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首頁 優秀范文 倉庫通風設計

倉庫通風設計賞析八篇

發布時間:2023-06-08 15:54:42

序言:寫作是分享個人見解和探索未知領域的橋梁,我們為您精選了8篇的倉庫通風設計樣本,期待這些樣本能夠為您提供豐富的參考和啟發,請盡情閱讀。

倉庫通風設計

第1篇

關鍵詞:計量;倉庫;改造;標準化

中圖分類號:TU249.1 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2016)03-0013-02

1 背景概述

客戶終端所用的計量表計屬于精密儀器儀表,流通量大,對于倉儲管理要求很高。但各供電分局的計量物資倉普遍存在管理薄弱、分區混亂、倉儲設備設施老舊、標識缺失等問題,嚴重影響計量物資的存儲與分配使用,降低物資倉庫的使用效能,增加物資損壞、丟失等存放風險以及物資倒塌、人身傷害等作業風險。為承接公司物流體系發展戰略,提高倉庫運作效率,助力網公司建成功能齊全、規格統一、設備先進、滿足電網發展要求的現代化電力物資倉庫,對分局“計量物資倉庫標準化改造”進行了探索和實踐,提升分局計量倉庫的運行管理水平。

2 成果內涵及做法

2.1 成果內涵

計量物資倉庫標準化改造即根據公司倉庫建設和配置標準以及急救包存放點建設和配置標準的要求對原有倉庫進行修葺與管理。標準化改造通過功能定位、環境改造、設備更新、管理制度等四方面進行,對倉庫的規劃及建筑設計、建筑電氣系統、倉庫布局、倉儲設備及配套系統等進行標準化建設,提升分局計量倉的軟硬件水平。

2.2 成果做法

2.2.1 重新規劃分區

針對原有兩個庫區存在容量不足(如新進的電表箱由于計量倉庫面積不足導致部分電表箱與其他非計量類物資共同存儲)以及計量表計等精密儀器儀表存放環境不足(如電表、互感器等與電表箱、導線共同存儲,容易導致電表、互感器等精密儀器儀表在存儲分配過程中受損)等問題,現將計量物資劃分三個庫區,其中增加一個室內倉庫作為“表房”,專門存放電表、互感器等精密儀器儀表物資;原有兩個鋅鐵棚一個存放表箱、導線和各類輔材,另一個存放待報廢的拆舊物資。

重新規劃分區后有利于加強計量物資的分類與進出管理,具體如下:

①增加專門的室內“表房”,通過配置空調等設備,保持室內溫度與濕度,提高表計的存儲條件。

②計量所用的精密儀器儀表、各類輔材以及待報廢的拆舊物資分倉庫存儲,杜絕交叉存放的情況發生,降低表計存儲及出入庫損壞的幾率,出入臺賬更加清晰明確。

③三個庫區容量明確,配送儀表、輔材可根據需要及庫區容量配送,存儲條件明確。

2.2.2 完善安健環設施

針對原有庫區墻面灰漆脫落,相關標識、應急工器具缺失,存儲條件較差,物資存放凌亂等問題,對庫區進行安健環設施完善改造,具體措施根據公司倉庫建設和配置標準以及急救包存放點建設和配置標準的要求實施如下:

①標識:倉庫地面和墻面重新油漆、劃線。

地面采用灰色環氧地坪漆、道路/貨位線采用黃色油漆,道路線寬15 cm,貨位線寬10 cm;制作完善平面布置圖,明確物資的具體存放區間;制作完善庫區標識牌,存取物資時可快速定位;制作物資存儲卡,為每一種物資配備《物資存儲卡》,記錄物資的名稱、進出的數量、日期等情況,《物資存儲卡》存放位置統一規范。

②采暖通風設備。

在表房等對環境空氣溫度有要求的恒溫倉庫增加了空調和抽濕設備,在其他庫區完善排氣扇等機械通風通風設備。

③應急設備。

倉庫配備消防設施和器材,如應急照明燈、干粉滅火器等。

④安防設備。

安裝攝像監控設備,對倉庫及周圍進行視頻監控,并存儲數字錄像,主要區域是大門、主要通道、庫區出入口等重點位置,監控主機安裝在保安室。

⑤貨位編號。

貨位號清楚標志在對應的地面,貨架的編號標志在貨架上。貨位編號按照中國南方電網有限責任公司對庫房、庫區、貨架、架位編碼的規則進行,并做好相關臺賬。

2.2.3 改進倉儲設備、設施

針對原倉庫貨架殘舊、缺少搬運設備、物資周轉不便等存在問題以及物資堆放的便利性,對倉儲設備及配套系統進行改造,具體如下:

①配置專用的塑料地臺板和周轉箱,方便倉儲堆放。

塑料地臺板與周轉箱配套使用或單獨使用,避免物資直接與地面接觸發潮;周轉箱的尺寸根據標準單相智能表在周轉箱中的擺放和定位要求決定,周轉箱為(長寬高)720 mm×450 mm ×120 mm的藍色塑料箱,每個周轉箱可水平放置單相智能表 12只或三相智能表4只,專為搬運表計而設計。

②對原有貨架重新油漆、整理??紤]到原有貨架的可使用性,倉儲改造并沒有將原有貨架更換為輕型貨架,通過重新上漆整理,添加貨架的編號以及標識牌,規范貨架的存放管理。

③增加手推車作為日常搬運設備。手推車是倉儲常用的搬運工具,適于基層分局應急包存放點的人工短距離搬運輕型物料。

2.2.4 加強日常管理

根據公司《倉儲配送管理辦法》,嚴格執行物資入庫、堆放、領用、保養、盤點等倉儲日常管理工作,實行倉庫規范作業。物資出、入庫按照“先物后賬”的原則處理,認真核對憑證,確保其真實性和可溯性,并在規定時間完成手續辦理。著實規范倉庫物資標識、存放管理,做到各類物資分區分類擺放,定期開展巡查、盤點(每月)工作,做到賬卡物相符。物資領用做好領用手續,回退物資及時登記。

3 結 語

本次實踐通過充分挖掘內部潛力,在只使用少量經費的前提下對計量物資倉庫進行標準化改造,標識的制作與使用、貨位編號的實施、倉儲設備的改進等等措施為物資入庫、堆放、領用、保養、盤點等倉儲日常管理工作有效實現一體化、規范化管理。改造同時融入安全風險管理體系思想,消除原有庫區存在的分區混亂、倉儲設備設施老舊、標識缺失、物資擺放凌亂、管理不到位等作業危險點與隱患,提高作業的安全系數,保障作業安全,安全效益顯著,具備基層推廣的條件。

參考文獻:

[1] 段月潮.國有舊廠房舊倉庫改造運營模式初探[J].經營管理者,2013,(2).

[2] 潘攀.黃驊港RFID智能倉庫改造方案[J].硅谷,2014,(13).

第2篇

關鍵字:物聯網應用;糧食倉儲;糧庫監管系統;傳感器

中圖分類號:TP393 文獻標識碼:A 文章編號:2095-1302(2014)01-0071-02

0 引 言

糧食是關系國家穩定的戰略性商品,是國民經濟的命脈。確保國家儲備糧食數量真實、質量完好,確保在需要時調得動、用得上,是國家儲備糧管理的基本要求[1]。為此,糧食倉儲過程中已經應用了一些物聯網技術,比如:溫濕度傳感器以及在此基礎上構建的糧情檢測系統已經得到較大范圍地應用;蟲害傳感器及蟲害自動檢測系統、霉菌(二氧化碳)傳感器及糧食質量實時檢測系統、氮氣傳感器及自動氣調系統、磷化氫濃度在線傳感器及自動熏蒸系統、壓力傳感器及糧食數量實時監測系統、在線水分傳感器及烘干水分在線自動控制系統等已經得到初步應用;糧食體積傳感器、密度傳感器等,以及相應的清倉查庫設備和系統研發也已經取得重要進展[2]。

目前糧庫普遍使用的溫濕度采集系統,通常采用有線的方式接入各類型傳感器,這種方式存在著布線及測算困難、傳感器重復利用性差、故障排查困難、采集系統擴展能力差、傳感器缺少統一管理等問題;同樣,其他正在示范應用的系統都是單獨部署通信線路,系統部署成本較高、維護困難;另外,目前糧食倉儲企業的整體信息化水平較低,一些有信息化基礎的企業也僅僅局限于糧情測控系統、出入庫管理系統、辦公自動化、財務等系統,單個應用系統沒有集成,是一個個信息孤島[3],沒有給糧庫管理帶來信息集成共享效益。

在這種情況下,采用統一的集成終端對各類傳感器進行統一數據預處理、通信和控制,降低系統成本,提高易用性,是糧食倉儲環節物聯網技術發展的必然趨勢和提高傳感器應用效率的必然選擇?;诮y一的集成終端設計的智能化數字糧庫監管系統已經在江蘇省十幾家糧庫進行了建設實踐,并取得了良好的應用效果。

1 總體架構

本文提供了一種基于物聯網的智能化數字糧庫監管系統,以實現對糧庫中的通風控制、熏蒸作業和庫容計算等作業進行自動管理控制。系統的總體架構如圖1所示.

