Wizyjny system optymalizacji sterowania procesami flotacji miedzi

Podobne dokumenty
System sterowania i wizualizacji odprężarki z wykorzystaniem oprogramowania Proficy ifix

System wizualizacji, sterowania, archiwizacji i alarmowania w kopalni bazaltu

Wizualizacja procesu produkcyjnego w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A.

System sterowania i zasilania młynem pszennym

System Proficy ifix, Proficy Historian w Elektrociepłowni Mielec

System wizualizacji, sterowania, alarmowania w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku

System wizualizacji, zarządzania, archiwizacji, raportowania i alarmowania w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach

System wizualizacji, zarzadzania, archiwizacji, raportowania i alarmowania w Spółce Wodno-Ściekowej GWDA w Pile

System sterowania ciągami technologicznymi wraz z analizą efektywności i bezpieczeństwa procesów technologicznych

System wizualizacji, zarządzania, archiwizacji, raportowania i alarmowania w Oczyszczalni Ścieków w Krośnie

System sterowania wytwórnią pasz w Kole

Modernizacja instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych budowa bloku ciepłowniczego

System wizualizacji, zarządzania, archiwizacji, raportowania i alarmowania w Oddziale Energetyki Cieplnej w Krośnie

System wizualizacji, sterowania, alarmowania oraz archiwizacji danych w Spółce SEWiK w Zakopanem

System wizualizacji monitorowania urządzeń SUW w Kotowej Woli gm. Zaleszany

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line

Budowa instalacji systemu MES Proficy Plant Applications w Spółdzielczej Mleczarni SPOMLEK

Wdrożenie systemu HMI/SCADA ifix w Oczyszczalni Ścieków w Augustowie

VIX AUTOMATION DLA EDUKACJI

System MES w Grupie Żywiec Browar w Warce

Bezodpadowe technologie przeróbki rud metali nieżelaznych

Zakres usług. J.T.C. Spółka Akcyjna. Nowa identyfikacja wizualna

J.T.C. Spółka Akcyjna

RAPORT. Gryfów Śląski

Stabilis Monitoring. 1/9

Wdrożenia innowacyjnych projektów AMEplus w celu poprawy efektywności energetycznej procesów technologicznych

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi

PRZED. WDROŻENIE ROZWIĄZANIA ifix ORAZ HISTORIAN W ZAKŁADZIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GRODZISKU MAZOWIECKIM 01.

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów

Opis systemu SAURON działającego w KHW SA KWK Staszic RNT sp. z o.o. 1/12

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

SYSTEMY MES SGL CARBON POLSKA S.A. System monitoringu i śledzenia produkcji

SYMULACJA EFEKTÓW PRACY UKŁADÓW TECHNOLOGICZNYCH PRZERÓBKI RUD MIEDZI Z WYKORZYSTANIEM KRYTERIÓW TECHNOLOGICZNYCH I EKONOMICZNYCH**

A P L I K A C Y J N A

Załącznik nr 5 do PF-U OPIS SYSTEMU SCADA

Poznaj Centrum Szkoleniowe Johnson Controls

razem możemy sterować wszystkim sterować wszystkim

NOWA IDENTYFIKACJA WIZUALNA N O W A W I Z J A

DigiPoint mini Karta katalogowa DS 6.00

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej

Nowoczesne systemy sterowania oraz zdalnej kontroli i wizualizacji. DP ViewNet

System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na bezpieczeństwo

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Modularny system I/O IP67

ZASTOSOWANIE SYSTEMU WIZUALIZACJI DO STEROWANIA PARAMETRAMI PRACY MASZYN FLOTACYJNYCH W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ODDZIAŁ ZAKŁADY WZBOGACANIA RUD

Oprogramowanie. Przemyślane, niezawodne, przyjazne dla użytkownika

SARW S.C. Witold Rejner, Tomasz Wieczorek ul. Zegrzyńska 28A/ Jabłonna

DigiPoint Karta katalogowa DS 5.00

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW WIZYJNYCH I TERMOWIZYJNYCH DO STEROWANIA PROCESAMI TECHNOLOGICZNYMI W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

