CN103500409A - 价格指数的显示方法和装置 - Google Patents

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CN103500409A
CN103500409A CN201310382018.8A CN201310382018A CN103500409A CN 103500409 A CN103500409 A CN 103500409A CN 201310382018 A CN201310382018 A CN 201310382018A CN 103500409 A CN103500409 A CN 103500409A
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Abstract

本申请公开了价格指数的显示方法和装置,其中,该方法包括:处理器根据获取到的待测动力煤的当前热值从存储器存储的数据库中获取与当前热值对应的当前转换效率,其中,数据库中存储了动力煤的不同热值与不同转换效率之间的对应关系,一个动力煤的热值对应一个转换效率,热值表示动力煤的单位发热量;处理器根据包括当前热值和当前转换效率在内的能比因子计算待测动力煤的价格指数;处理器通知显示器对计算出的价格指数进行显示。本申请解决了现有技术中确定的价格指数不准确的技术问题,达到准确提供价格指数的技术效果。

Description

价格指数的显示方法和装置
技术领域
本申请涉及信息显示领域,具体而言,涉及一种价格指数的显示方法和装置。
背景技术
动力煤作为一种矿产品,质量很难标准化,在现实交易中实际交付物的质量指标只能在理论上符合合同指标,即实物和合同相符可遇而不可求,出现实物与合同完全符合是一个小于彩票中奖概率的事件,换言之就是实物和合同不能相符,因此每次交割均存在需要对买卖双方进行利益调整,长期以来通行的办法是对动力煤热值大致划分范围,以各范围的代表热值进行合同签定,然后以合同热值单价对实际交割热值和硫分含量进行线性奖罚,这种方式存在很多问题,但一直没有寻找到很好的解决办法。
举例而言,以市场实际成交价为基础,按市场通用的热值单价奖罚规则对4500-5800大卡/公斤动力煤的价格进行测算,结果见下表。从表中可以发现(1)在分段点前后一大卡热值差异可以造成15-28元的价差,使分段点一大卡的价值达到热值单价的150-300倍,严重脱离价值规律;(2)热值单价随热值的降低而下降,但热值单价与热值并非线性关系,线性的奖罚不符合市场定价的规律。
Figure BDA0000373685250000011
由于当前通行的结算奖罚办法不符合价值规律,给市场交易带来了一些问题,(1)因分段点存在过大的价格差,当交付实物热值贴近分段点时,往往会造成质量纠纷,这种纠纷根据市场环境不同,挑起纠纷方也会发生转移,在买方市场通常由买方发起,反之则有卖方发起,但由于对同一个样品不同的化验室国标允许存在36大卡的差异,这也给纠纷的裁决带来了困难,为了避免冗长的官司,市场上采用不成文的规则处理,即卖方市场时,买方不得不自损利益让步,反之则卖方需要在利益上让步,显然有悖公平公正的市场交易原则;(2)通过上表不难发现,在同一分段内,选择交付偏低热值的动力煤卖方受益,因此卖方会系统性的交付偏低热值煤炭使已方受益,市场必然向下修正段内标志热值动力煤的交易价格,使市场尤其是电子市场中对应分段标志热值的动力煤价格被结算规则压低,对交易双方产生误导。
在现有市场中由于受技术限制,动力煤的价格指数是根据市场情况人为确定的,这样,使得价格指数的确定主观化,这种价格确定方式使得无法得到准确的客观的价格指数。
发明内容
本申请的主要目的在于提供一种价格指数的显示方法和装置,以至少解决现有技术中确定的价格指数不准确的技术问题。
根据本申请的一个方面,提供了一种价格指数的显示方法,包括:处理器根据获取到的待测动力煤的当前热值从存储器存储的数据库中获取与当前热值对应的当前转换效率,其中,数据库中存储了动力煤的不同热值与不同的有效能平均转换效率(本申请中简称转换效率)之间的对应关系,一个动力煤的热值对应一个转换效率,热值表示动力煤的单位发热量;处理器根据包括当前热值和当前转换效率在内的能比因子计算待测动力煤的价格指数;处理器通知显示器对计算出的价格指数进行显示。
