3) split of total freight
分摊运输费用
4) transportation cost sharing
运输费用分摊
5) transportation cost
运输费用
1.
Its initial flexible power network is built through minimum transportation cost model.
本文运用运筹学中的最短路径原理、运输费用模型及其电力网络的灵敏度分析和大量的交流潮流计算确定出在给定负荷和送电电源前提下满足“N-1”安全校核的最优送电网网架结构规划。
6) Transport Cost
运输费用
1.
Taking into consideration the transport time between node and node,mode-to-mode time and possible transport delay at node in multimodal transportation networks,the shortest time model of path is presented,and then the transport cost of the path in multimodal transportation netwo.
随着经济的迅速发展,单一的运输方式越来越不能满足来自客户的敏捷制造、快速响应市场、物流供应链管理等诸多方面的需求,多式联运为之提供了良好的解决方案;多式联运运输网络考虑了节点间的运输时间、节点处的运输方式转换时间以及可能发生的货运延迟;给出了多式联运下的路径最短时间模型,并根据求得的最短时间路径提供了相应的运输费用模型,为多式联运的相关研究工作提供了理论基础。
2.
The order cost,storage cost and stockout cost were considered comprehensively in each stage and the transport cost was taken into account properly in the paper.
假设一种产成品由多种原材料制成,市场需求在一定条件范围内与产品价格成线性关系,综合考虑各级的订购费、存贮费、缺货损失费,并适当考虑批量运输费用,以总费用最小为目标,建立三级库存优化模型来确定最佳订购时点和最优订货批量,并用穷举法来调整价格,让需求在适当范围内变动,找出最佳价格条件下的需求量,使供应链上总的库存费用最低、利润最高。
3.
The mathematical model of logistic optimization of CNG cylinder vehicle is established, the configuration of CNG cylinder vehicle under different conditions of supply gas scales and transport distances is optimized, and the configuration scheme with the smallest transport cost is obtained.
建立CNG钢瓶拖车物流优化数学模型,对不同供气规模、不同运输距离下的CNG钢瓶拖车的配置进行优化,得出了运输费用最小的配置方案。
补充资料:氨分解法
氨分解法
ammonia destruction process
先在余热锅炉内冷却至280℃,再由锅炉软水冷却至200℃,然后送至焦炉煤气初冷器前的吸煤气管道.余热锅护回收的废气热量能生产1.05州田a的中压蒸汽。分解护用焦炉煤气加热,以维持炉温1 100一1150℃。当分解炉短时间停产时,氨气可自动返回粗煤气管道。分解护装有火焰监测器和安全联锁装置。一旦出现煤气、空气压力过低或锅炉水位过低等不正常状态时,分解炉便自动熄火。 氨分解法的特点是:氨分解率高,可达100%;氰化氢分解率也达100%。废气送入吸煤气管道,不污染大气。装置年工作日为330天。 (石岩)an fenjiefa氮分解法(ammon讯uestruetion process)水洗氛法回收氛的方法之一。该法以软水为吸收液,回收燕炉煤气中的氨,并在高温和催化剂等作用下将氨分解为氮和氢。氨分解法是德国开发的。欧洲一些国家和日本相继采用,1990年氨分解法装置在中国建成并投产。 氨分解法的工艺流程见图。焦炉煤气在终冷塔降 煤气一〕下/ 氨分解法的工艺流程 1一终冷塔;2一1号洗氮塔;3一2号洗氨塔; 4一蒸氨塔;5一氨分解炉;6一余热锅妒温后,进入两台串联的洗氮塔,煤气中的氨被喷洒的软水回收。从l号洗氨塔排出的富氨水经换热送入蒸氛塔,被塔下部送入的蒸汽蒸出氨,氨气从塔顶排出。蒸氨废水经换热和冷却后送入洗氨塔循环使用。蒸氨塔顶排出的氨气进入氨分解炉,在高温和催化剂作用下,氨气中的氨和氰化氢分解为氮、氢、一氧化碳和水气。炉内的主要反应为: NH3—~1 .5H2+0.5N2 HCN十HZO—~ 1 .5H2+CO十0.5N2 这些反应均为放热反应。炉内产生的高温废气首
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条