Kockázat és megbízhatóság

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Olasz Nap Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Március 20. “Olasz Külkereskedelmi Intézet (ICE): Promóciós tevékenység és szolgáltatások.
Advertisements

A környezetvédelmi megbízott szerepe a vállalkozások tevékenységében és Önkormányzati munkakörben Önkormányzati munkakörben.
Beiskolázás a 2016/2017. tanévre az érettségi utáni képzésekben Készítette: Szilágyi Sándor szakképzési igazgató-helyettes január DSZC Brassai Sámuel.
Kockázat és megbízhatóság Dr. Tóth Zsuzsanna Eszter.
Kockázat és megbízhatóság Megbízhatóság alapú kapaitás- és költségtervezés Megbízhatóság alapú kapaitás- és költségtervezés.
Tájékoztató a magyar sütőipar helyzetéről
Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szőke István szakmai igazgató Pécs, január 29. A gazdasági válság foglalkoztatásra gyakorolt hatásának.
1/12 © Gács Iván A levegőtisztaság-védelem céljai és eszközei Levegőszennyezés matematikai modellezése Energia és környezet.
LED FÉNYFORRÁSOK INNOVATÍV HASZNOSÍTÁSA Márki Balázs | Transcommers Kft.
A „Legyen jobb a gyerekeknek” Nemzeti Stratégia aktuális kérdései Magyarországi feladatok a „Szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem Európai.
Hogyan teljesíthetjük a HpT 13§B követelményeit Egy vállalati Compliance Adatbázis terve Dr Lőrincz István Associator Kft.
TARTALOM BREVIÁRIUM – RÖVID MAGYARÁZATOK NÉGY ESZKÖZ BERUHÁZÁSTERVEZÉS ÉS -MENEDZSMENT Bevezetés Főszereplők Az eszközök Tanulság ESZKÖZÖK és ERŐFORRÁSOK.
TEROTECHNOLÓGIA Az állóeszközök újratermelési folyamata.
Kockázat és megbízhatóság
Dr. Bihari Péter BME Gépészmérnöki Kar oktatási dékánhelyettes
Számítógépes Folyamatirányítás
A nemzetközi üzleti élet etikája
Integrációs elméleti alapok, az integrációk típusai
Beiskolázás a 2016/2017. tanévre az érettségi utáni képzésekben
Kockázat és megbízhatóság
Kockázat és megbízhatóság
Van ötletem, de hogyan valósítsam meg?
Kassa A KRÜH kassai irodájának székhelye a város belvárosában a Csáky-Dessewffy Palotában található, valamint az irodamegnyitó december 12-én.
Energetikai gazdaságtan
Kihívások a LEADER program eredményes végrehajtásában
Becslés gyakorlat november 3.
Duális képzés a társadalmi felelősségvállalás szemszögéből
ELŐNYÖK – megbízható működés
Tartósság és speciális gazdasági számítások
Hogyan lett Szentgotthárd energiaváros?
Szupergyors Internet Program (SZIP) Jogi akadálymentesítés megvalósítása: Jogalkotással is támogatjuk a fejlesztéseket dr. Pócza András főosztályvezető.
376/2014 EU RENDELET BEVEZETÉSÉNEK
K+F+I pályázati lehetőségek vállalkozásoknak!
Az Európai Uniós csatlakozás könyvtári kihívásai
Kockázat és megbízhatóság
Kockázat és megbízhatóság
Menedzsment és Vállalatgazdaságtan PhD Menedzsment alapok
Levegőszennyezés matematikai modellezése
Kommunikáció a könyvvizsgálatban
Energia(termelés) és környezet BMEGEENAEK7 és BMEGEENAKM1
A közigazgatás személyi állománya
Kockázat és megbízhatóság
Követelményelemzés Cél: A rendszer tervezése, a feladatok leosztása.
Minőségmenedzsment alapjai
Kockázat és megbízhatóság
Szervezetfejlesztés II. előadás
Kockázat és megbízhatóság
Kockázat és megbízhatóság
MEZŐGAZDASÁGI KISÜZEM ÉS NAGYÜZEM
Tartalékolás 1.
A PDCA elv alkalmazása az információvédelmi irányítási rendszerekben 1
A külső környezet elemei
Kvantitatív módszerek
CONTROLLING ÉS TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT DEBRECENI EGYETEM
MEZŐGAZDASÁGI KISÜZEM ÉS NAGYÜZEM
„ Egy hatékony iskolai egészségnevelési program – az egyik legköltséghatékonyabb beruházás, amit egy nép (állam) csak megtehet annak érdekében, hogy párhuzamosan.
Logisztikai Rendszerek Tervezése és Üzemeltetése. Tápler Csaba
A villamos installáció problémái a tűzvédelem szempontjából
CE-jelölés elhelyezése; Gyártói feladatok a CE-jelölés alkalmazásánál
A modern hőközpontok jelentősége a távfűtésben Kovács Lajos ügyvezető
TÁRGYI ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA
Kerékpáros Tárcaközi Bizottság munkája számokban a Kerékpáros Magyarország Program tükrében Sztaniszláv Tamás titkár
beruházás-tervezési ABCD
Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Erőgépek és Gépjárműtechnikai Tanszék Benzinbefecskendező rendszerek összehasonlító elemzése.
SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL I. HELYZETFELMÉRŐ SZINT FOLYAMATA 8
Járműtelepi rendszermodell 2.
SOTER-LINE Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.
Az MKET új stratégiája – Szolgáltató MKET
IT biztonsági monitoring eseményfelügyelet, bizonyítékok,
A program értékelése Kerekasztal beszélgetés
Előadás másolata:

Kockázat és megbízhatóság Megbízhatóság alapú kapacitás- és költségtervezés Dr. Kövesi János

A karbantartási periódusidő 2018.04.26. A karbantartási periódusidő tper, opt időközönként, mert itt van kü,min De ez elég gyakori-e? Cél 2: a maximális rendelkezésre állás (vagyis A(t) max), Megbízhatóság alapú kapacitás- és költségtervezés Kockázat és megbízhatóság

Minimális üzemeltetési költségek stratégiája 118 Minimális üzemeltetési költségek stratégiája kü[Ft/h] kü, min tper, opt tper Kockázat és megbízhatóság

Maximális rendelkezésre állás 2018.04.26. 119 Maximális rendelkezésre állás T1,TMK Ha nincs meghibásodás a periódusidő alatt A[%] Ha van meghibásodás a periódusidő alatt Amax A stacioner értéke: tper, opt tper Kockázat és megbízhatóság

A két stratégia viszonya 2018.04.26. 119 A két stratégia viszonya A(tper) kü(tper) tper,opt<tper,opt Amax kü,min tper,opt tper,opt tper Kockázat és megbízhatóság

Kockázat és megbízhatóság 2018.04.26. 120 ÁKFN Kockázat és megbízhatóság

Kockázat és megbízhatóság 2018.04.26. 120 Döntési kritérium (á-kp) > Amax f · (Amax-A1) < kü,min A(tper) kü(tper) Amax A1 kü,2 kü,min tper,opt tper,opt tper Kockázat és megbízhatóság

Kockázat és megbízhatóság 122 Tartósság Éves költség egyenértékes Fokozatosan elhasználódó berendezések Berendezés-csere (pótlási) modellek Teljesítőképesség fokozatos elvesztése (ipari termelő berendezések) Adott határig állandó (biztonságtechnika, tömegközlekedés) Optimális gazdasági élettartam Üzemeltetés és karbantartás Beruházás és maradványérték opt Élettartam (évek) Kockázat és megbízhatóság