作为一种可选的方案,处理器根据包括当前热值和当前转换效率在内的能比因子计算待测动力煤的价格指数包括:
Z=Zb×y/yb
其中,yb=qb×nb;y=q×n;Zb表示热值为预定的参考热值qb时对应的动力煤的参考价格指数;nb表示热值为预定的参考热值qb时对应的动力煤的参考转换效率;Z表示热值为当前热值q时对应的待测动力煤的价格指数;n表示热值为当前热值q时对应的当前转换效率。
作为一种可选的方案,能比因子至少还包括以下至少之一:预定的运送成本指数相对于当前热值和转换效率的变化量;预定的脱硫成本指数相对于当前热值和转换效率的变化量。
作为一种可选的方案,处理器根据包括当前热值和当前转换效率在内的能比因子计算待测动力煤的价格指数包括:
Z=[Zb×y/yb]-[(a×H+b)×(yb-y)/yb]-[c×(yb×S-y×Sb)/yb]
其中,yb=qb×nb;y=q×n;b=L+X+K;Zb表示热值为预定的参考热值qb时对应的动力煤的参考价格指数;nb表示热值为预定的参考热值qb时对应的动力煤的参考转换效率;Z表示热值为当前热值q时对应的待测动力煤的价格指数;n表示热值为当前热值q时对应的当前转换效率;Sb表示热值为预定的参考热值qb时对应的动力煤含硫量;S表示热值为当前热值q时对应的动力煤含硫量;X表示预定的第一修正系数;K表示预定的第二修正系数;L表示预定的第一成本系数;c表示预定的脱硫费用系数;a表示预定的海运费换算系数;H表示预定的第二运输成本指数;[(a×H+b)×(yb-y)/yb]表示预定的运送成本指数相对于当前热值和转换效率的变化量;[c×(yb×S-y×Sb)/yb]表示预定的脱硫成本指数相对于当前热值和转换效率的变化量。
作为一种可选的方案,在处理器根据获取到的待测动力煤的当前热值从存储器存储的数据库中获取与当前热值对应的当前转换效率之前,该方法还包括:采集预定数量的第一热值样本以及与第一热值样本对应的第一转换效率样本;根据第一热值样本和第一转换效率样本对动力煤的不同热值与不同转换效率之间的对应关系进行建模;根据建模得到的公式在数据库中存储动力煤的不同热值与不同转换效率之间的对应关系。
作为一种可选的方案,在根据建模得到的公式在数据库中存储动力煤的不同热值与不同转换效率之间的对应关系之后,该方法还包括:实时或每隔预定的周期采集预定数量的第二热值样本以及与第二热值样本对应的第二转换效率样本;根据第二热值样本和第二转换效率样本对在数据库中存储的动力煤的不同热值与不同转换效率之间的对应关系进行更新。
根据本申请的另一方面,提供了一种价格指数的显示装置,其包括:处理器,用于根据获取到的待测动力煤的当前热值从存储器存储的数据库中获取与当前热值对应的当前转换效率,并根据包括当前热值和当前转换效率在内的能比因子计算待测动力煤的价格指数;存储器,用于在数据库中存储动力煤的不同热值与不同转换效率之间的对应关系,其中,一个动力煤的热值对应一个转换效率,热值表示动力煤的单位发热量;显示器,用于根据处理器的指令对计算出的价格指数进行显示。
作为一种可选的方案,处理器包括:第一处理单元,用于根据如下公式计算待测动力煤的价格指数:
Z=Zb×y/yb其中,yb=qb×nb;y=q×n;Zb表示热值为预定的参考热值qb时对应的动力煤的参考价格指数;nb表示热值为预定的参考热值qb时对应的动力煤的参考转换效率;Z表示热值为当前热值q时对应的待测动力煤的价格指数;n表示热值为当前热值q时对应的当前转换效率。
作为一种可选的方案,处理器包括:第二处理单元,用于根据如下公式计算待测动力煤的价格指数:
Z=[Zb×y/yb]-[(a×H+b)×(yb-y)/yb]-[c×(yb×S-y×Sb)/yb]
其中,yb=qb×nb;y=q×n;b=L+X+K;Zb表示热值为预定的参考热值qb时对应的动力煤的参考价格指数;nb表示热值为预定的参考热值qb时对应的动力煤的参考转换效率;Z表示热值为当前热值q时对应的待测动力煤的价格指数;n表示热值为当前热值q时对应的当前转换效率;Sb表示热值为预定的参考热值qb时对应的动力煤含硫量;S表示热值为当前热值q时对应的动力煤含硫量;X表示预定的第一修正系数;K表示预定的第二修正系数;L表示预定的第一成本系数;c表示预定的脱硫费用系数;a表示预定的海运费换算系数;H表示预定的第二运输成本指数;[(a×H+b)×(yb-y)/yb]表示预定的运送成本指数相对于当前热值和转换效率的变化量;[c×(yb×S-y×Sb)/yb]表示预定的脱硫成本指数相对于当前热值和转换效率的变化量。
