Robots binnen
Fabriek/magazijn
1. In fabrieken en magazijnen worden voornamelijk AMR- en AGV-handlingrobots en vorkheftruckrobots gebruikt. Ze kunnen worden vervoerd
binnenshuis door de gehele fabriek en magazijn onder beheer van het planningssysteem.
2. Reinigingsrobots kunnen het gehele fabrieksterrein schoonmaken.
3. Desinfectierobots kunnen de hele fabriek desinfecteren.
4. Als de fabriek over een moderne beurshal beschikt, kan onze ontvangst- en uitlegrobot als AI-gids dienen en bezoekers begeleiden
gedurende het hele proces om de geschiedenis, cultuur en productinformatie van de fabriek te introduceren en uit te leggen
AMR/AGV in fabriek/magazijn
De AMR/AGV is uitgerust met een SLAM-laser voor navigatie.Kan goederen leveren aan fabrieken en magazijnen, beschikt over een heftruck.functie, en hebben een draagvermogen tot 2 ton. Er is eenplanningssysteem voor platformbeheer, dat kantaakbewerkingen uitvoeren via pc en mobiele terminals.
Vorkheftruckrobot in fabriek/magazijn
De heftruckrobot maakt gebruik van laser-SLAM-technologie, dieAutonoom obstakels vermijden, navigeren en bedienenFlexibel en efficiënt. Het maximale laadvermogen kan worden bereikt.2T. De hoogwaardige FLYER-serie kan budgettaken uitvoeren onderhet robotplanningssysteem RDS. Heftruckrobots ondersteunen ookbediening op afstand op pc's en mobiele terminals.
Schone robot in fabriek/magazijn
Commerciële schoonmaakrobots reinigen de vloeren van fabrieken enmagazijnen, en kunnen verschillende stijlen selecteren afhankelijk van de behoeften.
taken uitvoeren zoals vegen, stofzuigen, dweilen endesinfecterend. Het kan een maximale oppervlakte van 40.000 vierkante meter ondersteunen.
meter.
Desinfectierobot in fabriek/magazijn
Spray-desinfectierobot: met behulp van moleculaire desinfectie, veilig en efficiënt. Ondersteuning van de meeste desinfectiemiddelen op de markt (verdund volgens de vereiste verhouding)
UVC-desinfectierobot: Philips krachtige UVC (200-280 nm)wordt gebruikt om verschillende virussen en COVID-19 effectief te inactiveren.
| Seconden | 0,8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat virus | 517 | 170 | 53 | 13 | 13 | 2 | ND | NT |
| Natte virusbestrijding | 2150 | 2100 | 2167 | 2267 | 1450 | 1700 | 1550 | NT |
| Procentuele reductie | 75,9 | 91,9 | 97,6 | 99,4 | 99,1 | 99,9 | >99,9 | N.v.t |
| Droog virus | 85 | 39 | 8 | 1 | ND | ND | ND | ND |
| Droge virusbestrijding | 513 | 523 | 503 | 563 | 613 | 550 | 563 | 420 |
| Procentuele reductie | 83,4 | 92,5 | 98,4 | 99,8 | >99,9 | >99,9 | >99,9 | >99,9 |
Tabel l. Verlaging van de virale titer (PFU/ml) bij verschillende bestralingstijden. PFU/mlplaquevormende eenheden per milliliter, ND niet gedetecteerd, NT niet getest, n.v.t. niet van toepassing.



Figuur l. Vermindering van de inlectiviteit van COVID-19-alarmblootstelling aan UV-C-straling. Het virus werd blootgesteld aan UV-C als gedroogde druppeltjes (A) of natte druppeltjes (B). Uit een reeks gegevens (droge monsters en natte monsters) blijkt een afname van de resterende inactiviteit als functie van de tijd, genormaliseerd naar 1. Blauwe lijnen geven enkele exponentiële vervalfuncties aan, terwijl rode lijnen dubbele exponentiële vervalfuncties aangeven.
Caseshow
