基于物聯網的智能化數字糧庫監管系統包括以下單元:

(1)硬件設備單元,包括:溫度傳感器、濕度傳感器、通風設備、熏蒸設備、氣體采集設備、蟲害檢測設備。用于采集糧庫的各種具體服務的業務數據,將該業務數據發送給智能傳感器集成終端,所述業務數據包括溫度數據、濕度數據、蟲害數據、氣體濃度數據;

(2)智能傳感器集成終端,用于通過異構整合技術將所述硬件設備單元上報的各種不同消息格式的業務數據進行消息解析后,轉換為具有統一的消息協議格式的業務數據,并對所述業務數據進行加工處理,形成具有業務特性的數據并發送給糧庫集成管理平臺;接收糧庫集成管理平臺下發的智能傳感器集成終端和硬件設備單元的控制命令,向硬件設備單元下發來自糧庫集成管理平臺的控制命令;

(3)糧庫集成管理平臺,用于接收和存儲智能傳感器集成終端發送的具有業務特性的數據,根據所述具有業務特性的數據和設定的控制算法在所述糧庫中進行庫容監測、熏蒸控制、通風控制、溫濕度監測和/或氣體濃度監測。

2 功能簡介

2.1 糧庫集成管理平臺的系統功能

(1)庫容監測,查看各個倉庫存糧概況。倉庫狀態通過顏色標識淡綠色表示空倉,淺綠色表示有存糧,并通過色塊大小標識存量多少,鼠標放在倉庫時顯示倉庫存糧信息。

(2)熏蒸管理,包括熏蒸計劃和熏蒸記錄功能。其中熏蒸計劃就是根據倉庫的蟲情信息制定熏蒸計劃,熏蒸計劃能做的操作以及當前所處的狀態緊密相關;而熏蒸記錄則是根據通風計劃對倉庫進行熏蒸操作,并登記熏蒸信息。

(3)通風管理,包括通風計劃和通風記錄功能。其中通風計劃是根據倉庫的糧情信息制定的通風計劃,通風計劃能做的操作以及當前所處的狀態緊密相關;而通風記錄是根據通風計劃對倉房進行通風,并將通風方式、通風具體操作等信息登記下來。

(4)溫濕度監測,通過列表和圖表等不同的展現方式查看倉庫糧食溫度。其中列表方式可顯示采集時間、倉內溫、倉內濕、倉外溫、倉外濕、最高溫、最低溫、平均溫、最高濕、最低濕、平均濕等內容;折線圖可顯示糧食的溫度趨勢變化;另外,三維展示圖可顯示糧食的3D糧溫圖。

(5)氣體濃度監測,是對于安裝氣體傳感器的糧倉,可以設定氣體濃度報警功能,對氣體濃度大于或小于某個閾值時,進行氣體濃度報警提示,報警的閾值可以根據糧倉的實際情況進行設定,如對于氧氣濃度報警,《缺氧危險作業安全規程GB8958-2006》中規定“當氧氣濃度為19.5%時,即為缺氧危險作業”[4], 考慮到氧氣傳感器的精確度,可考慮當氧氣濃度小于20%時,彈出報警頁面。

(6)蟲情監測就是登記和查看害蟲情況。點擊要查看的倉庫,進入該倉庫蟲情記錄頁面,記錄的屬性包括主要害蟲、蟲害密度(頭/公斤)、霉變情況等[5]。

2.2 智能傳感器終端功能

(1)數據采集

對于各種異構傳感器的接入和數據采集是智能傳感器集成終端設備的一個核心功能。傳感器可以通過設備上的串口、I/O等接口以有線的方式接入,也可以通過ZigBee無線傳感網絡、無線路由節點以無線的方式接入。設備支持多樣的接入形式和龐大的接入數量,可以滿足糧食監管中所需的溫濕度、氣體、水分等各類傳感器的接入需求[6]。

(2)數據整合加工

不同的傳感器采集到的數據格式各不相同,如果不作處理將大大增加監管中心的數據分析和管理難度。通過智能傳感器集成終端設備的數據整合能力,能夠將不同格式的采集數據進行翻譯,轉換為統一的協議形式,方便統一分析處理。此外,也可以過濾掉由各種原因造成的噪音數據,提高數據的有效性、準確性。

(3)數據警情上報

智能傳感器集成終端設備作為安置在糧庫前端的數據采集設備,最終要將有效的數據通過有線網或無線網絡傳送到監管中心,對于重要的數據,要尤其保證數據發送的完整性、實時性,防止丟失。此外,前端傳感器等各種設備出現損壞、丟失等意外情況時,終端設備也能將相應的報警信息及時反饋給監管中心,以便迅速作出應對措施。

(4)設備遠程控制

除了能夠接入傳感器外,智能傳感器集成終端還能通過串口、I/O等方式接入各類控制設備,如通風設備、熏蒸設備、充氮設備等。通過消息協議轉換,可以在監管中心方便地控制各糧庫的這些前端設備,實現設備遠程控制。

(5)數據存儲

對于重要的傳感器數據或監控錄像,智能傳感器集成終端提供了本地存儲的能力,使得當出現網絡異常等情況,集成終端無法與監管中心通信時,重要數據不至于丟失,也可在出現特殊情況時調用本地錄像,重現事件經過。

2.3 傳感器及控制設備功能

智能傳感器集成終端設備將以統一的數據標準、開放的公共接口,成功接入或兼容現有主流測溫設備、測蟲設備、智能通風設備、視頻監控設備等,可以實現倉儲管理相關設備、數據以及作業情況的信息整合。

3 應用驗證

本文提出的基于物聯網的智能化數字糧庫監管系統已經在江蘇省十幾個大中型糧庫進行了應用示范,取得了良好的效果,具體如下:

糧庫物聯網應用系統的部署復雜度和建設成本比以往多傳感器分別部署的情況有了很大改觀;

庫容檢測可以使用戶對倉庫糧食的存量信息一目了然,為清倉查庫提供了動態的、精確的數據基礎;

實時的蟲情檢測為熏蒸計劃的制定提供了可靠的依據,并為有效評估熏蒸效果提供了有力的信息支持。氣體濃度監測為熏蒸人員的作業安全保駕護航;

生動展示的溫濕度信息為通風計劃的制定和變化提供了直觀的依據,并為通風效果的評估提供了支撐條件。

4 結 語

試驗證明,該系統能夠廣泛集成已有糧食流通物聯網傳感器,使得糧食流通物聯網應用系統部署復雜度降低、建設成本降低、傳感器的聯動使用的效果更加豐富,能夠有力地提高糧食流通物聯網規模應用水平。

參 考 文 獻

[1]于濱.以多元化信息安全全力服務“新四化”[N].中國航天報,2013-01-06.

[2]臧傳真,李其均.糧食流通動態跟蹤關鍵技術研究[J].物流技術,2009,28(2):109- 112.

[3]臧傳真.現代糧食流通體系與技術支撐系統研究[J].物流技術,2010,29(1):1-3.

[4]國家糧食局人事司.糧油保管員[S].2008.

第3篇

關鍵詞:煉油工程項目 固體廢物 危險廢物 危險廢物貯存

石化企業煉油工程項目產生的固體廢物種類繁多、形態不同,多數含有毒有害物質,企業在未運出這些固體廢物之前應根據項目產生的固體廢物類別、形態和數量分類進行暫時存放,因此需建設臨時貯存固體廢物的場所。本文以南方某煉油項目為例,主要闡述固體廢物暫存場所的設計思路。

一、固體廢物的產生與分類

煉油工程項目生產過程中產生的固體廢物主要有工藝裝置排放的廢堿渣(液)、廢渣、廢溶劑、廢催化劑(包括有回收價值的及無回收價值的)、污水處理場的“三泥”以及動力站CFB鍋爐的飛灰及爐渣等。

固體廢物因其性質不同危害程度也不一樣,但大多數都是有害的。依據國家環保部頒布的環保部1號令,即《國家危險廢物名錄》,配合國家有關固體廢物滲出實驗標準可將固體廢物分為危險廢物和一般固體廢物。其中動力站鍋爐飛灰及爐渣屬于一般工業固體廢物,可以進行綜合利用。危險廢物為除一般固體廢物以外其余的煉油廠固體廢物,均應按《危險廢物污染防治技術政策》進行“減量化、資源化、無害化”處置。

南方某煉油項目全廠主要有凝析油分離裝置及芳烴抽提兩套工藝裝置,配套建設包括儲運系統、給排水系統等公用工程及輔助生產設施。主要固體廢物為芳烴抽提裝置產生的廢脫硫劑、廢白土、廢瓷球瓷砂、廢溶劑等以及污水處理場“三泥”,全廠供熱依托廠外熱力公司,無CFB鍋爐,因此該項目產生的固體廢物均為《國家危險廢物名錄》內所包含的危險廢物。