Katalog handlowy e-production

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, Wrocław

Poznaj Centrum Szkoleniowe Johnson Controls

Wykład wprowadza do podstawowych definicji związanych z Systemami Sterowania Rozproszonego (DCS Distributed Process Control) a zwłaszcza zwraca uwagę

Korzyści i wzrost efektywności przedsiębiorstwa branży wod-kan po wdrożeniu systemu monitoringu sieci. Grzegorz Kaczmarek, ASTOR

POLITECHNIKA GDAOSKA

Najnowsze rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów firmy Ruland E&C

SYSTEMY WIZUALIZACJI. ASIX wspólna platforma wizualizacji paneli operatorskich (HMI) i systemów nadrzędnych (SCADA)

System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego

Au2mate dostarcza w pełni zintegrowany system automatyki dla zakładu hydroizolatów białkowych firmy Arla Foods Ingredients

SZKOLENIA VIX AUTOMATION

CO WYRÓŻNIA FIRMĘ BLUMENBECKER IPS POLSKA?

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

Pokłady możliwości. Innowacje jako Strategia Wspierająca KGHM Polska Miedź S.A. Piotr Spaliński Departament Badań i Innowacji KGHM Polska Miedź S.A.

INTROL sp. z o.o. w przemyśle niezastąpieni.

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Informacja o firmie i oferowanych rozwiązaniach

ANT Studio System ewidencji spalania paliw dla elektrociepłowni

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY. Kraft Foods Polska Olza w Cieszynie. System nadzoru linii produkcji wafli System sterowania myciem linii

SMART FACTORY INTEGRACJA. WDROZENIA APLIKACJE

Sterowniki wagowe rodziny X Kompleksowe sterowanie w procesach ważenia i dozowania

Załącznik 6 Efekty kształcenia dla specjalności Minerals Engineering (Przeróbka Kopalin) na kierunku górnictwo i geologia

Stanowisko Operatorskie

Zagadnienia egzaminacyjne AUTOMATYKA I ROBOTYKA. Stacjonarne I-go stopnia TYP STUDIÓW STOPIEŃ STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

elplc Sp. z o.o. ul. Warsztatowa 5, Tarnów tel./fax: sekretariat@elplc.pl

Stabilis Smart Factory

Regio Regulatory Pomieszczeniowe

w przemyśle niezastąpieni

1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA

Rozwój ITS na sieci dróg krajowych

iflow PRZEZNACZENIE Wentylacja PRODUCENT Smay Sp. z o.o. ADRES Ul. Ciepłownicza Kraków Polska O PRODUKCIE S t r o n a 1

A P L I K A C Y J N A

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych

Czy system scala będzie wizualizował tylko instalowany sterownik czy inne. Jeżeli inne to prosimy o podanie ich parametrów oraz ilości wejść. Wyjść.

Elastyczny system. Apteki Automatyzacja komisjonowanie ECOMAT MEDIMAT ROBOMAT Fill IN BOX SPEED BOX Blistrowanie. Trójwymiarowe rozpoznawanie obrazów

PetroManager NET jest programem sterującym automatyką stacji paliw z funkcją zdalnego zarządzania.