2018.04.26. Esetpélda

Kockázat és megbízhatóság 2018.04.26. 162 H3 égő Kockázat és megbízhatóság

Kockázat és megbízhatóság 2018.04.26. 162 Ok-okozati elemzés 6. Műszaki biztonságtechnikai előírások 6.1 Szabványok 6.2 Gyártóműi paraméterek 6.3 Technológiai követelmények, előírások 6.4 Baleset- és tűzvédelmi előírások 6.5 Üzemeltetési dokumentációk 6.6 Gépvizsgálati jegyzőkönyvek 7.Üzemi, vállalati szervezettség 7.1 Szervezet 7.2 Feladatmegosztás az egyes szervezeti egységek között 7.3 Termelési, karb. rendszer, szervezettség, stratégia 7.4 Technológiai, karbantartási utasítások 7.5 Érdekeltségi rendszer 7.6 Ügyvitel 7.7 Vezetés színvonala 5. Karbantartás színvonala 5.1 Információs rendszer 5.1.1 Nyilvántartások 5.1.2 Elemzési módszerek 5.1.3 Munkaelőírás 5.2 Dokumentumok 5.2.1 Gépkönyvek, alkatrészrajzok, karb. utasítások 5.2.2 Módosítások átvezetése 5.3 Alkatrészellátás 5.3.1 Belföldi alkatrészellátás 5.3.2 Import alkatrészellátás, helyettesítés 5.4 Technikai felszereltség 5.5 Hibakereső sémák 5.6 Tervszerűség 5.7 Létszám 5.8 Korszerűség 2. Üzembehelyezés 3. Műszaki állapot 3.1 Életkor 3.1.1 Gyártás éve 3.1.2 Tényleges működés idő 3.2 Elhasználódottság 4. Üzemeltetési paraméterek 4.1 Teljesítmények 4.2. Terhelések 4.2.1 Folyamatos üzemi 4.2.2 Kiugró, hirtelen 4.3 Rezgések, lökéshullámok, lengések 4.4 Beállítások, utánállítások 1. Konstrukció 1.1 Típus 1.2 Működtető közeg 1.3 Alkalmazott szerkezeti anyagok 1.4 Alkalmazott szerkezeti egységek 1.5 Vezérlések, hajtásszabályozások módja 1.6 Névleges terhelések, nyomások 1.7 Méretezések 1.8 Túlterhelés elleni védelmek 1.9 Hűtések típusa 1.10 Kenőrendszerek, tervezett kenési módok 1.11 Hibadiagnosztikai rendszer 1.12 Szerelhetőség 8. Emberi tényezők 8.1 Szakértelem 8.1.1 Felkészültség 8.1.2 Szakmai gyakorlat 8.1.3 Képességek, kreativitás 8.2 Együttműködési készség 8.3 Érdek motívumok 8.4 Fluktuáció, munkaerő ellátottság 8.5 Fegyelmi helyzet 9. Egyéb 9.1 Környezetvédelmi előírások 9.2 Külső energiaellátó rendszerek zavara 9.3 Érkező energiahordozó közegek minősége Kockázat és megbízhatóság

Kockázat és megbízhatóság 2018.04.26. 164 Kockázat és megbízhatóság

Kockázat és megbízhatóság 2018.04.26. 165 OEE =0,66 · 0,96 · 0,96 = 0,61 Kockázat és megbízhatóság

Kulcsgépek megbízhatósága 2018.04.26. 165 Kulcsgépek megbízhatósága Kockázat és megbízhatóság

Kockázat és megbízhatóság 2018.04.26. 166 Tartalékolás Szórás [óra] Működési idő eloszlása T1 [óra] Javítási idő eloszlása T2 [óra] Gép-1 Exponenciális 21.28 Normál 3.2 0.95 Gép-4 Exponenciális 47.62 Normál 2.61 0.87 Kockázat és megbízhatóság

Kockázat és megbízhatóság 2018.04.26. 166 Tartalékolás (Gép-1) Állásidő: 25,786 óra Működési idő: 2145,38 óra Kockázat és megbízhatóság

Kockázat és megbízhatóság 2018.04.26. 167 Tartalékolás (Gép-4) Állásidő: 12,96 óra Működési idő: 4458,3 óra Kockázat és megbízhatóság

Megnövelt rendszerhatékonyság 2018.04.26. 168 Megnövelt rendszerhatékonyság OEE =0,76 · 0,96 · 0,96 = 0,7 Arendszer : 0,66  0,76 Kockázat és megbízhatóság

A megbízhatóság növelésének gazdasági kritériumai 2018.04.26. 168 A megbízhatóság növelésének gazdasági kritériumai + Ha exp lenne a javítás is, Minél magasabb A, annál magasabb a Kfix Al: stacionárius megközelítés, jobb oldal NPV, magasabb megbízhatóság eléréséhez szükséges beruházási költság (technológiai fejlesztés, vagy tartalékolás) DA 10%, DKF 500 000 Kockázat és megbízhatóság

Kockázat és megbízhatóság 2018.04.26. 168 Gazdasági elemzés Crégi = 5 600 000 db/év á = 0,95 USD/db NPV(12%) = -F0+A(P/A;12;5) = KB = 500 000 USD/5év kp = 0,51 USD/db r = 12 % =-500 000 + 373 333,3·3,605 = 845 867 USD = 373 333,3 USD Kockázat és megbízhatóság

A tartalékolás hatásának modellezése Markov-láncokkal 3 1 2 Kockázat és megbízhatóság

A tartalékolás hatásának modellezése Markov-láncokkal Pesszimista becslés: a műszaki idő és a javítási idő eloszlása is exponenciális Gép-1: Gép-2: eredetileg: 0,988 eredetileg: 0,997 Kockázat és megbízhatóság