Optimalizace v těžkém průmyslu Vítkovice a.s., Kovárna Kunčice

Podobné dokumenty
KANBAN Autopal s.r.o., závod HLUK

POČÍTAČOVÁ PODPORA TECHNOLOGIE

Energetický audit postup a součásti

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

strana PŘEDMLUVA ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) SLÉVÁRENSTVÍ (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.)

Exponenciální modely hromadné obsluhy

HŘÍDELE. Tyto výrobky se stupňovitým osazením jsou kované na bucharech s rázovou energií kj.

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy Telefon: saperta@saperta.cz WWW: saperta.

Profil společnosti.

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s.

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

Firma a strategie. Firma založena v roce Úzká spolupráce s renomovanými firmami v oboru CNG. Dovoz ověřené technologie CNG do ČR

Soutěž o nejlepší maturitní práci

Určení kapacity mezioperačního skladu pomocí simulace Vladimír HANTA

Směřování aplikovaného výzkumu ČR v oblasti svařování a tepelného zpracování. Jaromír Moravec

Hlavní činnost podniku

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SERVIS A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Vítejte. ve společnosti ZEN S.A.

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHEMIK-OPERÁTOR

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

VITKOVICE MACHNIERY GROUP

Tradice. Motory TEDOM

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tváření za tepla, volné kování. Téma: Ing. Kubíček Miroslav.

Učební pomůcka Simulace Witness

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ZÁMEČNÍK, ZÁMEČNICKÉ PRÁCE A ÚDRŽBA

Úsporné teplo pro pohodlný život

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET

Produktivita a jakost při obrábění

PROTOKOL O PROVEDENÉM MĚŘENÍ

Výroční zpráva.

CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV. profil / partnerství / aplikace

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU STROJÍRENSTVÍ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU OBECNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Procesní řízení operačních sálů Mgr. Martin Gažar

Hodnota veřejných stavebních zakázek zadaných investory v roce 2018 vzrostla o 30,6 procenta

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Zvyšování kvality výuky technických oborů

4 Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti

Elektrické autobusy pro město II

KOMBINACE TEPELNÝCH ČERPADEL A FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy

Hodnocení efektů projektu Vzdělávejte se!

Proces vývoje a výroby dílů karoserie Ing.Petr Chaloupecký

Závěrečná prezentace. D Y N A M I C F U T U R E s.r.o.

Zařízení pro chlazení a mrazení pečiva. Stopkynárny Šokové mrazicí boxy Mrazicí sklady Chladicí sklady. 7 dní čerstvé pečivo

TVÁŘENÍ. Objemové a plošné tváření

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

Metalurgie neželezných kovů Související činnosti Ing. Vladimír Toman

Předcházení vzniku stavebních odpadů Stavební ekoinovace

Zpravodaj č. 4 srpen 2014

Český výrobce řetězových. a ozubených převodů. Řetězy. Řetězová kola. Ozubené hřebeny Ozubená kola. Řemenice Řemeny.

THERMO INDUSTRY, a.s

Studie inovace technologie výroby strojírenských dílů

NÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ KLASTR. Význam vodní dopravy pro průmysl. Ladislav Mravec, generální manažer klastru Praha,

Simulace na modelu firmy v prostředí Witness

KOVÁNÍ. Polotovary vyráběné tvářením za tepla

HISTORIE.

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Prodej částí závodů dlužníka po prohlášení konkursu. 6. listopadu 2018

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O L T E R M & T D O L O M O U C

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013

s. r. o. ATELIER EKOLOGICKÝCHMODELU VOZOVÝ PARK 2015 Aplikace pro výpočet dynamické skladby vozového parku

ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA POŠT

Vizualizace v provozech povrchových úprav

VŠB Technická univerzita a možnosti spolupráce v oblasti jaderné energetiky

VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Řešení pro výrobu, logistiku a procesy. Tomáš Hladík LOGIO

VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI

Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TŘÍDY KVALITY. Důležitý bod pozice podniku na trhu v závislosti na kvalitě 3 třídy kvality

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA POŠT

Témata k závěrečným učňovským zkouškám pro školní rok Opravář zemědělských strojů

POLOTOVARY VYRÁBĚNÉ TVÁŘENÍM ZA TEPLA

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem

Strojírenské dodavatelské řetězce v oblasti dopravy. Jan Světlík, prezident NSK Ostrava

prosinec 2017 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2016 vyrobené z uhlí... 7

strojírenská výroba radiátory konvektory

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut

On line sledování a řízení výroby - MES HYDRA

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ELEKTROTECHNIKA

Počítačová simulace logistických procesů II 4. přednáška - Analýza dat

DUM téma: KALK Zpracování a sledování výrobního příkazu plánování práce

Statutární město Most centrální zadavatel

Gemba Workshopy v rámci Mezinárodního týdne produktivity IPW 2019

Sběr dílenských dat s využitím produktu OKdata

Algoritmizace diskrétních. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY

Strojírensko-metalurgická skupina ODLITKY A VÝKOVKY. Ocelové odlitky Litinové odlitky Zápustkové výkovky

OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

Prezentace PREOL a.s.

SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA

Praktické využití výstupů z logistického auditu ve společnosti UNILEVER ČR spol. s r.o.

Transkript:

Optimalizace v těžkém průmyslu Vítkovice a.s., Kovárna Kunčice lídrem ve výrobě ocelových lahví se supermoderní výrobní linkou, mají téměř pětinový podíl na světovém trhu speciálních zalomených hřídelí pro velké námořní lodě. Jsou jedním z těch, kteří dynamicky rozvíjejí projekt pro přechod pohonu automobilů z klasických paliv na alternativní pohon stlačeným zemním plynem (CNG). Vlastní certifikace od významných renomovaných inspekčních společností. Dynamická simulace UPLATNĚNÍ: Řízení a optimalizace zakázkové výroby ODVĚTVÍ: Těžký průmysl PŘÍNOS: Vytvoření simulačního modelu, který zahrnuje zmapování celého materiálového toku výroby Snížení času, který výrobky strávily v pecích na lisovně. Zvýšení počtu expedovaných kusů v pecích. Zefektivnění výroby a zvýšení využití lisu. O společnosti VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je nejvýznamnější českou strojírenskou skupinou se silnou pozicí ve vybraných segmentech strojírenské produkce a v oblasti dodávek velkých investičních celků. Zahrnuje okolo třicítky firem. Vítkovice jsou v současnosti evropským Dynamická simulace je s úspěchem použitelná i v těžkém průmyslu při zakázkové výrobě včetně řízení a optimalizace výroby, jak ukazuje následný příklad projektu zpracovaného pro Vítkovice, a.s. vytvoření simulačního modelu materiálových toků Kovárny Kunčice, analýza využití lisu, nalezení úzkých míst, stanovení propustnosti výrobní linky s ohledem na výrobkovou skladbu a směnnost. Zpracování projektu probíhalo v následujících etapách: 1. Analýza dat a dynamická simulace skutečného průběhu výroby za období od 1.1.2000 do 31.5.2000 2. Stavba simulačního modelu pro prověření výroby nasmlouvaných zakázek za období 1.1.2001 do 28.2.2001 3. Rozšíření dynamické simulace modelu Kovárny Kunčice o zjištění výhod při zprovoznění pece číslo 1

Simulace a model Model byl tvořen ve spolupráci s pracovníky zadavatele, veškeré změny a doplňky byly konzultovány, aby model plně odpovídal realitě a bylo možné jej využít pro řízení a optimalizace výroby. V důsledku těchto skutečností jsme dosáhli věrného simulačního modelu Kovárny Kunčice, tzn. simulační model zahrnuje zmapování celého materiálového toku výroby. pracovištích tráví), pracoviště VŽ 340, kde probíhá pálení, a expedice na těžkou mechaniku. Jednotlivé výrobky procházejí modelem přesně podle svého výrobního postupu, včetně všech prostojů a poruch. Příklady simulace Obrázek modelu Tento model simuloval skutečnou výrobu za období od 1.1.2000 do 31.5.2000. Data vkládaná do modelu vycházela z analýzy výrobních příkazů pro jednotlivé výrobky a z pecních listů. Na základě těchto skutečností došlo k prodloužení termínu zpracování modelu v důsledku toho, že data nebylo možné získat v elektronické podobě. Data byla získávána z různých zdrojů: výrobní příkazy, které postihují pouze lisovenskou část (náhřevy, jednotlivé operace na lisu,...) pecní listy, ze kterých byla dohledávána doba vstupního náhřevu (popř. překládání do jiných pecí) a průběh tepelného zpracování na žíhárně Model se skládá z lisovenské části, kde jsou zobrazeny jednotlivé pece (a to jak výjezdné, tak pevné) a lis. Dále je zde žíhárenská část, kde nejsou zobrazeny jednotlivé pece, ale je nasimulována jako celek při zachování všech parametrů teplotního zpracování. Ve třetí části modelu jsou zapracována pracoviště, na kterých probíhají zkoušky (zde také vycházíme z průměrných časů, které výrobky na

