(FIH)和全球第四大車廠Stellantis簽署合作備忘錄,雙方將合資成立Mobile Drive,憑藉著雙方在產業技術的優勢 ...

國立臺北科技大學 環境工程與管理研究所 申永順、胡憲倫所指導 張簡健利的 我國2050淨零政策下電動自用小客車發展對減碳及環境衝擊之影響 (2021),提出stellantis中文關鍵因素是什麼,來自於淨零排放、電動汽車、減碳效益、系統動力學、動態生命週期評估。

而第二篇論文國立臺灣大學 商學研究所 陳家麟所指導 郭懷謙的 全球車用半導體產業分析-後疫情時代台廠因應策略 以T公司為例 (2020),提出因為有 商業生態系統、車用半導體、封裝測試、CMOS影像感測器、核心競爭力分析模型、波士頓矩陣、生態圈策略、同欣電的重點而找出了 stellantis中文的解答。

最後網站中国车市,在等Stellantis的一个中文名 - 腾讯网則補充:然而,经过一年的调整,Stellantis集团始终没有明确的交代。目前来看,Stellantis与东风如何分配标致、雪铁龙品牌的管理权,以及解决广汽菲克的股权增持 ...

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我國2050淨零政策下電動自用小客車發展對減碳及環境衝擊之影響

為了解決stellantis中文的問題,作者張簡健利 這樣論述:

為因應2050年淨零排放目標,臺灣已於2022年3月正式公告國家淨零轉型路徑圖,推動能源、產業、生活及社會四大轉型策略,並提出十二項關鍵策略,其中第七項即為運具電動化及無碳化,然而電動汽車之減排效果在國內尚未獲致完整的論述,因此本研究將依據油井到車輪 (Well-to-Wheel, WTW) 理論,針對以電動汽車取代燃油車並進行生命週期評估 (Life Cycle Assessment, LCA) 之探討。雖然 LCA 是常用的環境衝擊評估工具,但時間因素一直是其發展的挑戰與限制,而系統動力學 (System Dynamics, SD) 能用來模擬具時間變化且複雜性的問題,因此本研究將結合S

D與LCA,以動態生命週期評估法來推估以電動汽車取代燃油車至2050年之減排潛力及降低之環境衝擊。本研究以能源局公告之能源平衡熱值表 (2020) 及溫室氣體排放係數管理表 (6.0.4版) ,計算出臺灣各發電廠之排放係數,以非核家園政策及國家淨零排放路徑據以推估2050年前我國之能源結構變化,並推估出各年度之電力排放係數,進行電動汽車取代燃油車減碳及環境衝擊之計算。在數據蒐集與預測部分是使用系統動力學軟體STELLA來建構系統動力學模型,以推估未來用電量及用油量之變化,配合前述本研究推估之電力排放係數,以及環保署碳足跡資料平台之燃料係數及SimaPro之環境衝擊係數,計算電動汽車之減排潛力及

環境衝擊,並使用openLCA進行蒙地卡羅分析,對其結果進行不確定性分析。此外,本研究亦比較不同再生能源,以及碳捕獲儲存及再利用(CCUS)技術發展情境與結構,探討各情境之減排潛力及環境衝擊。本研究結果顯示,依據我國淨零排放路徑圖之規劃以及本研究能源結構改變之推估,電力排放係數至2050年會下降至0.139 kg CO2e/kWh,較目前0.504 kg CO2e/kWh,顯著下降72%。推動電動汽車有助於臺灣減少碳排放,自2039年後電動汽車的GHG排放量將會隨電力排放係數之降低而逐年降低,總自小客車(含燃油車及電動車)GHG排放將逐年下降,由2020年的1.45×107 tCO2e降至20

