OSD智能制造生产线的搭建路径与关键点分析-49页OSD 智能制造生产线的搭建路径与关键点分 析 0 ◆ 数字化固体制剂项目实施后收益 ◆ 数字化固体制剂项目应用场景及分类 ◆ 数字化固体制剂项目建设目标及关键点 数字化固体制剂项目搭建策略 01 02 上 0 3 04 ontent s 工业和信息化部办公厅关于印发《智能制造典型场景参考指引 (2025 年版 ) 》的通知 工信厅通装函〔 2025 〕 155 号 ) 》。 现 印 发给你们,请参考做好智能工厂梯度培育、智能制造系统解决方案攻关、智能制造标准研制应用等相关工作,加快推进制造业数字化 转型、智能化升级。 工业和信息化部办公厅 数字化固体制剂项目应用场景及分类 △DNSTAR 工业和信息化部办公厅关于印发《智能制造典型场景参考指引 标 题 : 物料自动传输、自动称量、自动转运 配套固体制剂的 CDMO 企业,有自动化、数字化提 升需 求项目 C 大型 CDMO, 产品线向下游延伸 获得政府投资支持,新建固体制剂并有自动化、数字 化需求项目 D 集采和医保谈判,带来了制药企业的成本压力, 利润空间大幅缩减;企业降低人工成本需求; 突围之路:大产能 (50-100 亿片 ) 项目规划、 降低运营成本、提高智能化水平 企业固体制剂产品未中标,转化角色为其它厂家10 积分 | 49 页 | 11.17 MB | 4 月前3
【标准】GBT39217-2020 化工园区综合评价导则2. 39 工业固体废物综合利用率 6. 2. 39. 1 工业固体废物综合利用量占工业固废产生量(包括综合利用往年贮存量)的比率。计算公式 见式(11): RUISW =ISWU/(ISWG +ISWUS)×100% ……………………(11) 式中: RUISW ———工业固体废物综合利用率; ISWU ———工业固体废物综合利用量; ISWG ———工业固体废物产生量; 8 GB/T39217—2020 ISWUS———综合利用往年贮存量。 6. 2. 39. 2 工业固体废物综合利用量是报告期内企业通过回收、加工、循环、交换等方式,从固体废物中 提取或者使其转化为可以利用的资源、能源和其他原材料的固体废物量(包括当年利用往年的工业固体 废物贮存量),如用作农业肥料、生产建筑材料、筑路等。综合利用量由原产生固体废物的单位统计。 6. 2. 40 危险废物处理处置率 综合利用或安全处 VOCs排放量; IOV ———园区工业总产值。 6. 2. 69 单位工业总产值工业固体废物产生量 化工园区单位工业总产值产生的工业固体废物量。计算公式见式(25): SWGIOV =SWGE/IOV ……………………(25) 式中: SWGIOV———单位工业总产值工业固体废物产生量; SWGE ———园区工业固体废物产生量; IOV ———园区工业总产值。 6. 2. 70 单位工业总产值危险废物产生量0 积分 | 24 页 | 529.49 KB | 4 月前3
山东省水泥行业超低排放改造提升方案改造,积极探索污染物和温室气体协同控制工艺技术。推动原料 替代,在保障水泥产品质量前提下,提高废渣资源替代石灰石比 重;提高矿渣、粉煤灰工业废物掺加比例,降低熟料系数。积极 推进燃料替代,利用水泥窑协同处置固体废弃物等替代煤炭;采 用独立热源烘干的企业,鼓励使用天然气、电、净化后煤气等清 洁能源。严格执行水泥行业能源消耗限额要求,在规定时限内将 能效基准水平以下熟料产能清零,力争达到能效标杆水平。加快 配套高效除尘设施。 物料储存 石灰石、页岩、泥岩、煤矸石、原煤等原燃料在封闭料棚内存放。 熟料封闭储存。 生料、干粉煤灰、矿渣微粉、成品水泥等粉状物料采用密闭料仓、储罐等 方式密闭储存。 协同处置固体废物的,贮存设施采用封闭措施,有生活垃圾或污泥存放时 处于负压状态;贮存设施内抽取的空气导入水泥窑高温区焚烧处理,或通 过其他措施处理达标后排放。 料棚(不含熟料、原煤)产尘点安装抑尘设施,车辆行驶区域及出入口地 C高清视频监控能够覆盖成品装卸所有车辆出入口。 —13— 附件 4 分布式控制系统(DCS)关键参数 工序 参 数 水泥窑生产 水泥窑喂料量、喂煤量(窑头燃烧器、分解炉)、分解炉 温度,预热器出口温度、CO 浓度,协同处置固体废物入 窑量 窑尾烟气处理系统 窑尾排放口烟气量、含氧量、烟气温度、氨排放浓度 除尘:除尘器风量、风机电流、颗粒物排放浓度 脱硫:脱硫剂使用量、脱硫剂仓料(液)位(与 CEMS 时间同步)、风机电流、二氧化硫排放浓度0 积分 | 12 页 | 285.19 KB | 7 月前3