作为一种可选的方案,处理器包括:采集单元,用于采集预定数量的第一热值样本以及与第一热值样本对应的第一转换效率样本;建模单元,用于根据第一热值样本和第一转换效率样本对动力煤的不同热值与不同转换效率之间的对应关系进行建模;通知单元,用于根据建模得到的公式通知存储器在数据库中存储动力煤的不同热值与不同转换效率之间的对应关系。
通过本申请的技术方案,能够达到以下有益效果:
1)在本申请的一个可选的实现方案中,根据动力煤的热值和转换效率这样的客观因素来确定动力煤的价格指数,从而使得价格指数的确定可以不受主观因素的影响,保证确定的价格指数的准确性;
2))在本申请的一个可选的实现方案中,可以实时地更新动力煤的不同热值与不同的转换效率之间的对应关系。
当然,实施本申请的任一可选方案并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1是根据本申请实施例的价格指数的显示装置的一种优选结构示意图;
图2是根据本申请实施例的热值与转换效率的对应关系的示意图;
图3是根据本申请实施例的价格指数的显示装置的另一种优选结构示意图;
图4是根据本申请实施例的价格指数的显示装置的又一种优选结构示意图;
图5是根据本申请实施例的价格指数的显示装置的又一种优选结构示意图;
图6是根据本申请实施例的价格指数的显示装置的又一种优选结构示意图;
图7是根据本申请实施例的价格指数的显示方法的一种优选流程图。
具体实施方式
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
实施例1
如图1所示,本申请实施例的价格指数的显示装置包括:
1)处理器102,用于根据获取到的待测动力煤的当前热值从存储器存储的数据库中获取与当前热值对应的当前转换效率,并根据包括当前热值和当前转换效率在内的能比因子计算待测动力煤的价格指数;
2)存储器104,用于在数据库中存储动力煤的不同热值与不同有效能平均转换效率(本申请中简称转换效率)之间的对应关系,其中,一个动力煤的热值对应一个转换效率,热值表示动力煤的单位发热量;作为一种可选的方案,动力煤的不同热值与不同转换效率之间的对应关系如图2所示;
作为一种可选的存储方式,可以以数据库中的表的形式记录动力煤的不同热值以及与其对应的转换效率。在该可选的方案中,处理器102可以在上述数据库中的表中查找与当前热值对应的转换效率,以作为当前转换效率。
作为另一种可选的存储方式,上述数据库中可以存储热值与转换效率之间的函数关系,例如,转换效率=f(热值),通过这样的函数关系来表示上述的对应关系。在该可选的方案中,处理器102可以先根据该函数关系计算出与当前热值对应的当前转换效率,然后根据包括当前热值和转换效率在内的能比因子计算待测动力煤的价格指数。
3)显示器106,用于根据处理器的指令对计算出的价格指数进行显示。
在本可选的实施例中,根据动力煤的热值和转换效率这样符合自然规律的客观因素来确定动力煤的价格指数,从而使得价格指数的确定可以不受主观因素的影响,保证确定的价格指数的准确性。
作为一种可选的方案,如图3所示,处理器102还可以包括但不限于:第一处理单元302,用于根据如下公式计算待测动力煤的价格指数:
Z=Zb×y/yb(式1)
其中,yb=qb×nb;y=q×n;Zb表示热值为预定的参考热值qb时对应的动力煤的参考价格指数;nb表示热值为预定的参考热值qb时对应的动力煤的参考转换效率;Z表示热值为当前热值q时对应的待测动力煤的价格指数;n表示热值为当前热值q时对应的当前转换效率。
作为一种可选的方案,动力煤(steam coal)使用的目标是获得蒸汽,蒸汽的成本是用户进行性价比筛选的最终指标,由以下三部分组成,(1)采购动力煤的价格(以下简称随质价);(2)从动力煤接收至蒸汽产出过程中,因动力煤本身重量而付出的费用(以下简称随量费),如海运费、上岸费、厂内转运费、加工费和蒸汽前侧的设备运维费用等;(3)为获取蒸汽而付出的其他费用,如脱硫费用等。蒸汽是动力煤经锅炉转换而产生的有效能,蒸汽的成本就是有效能的成本,由此可以构建动力煤的性价比计算公式。
