•重新设计产品和生产过程,将废物和回收未使用的材料最小化为资源,•最大化产品,材料和自然资源的寿命,•提高回收率和质量,•最小化处置,•提供可再生来源的能源。
生产建模和成本估算是当代飞机和飞机部件设计方法的主要驱动因素。然而,学术界提出的用于评估这些学科的现有方法并未在行业中得到广泛应用,因为 (a) 当前生产建模系统的黑箱行为,(b) 生产建模系统与设计过程之间缺乏联系,(c) 实施方法所需的成本和时间增加,(d) 生产信息的机密性,以及 (e) 改变工作方法的阻力。本文提出的研究提出了一种方法,旨在通过将基于知识的工程与语义网技术相结合来建模飞机生产过程,从而克服这些限制。该方法通过通用、灵活、适应性强且可重复使用的生产建模框架实现,该框架可以评估不同生产概念的影响,量化生产过程与飞机设计之间的相互作用,并开展性能和生产成本研究。
工业卫生和流行病学中的定性和“混合”研究方法已成功用于类似的工业环境,其中存在:从事多项工作的多样化工人群体;众多复杂的工业流程;以及多年来发生变化的暴露 8,14-18 本研究不是对个人暴露进行评级,而是侧重于分析生产过程及其暴露点,以及使工人面临更大/更小暴露风险的工作场所因素。这种方法最能解决 Pebra 工厂进行的塑料生产过程的性质所带来的挑战,以及工业卫生监测中“硬”暴露数据的可用性和可靠性的局限性。此外,许多这些行业中对工人暴露的详细描述充其量是有限的。已发表的研究很少包含反映工人日常经历的典型条件的数据。
Aurubis 是欧洲最大的铜生产商,也是全球最大的铜回收商之一。由于技术原因,我们的工艺是能源密集型的,目前会产生间接和直接的二氧化碳排放。直接二氧化碳排放主要来自冶炼过程中天然气的使用,而间接二氧化碳排放主要来自铜精炼过程中的电力消耗。然而,我们生产的产品对减少经济和社会的二氧化碳排放做出了重大贡献,因为它们在可再生能源的传输、提高能源效率的应用和电动汽车中发挥着核心作用。Aurubis 在这一角色中积极承担气候保护的责任。我们的责任感体现在我们极其节能的生产过程和生产过程的逐步脱碳中。即使采取这种负责任的方法,也必须充分考虑全球气候变化的影响和风险,以便制定适当的对策并优化商业模式。
生产建模和成本估算是当代飞机和飞机部件设计方法的主要驱动因素。然而,学术界提出的用于评估这些学科的现有方法并未在行业中得到广泛应用,因为 (a) 当前生产建模系统的黑箱行为,(b) 生产建模系统与设计过程之间缺乏联系,(c) 实施方法所需的成本和时间增加,(d) 生产信息的机密性,以及 (e) 改变工作方法的阻力。本文提出的研究提出了一种方法,旨在通过将基于知识的工程与语义网技术相结合来建模飞机生产过程,从而克服这些限制。该方法通过通用、灵活、适应性强且可重复使用的生产建模框架实现,该框架可以评估不同生产概念的影响,量化生产过程与飞机设计之间的相互作用,并开展性能和生产成本研究。
Nippon Steel Corporation于2020年4月成立了数字创新部门,以便通过积极利用数据和数字技术进一步增强其业务竞争力。该部门的主要作用如下:1)使用数字技术制定中等到长期的业务和生产过程创新策略,并计划和促进公司范围的任务,2)2)提高公司范围的资源投入以改善公司范围内的数字管理资源管理,以更有效地进行投资和求职,3)评估数字技术,3)在数字上进行处理,3)在数字技术中,3)对数字技术进行依据,3)技术,考虑并促进其在实际机器上的应用。通过这些任务,分区一直在努力解决与制造/维护站点,销售/生产计划和利润管理有关的公司范围内的问题,并通过改善数据管理来加速业务和生产过程创新,因为它可以作为解决这些问题的基础。
摘要:供应链管理(SCM)的应用是公司更有效地改善公司绩效的策略之一。与SCM策略,Pt。丰田可以最大化生产过程,以便它可以生产优质的产品和有竞争力的价格,以便与其他汽车公司竞争。本研究使用具有二级数据的定性方法作为研究方法,以了解PT的SCM策略。丰田在之前,何时何地和之后进行丰田。摘要:供应链管理(SCM)的应用是该公司更有效提高公司绩效的策略之一。与SCM策略,Pt。丰田可以最大化生产过程,以便它可以生产优质的产品和有竞争力的价格,以便与其他汽车公司竞争。DIV>本研究使用二级数据的定性方法作为研究方法,以了解PT的SCM策略。丰田在前,期间和之后的19个大流行。
(*6)类别3 的计算范围: (1)Tomen Devices 购买的燃料的上游(资源开采、生产和运输)排放量 (2)Tomen Devices 购买的电力和热力(蒸汽、热水或冷水)生产过程的上游(资源开采、生产和运输)排放量。
由于世界人口的增长,能源消耗迅速增加,工业能源消耗也随之增加。目前,印度尼西亚仍然使用化石燃料作为主要能源,由于化石燃料的不可再生性,持续使用化石燃料会导致稀缺问题。生物乙醇生产目前越来越激烈,这是因为有几个因素导致它更加激烈,即市场稳定性、低成本、可持续性、替代能源燃料的组成和化石燃料的灾难性枯竭。西米废料可用作环保的可再生资源。西米废料的生物乙醇生产过程使用酶和微生物发酵。西米废料的生物乙醇生产过程主要有四个部分。首先要做的是预处理过程,即干燥西米浆和脱木素过程。脱木素过程中的样品随后将用于水解过程,催化剂为 HCl。水解产物在 pH 为 5 时发酵,并加入带状酵母。然后,在蒸馏过程中需要滤液,然后使用 K2Cr2O7 试剂对其进行定性评估。使用面包酵母和湿西米渣发酵过程中得到的混合物可产生高达 45.70% 的生物乙醇水平。通过面包酵母发酵过程从西米废料中制造生物乙醇的过程有望帮助推动生物乙醇生产过程成为印度尼西亚的可再生能源。
摘要。如今,产品制造必须响应大规模定制产品,以满足全球市场需求。这需要敏捷和动态的生产过程才能在市场上具有竞争力。因此,随着工业 4.0 的引入,工厂数字化的需求也随之而来。数字化的一个例子就是数字孪生。数字孪生由于其适应性和物理系统与其虚拟模型之间的无缝交互而增强了灵活性。此外,它弥合了整个产品生命周期中开发和运营之间的差距。因此,数字孪生可以成为信息物理生产系统中 DevOps 应用的推动者,因为 DevOps 旨在合并开发和运营以提供持续和敏捷的过程。本文分析了使用数字孪生来实现信息物理生产系统 (CPPS) 的 DevOps 方法,从而创建一个完全集成和自动化的生产过程,从而实现持续改进。