Vegyipari technológiai berendezések tervezése és működtetése virtuális környezetben. Kivonat

Hasonló dokumentumok
MOSÓ, STERILIZÁLÓ ÉS SZÁRÍTÓ SZÁLLÍTÓSZALAG BERENDEZÉS

HU ISSN

Using the CW-Net in a user defined IP network

Előrenéző és paraméter tanuló algoritmusok on-line klaszterezési problémákra

SW NON STANDARD. Magyar English

ADW10. Magyar English

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás

A KUTATÁS EREDMÉNYEI ZÁRÓJELENTÉS

DWC25. Magyar English

TEK4. Jan van Egmond TEK4

FOLYAMATIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK

SW BLACK. Magyar English

FEREX LEGNA. Magyar English

ADWCO 10. Magyar English

FEREX PELLET. Magyar English

EXPO INOX, hosszú ideje saválló acél gyártással és feldolgozással foglalkozik. Minden megkeresést pontos tervezés követ; termékeink

FEREX PELLET. Magyar English

MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOT FELDOLGOZÓ PELLETÁLÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

This is to certify that the Quality Management System of

Mezőgazdasági gépesítési tanulmányok Agricultural Engineering Research MŰANYAG CSOMAGOLÓ- ÉS TAKARÓ FÓLIÁK REOLÓGIAI VIZSGÁLATA

PLAST'IN. Magyar English

BIVENT PPs INOX. Magyar English

PLAST'INOX. Magyar English

NEAEN VarioT KAPARTFALÚ HŐCSERÉLŐ

SZOLGÁLTATÁS-VALIDÁCIÓ ITU-T AJÁNLÁSOK ALAPJÁN

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter.

2. Technológiai rendszerek- Sisteme de producţie

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN

HIDEGEN HENGERELT ALUMÍNIUM SZALAG LENCSÉSSÉGÉNEK VIZSGÁLATA INVESTIGATION OF CROWN OF COLD ROLLED ALUMINIUM STRIP

Hibatűrő TDMA ütemezés tervezése ciklikus vezeték nélküli hálózatokban. Orosz Ákos, Róth Gergő, Simon Gyula. Pannon Egyetem

Orvosi készülékekben használható modern fejlesztési technológiák lehetőségeinek vizsgálata

Ellátási-láncok modellezése szimulációval

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata. Tóth László Richárd. Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola

ICT ÉS BP RENDSZEREK HATÉKONY TELJESÍTMÉNY SZIMULÁCIÓJA DR. MUKA LÁSZLÓ

A Margit híd pillérszobrának 3D-s digitális alakzatrekonstrukciója Nagy Zoltán 1 Túri Zoltán 2

Az ellátási láncok algoritmikus szintézise

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok

Food Processing Equipment. NEAEN Unicook ATMOSZFÉRIKUS NYOMÁSON SZAKASZOSAN ÜZEMELŐ FŐZŐÜST

1. feladat Összesen 21 pont

Leica ST5020. Többfunkciós Festőautomata

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA

A CMMI alapú szoftverfejlesztési folyamat

KLINCS KÖTÉS TECHNOLÓGIAI PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA, VÉGESELEMES MODELLEZÉSE

A JET szűrő. Felszereltség: alap / feláras. Szűrőrendszereink védik a: A közeg tisztaságának új definíciója. Szabadalmaztatott

8. oldaltól folytatni

Linia PastaCook TÉSZTAFŐZŐ ÉS HŰTŐGYÁRTÓSOR

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ. Felhasználói kézikönyv

A modern e-learning lehetőségei a tűzoltók oktatásának fejlesztésében. Dicse Jenő üzletfejlesztési igazgató

A szoftver tesztelés alapjai

SZOFTVEREK A SORBANÁLLÁSI ELMÉLET OKTATÁSÁBAN

A Prezentáció témakör oktatása. Dr. Nyéki Lajos 2019

Új módszerek és eszközök infokommunikációs hálózatok forgalmának vizsgálatához

Magasépítési szerkezetek koncepcionális tervezése

Tantárgyi kommunikációs dosszié

Folyamatmodellezés és eszközei. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Olaszország Központja Meldola m 2 termelési egység

Autodesk Inventor Suite

Földtani térképek kartografálásának segítése térinformatikai módszerekkel

Vaillant aurostep szolárrendszer

FORGÓ DOB ELŐFŐZŐ/FŐZŐBERENDEZÉS

Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp

Utolsó módosítás:

Software Engineering Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár

LÉTRADIAGRAM FORDÍTÓK ELMÉLETE PLC VEZÉRLÉSEK SZÁMÁRA II.

