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环保拆解的技术创新
现代化回收工厂采用零废弃拆解工艺,将设备分解为金属、塑料、电子元件等不同流向。磁性分选机可高效分离铁质部件,而涡电流分选技术能回收非铁金属。对于含危险物质(如制冷剂、汞开关)的设备,需在负压环境下专业处理。欧盟WEEE指令要求电路板回收率达到85%以上,催生了低温破碎、静电分选等新技术应用。某日本企业开发的机器人拆解线,每天可处理200台废旧电机且分类纯度达99%。
精益化设备管理是一个长期性、程序化的过程不论什么事,无论是什么重大决定,无论什么企业,实际上都是由一些细节组成的,那些轰轰烈烈的大动作并不常见。我们综观中外许多企业的成功之道,其之所以能有杰出的成就,往往主要是管理层把细节的竞争贯彻于整个生产和经营。细节的竞争既是成本的竞争,工艺、的竞争,也是各个环节协调能力的竞争;从另一个层面上说,精益化设备管理是一个长期性、程序化的过程,即按照严格的程序化标准持之以恒的坚持实施。
8.3使用部门要求将封存设备启用时,应填写《设备封存(启用)申请单》;工艺设备部批准后,方能启封投产。9、设备的报废
9.1凡符合下列条件之一的,可按规定申请报废。
9.1.1超过使用年限、主要结构陈旧、精度低劣、生产效率低,且不能改装利用或大修虽能恢复精度,但经济上不如更新合算者。
9.1.2使用年限未到,但不能迁移的设备,因建筑物改造或工艺布拆毁者。
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智能制造工厂的建立并非一蹴而就之事,而是一项需要持续改进和优化的长期任务。企业定期对生产效果进行全面审查,然后根据审查结果,确定需要改进的具体领域。对生产效率低下的各个部分进行细致剖析,针对这些部分,我们制定并实施了一系列有针对性的策略,旨在进行改进,从而逐步提高智能制造工厂的整体运作效率和生产效率。 同时,要留意行业里的新技术和新动向,并迅速将其引入并运用到工厂里。比如,随着人工智能技术的进步,我们尝试将其运用在质量检查和生产计划等领域,以此来提高工厂的智能化程度。
针对车间空间受限等问题,小组成员经过受力分析、理论计算后,对工装机架进行了优化设计,加入支撑板、导轨、轴承、卡片等,并对支撑钢梁中间部分进行“挖空”设计,加入符合人体工学的机械式手柄,大幅提升操作舒适性和便捷性。 在材料选择方面,团队也进行了精心考量:如钢梁所用的轴承钢既有支撑设备的强度,本身又具有韧性,回弹性能好;升降移动装置机架采用高强度结构钢,万向轮采用高强度尼轮齿条、直线导轨、轴承等关键部件的材料选择,让整个工装既满足承载力,又具有轻便灵活、使用方便的特点。