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SCHUNK雄克三爪機械手
未來蛋白質(zhì)來源的大加工可靠性
30 多年來,SCHUNK PGN-plus-P 機械手一直是市場上用途廣泛的機械手之一,并且應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展?,F(xiàn)在有一個特殊的應(yīng)用場景:在奧地利使用昆蟲幼蟲自動化生產(chǎn)動物飼料。
在昆蟲幼蟲的自動化繁殖中,對機械手的要求多種多樣:尤其要保證重復(fù)精度以及托盤的安全拾放。但是,使用機械手系統(tǒng)最重要的先決條件是確保機械手的過程可靠性和行程監(jiān)控。
Optinatura Feed GmbH 是一家來自 Mühlkreis 地區(qū)圣馬丁的初創(chuàng)公司,通過培育黑水虻幼蟲來取代動物飼料中的大豆和魚粉。昆蟲富含蛋白質(zhì)和營養(yǎng)素,是動物飼料行業(yè)的天然和環(huán)保蛋白質(zhì)來源。
在寵物食品中使用昆蟲幼蟲不僅是一種可持續(xù)的選擇,而且有望為我們所有人提供健康的動物以及高質(zhì)量的食物。
但是,大規(guī)模繁殖幼蟲生產(chǎn)動物飼料也面臨著許多挑戰(zhàn)。必須仔細(xì)監(jiān)測和控制溫度、濕度和喂養(yǎng)等繁殖條件。在自動化流程時,必須考慮這些復(fù)雜的要求。
高重復(fù)精度和過程可靠性
在昆蟲幼蟲的自動化繁殖中,對機械手的要求多種多樣:尤其要保證重復(fù)精度以及托盤的安全拾放。但是,使用機械手系統(tǒng)最重要的先決條件是確保機械手的過程可靠性和程監(jiān)控。受到容器的尺寸的限制,還需要機械手閉合力高,自重輕,手指長度和手指伸出長度較長。
SCHUNK PGN-plus-P 機械手為搬運裝滿幼蟲的托盤提供了定制解決方案。Optinatura Feed GmbH 董事總經(jīng)理 Gerald P?tsch 說:“自動化在我們育種設(shè)施的高效運行中起著核心作用。得益于 SCHUNK 的創(chuàng)新抓取系統(tǒng),過程可靠性得到了提高,我們離‘改變食物鏈’的目標(biāo)又近了一步。"
衛(wèi)生法規(guī)在食品/動物飼料領(lǐng)域尤為重要。PGN-plus-P 機械手標(biāo)配符合 H1 標(biāo)準(zhǔn)的潤滑劑,可用于食品行業(yè)。食品安全在整個生產(chǎn)過程中得到保障。使用該機械手的主要原因是其具備持續(xù)潤滑功能,使用壽命長,維護(hù)成本低。
PGN-plus-P 氣動機械手不僅是一款堅固耐用的強力機械手,而且還配備了夾持力保持功能。此功能可以確保更高的過程可靠性,這對于生產(chǎn)非常重要。即使壓力下降,機械抓取力保持裝置也能保證最小的抓取力。如果出現(xiàn)故障或緊急停機,托盤不會掉落,仍然可以將幼蟲安全地運送到目的地。
該機械手的特點是夾持力高,自重輕,設(shè)計緊湊。因此,同規(guī)格的機械手可搬運更重的工件。與 T 型槽導(dǎo)軌相比,多齒導(dǎo)軌結(jié)構(gòu)具有更大的導(dǎo)軌表面,能使手指負(fù)載能力增加多達(dá) 120%。伸出的較長機械手手指可以運輸和堆疊托盤。
自動化是擴大規(guī)模的基礎(chǔ)
Optinatura Feed GmbH 采用自動化方式生產(chǎn)更大批量來滿足高需求,同時大限度地減少資源消耗和環(huán)境影響。穩(wěn)定的質(zhì)量和可靠的供應(yīng)鏈?zhǔn)亲詣踊瘞淼倪M(jìn)一步影響。
因此,昆蟲蛋白的自動化生產(chǎn)是這種可持續(xù)飼料來源可擴展性的關(guān)鍵。
對可持續(xù)糧食生產(chǎn)的熱情加上創(chuàng)新技術(shù),有助于減少生態(tài)足跡。

SCHUNK雄克三爪機械手
| AGE-S-XYZ-125-0 |
| AGE-S-XY-125-P |
| AGE-S-XYZ-125-P |
| AGE-S-XY-160-0 |
| AGE-S-Z-160 |
| AGE-S-XYZ-160-0 |
| AGE-S-XY-160-P, |
| AGE-S-XYZ-160-P |
| AGE-S-XY-200-0 |
| AGE-S-Z-200 |
| AGE-S-XYZ-200-0 |
| AGE-S-XY-200-P |
| AGE-S-XYZ-200-P |
| TCU-P-240-3-MV, |
| TCU-P-240-3-OV |
| TCU-Z-050-3-OV, |
| TCU-P-050-3-OV, |
| TCU-Z-064-3-MV, |
| TCU-Z-064-3-OV, |
| TCU-P-064-3-MV, |
| TCU-P-064-3-OV, |
| TCU-Z-080-3-MV |
| TCU-Z-080-3-OV, |
| TCU-P-080-3-MV, |
| TCU-P-080-3-OV, |
| TCU-Z-100-2-MV, |
| TCU-Z-100-2-OV, |
| TCU-P-100-2-MV, |
| TCU-P-100-3-OV, |
| TCU-Z-125-3-MV, |
| TCU-Z-125-3-OV, |
| TCU-P-125-3-MV, |
| TCU-P-125-3-OV, |
| TCU-Z-160-3-MV, |
| TCU-Z-160-3-OV, |
| TCU-P-160-3-MV, |
| TCU-P-160-3-OV, |
| TCU-Z-200-3-MV, |
| TCU-Z-200-3-OV, |
| TCU-P-200-3-MV, |
| TCU-P-200-3-OV, |
| AGE-F-XY-031-1, |
| AGE-F-XY-031-2, |
| AGE-F-XY-031-3, |
| A-AGE-F-XY-031, Flanschplatte ISO 9409-1 |
| AGE-F-XY-040-1, |
| AGE-F-XY-040-2, |
| AGE-F-XY-040-3, |
| A-AGE-F-XY-040, Flanschplatte ISO 9409-1 |
| AGE-F-XY-063-1, |
| AGE-F-XY-063-2, |
| AGE-F-XY-063-3, |
| A-AGE-F-XY-063, Flanschplatte ISO 9409-1 |
| AGE-F-XY-080-1, |
| AGE-F-XY-080-2, |
| AGE-F-XY-080-3, |
| A-AGE-F-XY-080, Flanschplatte ISO 9409-1 |
| ERD 04-40-D-H-N |