智慧工厂数字孪生 构建数字孪生时代 , 共创智慧科技未来(27页 PPT)数字孪生工厂集成环境监测网络 ,通过物联网技术连接工厂园区的各监测点 ,比如在线废气 / 水分、在线地表水质分析仪、 自动水质留样器、 IC 卡排污总量控制仪、 在线固体废弃物分析仪等 ,对于重点区域关联视频监控。实现对废气废水排放源、排污总量、固体废物、地下水环境等实时监测 ,实现对园区环境质量的综合分 析和预警 ,实现生态环境监测网络信息可视化。 环保监测管理 / Safety production10 积分 | 27 页 | 9.14 MB | 4 月前3
第4章 工业机器人传感系统【131页PPT】光电式接近觉传感器 ( a )工作原理 发光二极管 光敏晶体管 反射光透镜 对象物 光射出透镜 ( b )实物图 3 、电容式接近觉传感器 如图 4-35 所示,电容式接近觉传感器可检测任何固体和液体材料, 外界物体靠近时这种传感器会引起电容量的变化,由此反映距离信息。 电容式接近觉传感器对物体的颜色、构造和表面都不敏感且实时性好。 图 4-35 电容式接近觉传感器 ( b )实物图 红外距离传感器是用红外线作为测量介质的测量系统,主要功能包 括:辐射计、搜索和跟踪系统、热成像系统、红外测距和通信系统、混 合系统五类。 4 、红外距离传感器 听觉传感器主要用于感受在气体(非接触式感受)、液体或固体 (接触式感受)中的声波,声波传感器的复杂程度可从简单的声波存在 检测到复杂的声波频率分析和对连续自然语言中单独语音和词汇的辨识。 1 、听觉传感器 可把人工语音感觉技术用于机器人。在工业环境中,机器人感觉某些声音是10 积分 | 131 页 | 13.35 MB | 4 月前3
智慧化工园区(一期)设计方案(552页 WORD)年) 《中华人民共和国水污染防治法》(2008 年) 《中华人民共和国大气污染防治法》(2015 年) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997 年) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(1995 年) 《中华人民共和国海洋环境保护法》(2000 年) 《中华人民共和国放射性污染防治法》(2003 年) 《排污许可管理暂行办法》(2014 年) 安装监测设施。安全设施布设具体情况如下图。 图 现状分析-5 化工园区安全形势现状图 2. 环保形势 化工园区污染源密集,包括烟气、废水等有组织排放污染源及运输管道、 25 车间、存储罐等无组织排放污染源,涉及大气、水、固体废弃物、噪声、辐射 等多类型污染物,污染因子百余项。具体如下表。 表 现状分析-3 化工园区污染分类表 污染分类 污染现状 监测现状 需求满足情况 大气污染 有组织排放源:各类排气口、烟 表 水 监 测 站 2 个,企业废水监测 点 28 个,清下水 监测点 12 个,监 测因子 30 余项 企业废水没有实 现全覆盖, 无地下水监测, 地表水监测不满 足溯源需求 固体废弃 物污染 污染源:仓储、运输车辆 各类废催化剂、废碱渣、废精制催化 剂、废弃包装等 无监测设施、依靠 电子台账进行管理 不满足监测管理 需求 噪声污染 排放源:各类生产设施、处理设备等50 积分 | 788 页 | 49.27 MB | 4 月前3
制造执行系统(MES)选型与实施指南(179页)焦化、炼铁、铁 合金、炼钢和轧钢工业的 7 项钢铁工业污染物排放系列标准与《炼焦化学工业污染 物排放标准》;噪声排放须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348); 固体废物污染控制须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GB18599),危险废物污染控制须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18599) 等国家和地方标准;钢铁企业吨钢烟(粉)尘排放量不超过 1 罗克韦尔引入国外制药行业先进理念 如前文所述,MES 在国内尚无医药行业的成功案例,因此华润双鹤的实施策略是“统一 规划、分步实施”,打算先拿北京工业园和沈阳工厂做试点,这些工厂主要为大容量注射剂 (玻瓶、软袋、塑瓶)和固体制剂制造企业,成功实施后,再在集团范围内进行推广实施。 