Greifer mit Mikroventilen senken Energieverbrauch und Taktzeit
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Greifer mit Mikroventilen senken Energieverbrauch und Taktzeit
Greifer mit Mikroventilen senken Energieverbrauch und Taktzeit Integrierte Pneumatikventile verringern Druckluftverbrauch um bis zu 90 Prozent Die Herausforderung im Sinne der Nachhaltigkeit: Beim Einsatz pneumatischer Greifmodule in der Montageautomation geht mit jedem Zyklus ein großer Teil der Druckluft ungenutzt in der Zuleitung verloren. Ziel des Nachhaltigkeitsprojekts war es, eine dezentrale Ansteuerung unmittelbar am Aktor zu realisieren, so dass der Druckluft- und damit der Energieverbrauch minimiert und zugleich die Taktzeiten verkürzt werden. BC_Cases_Hand_Out_Schunk_A4.indd 1 Die Ausgangssituation: Die Lösung: Druckluft ist in der industriellen Automatisierung ein gebräuchliches, aber auch vergleichsweise teueres Medium. Ihre Verschwendung schlägt in der Energiebilanz doppelt zu Buche: Sowohl bei der Erzeugung der Druckluft als auch bei der Erzeugung der dafür erforderlichen Elektrizität entstehen Verluste, die sich multiplizieren. Dies ist beispielsweise in der Montageautomation der Fall, wo pneumatische Aktoren in der Regel über Ventilinseln angesteuert werden. Mit jedem Entlüftungsvorgang, sprich bei jedem Takt, geht die Druckluft in der Zuleitung komplett verloren. Bei einem drei Meter langen Zuleitungsschlauch mit Durchmesser vier Millimeter ist der Luftverlust rund zehnmal höher als ein daran angeschlossener Kleinteilegreifer verbraucht. Miniaturisierte Pneumatikventile des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK lassen sich unmittelbar in den Greifer integrieren oder als Anbaubox mit ihm verbinden. Ohne nachteilige Störkonturen entfallen auf diese Weise die langen Zuleitungen zwischen Ventil und Greifer, die bei jedem Druckwechsel befüllt und entleert werden müssten. Anstelle der gesamten Zuleitung wird bei jedem Takt nur noch der Kolbenraum des Aktors mit Druckluft gefüllt. Beim Einsatz des Kleinteilegreifers MPGplus von SCHUNK beispielsweise können Mikroventile unter realistischen Bedingungen den Druckluftverbrauch um bis zu 12 Nm3 pro Tag reduzieren, 05.09.12 13:24 diesem Grundgedanken entstand die sehr schnelle und leichte Mikroventilbaureihe. Diese Mikroventile, können sehr einfach direkt an pneumatische Aktoren angebaut werden und reduzieren dadurch sehr effektiv Schaltzeiten und Energiekosten. Fakten: Bei einer Zuleitung mit 2,5 m Länge und einem Innendurchmesser von 4 mm wird bisher bei einer Zykluszeit von 1 s und einem Betriebsdruck von 6 bar eine mittlere Verlustleistung von 38W erzeugt. Kurzprofil des Unternehmens: Mit Mikroventilen kann der Luftverbrauch um 26 Nl/min bzw. um 12 Nm3/Tag reduziert werden. was 90 Prozent des bisherigen Luftverbrauchs entspricht. Sind mehrere Greifer in der Anlage vorhanden, addiert sich dieser Wert entsprechend. Hinzu kommt, dass mithilfe der Mikroventile das Ansprechverhalten der Aktoren beschleunigt und der Energiebedarf zur elektrischen Ansteuerung verringert wird. Die nachhaltigen Stärken: Gegenüber zentral angeordneten Steuerelementen und langen Verteilungswegen bietet die dezentrale pneumatische Ansteuerung enorme Vorteile. Die Mikroventile von SCHUNK ermöglichen dabei einen doppelten Effekt: Sie senken den Energieverbrauch und bewirken zugleich eine höhere Produktivität. Die Erfinder: Die Entwicklungsabteilung für Komponenten bei Greifsystemen, hat schon immer zum Ziel, Zykluszeiten zu minimieren. Aus dieser Vorgabe heraus entstehen Produkte, die in Hinsicht auf Masse und Todzeiten optimal sind. Mit BC_Cases_Hand_Out_Schunk_A4.indd 2 Name: GAS Automation GmbH (seit 2012 ein Unternehmen der SCHUNK GmbH & Co. KG) Hauptsitz: St. Georgen im Schwarzwald Gründungsjahr: 1984 Mitarbeiter: 70 Lösungen: Ventiltechnik, Lineardirektantriebe und Standard- und Sondersysteme für die Elektronikproduktion Internationalität: Weltweit über SCHUNK Vertriebsnetz URL: www.gas-automation.de Kontakt: SCHUNK GmbH & Co. KG Spann-und Greiftechnik Bahnhofstraße 106 – 134 74348 Lauffen / Neckar Telefon +49 7133 103-2503 Fax +49 7133 103-2189 [email protected] 05.09.12 13:24