姚友忠
(大連世達重工有限公司,遼寧 大連 116023)
隨著我國國民經濟的快速發展,產業結構的轉型優化,散裝物料輸送系統在使用過程中,需要逐步滿足長距離、大運量、多項聯動的使用需求。從實際情況來看,目前多數散裝物料輸送系統信息化、智能化水平相對較低,難以快速處理復雜場景下的各類運輸指令,進而造成運輸效率的下降,設備故障的增多。為有效解決上述問題,文章嘗試從智能化的角度出發,在數字化技術、管控一體化技術等技術方案的支持下,對散裝物料輸送系統進行升級,建立起現代高效的物料運輸機制。
對智能化散裝物料輸送系統構成與關鍵技術的梳理,有助于引導技術人員更加明確系統升級、優化的重點環節,從而保證了散裝物料輸送系統智能化的指向性,對于后續相關研發與應用工作的開展有著極大的裨益。
數字化堆場技術能夠真正意義上實現散裝物料運輸環節各類數據信息的快速匯總,為相關企業物料購買以及調配提供了必要的參考。數字化堆場技術以計算機技術為依托,在短時間內,快速測算物料堆放的體積、形狀、空間尺寸等數據,同時數字化堆場技術有著加強的計算能力,從過往實踐經驗來看,根據物料的種類、堆積的密度、物料的體量,準確模擬散裝物料運輸、存放的最佳時間以及位置,大大增強了散裝物料運輸的針對性,提升了堆放存儲空間的利用率。堆場數字化技術具有較強的物料管理能力,借助于激光檢測設備,對物料的供應、使用、庫存進行有效管理,保證了物料盤存的準確性,減輕了物料庫存管理的壓力。數字化堆場技術作為整個智能化散裝物料輸送系統的核心構成,作為物流管理系統與生產系統的樞紐,實現了各項物料、生產數據的快速交互,在很大程度上促進了物流系統與生產系統的聯動,縮短了運輸生產周期,無形之中降低了成本投入,提升了市場競爭能力。
目前多數大型帶式輸送機主要采取流程操作機制,在多個輸送機同時投入使用的過程中,工作人員需要投入大量的時間、精力進行管控,以保證散裝物料的正常傳輸。輸送決策與作業智能化技術則很好地適應了該情況,實現了對運輸作業的合理規劃,制定科學的散裝物料摻配以及提取方案,并借助于相關指令,對整個輸送流程進行管控。在輸送決策與作業智能化技術的支持下,操作人員依據系統提供的各類數據參數,實時掌握堆料設備的運行狀態,并結合定位組件,對堆料機進行實時的監控,一旦發現其出現異常情況,立即采取有效措施,進行處理應對,對于后續設備維護保養工作的開展提供了極大的便利。
管控一體化技術實現了生產過程的合理優化,對整個散裝熟料的運輸流程進行了有效梳理。從技術層面來看,管控一體化主要由實時數據庫、關系數據庫、文檔數據庫等組成,通過對散裝物料運輸環節各類信息的存儲、分析以及應用,能夠自主根據物料運輸要求,對散裝物料運輸過程中,各項運輸計劃進行合理調整,并對整個運輸流程進行檢測、評估,為生產活動的開展準備了條件。以管控一體化技術作為切入點,智能化散裝物料運輸系統能夠最大程度地減少人為因素對于整個管控工作的影響,實現了企業生產與物料運輸的聯動,避免了生產管理環節的過度分離,在企業內部構建起完備的生產運輸流程。
遠程設備監控技術主要借助于遠程網絡,對物料運輸設備運行情況進行監控、分析、評估,對于設備出現的故障快速作出診斷,并采取相應的措施排除故障。在鄆城設備監控技術機制下,需要計算機技術、通信技術的廣泛參與,在物流運輸區域內,建立起系統全面的檢測網絡,根據需要,獲取相應的數據信息,構建起完備、高效的故障診斷與處理機制,無形之中,提升了智能化散裝物料輸送系統各個組件的維護效能,降低設備維護保養的難度,同時延長了設備使用壽命,對于整個物流產業的發展產生了積極作用。