二、固體廢物暫存場所設計方案

依據項目環境影響評價報告及其批復文件,該項目需建設固體廢物暫存場所,

用于臨時存放來不及運走的危險廢物,存放場所位于倉庫內(以下簡稱固體廢物暫存庫),按《危險廢物貯存污染控制標準》進行設計,所選的位置設在裝置區、儲罐區區、配電設施區和辦公室區以外的區域,應有利于危險廢物的安全臨時存放和集中運輸。

1.工程概述

固體廢物暫存庫主要用作臨時貯存工藝裝置排放的廢脫硫劑、廢白土、廢瓷球、廢溶劑等固體廢物。項目污水處理場產生的“三泥”經場內泥渣收集池收集后送污泥脫水系統脫水干燥后直接裝車外運,不在項目固體廢物暫存庫內存放。依據國家環保部2008第1號令 《國家危險廢物名錄》,暫存庫內貯存的固體廢物均為危險廢物。

2.儲存物料情況

固體廢物暫存庫臨時貯存的固體廢物主要有:

廢脫硫劑:固態,每年排放1次,每次排放7.0m3,主要成份為廢氧化鎳及鋁膠粉,為桶裝包裝,屬HW06(261-005-06),含有汽油類物料;

廢白土:固態,每年排放0.5-1次,每次排放20m3,主要成份為廢白土,為桶裝或袋裝包裝,屬HW06(261-005-06),含汽油、苯類物料;

廢瓷球、石英砂:固態,每6年排放1次,每次排放6.05m3,主要成份為廢瓷球和石英砂,包裝形式為桶裝包裝,屬HW06(261-005-06),含汽油類物料;

廢溶劑:液態,每年排放2-4次,每次200-300kg,主要成份為廢環丁砜,為桶裝包裝,屬HW42(900-499-42);

罐底油泥:液態,每5年排放1次,每次排放300t,屬HW08(251-001-08),含烴類物質。

通過對每年排放量疊加計算,第6年排放量最多,暫存量按第6年量計算,按堆高3米計算,則固體廢物暫存庫面積按200平方米考慮。

3.設計采用的主要標準和規范

3.1《危險廢物貯存污染控制標準》GB 18597-2001

3.2《石油化工企業設計防火規范》GB 50160-2008

3.3《建筑設計防火規范》GB 50016-2006

3.4《危險廢物收集 貯存 運輸技術規范》HJ 2025-2012

3.5《石油化工全廠倉庫及堆場設計規范》GB 50475-2008

3.6《爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范》GB50058-92

3.7《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范》GB50493-2009

3.8《采暖通風與空氣調節設計規范》GB50019-2003

4.設計方案

4.1固體廢物暫存庫位于廠區污水處理場南側,火炬東側,東側南側均為廠區空地。北距污水處理場32米,西側與火炬的安全距離大于火炬熱輻射范圍90米;倉庫北側為廠區內道路,倉庫大門在北側,有利于固體廢物的運輸;不單獨設置倉庫圍墻,依托廠區圍墻。倉庫與廠內周邊設施的防火間距符合《石油化工企業設計防火規范》要求,單獨設置,不在廠內裝置區、儲罐區、配電區及辦公區區域內,并遠離居民區,且有利于固體廢物的安全臨時貯存和集中運輸。

4.2固體廢物暫存庫設計使用年限按50年考慮。倉庫設計建筑面積為204平方米,采用單層鋼筋混凝土框架結構,凈空高度5米;建筑火災危險類別按甲類設計(考慮到貯存的危險廢物雖經預處理,但仍含少量汽油、苯等甲類物質),耐火等級為二級;屋面防水等級為I級。

4.3倉庫內地面與裙腳采用堅固、防滲材料建造,裙腳采用不發火花水泥砂漿,與危險廢物相容(不相互反應)。

4.4倉庫的地面采用不發火花水泥砂漿。地面自上而下依次采用水泥砂漿、內摻建筑膠的水泥漿、抗滲混凝土、長絲無紡布以及碎石壓實等,采用防滲防腐蝕硬化

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地面設計,且表面無裂隙,同時考慮承載強度。

4.5設置堵截泄漏的裙腳,裙腳高度設計100mm;并設泄漏液收集設施,屋內地漏周圍1米范圍內做1-2%坡度坡向地漏,收集后的泄漏液送污水處理場處理。

4.6倉庫門窗抗風壓性能4級,水密性能4級。

4.7按物料的形態將固態及液態進行分區存放。

4.8本項目固體廢物采用桶裝或袋裝:桶裝物料按200kg/桶考慮,堆高按三層考慮;若進行袋裝物料時,按50kg/袋考慮,堆高按2m考慮。

4.9配置一臺防爆叉車,以減輕操作人員勞動強度,。

4.10配置固定式可燃氣體、固定式有毒氣體(苯)檢測報警、火災報警裝置;同時配備照明設施及消防設施,配備相應的滅火器材。

4.11倉庫內設置一般照明及應急照明,爆炸危險場所的電氣設備選用防爆型式。

4.12設置防雷防靜電接地設施。

4.13倉庫內設置2臺邊墻式防爆機械通風機,以保證室內的通風質量。

4.14設置洗手池設施,同時可兼顧地面沖洗。

5.倉庫管理注意事項

鑒于本倉庫不單獨設管理用房,建議相關部門應派專人進行定期巡檢。

裝置排放的固體廢物必須經過嚴格的惰性氣體吹掃等預處理,使之穩定后方可入庫貯存。

用戶應根據設計要求,負責檢查、確認和保持危險廢物的安全儲存條件,包括:危險廢物貯存前應進行檢驗,確保預定接收的危險廢物一致,并登記注冊;不得將不相容的廢物混合或合并存放;廢物的堆放高度;定期檢查、通風;庫房保持干凈、整潔、地面無污物;庫房應雙鎖、防盜等。

用戶應建立危險廢物貯存臺賬制度,作好危險廢物情況的記錄,記錄上須注明危險廢物的名稱、來源、數量、特性和包裝容器的類別、入庫日期、存放庫位、廢物出庫日期及單位名稱。

必須定期對所貯存的危險廢物包裝容器及貯存設施進行檢查,發現破損,應及時采取措施清理更換。

固體廢物暫存倉庫應按GB15562.2的要求設置安全警示標志。

三、設計方案的可行性分析

固體廢物暫存庫按照《 危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2001)要求對固體廢物暫存庫設計可行性進行分析,結果表明:

本項目危險廢物暫存庫選址方面設計:危險廢物暫存庫所在場地震基本烈度為Ⅶ度;危險廢物暫存庫設施底部高于地下水最高水位;周圍2km內沒有居民點,距離海域大于150米;所在區域不屬于溶洞區或易遭受嚴重自然災害的地區;附近無高壓輸電線路,在易燃、易爆等危險品倉庫防護區域外;周圍2km內沒有居民點。符合《危險廢物貯存污染控制標準》GB18597-2001選址方面相關要求。

倉庫內設計:庫內地面自上而下依次采用水泥砂漿、內摻建筑膠的水泥漿、抗滲混凝土(抗滲等級P6)、長絲無紡布以及碎石壓實等,可以確保危險廢物滲濾液不會對當地地下水造成污染;地面與裙腳均采用不發火花水泥砂漿;倉庫內設置一般照明及應急照明,設鋁合金窗戶;地面采用水泥砂漿層面抹平,骨料采用石灰廠、白云石砂及NFJ金屬骨料;設置100mm裙腳;固體廢物桶裝或袋裝分區存放。滿足《危險廢物貯存污染控制標準》GB18597-2001的6.2條設計要求。

第4篇

新的組合

庫架合一式貨架鋼結構本體一般由高層貨架、物料搬運設備、控制和管理設備及依附于貨架鋼結構體上的庫房建筑等部分組成,就結構受力體系而言,建筑與貨架的受力體系合二為一,即庫架合一式貨架結構除承受存儲貨物荷載外,還作為庫房的骨架以支撐屋面和墻面圍護等結構,成為庫房建筑物的主體承重體;貨架一般用冷彎薄壁多孔型鋼材料制作,常用的物料搬運設備有巷道式堆垛起重機、高架叉車、輥子輸送機、鏈式輸送機、升降機、穿梭小車等,并根據系統性管理要求選擇相應的控制和管理系統及設備,它包含一個完整的物流系統和體系,也是多學科綜合的先進產物;

庫架合一式貨架鋼結構及立體倉庫系統的技術關鍵在于貨架系統的選型、設計與計算,相對于庫架分離式貨架在設計中需要考慮更多的因素;既要滿足儲運功能方面的要求,還要考慮倉庫內的采光、照明、電氣、通風、采暖及消防等建筑功能方面的要求,既要考慮儲位上貨物的荷載、搬運設備帶來的附加運動荷載及其組合,又要考慮建筑及其外部作用載荷、地震及其它環境因素及其組合載荷,如風載荷、雨雪載荷、地震載荷以及屋面檢修載荷等的影響,也要對倉庫結構的其它關聯設備和結構進行規劃、設計和核算,還要考慮整體系統的運作管理模式及控制模式;近年來庫架合一式貨架及其自動化倉庫在我國尚無規范可循,多為經驗性設計,并運用有限元工具進行結構分析,工程成功案例也少,其發展受到了多因素、多方面的條件制約。