性价比=(随质价+随量费+其他费用)/有效能数量
=(随质价+随量费+其他费用)/(热值*转换效率)
因此,在本实施例中,还可以根据上述性价比中考量的因素(随量费和其他费用)来计算待测动力煤的价格指数,以便可以依据更多的客观因素来计算动力煤的价格指数,使得计算出的价格指数更加准确。具体地,如图4所示,处理器102还可以包括但不限于:第二处理单元402,用于根据如下公式计算待测动力煤的价格指数:
Z=[Zb×y/yb]-[(a×H+b)×(yb-y)/yb]-[c×(yb×S-y×Sb)/yb](式2)
其中,yb=qb×nb;y=q×n;b=L+X+K;Zb表示热值为预定的参考热值qb时对应的动力煤的参考价格指数;nb表示热值为预定的参考热值qb时对应的动力煤的参考转换效率;Z表示热值为当前热值q时对应的待测动力煤的价格指数;n表示热值为当前热值q时对应的当前转换效率;Sb表示热值为预定的参考热值qb时对应的动力煤含硫量;S表示热值为当前热值q时对应的动力煤含硫量;X表示预定的第一修正系数,例如,预定的择优心理修正系数;K表示预定的第二修正系数,例如,预定的抗风险修正系数;L表示预定的第一成本系数,例如,其他随量费;c表示预定的脱硫费用系数;a表示预定的海运费换算系数;H表示预定的第二运输成本指数,例如,中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)。
在本实施例中,由式2可以看到不同品质动力煤的价格关联由以下三部分构成,(1)按有效能数量进行折价(此点有别于常说的按热值单价折算);(2)因有效能变化,造成单位有效能随量费(含价格修正额)的变化;(3)因含硫量及有效能变化,造成单位有效能脱硫费用的变化。这样,使得根据上述客观因素确定出的动力煤价格更加准确。
作为一种可选的方案,如图5所示,处理器102可以通过采样和建模的方式来得到动力煤的不同热值与不同的转换效率之间的对应关系。为了实现上述目的,处理器102还可以包括但不限于:
1)采集单元502,用于采集预定数量的第一热值样本以及与第一热值样本对应的第一转换效率样本;
2)建模单元504,用于根据第一热值样本和第一转换效率样本对热值与转换效率之间的对应关系进行建模;作为一种可选的建模方式,首先建立第一热值样本和第一转换效率样本的曲线,例如,横坐标表示第一热值样本,纵坐标表示第一转换效率样本;然而,对上述第一热值样本和第一转换效率样本的曲线进行拟合得到热值与转换效率之间的函数关系,例如,转换效率=f(热值),例如,如图2所示。
3)通知单元506,用于根据建模得到的公式通知存储器在数据库中存储动力煤的不同热值与不同的转换效率之间的对应关系。作为一种可选的存储方式,可以以数据库中的表的形式记录动力煤的不同热值以及与其对应的转换效率;作为另一种可选的方案,还可以在数据库中存储热值与转换效率之间的上述函数关系,例如,转换效率=f(热值),通过这样的函数关系来表示上述的对应关系。
在本实施例中,通过样本的采集和模型的建立可以预先建立动力煤的不同热值与不同的转换效率之间的对应关系,从而可以基于符合自然规律的客观因素而不是基于人为的主观因素来建立动力煤的不同热值与不同的转换效率之间的对应关系。
作为一种可选的方案,如图6所示,处理器102还可以包括但不限于:更新单元602。在本实施例中,采集单元502实时或每隔预定的周期采集预定数量的第二热值样本以及与所述第二热值样本对应的第二转换效率样本,更新单元602根据所述第二热值样本和所述第二转换效率样本对在所述数据库中存储的动力煤的不同热值与不同的转换效率之间的对应关系进行更新。
在本实施例中,可以实时地更新动力煤的不同热值与不同转换效率之间的对应关系。
实施例2
在图1,图3-图6所示的价格指数的显示装置的基础上,本申请还提供了一种价格指数的显示方法,如图7所示,本实施例中的价格指数的显示方法包括:
S702,处理器根据获取到的待测动力煤的当前热值从存储器存储的数据库中获取与当前热值对应的当前转换效率,其中,数据库中存储了动力煤的不同热值与不同转换效率之间的对应关系,一个动力煤的热值对应一个转换效率,热值表示动力煤的单位发热量;作为一种可选的方案,动力煤的不同热值与不同转换效率之间的对应关系如图2所示;
