摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
图表清单 | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-22页 |
1.2.1 生物质发电技术与成本 | 第14-19页 |
1.2.2 生物质供应链的库存 | 第19-22页 |
1.3 本文主要内容及其创新点 | 第22-24页 |
1.3.1 主要内容 | 第22-23页 |
1.3.2 创新点 | 第23-24页 |
第二章 生物质发电供应链库存管理及问题分析 | 第24-38页 |
2.1 生物质发电燃料供应链 | 第24-26页 |
2.1.1 供应链构成及特点分析 | 第24-25页 |
2.1.2 燃料供应链库存形成 | 第25-26页 |
2.2 燃料供应链库存系统 | 第26-30页 |
2.2.1 库存系统的构成 | 第26-28页 |
2.2.2 库存成本 | 第28-30页 |
2.3 生物质发电供应链库存问题识别 | 第30-38页 |
2.3.1 生物质发电问题识别信息源 | 第30-36页 |
2.3.2 供应链库存待解决问题 | 第36-38页 |
第三章 生物质电厂及收购站仓库规划与布局设计 | 第38-60页 |
3.1 生物质电厂仓库及收购站仓库规划与布局设计步骤 | 第38-39页 |
3.2 仓库规模设计 | 第39-51页 |
3.2.1 不同装机容量下电厂燃料需求种类和需求量测算 | 第39-42页 |
3.2.2 电厂燃料可供应量测算 | 第42-46页 |
3.2.3 不同装机容量下仓库规模设计 | 第46-51页 |
3.3 料场总体平面布局设计 | 第51-58页 |
3.3.1 生物质电厂仓库及收购站布局要求 | 第51-52页 |
3.3.2 料场总平面布局设计 | 第52-55页 |
3.3.3 料场内部布局设计 | 第55-58页 |
3.4 生物质燃料存储区布局设计 | 第58-60页 |
3.4.1 生物质燃料货位布置 | 第58页 |
3.4.2 生物质燃料堆垛设计 | 第58-60页 |
第四章 燃料供应链库存控制策略 | 第60-73页 |
4.1 燃料供应链库存控制建模的特殊性与原则分析 | 第60页 |
4.1.1 建模特殊性 | 第60页 |
4.1.2 建模原则 | 第60页 |
4.2 燃料供应链库存控制问题描述 | 第60-63页 |
4.2.1 模型基本假设 | 第60-61页 |
4.2.2 符号假设 | 第61-62页 |
4.2.3 库存成本组成 | 第62-63页 |
4.3 燃料供应链库存控制模型构建 | 第63-69页 |
4.3.1 优化模型一 | 第63-64页 |
4.3.2 优化模型二 | 第64-69页 |
4.4 电厂燃料库存控制与仓库规模联合优化 | 第69-73页 |
4.4.1 电厂燃料库存控制流程 | 第69-70页 |
4.4.2 电厂与收购站库存控制与仓库规模联合动态规划模型 | 第70-73页 |
第五章 案例分析 | 第73-103页 |
5.1 Y 电厂概况 | 第73页 |
5.2 Y 电厂仓库规模优化与布局设计 | 第73-93页 |
5.2.1 30MW 生物质电厂仓库规模估算 | 第73-82页 |
5.2.2 30MW 电厂仓库布局设计 | 第82-91页 |
5.2.3 仓库内堆垛设计 | 第91-93页 |
5.3 Y 电厂订货策略 | 第93-103页 |
5.3.1 参数确定 | 第93-95页 |
5.3.2 指标测算对比分析 | 第95-103页 |
第六章 结论与展望 | 第103-105页 |
6.1 研究结论 | 第103-104页 |
6.2 本文不足及未来研究的展望 | 第104-105页 |
参考文献 | 第105-110页 |
致谢 | 第110-111页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第111页 |