EFEKTY WZBOGACANIA WĘGLA ENERGETYCZNEGO W DWÓCH RÓWNOLEGŁYCH OSADZARKACH**

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

Informacje dotyczące urządzenia

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Tytuł Aplikacji: Aplikacja przetwornic częstotliwości Danfoss w sieci przemysłowej Profinet

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Miejsce innowacyjnych systemów oświetleniowych LED w koncepcji Fabryka 4.0. Łukasz Manowiecki Industry Segment Marketeer Czerwiec 2017

Prowadzący Andrzej Kurek

Platforma Systemowa Wonderware w Oczyszczalni Ścieków Płaszów II

Podgrzew gazu pod kontrolą

Transkrypt:

Wizyjny system optymalizacji sterowania procesami flotacji miedzi Miejsce wdrożenia Oprogramowanie zostało wdrożone w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZWR Rejon Rudna, Polkowice i Lubin w ramach systemu wizyjnego sterującego pracą maszyn flotacyjnych. Cel wdrożenia Celem wdrożenia systemu wizyjnego sterowania procesem flotacji była automatyzacja dotychczasowej kontroli wzrokowej operatorów maszyn flotacyjnych: monitorowanie pracy maszyn w sposób ciągły, dostosowanie nastaw maszyn do zmieniających się warunków technologicznych np. zmiennych właściwości flotacyjnych nadawy stworzenie jednolitego systemu raportowania w zakładzie. Zakładano, że stabilizacja procesu flotacji zapewni poprawę wydajności, w tym uzysku operacyjnego. KGHM Polska Miedź S.A. Początki nowego Zagłębia Miedziowego sięgają lat 50. ubiegłego stulecia, a dzieje związanej z nim przeróbki mechanicznej liczą sobie już ponad 40 lat i nierozerwalnie związane są z górnictwem. W okresie tym zakłady przeróbcze modernizowano i unowocześniano celem maksymalizacji gospodarczego wykorzystania wydobytej przez Zakłady Górnicze kopaliny. W 1968 roku wybudowano i uruchomiono pierwszy zakład wzbogacania, zlokalizowany przy kopalni Lubin, w 1969 roku uruchomiono przeróbkę usytuowaną na terenie kopalni Polkowice, zaś w 1974 roku uruchomiono najmłodszy i zarazem największy zakład przeróbczy przy kopalni Rudna. W 1998 roku w ramach optymalizacji istniejących w KGHM Polska Miedź S.A. struktur organizacyjnych, podjęto decyzję o utworzeniu nowego Oddziału. Tak oto 1 lipca 1998 roku, z trzech niezależnych zakładów powstał jeden samodzielny organizm, funkcjonujący obecnie jako KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud z siedzibą w Polkowicach (O/ZWR), tworzący z zakładami górniczymi jeden organizm. górnictwo i hutnictwo

Sposób wdrożenia System przetwarza obrazy piany flotacyjnej pozyskiwane przez cyfrowe kamery sieciowe, umieszczone nad powierzchnią piany flotacyjnej, wynikiem czego są wartości parametrów określających strukturę, zmienność, prędkość spływania, kolor i przeźroczystość piany. Na podstawie wyznaczonych wartości parametrów wizyjnych ocenia się i modyfikuje wielkości sterujące przebiegiem procesu flotacji. System sterowania nadrzędnego zapewnia optymalizację wielkości sterujących procesu flotacji: poziomu i natężenia przepływu powietrza oraz chemicznych odczynników flotacyjnych w zależności od wybranego celu sterowania i uzależnia je od bieżących właściwości przerabianej rudy. W efekcie system przez kontrolę parametrów wizyjnych piany, zapewnia poprawę jakości koncentratów i wzrost uzysku operacyjnego maszyn flotacyjnych. Oprogramowanie systemu wizyjnego w O/ZWR KGHM S.A. wdrożyła firma AMEplus, należąca do czołówki polskich przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie projektowania i oprogramowania oraz instalacji sprzętu automatyki i systemów sterowania. AMEplus jest dostawcą kompleksowych usług, które obejmują wszystkie warstwy hierarchicznych systemów sterowania procesami przemysłowymi, maszynami i liniami technologicznymi oraz dysponuje kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie uruchomienia układów automatyki i systemów sterowania, głównie w przemyśle wzbogacania rud i rafinacji miedzi, w przemyśle maszynowym, samochodowym, energetycznym, w procesach obróbki cieplnej, w produkcji chemii budowlanej, w obiektach hydrotechnicznych, czy w przemyśle spożywczym. Ekran synoptyczny podglądu kamer i parametrów wizyjnych Instalacja kamer na komorze maszyny flotacyjnej