作为一种可选的存储方式,可以以数据库中的表的形式记录动力煤的不同热值以及与其对应的转换效率。在该可选的方案中,处理器可以在上述数据库中的表中查找与当前热值对应的转换效率,以作为当前转换效率。
作为另一种可选的存储方式,上述数据库中可以存储热值与转换效率之间的函数关系,例如,转换效率=f(热值),通过这样的函数关系来表示上述的对应关系。在该可选的方案中,处理器可以先根据该函数关系计算出与当前热值对应的当前转换效率,然后根据包括当前热值和转换效率在内的能比因子计算待测动力煤的价格指数。
S704,处理器根据包括当前热值和当前转换效率在内的能比因子计算待测动力煤的价格指数;
S706,处理器通知显示器对计算出的价格指数进行显示。
在本可选的实施例中,根据动力煤的热值和转换效率这样符合自然规律的客观因素来确定动力煤的价格指数,从而使得价格指数的确定可以不受主观因素的影响,保证确定的价格指数的准确性。
作为一种可选的方案,处理器根据包括当前热值和当前转换效率在内的能比因子计算待测动力煤的价格指数包括:
Z=Zb×y/yb(式1)
其中,yb=qb×nb;y=q×n;Zb表示热值为预定的参考热值qb时对应的动力煤的参考价格指数;nb表示热值为预定的参考热值qb时对应的动力煤的参考转换效率;Z表示热值为当前热值q时对应的待测动力煤的价格指数;n表示热值为当前热值q时对应的当前转换效率。
作为一种可选的方案,能比因子至少还包括以下至少之一:预定的运送成本指数相对于当前热值和转换效率的变化量;预定的脱硫成本指数相对于当前热值和转换效率的变化量。
作为一种可选的方案,处理器根据包括当前热值和当前转换效率在内的能比因子计算待测动力煤的价格指数包括:
Z=[Zb×y/yb]-[(a×H+b)×(yb-y)/yb]-[c×(yb×S-y×Sb)/yb](式2)
其中,yb=qb×nb;y=q×n;b=L+X+K;Zb表示热值为预定的参考热值qb时对应的动力煤的参考价格指数;nb表示热值为预定的参考热值qb时对应的动力煤的参考转换效率;Z表示热值为当前热值q时对应的待测动力煤的价格指数;n表示热值为当前热值q时对应的当前转换效率;Sb表示热值为预定的参考热值qb时对应的动力煤含硫量;S表示热值为当前热值q时对应的动力煤含硫量;X表示预定的第一修正系数,例如,预定的择优心理修正系数;K表示预定的第二修正系数,例如,预定的抗风险修正系数;L表示预定的第一成本系数,例如,其他随量费;c表示预定的脱硫费用系数;a表示预定的海运费换算系数;H表示预定的第二运输成本指数,例如,中国沿海煤炭运价指数(CBCFI);[(a×H+b)×(yb-y)/yb]表示所述预定的运送成本指数相对于所述当前热值和所述转换效率的变化量;[c×(yb×S-y×Sb)/yb]表示所述预定的脱硫成本指数相对于所述当前热值和所述转换效率的变化量。
在本实施例中,由式2可以看到不同品质动力煤的价格关联由以下三部分构成,(1)按有效能数量进行折价(此点有别于常说的按热值单价折算);(2)因有效能变化,造成单位有效能随量费(含价格修正额)的变化;(3)因含硫量及有效能变化,造成单位有效能脱硫费用的变化。这样,使得根据上述客观因素确定出的动力煤价格更加准确。
作为一种可选的方案,在处理器根据获取到的待测动力煤的当前热值从存储器存储的数据库中获取与当前热值对应的当前转换效率之前,可以通过采样和建模的方式来得到动力煤的不同热值与不同的转换效率之间的对应关系。为了实现上述目的,在处理器根据获取到的待测动力煤的当前热值从存储器存储的数据库中获取与当前热值对应的当前转换效率之前,本实施例中的价格指数的显示方法还包括:采集预定数量的第一热值样本以及与第一热值样本对应的第一转换效率样本;根据第一热值样本和第一转换效率样本对热值与转换效率之间的对应关系进行建模;根据建模得到的公式在数据库中存储动力煤的不同热值与不同的转换效率之间的对应关系。
作为一种可选的建模方式,首先建立第一热值样本和第一转换效率样本的曲线,例如,横坐标表示第一热值样本,纵坐标表示第一转换效率样本;然而,对上述第一热值样本和第一转换效率样本的曲线进行拟合得到热值与转换效率之间的函数关系,例如,转换效率=f(热值),例如,如图2所示。