Procentuální poměry sortimentu výrobků: výkovku dochází k urychlení výroby vrtulové hřídele. Vzhledem k velikosti těchto výrobků dochází také k úspoře času a kapacity pecí pro ostatní výrobky. Jedním z prvotních argumentů pro používání pece číslo 1, pro vrtulové hřídele, je kvalita zpracování. Při dosavadní výrobě dochází k nerovnoměrnému ohřevu celého výkovku (výkovek se musí nahřívat na dvakrát z důvodu jeho velikosti) a tím vznikají různé materiálové vady. Všechny tyto skutečnosti byly zohledněny i pro následné řízení a optimalizace výroby. Graf využití žíhárenských pecí: Pozn.: všechny časy uvedené v tabulce jsou v hodinách pece lisovna... doba, kterou strávily všechny výrobky v pecích na lisovně pece celkem... doba, kterou strávily všechny výrobky v pecích na lisovně i na žíhárně Při simulaci byla používána pec číslo 1 hlavně pro vrtulové hřídele, tzn., že po vykování ingotu na osmihran je výrobek uložen místo na žíhárnu do pece číslo 1 a probíhají na něm další operace (dokování a hotové kování). Až po dokončení těchto operací odchází výkovek na tepelné zpracování na žíhárnu. Při tomto zpracování Z tabulky vyplývá, že použitím pece číslo 1 dochází ke značnému urychlení výroby vrtulových hřídelí při současném dosažení lepších kvalitativních parametrů. Zároveň použitím pece číslo 1 dosahujeme zkrácení času vykování ostatních výrobků z důvodů uvolnění kapacity pecí číslo 8

a 9, kde v současné době dochází k náhřevu vrtulových hřídelí. Dále dochází k úspoře času práce lisu, protože při náhřevu v peci číslo 1 odpadá operace rozkování středu, a ke zkrácení teplotního diagramu T3. Pec č.1 je možné používat pro vrtulové hřídele a jako sběrnou pec. V tomto případě je možno využít pec č.13 jako pomocnou při zahlcení žíhárny pro vychlazovací režimy. Při použití pece č.1 se také ukázalo, že je možné jednu až dvě pece odstavit, příp. provádět na jedné až dvou pecích pravidelnou údržbu bez nutnosti zásahů do výrobní kapacity. i pevných pecí. Např. naplánovat příchod dvanácti ingotů, z nichž budou vyráběny střední kusy a čepy tak, aby u jednotlivých výrobků nebyl stejný počet operací a nedocházelo k zaplnění výjezdních pecí, přičemž pevné pece budou prázdné. V důsledku našeho návrhu došlo k rovnoměrnějšímu zaplňování obou typů pecí (jak výjezdních, tak pevných), čímž se snižuje celková doba, kterou výrobky stráví v pecích. Simulace byla provedena pro třísměnný a čtyřsměnný provoz. Výsledky Analýza výsledků dynamické simulace prokázala, že při čtyřsměnném provozu dochází ke značnému urychlení výroby a snížení času, který stráví výrobky v pecích. Tento provoz je ale velmi náročný na personální obsazení všech směn. Dalším problémem jsou opravárenské směny, které jsou nutné pro údržbu strojních zařízení. Proto byl doporučen třísměnný provoz, kdy opravárenské směny mohou probíhat o víkendech a čtyřsměnný provoz zavádět pouze krátkodobě v případě nutnosti. Pro dobré využití kapacity pecí a kapacity lisů je nejdůležitějším faktorem plánování příchodu jednotlivých ingotů na lisovnu tak, aby se stejné operace kumulovaly (vzhledem k nutným přestavbám lisu), a docházelo k rovnoměrnému a maximálnímu zaplňování výjezdních Při stejném počtu hotových výrobků (za období leden a únor 2001) došlo ke značnému snížení času, který tyto výrobky strávily v pecích na lisovně. Čas strávený v pecích celkem vzrostl, z důvodu zvýšení počtu expedovaných kusů. Lze konstatovat, že provedené změny v zaplánování vstupujících ingotů dokázaly zefektivnit výrobu, snížit čas, po který jsou výrobky v pecích na žíhárně, a zvýšily využití lisu. Tyto skutečnosti byly následně ověřeny v pilotním projektu řízení a optimalizace výroby, během něhož došlo k využívání

simulačního modelu pro optimalizaci výrobního plánu.