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN 2010

FOLYAMATOS ÜZEMŰ CSAVAROS ELŐFŐZŐ/FŐZŐBERENDEZÉS

Vegyipari folyamatok mechanikai tömítései

Oktató laboratóriumban használható virtuális neutron detektor prototípusának elkészítése. OAH-ABA-18/16 Készítette: Huszti József, Szirmai Károly

KORRÓZIÓS FIGYELÕ korrózióvédelmi mûszaki tudományos folyóirat. Szerkeszti: a szerkesztõbizottság. A szerkesztõbizottság elnöke: Zanathy Valéria

Útjelzések, akadályok felismerése valós időben

Az Ipoly árvízi előrejelző rendszer

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market.

Raktározás és logisztika


Programozás és digitális technika II. Logikai áramkörök. Pógár István Debrecen, 2016

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk

Informatikai rendszerek fejlesztése

Folyamatok tervezése és irányítása - BME VEFK M /19/02 Oktatók: Dr. Mizsey Péter, Dr. Havasi Dávid, Stelén Gábor, Dr. Tóth András József

GYÁRTÓ VÁLLALAT VEVŐI AUDITJA

A forrás pontos megnevezésének elmulasztása valamennyi hivatkozásban szerzői jogsértés (plágium).

Innocity Kft. terméktervezés, szerszámtervezés öntészeti szimuláció készítés / 7 0 / w w w. i n n o c i t y.

A Vertex Bútor Kft. legújabb fürdőszoba katalógusát tartod a kezedben.

MAGASÉPÍTÉSI PROJEKT KOCÁZATAINAK VIZSGÁLATA SZAKMAI INTERJÚK TÜKRÉBEN 1 CSERPES IMRE 2

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time)

Az MTA Cloud a tudományos alkalmazások támogatására. Kacsuk Péter MTA SZTAKI

DIPLOMADOLGOZAT. Szabó László

Elektronikai tervezés Dr. Burány, Nándor Dr. Zachár, András

permittivitás: tan : ), továbbá a külső gerjesztő mágneses tér erőssége.

Érintse meg és érezze a különbséget!

HIDRAULIKUS BONTÓKALA PÁCSOK EC TÍPUSCSALÁD. Tartós és megbízható választás általános bontási, árokásási, kőbányászati és földmunkákhoz.

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

Press Brake Productivity gyors bevezetés

őszi kezdés ETF I. félév ősz II. félév tavasz III. félév ősz IV. félév tavasz ea gy k kr ea gy k kr ea gy k kr ea gy k kr Alapozó ismeretek

FoodManufuture FP7 projekt

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

Házi feladat Dr Mikó Balázs - Gyártástechnológia II. 5

VERA HE TERMÉSZETESEN RUGALMAS

Átírás:

Vegyipari technológiai berendezések tervezése és működtetése virtuális környezetben Gombos Sándor Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda, Élelmiszer-tudományi Tanszék, e-mail: gombossandor@sapientia.siculorum.ro Kivonat Az újabb szoftver eszközök alkalmazása lehetőséget ad arra, hogy a mérnöki tervezésben gyors, hatékony és megbízható tevékenységet végezzünk, melynek eredményeként egy olyan virtuális berendezés egységet vagy akár technológiai folyamatot lehet létrehozni, melyek segítségével az ipari tevékenység műveleti egységeinek gyártása és a működési sajátosságok megismerése lehetővé válik. Az újabb eszközök alkalmazásával lehetőség válik a technológiai folyamatban szereplő készülékek és teljes technológiai folyamatok virtuális vizsgálatára, akár szándékosan változtatva a műveleti paramétereket, mellyel sok időt tudunk megtakarítani a tervezés során, a céloknak megfelelő minőségű termékek előállítása érdekében. Kulcsszavak: szoftveres tervezés, vegyipari berendezések, technológiai folyamat, szimuláció Bevezető A technológiai berendezések tervezésének folyamata több összetevő lépésből áll, ezek fontosabb részei az alapozó koncepció, a szakirodalmi adatok vizsgálata és több kritérium szerinti kiértékelése, az anyag- és hőmérleg összeállítása, ezeket követően két lehetőség kínálkozik: a technológiai folyamat összetevő készülékeinek és berendezéseinek kiválasztása a gyártó cégek kínálatából, vagy ezek részletes és szakszerű mérnöki tervezése. Habár az első lehetőség viszonylag egyszerűnek tűnhet, az ipari gyakorlat számtalanszor bebizonyította, hogy sokkal kedvezőbb a készülék vagy teljes berendezés helyi igények szerinti tervezése, ez által több előny elérésére nyílva le- 39