作为一种可选的存储方式,可以以数据库中的表的形式记录动力煤的不同热值以及与其对应的转换效率;作为另一种可选的方案,还可以在数据库中存储热值与转换效率之间的上述函数关系,例如,转换效率=f(热值),通过这样的函数关系来表示上述的对应关系。
在本实施例中,通过样本的采集和模型的建立可以预先建立动力煤的不同热值与不同的转换效率之间的对应关系,从而可以基于符合自然规律的客观因素而不是基于人为的主观因素来建立动力煤的不同热值与不同的转换效率之间的对应关系。
作为一种可选的方案,在根据建模得到的公式模型在数据库中存储动力煤的不同热值与不同的转换效率之间的对应关系之后,该方法还包括:实时或每隔预定的周期采集预定数量的第二热值样本以及与第二热值样本对应的第二转换效率样本;根据第二热值样本和第二转换效率样本对在数据库中存储的动力煤的不同热值与不同的转换效率之间的对应关系进行更新。
在本实施例中,可以实时地更新动力煤的不同热值与不同的转换效率之间的对应关系。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本申请的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本申请不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本申请的优选实施例而已,并不用于限制本申请,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种价格指数的显示方法,其特征在于,包括:
处理器根据获取到的待测动力煤的当前热值从存储器存储的数据库中获取与所述当前热值对应的当前转换效率,其中,所述数据库中存储了动力煤的不同热值与不同转换效率之间的对应关系,一个所述动力煤的热值对应一个所述转换效率,所述热值表示所述动力煤的单位发热量;
所述处理器根据包括所述当前热值和所述当前转换效率在内的能比因子计算所述待测动力煤的价格指数;
所述处理器通知显示器对计算出的所述价格指数进行显示。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述处理器根据包括所述当前热值和所述当前转换效率在内的能比因子计算所述待测动力煤的价格指数包括:
Z=Zb×y/yb
其中,yb=qb×nb;y=q×n;
Zb表示热值为预定的参考热值qb时对应的动力煤的参考价格指数;
nb表示热值为所述预定的参考热值qb时对应的动力煤的转换效率;
Z表示热值为所述当前热值q时对应的所述待测动力煤的价格指数;
n表示热值为所述当前热值q时对应的所述当前转换效率。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述能比因子至少还包括以下至少之一:预定的运送成本指数相对于所述当前热值和所述转换效率的变化量;预定的脱硫成本指数相对于所述当前热值和所述转换效率的变化量。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述处理器根据包括所述当前热值和所述当前转换效率在内的能比因子计算所述待测动力煤的价格指数包括:
Z=[Zb×y/yb]-[(a×H+b)×(yb-y)/yb]-(c×(yb×S-y×Sb)/yb]
其中,yb=qb×nb;y=q×n;b=L+X+K;
Zb表示热值为预定的参考热值qb时对应的动力煤的参考价格指数;
nb表示热值为所述预定的参考热值qb时对应的动力煤的转换效率;
Z表示热值为所述当前热值q时对应的所述待测动力煤的价格指数;
n表示热值为所述当前热值q时对应的所述当前转换效率;
Sb表示热值为预定的参考热值qb时对应的动力煤含硫量;
S表示热值为所述当前热值q时对应的动力煤含硫量;
X表示预定的第一修正系数;K表示预定的第二修正系数;L表示预定的第一成本系数;c表示预定的脱硫费用系数;a表示预定的海运费换算系数;H表示预定的第二运输成本指数;
[(a×H+b)×(yb-y)/yb]表示所述预定的运送成本指数相对于所述当前热值和所述转换效率的变化量;
