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Artículo

New alternatives in the design and planning of multiproduct batch plants in a multiperiod scenario

Moreno, Marta SusanaIcon ; Montagna, Jorge MarceloIcon
Fecha de publicación: 08/2007
Editorial: American Chemical Society
Revista: Industrial & Engineering Chemical Research
ISSN: 0888-5885
Idioma: Inglés
Tipo de recurso: Artículo publicado
Clasificación temática:
Ingeniería de Procesos Químicos

Resumen

New alternatives for the simultaneous design and planning of multiproduct batch plants in a multiperiod scenario are presented in this article. This formulation allows the flexible configuration of the plant in every time period for each product considering the assignment of parallel units of different sizes operating either in-phase or out-of-phase. Capacity expansion during the time horizon is also allowed in order to satisfy new variable requirements. For each batch stage, following the usual procurement policy, units are selected from a set of standard and discrete sizes that are available to perform each operation. The model is formulated through a mixed-integer linear programming (MILP) formulation that maximizes the net present value of profit. From the planning point of view, product sales, raw materials purchases, inventories, waste disposal, and late deliveries are taken into account. Thus, this model simultaneously solves both design and production planning for given forecasts of product demands and pricing in each time period. © 2007 American Chemical Society.
Palabras clave: Multiproduct , Batch Plants , Multiperiod Scenario
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info:eu-repo/semantics/openAccess Excepto donde se diga explícitamente, este item se publica bajo la siguiente descripción: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Unported (CC BY-NC-SA 2.5)
Identificadores
URI: http://hdl.handle.net/11336/83735
DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ie070022v
Colecciones
Articulos(INGAR)
Articulos de INST.DE DESARROLLO Y DISEÑO (I)
Citación
Moreno, Marta Susana; Montagna, Jorge Marcelo; New alternatives in the design and planning of multiproduct batch plants in a multiperiod scenario; American Chemical Society; Industrial & Engineering Chemical Research; 46; 17; 8-2007; 5645-5658
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