在课程中,学员将学习安全和预防措施,包括不同类型的危险品和相关风险及处理方式、安全规则和程序、SOP 和发生意外时的处理程序、公司内部的安全政策、正确使用 PPE 的重要性和错误使用的后果、详细 OSHA 及其应用、5S 及其实施和实践以及如何在操作期间保持健康、安全和安保措施等。学员将学习执行职能(身体姿势)的身体要求。他将学习供应链物流的基础知识并了解制造设置和供应链物流中物流的关键概念。学员将练习入站、厂内和出站活动的关键活动,如装载、卸载、接收、分类、存储、拣选和调度活动、库存和仓库管理的基础知识。他还将实践不同类型的库存管理、技术和设备的使用,如计算机扫描仪、RFID 扫描仪、厂内物流中使用的其他相关软件、入站流程,如识别和将原材料/货物分类为不同类型、出站流程,如读取和验证调度订单并收集确认和交货报告并准备与库存变化、调度、交货成功、入站收据相关的报告。
GE-PittsfieldIHousatonic River 场地的同意令 (CD) 第 88 段规定,在完成满足 CD 中规定的性能标准的拆除行动后,必须提交最终完成报告并颁发完成证书。附件是最终完成报告 - 工厂内合并区。本报告表明,CD 要求的 Hill 78 合并区拆除行动和 Building 71 合并区拆除行动,包括 GE 工厂区域内工厂内合并区的建设、运营和关闭(但不包括拆除后场地控制活动),已完全满足 CD 的相关要求,并且已达到这些拆除行动的性能标准。因此,GE 要求 EPA 为这些拆除行动提供完成证书。
摘要:本文介绍了在打印工厂混乱且不断变化的环境中自动叉车导航应用程序的完整体系结构。根据可用导航轨道从现有的道路网络中选择全局路径。然后,一个本地路径规划仪与路径跟踪控制器相结合,可以使自主机器人导航。有限状态机器(FSM)体系结构确保在任务期间机器人的不同操作模式之间的过渡,包括避免障碍物。导航走廊是动态定义的,并通过跟踪控制约束的定义来尊重,并始终考虑安全有效的导航,并考虑到拥挤的工厂中叉车的空间约束。在ROS凉亭中模拟了一个叉车机器人及其环境,以验证该方法,然后在实际机器人原型上进行深入的实验,并在现实的操作场景中实时估算其实时性能。
我们大多数工厂都位于偏远地区,这意味着供水基础设施有限。我们的工厂通常使用地下水井,取水率由当地政府批准,并经常作为我们土地使用协议的一部分进行设定。其中一些工厂的水质较差,需要额外的使用点处理系统。工厂内的仪表会跟踪用水量,废水通过工厂内的废水系统排放。没有地下水井的工厂从当地机构获取水。
摘要:在工业 4.0 的背景下,矩阵生产概念从技术和物流的角度代表了革命性的解决方案。在矩阵生产系统中,灵活、可配置的生产和装配单元以网格布局排列,厂内供应基于自动驾驶汽车。需要适应性强且灵活的物料处理解决方案来满足标准化和分类制造和装配单元动态变化的供应需求。在本文的框架内,作者描述了矩阵生产的厂内供应流程以及这些流程中的优化潜力。在系统地回顾文献之后,本文介绍了矩阵生产的结构,即专注于物流方面的信息物理系统。描述了该厂内供应过程的数学模型,包括从路由、分配和调度的角度进行扩展和实时优化。模型中描述的优化问题是 NP 难题。目前尚无已知的有效分析方法来找到此类问题的最佳解决方案;因此,我们使用启发式方法来为上述问题找到合适的解决方案。接下来,描述了一种顺序黑洞-花卉授粉启发式算法。情景分析侧重于矩阵生产系统中供应需求的聚类和路由方面,验证了该模型并评估了其性能。
虽然能源效率工作总是存在障碍,但很少有挑战像全球 COVID-19 疫情这样严峻。美国和世界各地的许多制造商一直在努力确定如何安全地开办和运营他们的工厂。为了最大限度地减少设施内工作人员的数量并最大限度地拉大工人之间的物理距离,只有必要的设施工程师才被允许进入工厂以确保正常运行。能源部的“更好的工厂计划”创建了工厂内培训 (INPLT),以帮助合作伙伴培养内部能源效率专业知识。在这种情况下,以传统的面对面方式提供 INPLT 是不可行的。为了在这段困难时期继续提供 INPLT,2020 年 10 月 27 日至 11 月 19 日,“更好的工厂计划”试行了废水处理和氨工业制冷系统的虚拟群组工厂内培训 (VINPLT)。本文概述了试点,然后讨论了从该试点中获取的有效虚拟能源培训的成功策略和经验教训。
5.5 TPS 诊断 ................................................................................................................................................5-9 6.0 产品处理 ................................................................................................................................................6-1 6.1 包装程序 ................................................................................................................................................6-2 6.2 接收和存储 .............................................................................................................................................6-4 6.3 工厂内移动 .............................................................................................................................................6-4 6.4 在发动机上安装 ................................................................................................................................6-4 6.5 维护、服务和修理 ................................................................................................................................6-5 6.5.1 诊断故障代码 ................................................................................................................................6-5 6.5.2 更换技术 ........................................................................................................................................6-5 6.5.3 调整 ................................................................................................................................................6-7 6.5.4 互换性...
• 优化铅罐尺寸 • 改进加热器控制 • 屋顶太阳能系统 • 工厂内 LED 照明 • 电动振动器代替气动装置 • 用电动泵代替 AODD 泵 • WRS 和冷却塔中带反馈机制的高效水泵 • 用 IE3\4 电机代替普通电机。 • 压缩机空气的最佳利用 • 降低表层温度。 • 压缩机热回收 • 冷却器自动除垢。 • 气流干燥机的红外加热器。
图2:现场废水管理系统(OWMS)和地下水抽象点之间微生物去除的组成部分。1)处理厂内的微生物还原,2)土地申请系统内的微生物还原(LAS),3)在不饱和(vadose)区域内的微生物还原,4)在饱和区内的微生物还原。注意:抽象井直接下降了LA的梯度。红色箭头给出了流动的方向,并预测微生物浓度从OWMS良好到抽象的降低。............................................................................. 37