Chimica Acta Scientiarum Transylvanica, 23 24/3, 2015 2016. hetőség. Ezek közül említhetők a kedvezőbb fajlagos anyagi- és energetikai költségek, a tervezet készülék vagy berendezés jobban illeszkedik a technológiai folyamatba, a tervezési algoritmusból adódóan nagyobb mértékű technológiai rugalmasság érhető el, például több típusú nyersanyag feldolgozása, több típusú termék előállítása, módosítható technológiai paraméterek vagy műveleti lépések kapcsolási lehetőségek alkalmazása által [1]. A technológiai folyamatok összetevő készülékeinek legnagyobb részaránya tároló tartályok és más típusú edényekből áll, ezek szakszerű tervezése több módszer alkalmazásával kivitelezhető. A hagyományos tervezési eljárások több hátrányt jelentenek: a szükséges időtartam túl nagy, mivel számos összetevő lépések időtartamai kedvezőtlenül összeadódnak, mint például a megfelelő építő anyagok tulajdonságainak alkalmazása, a geometriai alakzatok szakszerű illesztéseinek kialakítása, a nyomástartó edények és rendszerek falvastagságainak tervezése, rendelkezésre álló tér-viszonyok szerint esetenként újratervezés lehet szükséges. További jelentős hátrányokat jelentenek a bonyolultabb 3D alakzatok tervezésének akadályai, a több projekció szerinti rajzok elkészítésének időigénye, a megbízhatóság és a hitelesség folyamatos fenntartása [2]. Az első alapozó tervezési lépések gyakorlatilag még nem helyettesíthetők, mivel ezekhez szükséges a mérnöki ismeretek túl széles köre, viszont későbbi lépésekben az informatikai eszközök fejlődése lehetőséget nyújt a tervezési folyamat lépéseinek jelentős felgyorsítására, mint az építőanyagok korrelációinak alkalmazása, alkotó elemek virtuális létrehozása, összetett 3D tervezés algoritmus szerint, rajzok és részletes dokumentáció előállítása több kompatibilitású elektronikus formátumban [3, 4]. Dolgozatomban csupán egy szoftver-eszközt mutatok be, habár a hardware irányába támasztott igény sem elhanyagolható, ez gyakorlatilag több éven át bizonyította minőségét, megbízhatóságát és hatékonyságát: Codeware Compress, más ilyen típusú tervezési eszközök az Aspen Engineering, Pipe Flow Expert, Comsol Multiphysics & Reaction Engineering. 40 Virtuális tervezési folyamat bemutatása Codeware Compress környezetben A Codeware Compress tervezési környezet fontosabb lépései által rendkívül gyors tervezési folyamat bonyolítható le, viszont ez is előzetesen fel-

tételezi az alapvető koncepciót és méretezési lépéseket, alkalmazva a keletkezett adatokat. Első lépésekben kiválasszuk a tervezni szánt geometriai alakzatot, meghatározzuk a műveleti körülményeket, a kiválasztott építőanyagot a rendelkezésre álló anyagok közül, vagy bevezetve egy új építőanyag tulajdonságait (1. ábra). A következő lépésben meghatározzuk a fontosabb geometriai méreteket, létrehozzuk a tervezett készülék 3D virtuális alakzatát, amely megfelel a műveleti paraméterek követelményeinek, figyelembe véve a hidrosztatikus nyomás terhelését is (2. ábra). 1. ábra: A Codeware Compress tervezési környezetének alkalmazása első három lépésben. Fig. 1. Using initial three steps in Codeware Compress design environment. 2. ábra: A henger alakú rész virtuális generálása. Fig. 2. Generating cylinder-shape element. 41

