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生物质直燃发电燃料供应链库存系统优化

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

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