政府奖惩机制下考虑异质消费市场的再制造生产决策

来源 :东北大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:pilot111
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着人们在工作和生活中对电子产品的依赖和需求逐步增大,电子产品的更新换代速度加快以致被淘汰的废弃电子产品数量与日俱增。在资源与环境问题日益凸显,消费者的环保意识逐渐增强的背景下,各国政府有关部门开始高度重视制造型企业的回收再制造活动。在政府要求节能减排、实现可持续发展的背景下,制造型企业的生产决策需要面对政府奖惩机制的约束和异质消费市场的选择。再制造品相对于新产品可以节省40%~65%的成本和85%的能源需求。因此企业根据政府相关奖惩政策和异质消费市场合理制定再制造生产策略,不仅能达到节能减排的目的还可使自身利润最大化。本文在再制造生产决策文献综述与理论的基础上,综合考虑不同消费市场类型的情况和政府奖惩机制以及相关政策的影响,研究了企业再制造生产决策问题,针对企业生产某种产品,构建了政府奖惩机制下不同消费市场的企业再制造单期和两期生产决策模型。在此基础上,分别讨论了在不同类型消费市场的背景下政府奖惩机制对企业再制造生产决策的策略,包括:最优产量策略、最优价格策略。最后通过实例分析对模型的有效性进行了验证。通过本文的研究发现:基于奖惩机制在政府碳减排政策背景下,消费者在面对不同类型的市场环境中对再制品和新产品存在异质性需求。在独立需求市场和可替代需求市场环境下,单位碳排放量的交易价格对制造型企业的碳排放量和产量有明显的调控作用。在可替代需求市场下,由于碳排放量的约束,企业会更多地选择再制造生产来实现利润最大化。在独立需求市场和可替代需求市场下,生产再制造产品的碳排放节约量和节约成本越大对企业降低生产成本,实现节能减排有显著作用。消费者对再制品的偏好程度对企业实施再制造生产过程有积极的影响,由于现今消费者的环保意识逐渐增强,在面临产品的选择时消费者对再制品的偏好会促使企业积极地实施再制造生产。政府在制定单位碳排放量交易单价和再制造过程中碳排放量交易单价增长率时,在一定合理的范围内才能对企业实施再制造生产起到激励作用。
其他文献
我国作为农业大国,生物质能资源丰富,年产量可达6.5亿吨标准煤,而实际利用量仅约0.61%,因此生物质能的充分利用对替代化石能源具有积极作用。但生物质中较高含量的碱金属和碱土金属导致其燃烧过程中引起严重的锅炉结渣沾污问题,是限制生物质能发电的工业应用规模的重要因素之一。为了有效解决上述问题,本文提出了一种环境友好的CO2-水洗法对生物质进行预处理脱碱,通过对脱除效率、脱碱生物质灰熔融特性、燃烧特性
近些年来,机器视觉技术被广泛地应用于自动驾驶、机器人导航等领域。在这些领域中,视觉算法经常面对例如林荫道、隧道等明暗对比强烈的高动态范围场景。如何对类似的高动态范围场景进行成像是一个值得研究的问题。针对上述问题,本文设计了一种基于深度学习的高动态范围成像算法,主要包含以下工作:(1)研究了一种不良曝光像素数量最小化的自动曝光算法。在高动态范围场景下,该算法能够自动优化相机的曝光时间,减少不良曝光像
随着众多电子商务的迅速发展,商品的传统流通模式已经发生了很大改变。商品的传统流通是生产商(Factory)-批发商(Wholesaler)-零售商(Retailer)-消费者(Consumer),而现如今电子商务模式主要是B2B、B2C、F2C、C2C、O2O等,这些模式几乎都跳过了批发商和零售商,这也导致实体经济不景气,尤其是我们国家的四五线城市。研究发现,批发商凭借专业化优势,与零售商构建互联
近些年来,随着现代控制理论与方法越来越多地被应用到工程系统和其它重要的学科领域,其中与正常系统相对应,一类应用更广泛的系统引来了国内外许多学者的广泛关注,它就是广义系统。在系统的理论研究中为了让系统模型更接近实际系统,我们有时还需同时考虑时滞和不确定现象。目前,关于切换广义时滞系统的研究成果并不多,依然有许多理论问题和实际问题有待解决。因此,对切换广义时滞系统进行深入的探究具有非常重要的研究价值。
SmCo稀土永磁材料具有良好的磁性能,是航空、航天、信息通讯、电子、汽车、石油、国防等领域的关键功能材料。随着其应用领域的持续扩大,对性能的要求也越来越高。SmCo磁体的矫顽力与其理论值还有较大差距,依然有很大的提升空间。矫顽力是结构敏感量,与其微观结构(包括:晶粒尺寸、形貌以及晶界结构等)有密切联系。目前商业SmCo粉磁体主要由粉末冶金工艺制备,首先采用熔炼、制粉,然后将磁粉在磁场成型后,经过烧
Micro/Nano-Electronic-Mechanical system(MEMS/NEMS)传感器技术由于其微型化、集成化、智能化、成本低和效能高等优点,被认为是继微电子之后又一个对国民经济和军事有重大影响的技术领域。在生物医学、资源勘探和机械工程等领域MEMS技术已经成为不可或缺的技术之一。微悬臂梁结构是MEMS传感器中的关键元件,广泛应用于液体、气体、高温、高压等复杂环境。由于微悬臂梁
随着航空发动机的性能及设计结构不断的改进和提高,新一代高性能航空发动机大量采用了整体、薄壁、复杂结构及难加工材料的零件,带来的益处是减轻了发动机零部件的重量,提高了发动机的推重比,但同时也增加了发动机的制造难度,大大增加了传统加工技术下的工艺方案设计难度与工作量,而且很多制造上的难题是传统工艺手段无法解决的。而自适应加工技术正是在这种背景下将数字化测量、多轴数控编程、快速装夹及余量优化等多项数字化
随着智能可穿戴设备的日益流行,压力传感器作为实现力—电信号转换的核心器件受到了越来越多的关注。本文结合了高度压力敏感的MXene/石墨烯复合传感材料和新颖的中空微球器件结构设计,制备了一种新型压阻式压力传感器。相比于现有的基于碳纳米材料和气凝胶的压阻式传感器,器件在压力探测灵敏度和线性检测范围方面均有较大的提升。该传感器具备如下特点:(1)传感性能优异:器件具备较高的探测灵敏度(6.4–10 k
随着计算机技术和机器人技术的发展,新型的隐式人机交互技术打破了传统的机器被动接受人指令的程式控制方式,而以一种对人的交互意图主动进行理解的方式存在,如语音识别、手势识别、机器人自动编程等。在机器人应用领域,本文基于生物电的穿戴式人机交互技术为实现隐式人机交互的主要方式之一。由于这种方式具有交互自然方便、应用操作简单易用以及可以对动作进行预判性理解等优点,被作为新型交互前沿技术,广泛应用于高级机器人
随着社会的发展,用电需求量的增加,汽轮机组的容量朝着大型化发展。护环是汽轮机组核心部件,承受来自转子转动的迭加载荷,服役于潮湿腐蚀性环境,因此护环应具有足够高的强度,良好的韧性、较小的残余应力以及奥氏体无磁性,其性能的好坏直接影响汽轮机组安全稳定运行。然而护环钢在生产使用过程当中面临两大问题,一是在后期热锻过程中容易开裂,造成成材率低,难以批量生产。二是抗腐蚀性能较差,在服役过程中,护环由于抗腐蚀