應用于自動化倉庫或半自動化倉庫

庫架合一式立庫體系具有自重輕、適應性強、外表美觀、造價低、易維護等特點,其空間及土地面積上的利用率非常高,安裝施工場地開闊,適合大型施工機具的應用,墻面和屋面屋架結構可以隨庫內貨架系統的施工同步跟進、交叉施工,實際工程總耗時較少,工期也容易掌握;庫架合一式系統主要應用于自動化倉庫或半自動化倉庫中,主要由貨架系統和建筑系統兩大結構組成,即包括若干排列的貨架、屋架結構(由人字梁、弦梁、檁條和板材等構成的)、若干根外墻柱、橫條和外墻板等,墻面板及屋面板可直接依附裝配在貨架上,梁柱一般由貨架鋼結構或型鋼輔助組成,它們的大、小、輕、重和強度是由設計單位根據建設單位的使用特點和地理特點以及建筑工程面積來確定的。

其中,貨架的頂端與屋架結構的弦梁連接,以彩鋼板作為屋面和墻面,以薄壁型鋼作檁條和圈梁;倉庫四周的貨架與外墻柱連接,橫條設在外墻柱上,外墻板裝在橫條上;庫內貨架鋼結構構成建筑主結構的梁柱,現場用螺栓、貨架結構特有的半剛半鉸連接或焊接拼接為主要形式的一種建筑體,檁條、墻梁一般由C型鋼組成,它的分布密度、長度、大小、輕重是由所安裝的輕鋼彩色瓦楞板、輕鋼彩色復合板的厚薄輕重再結合雪壓、風壓等設計計算來確定的。輕鋼彩色瓦楞板及輕鋼彩色復合板是由上、下兩層薄鋼板和中間夾著的聚胺脂塑料或聚笨乙烯泡沫板用特制膠和特別工藝粘合在一起制成的;其規格、型號是由廠家根據有關標準、機械性能以及用戶實用長短、地區氣候條件確定的。各組成結構的設計、制作應嚴格按照圖紙要求的幾何尺寸進行控制,以《鋼結構工程施工及驗收規范》的標準下料、焊接、調整變形及驗收、噴漆,再配以相應零部件、扣件、門窗等形成結構完善的建筑體系,且這個體系可以由工廠制作,現場按要求拼裝完成,整個體系的質量要求遠大于普通庫架分離結構形成的結構體系。

綜合儲存情況是關鍵

庫架合一式貨架及立體倉庫的設計需要綜合庫內儲存物的情況(考慮物料的特征、外形尺寸、單件質量、等參數)、庫房的現場條件(考慮地形、地質條件、地耐力、風雪荷載、地震因素等)、物流情況(考慮平均庫存量、最大庫存量等出入庫流量參數及其它相關的條件,如:包裝形式、搬運形式、出庫及運輸工具及企業的管理水平、企業的后期發展規劃等因素),并依據各自不同的各專業學科的技術要求進行系統設計規劃與設計,確定貨物單元的形式、尺寸和質量;確定倉庫形式結構、作業方式及物料搬運設備的主要參數;確定貨架單元結構的尺寸、規格形式與承載要求,并規劃出倉庫的總體尺寸、總體物流布局和總的庫存量,確定合理的倉庫高度,以實現性價比合適的庫架合一式貨架及立體倉庫;確定合適的倉庫管理模式和運作控制系統,并結合土建基礎和公用設計等確定出貨架結構的工藝荷載、制造精度、基礎沉降要求、供電、通風、照明、防火等多方面的要求以確保整體系統的總體設計要求,滿足客戶的實際業務需求及后期發展規劃的遠景需求,并在前期針對各子項要求進行規劃、設計與核算,并滿足各局部基本項要求后再進行系統性驗證和核算。

庫架合一式貨架及立體倉庫既要考慮其基本的物料儲存功能的滿足條件及物料儲存單元的標準化工作,也要結合使用單位的工藝流程及物流管理模式進行系統性規劃,以提高倉庫的出入庫周轉率,提高倉庫運作的可靠性和安全性,這一系統是機械、電氣、強弱電控制及信息化管理相結合的產物,主要由貨物存儲系統、貨物存取和傳送系統、管理和控制系統等三大系統組成,還有與之相配套的土建、供電、空調、消防報警、稱重計量、信息流通等其它附屬系統,必然要以材料學、力學、美學、結構建構理論和建筑構造原理、機電及信息化原理等理論為基礎,采用理論研究與實證研究相結合、以實證研究為主的研究方法,對庫架合一式貨架及立體倉庫構件的材料表現、連接方式和形態表達進行研究,探索庫架合一式貨架及立體倉庫的設計理念與設計方法。其技術的難度和關鍵是貨架系統的力系結構分析,既要對貨架整體結構進行類別選擇、區域規劃,進行結構力學分析和計算,以滿足貨架整體結構的強度、剛度和穩定性要求,又要考慮結構設計的壽命和使用壽命、精度保證技術等;大多數貨架的工作壽命取決于使用期間的磨損、損壞情況和周邊環境對貨架的腐蝕情況等。

庫內貨架形式的選擇也是庫架合一式自動倉庫設計中的很關鍵的一個問題;貨架按其結構分為整體式焊接貨架和組裝式貨架,庫架合一式貨架及自動倉庫的貨架形式的選擇主要取決于客戶的實際需求、各種荷載的計算,倉庫的結構與外形尺寸等;由于組裝式貨架目前生產制造及其質量控制上、在安裝施工中具有較大的不確定性。目前在庫架合一式立體倉庫的設計上經常采用的是整體式焊接貨架,整體式焊接貨架的立柱選材也有方管、矩型管、槽鋼等材料,根據型材本身的特性和指標,選擇方管為佳。而組裝式貨架主要采用專用的貨架型材,對貨架型材的加工精度要求較一般應用性貨架結構體要求要高,隨著未來組裝式貨架的生產制造工藝的改進和技術的發展,其制造和安裝的精度會越來越高,在庫架合一式立體倉庫的設計上應用也會越來越廣泛;由于貨架結構體本身的特點,其受力分析和計算手段上的不完善,國內外設計規范及研究的深入度不夠,當前多采用專用的鋼結構軟件或貨架應用軟件、有限元分析等手段進行分析和輔助設計,隨著國內外技術的發展及分析、試驗手段的提高,國內外規范的完善,其設計和規劃前景還是令人神往的。

施工及作業方便

能有效的利用空間;庫架合一式自動倉庫能夠承受較大的風載,其高度較高,能夠有效合理地利用空間,且貨架鋼結構體與倉庫鋼結構設計能夠有機地結合在一起,最大限度地利用存儲空間,具有良好的性價比。目前國內最高的庫架一體式自動倉庫的高度已達36米以上。

庫內貨架鋼結構體就是庫架一體式倉庫的結構柱,能夠充分利用貨架設計結構對貨物存儲的設計要求,又能滿足庫架的承載設計要求;庫內如存在其它形式的結構柱,配套設計的貨架鋼結構就需要在有限的空間里避讓庫內的結構柱,使有限的立庫貨架占用更多的空間,如建筑柱在貨格內,會浪費整列貨位;如建筑柱在貨架排與排之間,將使得立體倉庫的寬度增大,有時庫內的建筑結構柱也會阻礙順暢的物流通道。

具有較好的抗震能力;因貨架、屋架結構、庫前后區鋼結構、結構基礎、墻面彩鋼板形成了一個完整的結構剛體,其抗震能力大大提高,鋼材在冷彎成型過程中會產生一定程度的加工硬化,且強度會隨折邊的增加而增大,貨架型材就是依靠提高材料本身的抗拉性能以及改變其受力形式來增加抗彎能力,使其具有普通型材115% ~125%的抗彎能力,與一般型材相比也增加了剛度和強度,同時在相同技術指標的前提下,能節省材料,降低成本,增加經濟效益,但它同時又是薄壁件,對環境的防腐要求也比較高。

庫內設備安裝施工便利,速度快;多項工程也可以同時交叉施工,能極大地縮短總工期和造價。

庫架合一式貨架及立體倉庫基礎受力柱分布多且比較均勻,庫內結構基礎設計相比輕鋼結構要簡單得多。

造價要比庫架分離式倉庫低

對于各種設計方案可按貨幣指標和實物指標進行比較選擇,如投資、經營費用、投資回收期、勞動生產率、材料消耗等,同時要考慮各種特殊的因素,但自動倉庫的經濟性分析一般做的較少,因為:

自動倉庫是固定投資中的一部分,在計算這項產品的財務預期指標時,已考慮了這項投資,故一般不做針對倉庫的具體投資分析,前期也會進行相關設備投資的技術經濟性分析。

如果自動倉庫應用在商業物流配送中心,很容易通過投入數、運行費用數、營業額數、折舊數考評它的經濟性。生產過程中的自動倉庫卻很難尋找到量的關系;進行總體設計時,首先要根據業務量、業務性質,內容、作業要求來確定總體規劃,這是一項極復雜而又十分關鍵的工作;要預測物流量,它包括歷年來業務經營的大量原始數據的分折,依據一定的規范和經驗確定單位面積的作業量和定額,從而確定各項物流活動所需的作業場所面積,以及相互間的聯系和依賴關系。

自動倉庫屬先進制造系統,此類項目的經濟性評價經常采用定性分析。

第5篇

關鍵詞:CAN總線;溫度;濕度;監控系統

中圖分類號:TN915文獻標識碼:B

文章編號:1004-373X(2008)07-144-04

Design of Warehouses Temperature and Humidity Monitoring System Based on CAN Bus

FENG Qinghua1,CHEN Haiyun1,LU Tongda1,LAIYANG Yuexing2

(1.School of Electric Information Engineering,Southwest Petroleum University,Chengdu,610500,China;

2.Sichuan Petroleum Construction Engineering Corp.Ltd.,Chengdu,610213,China)

Abstract:In order to increase the identity and transmit distance of the store monitoring system,the monitoring system based on the CAN bus is designed.The system adopts the distributed network architecture,it is composed of host and slave computer.The host machine plays the design of the CAN adapter on EPP parallel protocol and the man-machine interface software.The slave computer completes the transducer choice of the CAN node and the temperature,also including the design of temperature controller.The system can satisfy the desire of real-time monitoring for big store.

Keywords:CAN bus;temperature;humidity;monitoring system

1 引 言

在倉庫的貨物的管理中,需要對溫度、濕度等環境參數進行監控,以保證倉庫的安全。隨著庫區的面積逐漸擴大,需要傳輸能力強和通信距離遠的監控系統來有效地對倉庫貨物進行監管。

CAN(Controller Area Network,控制器局域網)總線技術具有先進的多主網絡結構、通訊距離遠、價位低、可靠性高、系統容量大、安裝方便、維護費用低、性價比高等優點。特別對庫區較大、倉庫分布較分散的大型倉庫的監控非常適用。

2 系統硬件設計

本系統采用分布式監控網絡,主要分為上位機和下位機兩部分,而上位機硬件包括CAN通訊適配器和上位監控管理機組成;下位機則由CAN節點和現場傳感器組和溫度濕度參數控制器組成,如圖1所示。

其工作原理是下位機節點通過一定時間間隔把含有地址、溫度、濕度等數據量的報文向CAN總線發送,總線通過自身仲裁確定先把優先級最高的數據放到總線上,然后自動仲裁依次發送優先級相對較低的報文到CAN總線。由于CAN總線的信息存取利用了廣播式的存取工作方式,報文可以在任何時候由任何節點發送到空閑的總線上,每個CAN總線節點都接收到了總線上出現的報文信息,通過每個節點的報文濾波和地址設置,上位機CAN節點能實現上傳報文的接收。上位機接收到報文信息后通過組態王軟件實現倉庫溫度等參數實時監視和記錄。同時上位機通過倉庫人機界面可隨時發送控制信息到CAN總線上,地址匹配的CAN總線節點能收到信息。通過這種方式即可實現倉庫的溫度等參數的反饋控制。

圖1 系統總體結構

2.1 上位機系統的硬件設計

CAN通訊適配器承擔上位計算機和CAN節點之間的數據轉發任務,實現上位機與下位機的通訊。利用EPP并行口實現PC機與SJA1000的通信,關鍵在于實現SJA1000的讀寫時序,實現的方法有兩種:軟件產生讀寫時序電路和硬件產生讀寫時序電路。該系統用硬件產生讀寫時序電路,通過邏輯門的時間延遲來產生SJA1000握手等信號。設計電路如圖2所示。

圖2 CAN適配器電路圖

2.2 下位機系統的硬件設計

下位機包括CAN節點、現場傳感器組和溫度濕度參數控制器。CAN節點主要是完成CAN總線信號和CAN網絡通訊的配置?,F場傳感器組和參數控制器部分主要是和CAN節點完成實時監測倉庫內各個測試點的溫度、濕度情況,還要負責接收上位管理機的命令,根據上位管理機的要求傳輸數據和反饋控制。下位機結構組成如圖3所示。

圖3 下位機結構

2.2.1 CAN節點

CAN節點器件主要包括:微處理器AT89S52單片機、CAN控制器SJA1000和CAN總線收發器PCA82C250。

(1) CAN控制器SJA1000

SJA1000的工作模式通過其內部的時鐘分頻寄存器CDR中的CAN模式位來選擇。硬件復位時默認模式是BasicCAN工作模式。SJA1000相對于微控制器相當于是一存儲映象I/O設備,他的地址域由控制段和信息緩沖區段組成,在向下加載初始化期間,控制器可被編程以設定通信參數,CAN總線上的通信可通過此段由微控制器控制。

SJA1000內部寄存器有的是只能寫的,有的是既可讀又可寫的。系統正常工作之前,微控制器要對某些寄存器進行初始化,以保證系統的各部分之間能進行正確的數據交換。CAN控制器的內容都是通過微控制器寫入的,其讀寫時序如圖4所示。

圖4 SJA1000的讀寫時序

從讀/寫時序圖來看,微控制器對SJA1000進行操作,由于SJA1000內可存儲數據的地址信息?,F場數據采集與控制層負責從現場采集數據以CAN協議的格式發送到總線上,根據需要對現場設備進行實時控制和監視。系統上電后微處理器先對自身和SJA1000進行初始化,以SJA1000傳送到CAN總線上或直接現場顯示、控制;對從CAN總線上來的信息則采用中斷方式,系統每接收到一幀信息,便產生一次中斷,引發微處理機進入中斷,在中斷服務程序中讀取該幀信息并傳送到現場。

(2) CAN收發器PCA82C250

PCA82C250為CAN收發器,是CAN控制器和物理總線間的接口,提供對總線的驅動發送能力,CAN控制器的差動發送能力和CAN控制器的差動接收能力。他有很強的抗瞬間干擾和保護總線的能力,具有3種不同的工作模式即高速、斜率控制和待機??偩€上的某節點掉電不會影響總線,在40 m內實現高速應用可達1 Mb/s,最多可掛110個節點。管腳8(RS)允許PCA82C250選擇3種不同的工作模式,如表1所示。

表1 PCA82C250的工作模式

通過上面的結構框圖繪制出了如圖5所示的CAN節點具體的電路。

2.2.2 溫度檢測部分

系統采用由DALLAS半導體公司生產的DS18B20型單線智能溫度傳感器,該傳感器屬于新一代適配微處理器的智能溫度傳感器。DS18B20主要有兩種工作方式:寄生電源工作方式和外接電源工作方式。本系統采用外接電源方式(如圖6)。

圖5 CAN節點電路圖

圖6 DS18B20測溫電路

2.2.3 濕度檢測部分

濕度檢測采用HS1101型濕度傳感器,HS1101是HUMIREL公司生產的變容式相對濕度傳感器,采用獨特的工藝設計。

HS1101測量濕度采用將HS1101置于555振蕩電路中,將電容值的變化轉換成電壓頻率信號,可以直接被微處理器采集。

設計的電路如圖7所示。

圖7 濕度測量電路

555芯片外接電阻R20,R19與HS1101,構成對HS1101的充電回路。7端通過芯片內部的晶體管對地短路實現對HS1101的放電回路,并將引腳2,6端相連引入到片內比較器,構成一個多諧波振蕩器,其中,R20相對于R19必須非常的小,但決不能低于一個最小值。R18是防止短路的保護電阻。

表2 典型頻率濕度關系

HS1101 作為一個變化的電容器,連接2和6引腳。引腳作為R20的短路引腳。HS1101的等效電容通過R19和R20充電達到上限電壓(近似于0.67 VCC,時間記為T1),這時555的引腳3由高電平變為低電平,然后通過R19開始放電,由于R20被7引腳短路接地,所以只放電到觸發界線(近似于0.33 VCC,時間記為T2),這時555芯片的引腳3變為高電平。通過不同的兩個電阻R19,R20進行傳感器的不停充放電,產生方波輸出??梢缘贸觯?/p>

И

T1=C(R4+R2)×ln 2

T2=CR2×ln 2

И

這樣可得555輸出方波頻率為:

由此可以看出,空氣相對濕度與555芯片輸出頻率存在一定線性關系。表2給出了典型頻率濕度關系(參考點:25 ℃,相對濕度:55%,輸出頻率:6.660 kHz)??梢酝ㄟ^微處理器采集555芯片的頻率,然后查表即可得出相對濕度值。為了更好提高測量精度,將采用下位機負責采集頻率,將頻率值送入上位機進行分段處理。