Chimica Acta Scientiarum Transylvanica, 23 24/3, 2015 2016. A geometriai alakzat generálása után az alakzat alsó és felső részére, valamint az előbbiekre és az alakzat más külső részére illesztett elemek ráhelyezése történik, alkalmazva a beépített menü-rendszer kínálatát. Ezen elemek építőanyagai, működési hőmérsékletei, valamint más sajátosságai részletesen beállíthatóak a készülék működési sajátosságai szerint, az illesztő elemek standardizált típusainak kiválasztása is szükséges. A bonyolultabb geometriai alakzatok belsejébe betekintés nyerhető a körülvevő falak ideiglenes áttetsző állapotának létrehozása által (3. ábra). 3. ábra: A henger alakú rész működési paramétereinek beállításai és illesztő elemek generálása. Fig. 3. Setting cylinder-shape element parameters and generating joints. 42

Az eddig alkotott geometriai alakzatra lezáró szerepet játszó elemek különböző típusai illeszthetők igények szerint, kiválasztva a rendelkezésre álló elemek típusai közül a megfelelőt, a standardizált típusok közül (4. ábra). A következő lépésben a henger alakú részre további szükséges tartozékokat helyezünk, kiegészítve a készüléket, megfelelő állapotúvá téve anyagok befogadására, távoztatására, készülék fenntartására, kiszolgálására, továbbá az automatizáló eszközök számára is nyílásokat biztosítva (5, 6. ábra). Mindezek után, szükséges az alkotott készülék tejes körű ellenőrzése, ez ugyancsak egy beépített szoftver-rutin segítségével, ami után pedig már lehetőség van a műszaki rajz és a dokumentáció elkészítésére, ezek generálása nagy sebességgel történik (7. ábra). 4. ábra: A henger alakú rész lezáró elemeinek választása és ráhelyezése. Fig. 4. Choosing and attaching covers. 43

Chimica Acta Scientiarum Transylvanica, 23 24/3, 2015 2016. 5. ábra: Anyagok áramlását szolgáló és segédnyílások illesztése. Fig. 5. Fitting streams and auxiliary nozzles. 6. ábra: Tartószerkezet és kiszolgáló platform illesztése. Fig. 6. Adding braced legs, platform and ladder. 44

Virtuális tervezési környezetben más típusú készülékek is tervezhetők, mint vízszintes- vagy függőleges működésű hőcserélők, bepárlók, kémiai reaktorok, desztilláló- és rektifikáló kolonnák (8. ábra). 7. ábra: Műszaki rajz és hiteles minőségű dokumentáció generálása. Fig. 7. Generating drawings and documentation. 45

Chimica Acta Scientiarum Transylvanica, 23 24/3, 2015 2016. 6. ábra: Tartószerkezet és kiszolgáló platform illesztése. Fig. 6. Adding braced legs, platform and ladder. 46 Következtetések A virtuális tervezési környezet alkalmazása vegyipari és élelmiszeripari készülékek számára több jelentős előnyt von maga után. A tervezési folyamat rugalmassá válik, mivel a választható tervezési paraméterek könnyen változtathatók. Továbbá, a tervezési folyamat jobban áttekinthető, mivel a

generált dokumentáció teljes egészében rögzíti az alkalmazott paramétereket és algoritmus- eljárásokat. Kiváló tulajdonságoknak vélhetők azon képességek is, hogy a generált műszaki rajz és dokumentáció ASME Standard hitelesítésűek, mértékegységekben rugalmas eszközt alkalmazunk, a terv gyakorlatilag néhány perc alatt előállítható, lehetőség van hálózaton 3D-CNC automatikus gépekhez juttatni a feldolgozási adatokat. Irodalomjegyzék 1. Richard, E.F., Software Engineering Concepts, McGraw-Hill Publishing, 1985, ISBN 0-07-019902-7. 2. Watts, S.H., A Discipline for Software Engineering. Addison-Wesley Longman, 1995, ISBN 0-201-54610-8. 3. Stephen, H.K., Metrics and Models in Software Quality Engineering, Addison-Wesley Publishing, 1995, ISBN 0-201-63339-6. 4. Michael, R.L., Handbook of Software Reliability Engineering, IEEE Computer Society Press, McGraw-Hill, 1996, ISBN 0-07-039400-8. Chemical Process Equipment Design and Operation in Virtual Environment Summary For keeping the track of the new tendencies, it has the option to use software tools, giving opportunity to engineering, to carry out a rapid, efficient and reliable design, resulting a virtual unit equipment or processing workflow, that enable equipment manufacturing and knowledge of operating characteristics in industrial environment. These new procedures give the opportunity of virtual analysis of designed equipment unit, or the entire processing line, even changing process parameters by request, with which we can save a lot of time during the design process, in order to result suitable quality products. 47