同时,在众多供应商中,华润双鹤希望选择一家有国外制药行业知识背景的企业,把国 外制药企业质量控制方面的先进理念能引入,提升企业的管理水平。由此,罗克韦尔自动化 MES 现场管理终端和生产自动化系统,然 后由生产自动化系统负责按要求进行生产执行,并将生产情况实施反馈到 MES 系统。 北京工业园新固体制剂车间 MES 系统主要功能介绍有: 156 图 39 北京工业园新固体制剂车间 MES 功能蓝图 PMC 生产管理,管理主配方满足 GMP 法规要求:物料基础数据、配方、工艺路线、 主处方管理、车间仓库存管理、生产工单拆分发放。10 积分 | 179 页 | 4.72 MB | 4 月前3
数字化转型企业数字驾驶舱解决方案(216页 PPT)产品安全分析(危险品存储、运输。使用 过程跟踪和处置)、事故管理分析(事故的报告、统计、调查、处理和追踪 ) 、职业健康管理分析 ( 职 业病防护、疾病和伤害处理 ) 、环境排放管理分析(废水、废气、废弃固体管理。监测、分析和报告 排放口和排放场所的情况)等。 系统主要功能定义 业务综合决策分析系统—领导驾驶舱示意 业务综合决策分析系统建议架构 移动应用 企业集成信息平台 经营分析 绩效考核 种计量方式对比跟踪,发现计量异常; 罐区管理:采集罐检尺信息,自动计算罐量;记录储罐收付操作,跟踪物料 移动过程;发现物料移动量差异;生成罐区收付存台帐。 仓库管理:固体物料的入库、出库、移库、存放库位和库存管理;固体物料 牌号、批次管理;产品降等、降级管理。 化工生产 MES 系统——操作管理 操作管理 内操管理 外操管理 开停工管理 操作绩效 班组考核 主要功能定义 产品安全分析(危险品存储、运输。使用 过程跟踪和处置)、事故管理分析(事故的报告、统计、调查、处理和追踪 ) 、职业健康管理分析 ( 职 业病防护、疾病和伤害处理 ) 、环境排放管理分析(废水、废气、废弃固体管理。监测、分析和报告 排放口和排放场所的情况)等。 系统主要功能定义 企业全面预算管理是帮助企业实现战略目标的重要管理手段,体现全员、 全面、全额的特点,其系统更是需要支撑经营、财务和资本三方面预算10 积分 | 216 页 | 14.96 MB | 1 月前3
智慧工厂可视化解决方案(164页 WORD)Crystal Display)的简称,它利用了液晶的电光 效应,通过电路控制液晶单元的透射率及反射率,从而产生不同灰度层次及丰富 色彩的靓丽图像。液晶是一种介于固体和液体之间的特殊物质,它是一种有机化 合物,常态下呈液态,但是它的分子排列却和固体晶体一样非常规则,因此取名 液晶,它的另一个特殊性质在于,如果给液晶施加一个电场,会改变它的分子排 列,这时如果给它配合偏振光片,它就具有阻止光线通过的作用(在不施加电场10 积分 | 167 页 | 5.06 MB | 2 月前3
工业互联网产业联盟:工业互联网应用案例集(2023-2024年)369页废物监管能力。为产废单位开展危险废物产生、贮存、转移等环节的信息化标识 和应用工作,规范产废单位危险废物产生、贮存、转移等重点环节的物联网建设, 实现数据信息与省平台互联互通,提升公司危险废物管理水平;与省固体废物综 合管理平台联网,实现危险废物全生命周期“一码流转、实时感知、数据共享、 全程监控、预测预警” 。 一、项目概况 遵循建立企业精细化管理,实现危险废物从产生、包装、运输、入场处置等 全流程信息化监控、追溯的建设目的, 大于 3 万吨/年,控制可焚烧 减量的危险废物直接填埋,适度发展水泥窑协同处置危险废物。落实“放管服” 改革要求,鼓励采取多元投资和市场化方式建设规模化危险废物利用设施 规范废物利用,建立健全固体废物综合利用标准体系,使用危险废物综合利 用产物应当符合国家规定的用途和标准。(市场监管总局牵头,国家发展改革委、 工业和信息化部、生态环境部、农业农村部等参与)在环境风险可控的前提下, 探索20 积分 | 369 页 | 28.03 MB | 9 月前3
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