2.2.4 溫濕度控制部分

在監控系統中,除了實時檢測溫度濕度等參數外,還需要對這些參數進行控制。在溫度等測量參數超過用戶設定值范圍時,啟動相關控制設備,否則關閉控制設備。系統采用繼電器控制通風,除濕等設備的啟動,具體電路設計如圖8所示,其中J1用于控制通風設備,J2,J3用于控制濕度。

圖8 溫度等參數控制電路

3 系統軟件設計

監控系統軟件設計分為上位機系統的軟件設計和下位機系統的軟件設計。

上位機系統的軟件包括監控管理部分軟件和CAN適配器軟件?,F場監控管理部分主要利用組態王軟件完成倉庫的現場測量點模擬,對倉庫的現場數據進行采集,并對采集數據進行分析,自動計算倉內的最高、最低和平均溫度值,還可計算出每層的最高、最低和平均溫度值,完成超限實時報警,同時實現對現場設備進行操作控制。例如啟動通風、除濕、噴灑及安全保護裝置,報警、切斷電源等。并自動生成各種報表和圖表,建立和存儲倉庫的倉儲歷史檔案和打印功能。而遠程監控管理部分主要完成倉庫狀態遠程查詢,報表打印和遠程控制等功能。

對于CAN適配器的軟件設計采用Windows環境下的VB語言進行開發,由于Windows的保護,VB無法直接讀寫并行端口,需要另外的程序模塊來實現并行端口的直接讀寫,使用WINIO模塊來解決VB對并口的讀寫。同時,由于WINIO模塊不支持系統中斷,還需要利用VB編寫線程來查詢SJA1000的中斷狀態。

下位機系統的軟件包括CAN節點的軟件和溫濕度檢測控制軟件。軟件設計采用模塊化設計方式。軟件中主要程序有SJA1000的初始化,報文的發送程序,報文的接收程序,CAN總線錯誤處理程序,以及和傳感器配合實現現場參數的采集。

4 結 語

該設計在倉庫的總體結構設計中,成功引入CAN總線作為通訊網絡,其中下位機利用AT89S52單片機和SJA1000完成CAN節點設計,上位機完成了對CAN通訊適配器的設計,采用上位機高級語言VB和EPP協議實現SJA1000的控制,大大地提高了系統內部的速率和實時性,具有處理速度快,成本較低的優點。

參 考 文 獻

[1]劉江虹,徐曉東.在VB中對并行口編程[J].內蒙古大學學報:自然科學版,2003,34(6):685-688.

[2]史久根,張培仁,陳真勇.CAN現場總線系統設計技術[M].北京:國防工業出版社,2004.

[3]戴佳,戴衛恒.51單片機C語言應用程序設計實例精講[M].北京:電子工業出版社,2006.

第6篇

【關鍵詞】 房式倉儲 儲糧 性能

1 房式倉的類型與構造

1.1 房式倉可分為高大平房倉、普通平房倉

平房倉可根據實際需要設計,倉容可大可小,且可分隔,散裝包裝皆宜;適應面廣,造價低,構造簡單,施工簡便,建設周期短,發揮效益快。從今后相當長的時間看,仍將是我國的一種主要倉型。平房倉的缺點是:糧食堆高有限,占地面積大,糧食進出倉困難,周轉費用高,勞動生產率低,勞動條件差,其密閉性要比筒倉差。因此,散裝平房倉適用于中長期內土地利用不太緊張的長期儲備倉,包裝平房倉適宜城市供應庫和加工成品倉,也可作為中轉庫點內當進出不平衡,輸出貨位堆裝不下時的調節用倉,用于儲存待運的包裝原糧和成品糧。多品種小批量的儲存倉也宜采用平房倉形式。

1.2 平房倉的結構有以下特點

(1)地坪。過去采用過木地板、青磚地坪、水泥地坪,現在多采用混凝土地坪,防潮層為二氈三油、二層玻璃絲布加三層乳化瀝青、冷膠防水涂料等,可以較好的防止地下水的侵入。如無錫50型散裝倉采用木地板,無錫54型A散裝倉采用磚加兩層油氈再加10cm混凝土砂土夯實;無錫54改良型B散裝倉采用1.5cm瀝青砂漿加3.5cm瀝青混凝土再加15-20cm毛石混凝土。目前平房倉地坪有的地方采用(從下至上):素土夯實,15cm厚碎石壓實,10cm厚C20混凝土面層隨搗隨抺,冷底子油一度,二氈三油,4cm厚細石混凝土隨抺光。

(2)倉墻。散裝倉的倉墻承受糧食的側壓力與屋架面載荷,應計算其承受的壓力而確定倉墻厚度。糧食堆高不同,其倉墻厚度不同。一般采用:磚墻24cm、37cm、49cm厚,鋼筋混凝土倉墻厚為15-30cm。對于堆高6米的倉墻,磚墻厚度為49-62cm,鋼筋混凝土厚度為25-30cm。

對于倉墻的內外壁面,尤其是內壁面,要涂抺灰漿以改善倉壁的表面平滑度和防止潛藏倉蟲,為加強倉壁的抗滲、防潮性能,可在倉壁上采用一氈二油、玻璃絲布加乳化瀝青、防水砂漿、柔性防水材料等防潮措施。如目前內墻堆糧線以下防潮層由里朝外的作法為:1.5厘米1:3水泥砂漿打底,貼一氈兩油防潮層,做冷膠涂料,同時焊粗砂,1.5厘米1:2水泥砂漿抺平,刮膩子,刷白色106內墻涂料二道。

(3)屋面。以前廣泛采用的平瓦屋面,在檀條上釘木板,蘆席抺灰,油氈上掛瓦?,F在多采用鋼筋混凝土預制板,水泥膨脹珍珠巖、聚苯乙烯泡沫塑料、加氣混凝土塊、玻璃絲棉等作隔熱材料。外做防潮層,如三氈四油防水。

對屋面沒有隔熱層的舊式平房倉,生產中常進行改造,增設吊頂棚,如“聚苯乙烯泡沫塑料吊頂”及“雙笆頂棚”等,以滿足儲藏需要。

(4)通風系統。分地上籠和地槽通風。地上籠各開孔率25%-35%,孔徑以不漏糧為準。地槽風道可采用自防水混凝土,外設防水層,或二布三油防水,確保地槽的防潮要求。

(5)測溫系統。在對糧庫實際情況進行充分、系統分析的基礎上,對溫度、濕度巡測系統硬件部分的設計以實用、系統綜合自動化為原則,在此基礎上設計的溫濕度巡測硬件部分有利于糧庫的綜合布線,充分的發揮糧情檢測分析系統的性能。

2 房式倉的儲糧性能

房式倉中的平房倉應用最為普遍,其儲糧性能有以下幾點:

(1)跨度20米以上的大型平房倉,堆糧線4-6米,有較大的有效面積和負載倉容,可散裝,也可包裝,便于清掃、翻倒糧堆。

(2)適合于使用倉庫機械。由于倉庫面積和倉頂空間大,倉內不設隔墻,前后檐墻有較多而寬大的門,糧食的裝卸均可采用移動式機械設備操作。

(3)采用移動式隔倉板,可以按實際情況,隨時隔成大倉或小廒間,以適應多品種糧食儲存的需要。對種子糧的分類儲存更需要間隔。

(4)加強了防潮性能。地坪使用瀝青砂漿或瀝青混凝土鋪筑,倉墻進行防潮處理,提高了倉房防潮抗滲的效果。

(5)在干燥與寒冷的季節里,最好的方法是通過倉庫門窗的自然通風來降低糧食內部的溫度,通常房式倉的窗戶面積大約是地面面積的1.5%-2%,而且所有窗戶都能打開,門也完全可以打開用來通風,門的面積通常為倉房地面積的2%-3%,門的數量多,一方面便于輸送設備的進出,另一方面亦可作為通風的孔道。大跨度房式倉,一般兩側都開門,有的山墻處也開門,門的尺寸增大,寬約2.4-3米,高約3-3.6米,要能滿足糧食堆高6米的需要。倉房門窗較大,又是對開的,則通風性能良好,在春天氣溫上升之前,門窗應是密封的,減少倉外濕熱空氣對儲糧的影響。

(6)房式倉隔熱性能差。房式倉包括平房倉、拱形倉和薄殼倉是向平面發展,而不是向空間發展的倉型,其倉頂和側墻的受熱面積較筒倉的大。房式倉墻壁厚度通常由49-62厘米的磚墻逐漸過渡到裝糧線上的24厘米墻,R0=0.913米2.度/瓦,已能滿足我國一般建倉上夏季對倉墻傳熱阻的要求(R0=0.756-0.814為宜),但是倉頂的防熱性能較差,以前大型房式倉均用雙坡單層瓦頂,都是傳熱面積大而熱阻小。常用作法是:一種是利用隔熱材料填充掛瓦條之間以增加熱阻減少傳熱,隔熱材料可以采用瀝青礱糠、石灰木屑或粘土稻殼;另一種常用辦法即在屋頂下加設頂棚(即天花板),一些地區采用葦箔平頂(R0=0.779米2.度/瓦)后,比沒有加設頂棚的倉溫(37℃),降低3-4℃,具有較好的隔熱效果。

(7)密閉性能差。房式倉門窗多,屋頂氣密程度不夠,熏蒸時毒氣容易滲漏散失,氣調時容易泄漏。因此在進行上述技術操作時,必須對房式倉進行氣密改造,或對糧面進行“一面封”,以提高倉房的氣密程度。

參考文獻:

[1]劉春華,馬六十.改造樓房倉進行散裝儲糧的探索[A].中國糧油學會第三屆學術年會論文選集(上冊)[C],2004年.

