کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5475626 1521412 2017 59 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Supply chain optimization of forest biomass electricity and bioethanol coproduction
ترجمه فارسی عنوان
بهینه سازی زنجیره تأمین برق تولید زیست توده جنگلی و تولید همزمان زیست توتال
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
برای ایجاد سیستمی و کارآمد سیستم مدیریت زنجیره تامین انرژی زیستی جنگل، بیشتر مطالعات مربوط به قبلی مربوط به سیستم نیست که به طور همزمان تولید دو یا چند نوع انرژی را بررسی کرده و میزان انتشار کربن را از طریق تولید برق تولید زیست توده جنگل محاسبه نکرده است. در نتیجه، در این مطالعه مشکلات مربوط به بهینه سازی زنجیره تأمین تاکتیکی از برق زیست توده جنگلی و کارخانه تولید نسل دوم تولید بیواتانول مطرح شده است. برای تعیین استراتژی های تولید مطلوب برای به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن هزینه های انتشار کربن، یک مدل برنامه ریزی خطی مختلط عدد صحیح استفاده شد. مزایای همکاری عبارتند از: امکان اشتراک تجهیزات و تسهیلات، کاهش هزینه های سرمایه گذاری و پراکنده کردن خطرات مربوط به مواد خام، منجر به همکاری می شود. نتایج شبیه سازی تجربی نشان داد که مدل تولیدی تولید سود بیشتر از مدل مستقل عمل می کند. هنگامی که تقاضای برق کاهش می یابد، مدل تولید کوپروتئین باعث کاهش ضررهای سود خود از طریق افزایش تولید بیواتانول می شود. با این حال، هنگامی که با افزایش هزینه های انتشار کربن مواجه می شود، مدل تولید کوپرست مزایای خود را از دست می دهد. بر اساس تجزیه و تحلیل حساسیت، قیمت برق مهمترین پارامتر برای سود مدل است، به دنبال آن به ترتیب با افزایش گرمای بالای مواد خام و هزینه انتشار کربن.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی انرژی انرژی (عمومی)
چکیده انگلیسی
To establish a systematic and efficient forest bioenergy supply chain management system, most previous related studies did not investigate a system that involves generating two or more types of energy simultaneously, and did not consider the carbon emissions caused by electricity power generation of forest biomass combustion. Consequently, this study addressed the problems regarding the tactical supply chain optimization of a forest biomass electricity and second-generation bioethanol coproduction plant. A mixed-integer linear programming model was employed to determine the optimal production strategies to maximize the profit and to minimize the carbon emissions cost. The advantages of coproduction include enabling equipment and facility sharing, reducing investment costs, and dispersing the risks that involve raw materials, leading to synergy. Empirical simulation results indicated that the coproduction model yielded more profit than the independently operated model. When electricity demand is reduced, the coproduction model mitigates its profit losses through an increase in its bioethanol production. However, when faced with an increase in carbon emission costs, the coproduction model loses its advantages. According to the sensitivity analysis, electricity prices are the most vital parameter to the profit of the model, followed sequentially by the higher heating value of raw materials and carbon emission costs.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Energy - Volume 139, 15 November 2017, Pages 630-645
نویسندگان
, , ,