Wykorzystane moduły oprogramowania Plus SCADA Pack 300 I/O Runtime 21 stacji obiektowych Plus SCADA Pack 75 I/O Runtime 3 stacje nadzorcze System sterowania współpracuje również z obiektowymi stacjami SCADA oraz z zakładowymi serwerami Proficy Historian. I ciąg II ciąg stacja nadzorcza Proficy Historian SIEĆ I CIĄGU KOMPUTEROWA SIEĆ I CIĄGU STEROWNIKOWA SIEĆ II CIĄGU WĘZEŁ FVL01 WĘZEŁ FVL02 WĘZEŁ FVL03 WĘZEŁ FVL04 WĘZEŁ FVL21 WĘZEŁ FVL22 Schemat instalacji

Schemat stacji obiektowej węzła I ciąg II ciąg stacja nadzorcza Proficy Historian SIEĆ I CIĄGU KOMPUTEROWA SIEĆ I CIĄGU STEROWNIKOWA SIEĆ II CIĄGU switch stacja robocza SCADA stacja robocza VISION WĘZEŁ FVL02 WĘZEŁ FVL03 WĘZEŁ FVL04 WĘZEŁ FVL21 WĘZEŁ FVL22 panel dotykowy switch kamera 1kamera 2 kamera 3 kamera n WĘZEŁ FVL01

Zakres wdrożenia System monitorowania pracy i sterowania opartego o system wizyjny maszyn flotacyjnych składa się z trzech komputerów PC: komputera wizyjnego, odpowiedzialnego za pobieranie obrazów z kamer umieszczonych nad komorami maszyny i ich przetwarzanie w celu pozyskania parametrów wizyjnych charakteryzujących pianę flotacyjną, komputera systemu SCADA odpowiedzialnego za realizację starowania nadrzędnego oraz komputera nadrzędnego, z którego można sterować każdą aplikacją SCADA w obrębie zakładu. Węzeł z dwoma komputerami SCADA i VISION obsługuje do dziewięciu pracujących maszyn flotacyjnych oraz do 30 kamer. System sterowania nadrzędnego pracuje w środowisku ifix 5.1 EN. Pobiera on aktualne uśrednione parametry charakteryzujące pianę flotacyjną z systemu wizyjnego i na ich podstawie wyznacza wartości zadane dla regulatorów lokalnych zrealizowanych w programie sterownika. System sterowania nadrzędnego został zaprojektowany w sposób umożliwiający obsługę do dziewięciu maszyn flotacyjnych. Aplikacja została opracowana w sposób uniwersalny i jest powielana na kolejnych stacjach obiektowych, dla których przeprowadza się jedynie parametryzację. Pomiary systemu wizyjnego będące wynikami przetwarzania obrazów piany flotacyjnej gromadzone są w bazie danych MSSQL Server 2008 R2 Express Edition przez aplikację wizyjną Vision. Pomiary te są wynikiem uśredniania surowych pomiarów w czasie. Ponadto baza przechowuje ustawienia i parametry dla aplikacji wizyjnej, jak również ustawienia i parametry układu sterowania nadrzędnego aplikacji ifix. Wysoka niezawodność sprawdzona w ponad 350 000 zakładów produkcyjnych na całym świecie Od 25 lat na polskim rynku Polska wersja językowa Podtrzymanie pracy systemu w przypadku awarii dzięki zaawansowanej technologii redundacji Duża elastyczność dzięki wbudowanemu językowi skryptowemu i technologii.net Szybkie wdrożenie i łatwa integracja (MES, Workflow i ERP) Sprawdzona komunikacja z większością urządzeń automatyki Bezpieczna, przemysłowa baza danych z wbudowaną kompresją Wysoce niezawodna architektura, gwarantująca dostęp do danych 24/7/365 Obsługa ponad 10 milionów tagów na jednym serwerze Możliwość podłączenia do 3000 klientów Szybkość działania do 150 000 zapisów na sekundę Możliwość zarządzania danymi w skali całego przedsiębiorstwa Wykorzystanie otwartych standardów komunikacyjnych Ekran synoptyczny wyboru celu sterowania, receptur oraz podglądu wartości bieżących oraz trendów historycznych pomiarów zawartości miedzi w produktach Ekran synoptyczny podglądu pracy maszyny flotacyjnej