[2]陳淑清,湯鎮,胡倍珍.房式倉裝配式通風管道研制[J].糧食與油脂,1994(1).

第7篇

關鍵詞:倉儲管理;信息系統;SOA

中圖分類號:E233 文獻標識碼:A

倉儲管理是軍事物流中非常重要的一環,更是后方倉庫信息化建設的重要組成部分。大部分軍用物資具有存儲周期長、平時流動性小、戰時流動性呈指數上升的特點。因此,倉儲管理工作在軍事后勤工作中顯得尤其重要,但軍用物資存儲于不同的后方倉庫,儲存地域分散,傳統的倉儲管理模式信息化程度低,數據共享困難,管理費時費力,無法實現精確保障、快速保障。雖然近年來我軍加大了后方倉庫信息化建設力度,建立使用了許多倉儲管理信息系統,但因為沒有統一規范,各倉庫自行發展,缺少統一的頂層設計和數據規范,導致目前各系統數據標準不統一,使用平臺不兼容,互聯互通性差,“信息孤島”大量存在,“煙筒”林立。如何集成現有倉儲管理信息系統,提高軍隊后勤保障能力具有非常重要的意義。面向服務的架構(SOA)能夠適應軍事領域內復雜、異構、多變的應用需求,在改造現有系統、數據庫融合方面可為倉儲管理信息系統建設提供完整的解決方案。

1 面向服務架構(SOA)

面向服務架構(Service Oriented Architecture, SOA)是面向服務的企業應用體系結構,是一種分布式的軟件架構模型,具有粗粒度、松耦合、自治性、可組裝等特點,其核心是服務。相比以往的方法,SOA最鮮明的特點是更強調標準、更貼合業務,其所依托的以Web Services為代表的技術,可使得各部門的計算機信息系統實現信息共享和業務協同。SOA以服務為核心來封裝業務流程和應用系統,具有更高的抽象層次,可實現更高級別的重用,解決了信息系統與業務流程的相關性。

SOA的基本架構主要由服務提供者、服務請求者和服務注冊中心三類參與者和注冊、查詢和綁定調用三類基本操作構成(如圖1所示)。

(1)服務請求者。服務請求者可以是一個應用程序或軟件模塊,也可以是需要另外一個服務的服務;它通過傳輸綁定服務,執行服務功能,發起對服務中心的服務查詢,根據服務接口的標準格式請求服務。

(2)服務提供者。服務提供者是一個實體,它接受和執行請求者的請求。它首先將自己的服務和接口標準到服務注冊中心(UDDI),以便服務請求者可以發現和訪問該服務。

(3)服務注冊中心。服務注冊中心是SOA的核心平臺。它包含一個可用服務的存儲庫,所有的服務請求者可以并且必須通過它來查找服務提供者提供的服務;所有的服務都要被服務提供者在該中心注冊后才能被服務請求者發現。

SOA非常適合現有系統的集成,很多企業已經實現了SOA的實際應用,SOA沒有想象的那么復雜,完全可以使用當前流行的C++、C#、Java等編程語言來開發SOA系統的服務,再遵循Web Services、CORBA、DCOM等分布式技術的要求來完成系統部署;或者直接采用.NET和J2EE平臺來完成SOA系統開發;也可以使用網上提供的一些開發工具進行開發。總之,只要標準統一,實現SOA系統的方法很多,用戶應根據自身技術條件選擇。

2 軍隊倉儲管理信息系統的分析與設計

目前,大部分軍隊后方倉庫已經進行了信息化改造,建立使用了自己的倉儲管理信息系統,主要有物資管理信息系統、庫房溫濕度監控系統等子系統,但由于各倉庫之間的信息化發展歷史不同,所使用的信息系統技術實現方式差別大,根本無法實現互聯互通和數據共享,直接影響后勤保障能力的提升。所以,現在最主要的任務就是對現有信息系統進行改進,能整合的整合,不能整合的重新設計開發,節約開發成本。

2.1 業務流程分析

后方倉庫擔負著軍用物資的存儲保管,經常進行物資收發作業。當倉庫業務部門接到上級的物資調撥單后,制定出入庫指令下發到保管隊,保管隊根據業務部門的出入庫指令進行物資的出入庫管理。倉庫各庫房也可以根據本倉庫業務部門的物資調整命令進行相應物資的存儲庫房調整。物資出入庫管理不僅要調用數據采集系統、還要調用倉庫的車輛管理系統,安排物資作業車輛和司機(如圖2、圖3所示)。

2.2 系統功能分析

目前軍隊倉儲管理信息系統主要包括用戶權限管理、物資信息管理、溫濕度監控等子系統。物資管理包括數據采集、入庫管理、出庫管理、物資查詢、物資清查、物資維護保養、物資報廢處理等功能模塊;溫濕度監控包括溫濕度自動控制、溫濕度數據查詢和溫濕度數據圖生成等功能模塊。

入庫管理:入庫管理主要負責處理采集的物資數據,根據物資的種類、批次、數量、質量、體積等參數進行分揀、計算出物資在貨架中的具體存放位置,實現本庫房所有貨物位置數據的查詢和運送,同時更新數據庫。

出庫管理:當倉庫收到上級業務部分的調撥單后,出庫管理根據去舊存新、先入先出的原則計算出出庫的貨位而后處理射頻標簽閱讀采集的數據,如果貨物和上級的調撥單一致,則生成出庫單并更新倉庫貨位信息,同時更新自己的物資數據庫。

物資清查:作為軍用物資倉庫,上級業務部門要求倉庫定期進行物資清查,并上報清查情況。物資清查功能,就是根據上級和本單位物資清查計劃,合理安排叉車和倉庫保管員,將清查的物資清單發送至倉庫保管員的手持終端。倉庫保管員依次讀取需清查物資中的射頻標簽,并將實時讀取的物資情況同數據庫中的數據進行比對,比對信息實時顯示,同時將清查報告發送至上級業務部門。

溫濕度監控:利用分布在倉庫內的溫濕度傳感器,實時采集倉庫內溫濕度數據,定時更新溫濕度數據庫,同時根據采集到的溫濕度數據判斷是否進行降溫除濕。如果溫度和濕度高于標準,溫濕度監控系統就將自動啟動通風機和除濕機,進行降溫除濕,溫濕度恢復到合理水平時系統將自動將通風機和除濕機關閉。

物資倒垛管理:庫存決策服務根據物資出入庫情況和貨位情況,做出倒垛決定。倒垛管理則根據現有物資和貨位情況,依據方便快速收發物資的原則進行物資倒垛。

物資維護管理:軍用物資分為新品、堪用品、待報廢和報廢品4種等級,每種等級的物資都有不同的維護保養要求,物資信息管理將根據物資的維護保養規定自動更新數據庫,并根據每類物資的等級轉換規則自動轉換物資等級。庫存決策管理服務將根據物資數據制定維護保養計劃,形成物資維護保養方案。

物資數據采集:主要是依托射頻標簽技術,利用固定式或手持式電子標簽閱讀器,對物資進行掃描,獲取物資的名稱、質量、體積、性能等信息,更新數據庫。

物資編碼管理:為了實現倉儲物資管理的信息化,必須制定統一的物資編碼標準,對庫存物資進行編碼,并把編碼信息寫入射頻標簽,張貼在物資上,方便物資的管理。

2.3 系統架構設計

根據對倉庫管理業務流程的分析可見,軍隊倉儲管理信息系統應具有數據采集、入庫、出庫、清查、溫濕度監控等服務功能,系統的詳細架構如圖4所示。該技術架構,采用了先進的分層技術架構,技術層以業務流程管理引擎、文件接口引擎、數據同步引擎、報表管理引擎和等核心技術為底層平臺,構建了物資信息管理、溫濕度監控、分析決策管理的詳細功能模塊;在應用層的頂層,采用對界面和用戶進行統一管理,實現多系統的統一入口。系統整體技術架構由硬件網絡層、技術層、應用層、用戶層4大部分組成,非常適用于軍隊系統。