智能化散裝物料輸送系統構建過程中,技術人員需要在科學性原則、實用性原則的框架下,結合智能化散裝物料輸送系統的基本框架以及技術組成,結合現有條件,進行各項技術的組合優化,構建起完備的智能化散裝物料輸送系統。
在數字化堆料技術應用過程中,技術人員可以有針對性地選擇測量技術方案,如三維激光掃描測量、雙目立體攝影測量、超聲波測量、二維激光掃描儀測量等方式。不同的測量方式,有著一定的技術指向性,因此在實際的技術應用環節,需要結合實際的物料運輸需求,進行測量技術的合理選擇,確保測量技術與實際場景相符合。在智能化決策與作業技術應用環節,現階段多數國內企業,采取數據庫存儲流程信息的方式,通過不同作業流程之間的信息數據交互,在較短的時間內,持續刷新設備運行情況數據,在很大程度上,推動了智能化物料裝配方式。除了采取這種處理方式外,還可以借助于模糊網絡Petri,在物料運輸環節,統籌變頻節能等機制,實現多條物料運輸機的同時管控,切實滿足現階段散裝物料的運輸需求。在管控一體化技術應用環節,其目的在于將運輸區域的相關信息數據及時進行匯總、傳輸,并經由控制網絡端口的自動化系統,對數據信息進行加工處理,并根據權限、使用需求等標準,將信息數據對應地推動到相關用戶,這種處理方式,無疑使得生產管理體系得以實現垂直,管理難度得到控制。在實際應用環節,可以借助于現階段較為成熟的MES 系統,對整個生產流程、運輸方案進行銜接,形成一個完整的生產管理機制,其具體流程如圖1 所示。
在MES 系統中,企業生產計劃、調度機制、技術設備以及各類監測設備進一步得到銜接,使得生產活動與物料供應實現深入融合,在保證基本生產需求的前提下,避免了物料過渡運輸造成存儲壓力。在遠程監控系統構建環節,要充分借助于大數據技術、計算機技術、通信技術等相關技術手段,通過不同的技術優化組合,在智能化散裝物料輸送系統內,構建起高效的監控機制,實現設備故障的快速發現以及有效排除。

圖1
智能化散裝物料輸送系統的應用涉及多個層面的內容,在實際操作環節,技術人員有必要統籌考量智能化散裝物料輸送系統技術特點與使用場景,通過必要的應用手段,持續做好智能化散裝物料輸送系統的應用工作,確保其符合現階段的散裝物料運輸要求。
智能化散裝物料輸送系統的應用,要求相關企業以及技術人員,以科學性原則、實用性原則為導向,結合智能化散裝物料輸送系統的技術構成以及研發情況,結合實際的物料運輸、生產銷售要求,靈活進行調整,確保智能化散裝物料輸送系統的合理高效應用。在這一思路的指導下,相關工作人員一方面,應當積極轉變思路,準確把握智能化散裝物料輸送系統的技術特點,同時借鑒過往有益經驗,對應用方式進行深入探討,確保智能化散裝物料輸送系統技術優勢得以有效發揮。另一方面,積極參與各項培訓活動,積累實踐經驗,通過開展一系列的技能培訓,不斷增強自身的操作能力,更好地掌握各項操作要領以及數據分析的標準,確保各項操作符合實際的使用需求。
智能化散裝物料輸送系統更加符合“大物流”的發展概念,在相關技術的支持下,散裝物料輸送系統與外界實現了信息數據的共享,無形中提升了物流運輸的質效,降低了整體運營成本?;谶@種優勢,智能化散裝物料輸送系統逐漸成為現階段物流產業的主要發展趨勢,而隨著各項技術的日益成熟、研發應用經驗的不斷積累,智能化散裝物料輸送系統的綠色節能屬性勢必進一步凸顯,其應用領域、應用范圍將會進一步延伸,造價成本將會得到有效控制,逐步成為一種具有極高實用性的散裝物料運輸機制。