Roboter drin
Fabrik/Lager
1. In Fabriken und Lagern werden hauptsächlich AMR- und AGV-Handhabungsroboter sowie Gabelstaplerroboter eingesetzt. Sie können transportiert werden
in Innenräumen in der gesamten Fabrik und im Lager unter der Verwaltung des Planungssystems.
2. Reinigungsroboter können das gesamte Fabrikgelände reinigen.
3. Desinfektionsroboter können die gesamte Fabrik desinfizieren.
4. Wenn die Fabrik über eine moderne Ausstellungshalle verfügt, kann unser Empfangs- und Erklärungsroboter als KI-Führer dienen und Besucher führen
während des gesamten Prozesses, um die Geschichte, Kultur und Produktinformationen der Fabrik vorzustellen und zu erklären
AMR/AGV in Fabrik/Lager
AMR/AGV ist zur Navigation mit einem SLAM-Laser ausgestattet.können Waren in Fabriken und Lagerhäusern liefern, verfügen über einen HebezeugSie funktionieren und haben eine Tragfähigkeit von bis zu 2 Tonnen.Planungssystem für die Plattformverwaltung, das kannAufgabenoperationen über PC und mobile Endgeräte ausführen.
Gabelstaplerroboter in Fabrik/Lager
Der Gabelstaplerroboter nutzt die Laser-SLAM-Technologie, dieautonom Hindernissen ausweichen, navigieren und bedienenflexibel und effizient. Die maximale Tragfähigkeit kann erreichen2T. Die High-End-Serie FLYER kann Budgetaufgaben unterDas Roboterplanungssystem RDS. Gabelstaplerroboter werden ebenfalls unterstützt.Fernbedienung auf PCs und mobilen Endgeräten.
Sauberer Roboter in Fabrik/Lager
Gewerbliche Reinigungsroboter reinigen die Böden von Fabriken undLagerhäuser und können je nach Bedarf verschiedene Stile auswählen.
Arbeiten wie Fegen, Staubsaugen, Wischen undDesinfektion. Es kann eine maximale Fläche von 40000 Quadratmetern abdecken.
Meter.
Desinfektionsroboter in Fabrik/Lager
Sprühdesinfektionsroboter: mit molekularer Desinfektion, sicher und effizient. Unterstützt die meisten Desinfektionsmittel auf dem Markt (entsprechend dem erforderlichen Verhältnis verdünnt)
UVC-Desinfektionsroboter: Philips Hochleistungs-UVC (200-280 nm)wird verwendet, um verschiedene Viren und COVID-19 wirksam zu inaktivieren.
| Sekunden | 0,8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasser Virus | 517 | 170 | 53 | 13 | 13 | 2 | ND | NT |
| Nasse Virenbekämpfung | 2150 | 2100 | 2167 | 2267 | 1450 | 1700 | 1550 | NT |
| Prozentuale Reduzierung | 75,9 | 91,9 | 97,6 | 99,4 | 99,1 | 99,9 | >99,9 | N / A |
| Trockenes Virus | 85 | 39 | 8 | 1 | ND | ND | ND | ND |
| Trockene Virenbekämpfung | 513 | 523 | 503 | 563 | 613 | 550 | 563 | 420 |
| Prozentuale Reduzierung | 83,4 | 92,5 | 98,4 | 99,8 | >99,9 | >99,9 | >99,9 | >99,9 |
Tisch l. Reduzierung des Virustiters (PFU/ml) bei unterschiedlichen Bestrahlungszeiten. PFU/mlPlaque-bildende Einheiten pro Milliliter, ND nicht erkannt, NT nicht getestet, N/A nicht anwendbar.



Abbildung l. Verringerung der Inlektivität der COVID-19-Aler-Exposition gegenüber UV-C-Bestrahlung. Das Virus wurde UV-C als getrocknete Tröpfchen (A) oder feuchte Tröpfchen (B) ausgesetzt. Jeder Datensatz (trockene und feuchte Proben) zeigt einen Anstieg der verbleibenden Wirksamkeit als Funktion der Zeit, normiert auf 1. Blaue Linien zeigen einzelne exponentielle Zerfallsfunktionen an, während rote Linien doppelte exponentielle Zerfallsfunktionen anzeigen.
Fallschau
