硬件網絡層:主要包括網絡基礎設施、服務器與存儲基礎設施。網絡基礎設施主要包括局域網、光纖接入的網絡;服務器與存儲基礎設施主要是倉儲管理的各種服務器和存儲設施,包括負載均衡服務器、數據庫服務器、Web服務器等。在基礎設施層,采用防火墻、入侵檢測、接入控制等網絡安全措施,確保計算資源、存儲資源的可靠和可用。

技術層:主要包括業務流程引擎、文件接口引擎、數據同步引擎和報表引擎等核心技術,負責實現業務系統之間的信息共享和信息交換,以及信息系統之間的接口工具。業務系統之間主要是通過導入導出XML介質文件的方式實現數據內容交換的 (如圖5所示)。這是一種實現系統之間的數據共享和業務協同的松耦合方式,有利于系統的適應性和擴展性。

應用層:主要包括物資信息管理系統、物資信息采集系統、物資報廢處理系統、溫濕度監控系統和車輛管理系統等業務系統。其中包括遺留系統和新開發的系統,既保留原有系統,又集成開發了新的系統功能,達到了系統復用的目的,節約了開發成本。

用戶層:用戶可以通過瀏覽器單擊登錄進入到系統中,用戶的功能和查詢數據的權限由用戶權限認證系統進行管理和維護。

3 結束語

目前,我軍正處于后勤信息化建設的關鍵時期,軍用物資的管理信息化是后勤信息化建設的重要內容,基于SOA的軍用物資管理信息系統的建立,將形成對軍用物資體系的有效支撐,建立起一個覆蓋面廣,能夠實時、動態的協同工作的平臺,全面提升軍用物資體系的管控能力,有效提升我軍后勤信息化水平。

參考文獻:

[1] 溫平川,鄒曉暉. 基于SOA 的社區管理信息系統設計與實現[J]. 重慶郵電大學學報,2011(12):765-769.

第8篇

【關鍵詞】工業廠房;建筑設計;立面設計;通風設計

1.引言

對于工業廠房的建筑設計應當充分結合全長的生產工藝、交通運輸以及建筑群體景觀等綜合考慮完成。同時應當確定這些建筑物的規模以及相互關系;合理地組織人流、貨流,避免出現交叉以及迂回問題;對于道路設計方面還應當同時滿足消防要求。針對廠房的各單體設計,則應當結合總圖布置的要求從而確定出廠房平面布置,以及廠房立面設計等。

2.項目概況

某辦公廠房規劃用地位于海南省西南部的洋浦經濟開發區內。地形基本呈長方形,長173米,寬77米。用地范圍內為空地。工程現有場地內無建筑物,只有一些野生植物,地勢高差較大。建設場地內不存在基巖或強風化巖,場內無對興建綜合樓和廠房不利的地形、地質、水文等情況,水、電、氣、交通等各方面配套也沒有大的困難。規劃用地為13333.33平方米,擬建總建筑面積為6052.05平米。用地性質為工業廠房用地。現狀界內用地上為空地,較平坦,東北部地勢較底。

3.廠房設計理念

針對本廠房項目處于新加坡-香港-上海-大阪國際海運主航線的中間位置;同時洋浦屬熱帶島嶼季風氣候,常年主導風向為東風和東北風,6級以上大風率僅為0.06%,各種工業污染易于控制與處理,環境代價低,投資成本低。為此對于本廠房的建筑設計,從理念上設計出的廠房應當顯示洋浦獨特的現代化港口城市特征;兼顧工業發展與人類自身舒適性;以市場為導向,從實際出發對于廠房的建筑設計應綜合考慮建筑社會、經濟、環境三個效益。在滿足功能要求的同時,運用超前的建筑美學設計理念,利用周邊環境優勢,創造高起點、高標準的木業包裝企業。運用當代技術手段,盡量采用新技術、新材料、新設備、新工藝,實現新型包裝業的鮮明特色。

4.廠房設計布局實施

(1)基于以上的設計理念,對本廠房總體規劃設計上,首先整個用地的規劃風格采用了現代的處理手法,顯示現代工業的一種美感,在簡潔的造型中不斷地蘊含著對于物流中心規劃的縝密思考。簡潔而不簡單,這正是國際化的一種表現,建筑在滿足自身功能的同時,又體現出強烈的視覺沖擊力和對于設計主旨的把握。對廠區入口設計上,把主要出入口位于規劃用地西側,次要出入口位于用地西北側。同時在主要出入口處設置標志性構筑物,增強入口的導向性,引起人們的注意。

(2)功能分區設計。結合本廠房功能分區,把本廠房規劃分區為辦公區和廠區。廠區占據規劃用地大部分面積,其中廠房面積為3936平方米。廠房分布于區內東南角,這樣減少了對綜合樓的交通及噪音問題,同時也方便貨物進出、節約交通面積、提高交通效率。該規劃設計共設有三棟廠房,都設有環形消防通道。廠房均為一層建筑,耐火等級均為二級;使用年限為50年;抗震烈度為7度;其中2號、3號廠房為丙類倉庫,可存儲閃點大于等于60℃的液體、可燃固體、難燃燒物品及不燃燒物品,其它倉庫均為丁戊類倉庫,可存儲難燃燒物品及不燃燒物品。辦公區(綜合樓)位于主要出入口的西側,包括辦公室、食堂及宿舍,滿足功能需求并方便與外界以及各廠房之間的聯系。

5.廠區單體建筑設計

(1)廠房的采光設計。對于廠房采光設計,首先應考慮采取天然采光,白天廠房室內可以通過窗口而取得天然光線。由于天然光線質量好,可有效地降低電能消耗。當天然采光不能滿足要求時,則可設計輔以人工照明。廠房的采光設計就是根據室內生產對光的要求來確定窗口的大小、形式及其布置、保證室內采光強度和均勻度,以及避免眩光。廠房采光面積的多少,應根據不同生產情況對采光的要求,按采光系數的標準值進行計算。對廠房的采光方式主要有側面采光、頂部采光如采用天窗;混合采光如采用天窗加側窗,即使采光面積相同,但根據所在位置的不同,導致采光效果也不盡相同。

(2)廠房自然通風設計。通風有機械通風和自然通風兩種。鑒于對廠房采取機械通風依靠通風機來實現通風換氣的,這需要消耗大量的電能。自然通風是利用自然風力作為空氣流動的動力來實現廠房的通風換氣,這是一種既簡單又經濟的辦法,但易受外界天氣條件的限制,通風效果不夠穩定。除個別的生產工藝有特殊要求的廠房和工段采用機械通風外,對于一般的廠房應當采取主要通過自然通風為主;輔之以簡單的機械通風。為有效地組織好自然通風,在剖面設計中應當能正確地廠房剖面形式,合理布置進風口、排風口的位置,使外部氣流不斷地進入廠房室內,迅速排除廠房內部的熱量、煙塵等。

通常情況下,對于廠房的室內自然通風的形成是熱壓作用和風壓作用的綜合結果。從組織自然通風設計的角度看,風壓通風對于改善室內環境的效果比較顯著。但是,由于室外風速和風向經常變化,在實際通風計算時只考慮熱壓的作用,盡管各個風向的頻率不等,但是風可以從任何方向吹來的??紤]這點出發,本廠房建筑設計充分考慮各個方向都有進風口和排風口,合理地組織氣流,以達到通風換氣的目的。同時本廠房為了有效地增大廠房內部的通風量,考慮主導風向的影響,尤其是夏季主導風向的影響。

一般來說,進風口正對出風口布置,會使氣流直通,風速較大,但風場影響范圍小。把進風口正對著出風口的鳳稱為穿堂風。如果進風口、出風口錯開,則風場影響范圍增大。避免出風口都開在正壓區一側或負壓區一側的布置。為了獲得舒適的通風,開口的高度應低些,使氣流能夠作用到人身上。高窗和天窗可以使頂部熱空氣更快散出。室內的平均氣流速度取決于風口的開口尺寸,通常取進風門面積、出風口面積相等為宜。

(3)廠房的立面處理的關鍵在于路面的劃分、門窗的形式。對于廠房的墻面大小、窗墻比例以及材料質感、明暗色調;門窗大小位置以及組合形式等都會直接影響到廠房的立面效果。在廠房外墻面開門窗一定應根據交通、采光和通風的需要,結合結構構件,利用柱子、勒腳、挑格線、遮陽板等進行設計,使廠房立面簡潔大方,比例恰當。工程實踐中,立面設計常采用垂直劃分、水平劃分和混合劃分等手法,具體如何劃分應根據實際情況,遵循一定規律,如開帶形圖形成水平劃分,開豎向竊結合垂直劃分,開方形窗形成有特色的幾何構圖或較為自由的混合劃分。

6.結語

在工業廠房的建筑設計作為建筑業設計的重要部分。僅僅地把建筑設計局限在以簡單拼湊方法將限制了建筑設計的創造性。通過結合實踐經驗,筆者認為廠房設計應當采取全局著眼的統籌安排,為生產與生活籌劃室內、外空間的工作采取合理的功能分區布局,同時應當把廠房立面等設計成現代化具有特殊的建筑物。

參考文獻