[c×(yb×S-y×Sb)/yb]表示所述预定的脱硫成本指数相对于所述当前热值和所述转换效率的变化量。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在处理器根据获取到的待测动力煤的当前热值从存储器存储的数据库中获取与所述当前热值对应的当前转换效率之前,还包括:
采集预定数量的第一热值样本以及与所述第一热值样本对应的第一转换效率样本;
根据所述第一热值样本和所述第一转换效率样本对所述动力煤的所述不同热值与所述不同转换效率之间的所述对应关系进行建模;
根据所述建模得到的公式在所述数据库中存储所述动力煤的所述不同热值与所述不同转换效率之间的所述对应关系。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在根据所述建模得到的公式在所述数据库中存储所述动力煤的所述不同热值与所述不同转换效率之间的所述对应关系之后,还包括:
实时或每隔预定的周期采集预定数量的第二热值样本以及与所述第二热值样本对应的第二转换效率样本;
根据所述第二热值样本和所述第二转换效率样本对在所述数据库中存储的所述动力煤的所述不同热值与所述不同转换效率之间的所述对应关系进行更新。
7.一种价格指数的显示装置,其特征在于,包括:
处理器,用于根据获取到的待测动力煤的当前热值从存储器存储的数据库中获取与所述当前热值对应的当前转换效率,并根据包括所述当前热值和所述当前转换效率在内的能比因子计算所述待测动力煤的价格指数;
存储器,用于在所述数据库中存储动力煤的不同热值与不同转换效率之间的对应关系,其中,一个所述动力煤的热值对应一个所述转换效率,所述热值表示所述动力煤的单位发热量;
显示器,用于根据所述处理器的指令对计算出的所述价格指数进行显示。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述处理器包括:第一处理单元,用于根据如下公式计算所述待测动力煤的价格指数:
Z=Zb×y/yb
其中,yb=qb×nb;y=q×n;
Zb表示热值为预定的参考热值qb时对应的动力煤的参考价格指数;
nb表示热值为所述预定的参考热值qb时对应的动力煤的参考转换效率;
Z表示热值为所述当前热值q时对应的所述待测动力煤的价格指数;
n表示热值为所述当前热值q时对应的所述当前转换效率。
9.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述处理器包括:第二处理单元,用于根据如下公式计算所述待测动力煤的价格指数:
Z=[Zb×y/yb]-[(a×H+b)×(yb-y)/yb]-[c×(yb×S-y×Sb)/yb]
其中,yb=qb×nb;y=q×n;b=L+X+K;
Zb表示热值为预定的参考热值qb时对应的动力煤的参考价格指数;
nb表示热值为所述预定的参考热值qb时对应的动力煤的参考转换效率;
Z表示热值为所述当前热值q时对应的所述待测动力煤的价格指数;
n表示热值为所述当前热值q时对应的所述当前转换效率;
Sb表示热值为预定的参考热值qb时对应的动力煤含硫量;
S表示热值为所述当前热值q时对应的动力煤含硫量;
X表示预定的第一修正系数;K表示预定的第二修正系数;L表示预定的第一成本系数;c表示预定的脱硫费用系数;a表示预定的海运费换算系数;H表示预定的第二运输成本指数;
[(a×H+b)×(yb-y)/yb]表示所述预定的运送成本指数相对于所述当前热值和所述转换效率的变化量;
[c×(yb×S-y×Sb)/yb]表示所述预定的脱硫成本指数相对于所述当前热值和所述转换效率的变化量。
10.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述处理器包括:
采集单元,用于采集预定数量的第一热值样本以及与所述第一热值样本对应的第一转换效率样本;
建模单元,用于根据所述第一热值样本和所述第一转换效率样本对所述动力煤的所述不同热值与所述不同转换效率之间的所述对应关系进行建模;
通知单元,用于根据所述建模得到的公式通知所述存储器在所述数据库中存储所述动力煤的所述不同热值与所述不同转换效率之间的所述对应关系。
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