Wypowiedzi osób odpowiedzialnych za wdrożenie ze strony użytkownika Należy podkreślić profesjonalizm pracowników firmy AMEplus w zakresie wykonania analizy systemowej, dokumentacji projektowej oraz oprogramowania złożonych systemów sterowania. Zadanie projektowane i realizowane przez projektantów i programistów firmy AMEplus charakteryzuje się nowoczesną funkcjonalnością i wysoką jakością. Biorąc pod uwagę wieloletnią współpracę możemy rekomendować usługi firmy AMEplus innym inwestorom. Efektami działania nadrzędnego systemu wizyjnego wraz z funkcjami optymalizacji sterowania procesami flotacji jest stabilna praca ciągów technologicznych oraz poprawa wskaźników operacyjnych maszyn flotacyjnych. Stosowanie systemu jest korzystne ze względu na poprawę wskaźników technologicznych i ekonomicznych. Andrzej Konieczny Dyrektor Naczelny O/ZWR w Polkowicach Realizacja zadania wykazała wyjątkową i godną podkreślenia elastyczność środowiska, w którym można zaprojektować i zbudować bardzo złożone aplikacje wymagające zastosowania zaawansowanych funkcji optymalizacji sterowania. Marek Wróbel AMEplus Sp. z o.o. Wyróżnienia Komisja konkursu organizowanego w ramach II Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Rud Miedzi na INNOWACYJNY PRODUKT 2012 przyznała Złoty Medal dla systemu. Laury innowacyjności im. Stanisława Staszica w dwóch kategoriach, za wdrożenie nowatorskich rozwiązań, przyznano w roku 2012 KGHM Polska Miedź S.A. Złoty Laur w kategorii górnictwo i hutnictwo KGHM otrzymał za projekt System wizyjny system optymalizacji sterowania procesami flotacji w Zakładach Wzbogacania Rud miedzi realizowany we współpracy z firmą AMEplus Sp. z o.o. w Gliwicach.

Jakie korzyści dla zakładu wynikają z przeprowadzonego wdrożenia? Efektami działania nadrzędnego systemu wizyjnego wraz z funkcją optymalizacji jest stabilna praca ciągów technologicznych oraz poprawa wskaźników operacyjnych maszyny: sterowanie systemem zależne od zmian właściwości oraz natężenia dopływu wzbogaconej rudy, optymalizacja wszystkich wielkości sterujących przebiegiem procesu flotacji, poprawa stabilizacji poziomów pulpy w komorach poprzez tłumienie fali w zbiornikach połączonych kolejnych komór flotacyjnych, zmniejszenie %Cu w odpadzie końcowym, zwiększenie %Cu w koncentracie, zmniejszenie wielkości strumienia zawrotu (wychodu) koncentratu, wzrost uzysku operacyjnego maszyn flotacyjnych. Szafa komputerowa stacji obiektowej Wyniki technologiczne długotrwałych prób przemysłowych systemu w KGHM w O/ZWR * Znak GE Intelligent Platforms 2014 VIX Automation sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie nazwy i znaki zastrzeżone są własnością ich prawnych właścicieli. VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor GE Intelligent Platforms Siemianowicka 5a, 40-301 Katowice tel.: 32 782 71 90, 32 358 20 20 fax: 32 782 71 99, 32 358 20 29 www.vix.com.pl, vix@vix.com.pl