50的1.97×106 tCO2e,下降約86%。經本研究生命週期衝擊評估計算得知,電力環境衝擊係數會從2020年的20.2 mPt/kWh降至2050年的5.67 mPt/kWh,減少約72%,但因電動車數量增加而使電力使用量增加之電力環境衝擊會從2020年的1.67×107 Pt提高至2050的2.6×107 Pt,提高約55%。根據不確定性分析結果,在95%信賴區間內,2050年時電動汽車的GHG排放量介於6.359×105 ~ 1.068×106 tCO2e,燃油汽車的GHG排放量介於1.441×106 ~ 3.36×106 tCO2e,電動汽車之減排潛力則介於1.925×106 ~

8.433×106 tCO2e。在本研究以再生能源 (30%~70%) 及CCUS (5%~25%)比例為主要變數之能源情境假設中發現,對環境衝擊最大之情境為再生能源30%且CCUS 5%。當再生能源70%且 CCUS 在25%時電力排放係數最低,所計算出之電動汽車GHG排放亦為最低,減排潛力最大。在總環境衝擊部分,最佳情境為再生能源60%且CCUS 25%。本研究針對電動汽車取代燃油車減碳及環境衝擊之研究結果,可提供國內政府機關、電動車業者及利害關係人,未來制定相關政策、商業決策及研究方向等之參考。

全球車用半導體產業分析-後疫情時代台廠因應策略 以T公司為例

為了解決stellantis中文的問題,作者郭懷謙 這樣論述:

自2019年以降,全球許多產業受到疫情衝擊而被迫轉型、調整生產流程及規劃或是調整整體企業營運策略。汽車車用晶片領域因終端車廠預估需求與後疫情時代之市場需求產生落差,導致供貨不及及產能短缺之情形,因此本研究自第一章起以全球汽車市場規模做切入及研究起點,欲了解實際市場需求變化及製造供給端情形。第二章主要透過文獻回顧過往與企業核心資源能力與策略擬定相關之相關理論與管理工具,協助本研究後續篇章以更為結構化方式分析探討個案公司現況及未來發展,包含資源基礎理論、策略九說、商業生態系統、生態圈策略、核心競爭力分析模型與波士頓成長矩陣等。第三章主要針對半導體產業進行產業分析,首先針對全球半導體產業之供應鏈分

析,了解晶片市場之終端應用產品及其互相之間之競合關係,進而了解消費市場可能因晶片短缺遭受到的衝擊,包含消費性電子產品供貨不及或潛在漲價可能性、車用領域部分被迫更改車電設計等,並以全球各產業半導體市場規模預測未來市場前景及發展情形。透過由前述篇章之半導體市場逐漸聚焦於車用晶片領域,包含藉由多項國際統計數據了解全球車用晶片產業市場發展,以及說明車用半導體相關零組件及主要市場參與者,可藉由了解市場前幾大市佔廠商及其深耕領域,作為後續篇章策略建議的依據及策略擬定方向。本篇章中亦探討車用晶片之技術層次及其供應鏈關係,以說明後疫情時代整車廠追單仍難以避免供應鏈鍛鍊風險的原因,最後針對整體車用市場發展趨勢及

未來車用市場成長預估,以了解台灣車用晶片廠商面臨國際供應鏈關係日趨複雜之情形下,可能搶佔之市場機會與衍生挑戰為何。第四章及第五章係主要針對個案台廠公司進行分析及因應策略探討,以該個案公司過往發展歷程、管理文化、核心業務及財務分析等不同面向瞭解其競爭優勢並據以發想未來企業可擬訂之策略。透過各產品線分析,本研究也於此篇章以研究觀點述及事業策略作法與商業生態圈策略的建立模式,並分析外部總體環境發展風險,以供個案公司作為未來企業策略擬定上之參考。總結本研究之研究結果,本研究認為個案公司以技術創新、提供一站式服務作為企業競爭利基對於企業短期內營運相當有利,惟面臨各國企業集團開始以集團式、團體式搶食市場的

競爭環境,商業生態系統的建立對於中長期穩定企業發展將至關重要。