许多化学过程工业 (CPI) 公司不是对其维护计划进行严格评估,而是用最新技术更换故障或过时的设备。然而,新技术只能使无效的维护计划变得更加无效。维护和可靠性计划的目标是在维护活动(主要是那些旨在识别即将发生的故障的维护活动)之间实现适当平衡,以便及时采取纠正措施。工厂的最佳维护和可靠性计划会在正确的时间为正确的资产提供正确的维护。经过多年的运营,许多 CPI 工厂忘记了其维护计划的主要目标。例如,在经历了罕见的设备故障后,工厂开始频繁检查以防止该故障再次发生——这对维护人员来说是一个沉重的负担。因此,维护计划从协调和深思熟虑的预防行为变成了下意识的反应行为。通过了解哪些资产最重要(正确的资产)、应采取哪些措施来恢复或维护这些资产的固有可靠性(正确的维护)以及应以何种频率采取这些行动(正确的时间),维护组织可以变得更有效、更高效,并且通常可以显著降低成本。本文探讨了 CPI 中的工厂维护组织如何重新评估和重组其维护和可靠性计划以纳入行业最佳实践。建立或重新建立维护和可靠性计划涉及以下基本步骤:
优化维护活动。MRO 行业的多元化消除了进入资产运营业务最复杂、最大的成本之一,再加上经济繁荣和需求旺盛,导致希望运营资产的公司数量增加,并催生了低成本航空公司。这些行业趋势一直延续到 2000 年,并鼓励运营商、维护公司和制造商在其各自的业务领域内扩大对优化的投资。经济蓬勃发展,需求旺盛,几乎没有动力去寻找优化该行业端到端供应链的选择。
1。简介:蒙特雷半岛水管理区(MPWMD)(POC:Thomas Christensen,thomas@mpwmd.net,P.O。Box 85,加利福尼亚州蒙特雷93942)已向旧金山区的美国陆军工程兵团(USACE)申请,以继续对陆军地区一般许可证部11(RGP 11)重新发行,以继续实施Carmel River River Stream Veratenance Program(SMP)。RGP 11将继续用于授权沿卡梅尔河下游18.6英里的维护和修复活动,从上游的卡梅尔河泻湖到加利福尼亚州蒙特雷县的前圣克莱门特大坝。再发行RGP额外的五年,将允许在USACE管辖权的情况下继续年度授权维护活动。 根据经修订的1972年《清洁水法》第404条(CWA)第404条的规定,正在处理该陆军许可证的重新发行(33 U.S.C. ) §1344et seq。 )和1899年《河流与港口法》第10条(RHA),经修订(33 U.S.C. §403和seq。 )。再发行RGP额外的五年,将允许在USACE管辖权的情况下继续年度授权维护活动。根据经修订的1972年《清洁水法》第404条(CWA)第404条的规定,正在处理该陆军许可证的重新发行(33 U.S.C.§1344et seq。)和1899年《河流与港口法》第10条(RHA),经修订(33 U.S.C.§403和seq。)。
地役权提供了对土地的合法访问权限,以建造,运营和维护能源基础设施并规范地役权区域的某些活动,从而使PowerLink能够提供安全,可靠和安全的电源。土地所有者继续拥有并负责地役权的土地,包括土地管理和其他一般土地维护活动。在某些情况下,围绕我们地役权可以而且不能在我们的地役权上进行的活动的规则在财产所有权的注册地役权条款和条件以及土地所有者和PowerLink的权利中概述。除了注册条件外,还有其他基于以下其他规则:
本文所表示的模型的最新版本集成了对开发和维护至关重要的知识体系,但过去这些知识体系是单独处理的,例如软件工程、系统工程、硬件和设计工程、工程“能力”和采购。 CMMI 系统工程和软件工程的先前名称(CMMI-SE/SW)已被“CMMI 开发”名称取代,以真正反映这些知识体系的全面集成以及该模型在组织中的应用。CMMI 开发(CMMI-DEV)为应用于产品和服务的开发和维护活动提供了全面的集成解决方案。
在航空业中,服务化业务模式中数字产品的主要组成部分是飞机产生的数据。新一代飞机使用最新技术,可以生成大量运行和性能数据。OEM 收集并处理这些数据,然后可用于监控、分析和预测机队的可靠性。OEM 的此类产品受到航空公司运营商的欢迎,并利用它们来降低计划外停机风险并避免高成本维护活动。上述内容是航空业无限的服务化数字产品之一。本文将使用最新的技术创新向您介绍此类现有和潜在产品。
• 该计划的建设部分由各局的建设预算活动提供资金,通常包括现代化和更新投资,包括新建、改建、更换和资本重组活动以及相关的资产剥离活动。 • 该计划的维护部分通常包括主要针对低成本维护和维修工作的项目,并通过每个局(如果有)的维护活动提供资金。 • 该计划的运输部分包括通过每个局的公路信托基金资助的项目,这些基金通过美国运输部获得资金,并应与美国法典第 23 章要求的运输规划流程相结合。
10.1. 最新技术 ................................................................................................ 61 10.1.1. 自动化,提高可靠性并减少常见操作的时间 ...................................................................................... 61 10.1.2. 优化,提高效率和复杂操作的设计 ............................................................................................ 63 10.1.3. 分析,提高当前模型的质量和对所用系统的理解 ............................................................................. 64 10.1.4. 预测和预报,更好地指导维护活动 ............................................................................................. 64 10.1.5. 洞察,从实验和操作经验中吸取教训 ............................................................................. 65 10.1.6. 部署挑战 ............................................................................................. 65 10.2. 下一步 ............................................................................................................. 66 10.2.1. 技术发展 ............................................................................................. 66 10.2.2.技术部署 ................................................................................ 67 10.2.3. 使能技术 .............................................................................. 67 10.3. 加速进展——国际原子能机构的作用 .............................................. 67 10.3.1. 数据