Effektivisering av malmproduktion genom att införa positionering av personal och utrustning : En fallstudie av effektivisering med Mobilaris Mining Intelligence

Underjordsbrytning är en vanlig brytningsmetod vid gruvdrift. Vad som avgör om man ska bryta malmen genom dagbrott eller med en underjordsgruva beror på hur malmkroppen ser ut. Underjordsbrytning används ofta vid höggradiga malmkroppar som ligger under jord. De finns många olika metoder men två av d...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Paranis, Viktor
Format: Others
Language:Swedish
Published: KTH, Industriell produktion 2014
Online Access:http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-159498
id ndltd-UPSALLA1-oai-DiVA.org-kth-159498
record_format oai_dc
collection NDLTD
language Swedish
format Others
sources NDLTD
description Underjordsbrytning är en vanlig brytningsmetod vid gruvdrift. Vad som avgör om man ska bryta malmen genom dagbrott eller med en underjordsgruva beror på hur malmkroppen ser ut. Underjordsbrytning används ofta vid höggradiga malmkroppar som ligger under jord. De finns många olika metoder men två av de vanligaste är skivrasbrytning och igensättningsbrytning. Som används av Boliden AB och LKAB. Båda metoderna bygger på liknande processer i olika steg– borrning, sprängning, lastning och transport, med tillägg för igensättning vid igensättningsbrytning. Syftet med den här studien är att studera två fall där det finns förbättringsmöjligheter i produktivitet och effektivitet med hjälp av Mobilaris ABs system Mobilaris Mining Intelligence (MMI) som bygger på positionering av personal och utrustning. Idag finns det en rad olika utmaningar inom gruvindustrin som alla generellt går ut på att öka effektiviteten. Detta kanske genom automatisering av processer, bättre kontroll av processer, kommunikation och positionering. Dagens främsta behov är förbättrad kommunikation och positionering för att i slutändan kunna tjäna mer pengar. Dessa behov av kommunikation och positionering skulle kunna lösas med MMI som ger samlarinformation om positioner etc. och som även kan användas för kommunikation genom Wi‐Fi. De fall som har analyserats är dels förbättringsmöjligheter med ett operativtcenter med MMI och ett trafikledningssystem med MMI. Med MMI i dessa två fall skulle man kunna minska antalet flaskhalsar i produktionen och se till att flödet av trafik och transporter i gruvan sker optimalt. Analys visar att man i dessa fall kan få entydlig förbättring med hjälp av positioneringssystemsom MMI, men att man genom autonoma maskiner skulle kunna få en ännu högre produktionsökning. Gruvindustrin är i behov av nya teknologiska lösningar för att kunna möta dagens efterfrågan och dagens kostnadsbehov något som MMI kan användas för att förbättra. Dock uppstår med ökad automatisering och positionering, vissa nya aspekter som man bör ta hänsyn till, men de positiva effekterna överväger de negativa. === Underground mining is a common form of mining. Whether you should use underground or open pit mining depends on the characteristics of the ore body. Sublevel mining is commonly used for high‐grade ore bodies underground. There are several methods that can be used in underground mining, two of the most common are sublevel caving and cut and fill mining. These methods are utilised by LKAB and Boliden AB in some of their mines. Both methods use similar processes in various steps - drilling, blasting, loading and transport, with the addition of filling in cut and fill mining. The purpose of this report is to study two cases where there are possibilities of improvement by the use of Mobilaris AB’s system Mobilaris Mining Intelligence (MMI) that utilises positioning of staff and equipment. Today, there are several challenges in the mining industry that all aim to increase efficiency. This can be done by the automation of processes, better control of processes, communication and positioning. The greatest need is improved communication and positioning to be able to make more money. These needs for communication and positioning could be solved by the use of MMI, which gives information about positions etc. and can also be used for communication through Wi‐Fi. The case studies analysed in this work are improvement possibilities by an operational centre with MMI and a traffic control system with MMI. In these two cases MMI can be used to reduce bottlenecks in production and create an optimal flow of transports. Analysis gives that, in these two cases, positioning through MMI can give a distinct improvement, but that the use of autonomous machinery could give an even greater increase in productivity. The mining industry is in need of new technological solutions to be able to meet the demands of today – something that MMI can be a solution to. Though, by the increased level of automation and positioning, some new aspects need to be taken in to consideration, however the positive effects outweigh the negative.
author Paranis, Viktor
spellingShingle Paranis, Viktor
Effektivisering av malmproduktion genom att införa positionering av personal och utrustning : En fallstudie av effektivisering med Mobilaris Mining Intelligence
author_facet Paranis, Viktor
author_sort Paranis, Viktor
title Effektivisering av malmproduktion genom att införa positionering av personal och utrustning : En fallstudie av effektivisering med Mobilaris Mining Intelligence
title_short Effektivisering av malmproduktion genom att införa positionering av personal och utrustning : En fallstudie av effektivisering med Mobilaris Mining Intelligence
title_full Effektivisering av malmproduktion genom att införa positionering av personal och utrustning : En fallstudie av effektivisering med Mobilaris Mining Intelligence
title_fullStr Effektivisering av malmproduktion genom att införa positionering av personal och utrustning : En fallstudie av effektivisering med Mobilaris Mining Intelligence
title_full_unstemmed Effektivisering av malmproduktion genom att införa positionering av personal och utrustning : En fallstudie av effektivisering med Mobilaris Mining Intelligence
title_sort effektivisering av malmproduktion genom att införa positionering av personal och utrustning : en fallstudie av effektivisering med mobilaris mining intelligence
publisher KTH, Industriell produktion
publishDate 2014
url http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-159498
work_keys_str_mv AT paranisviktor effektiviseringavmalmproduktiongenomattinforapositioneringavpersonalochutrustningenfallstudieaveffektiviseringmedmobilarisminingintelligence
AT paranisviktor increasedefficiencyinoreproductionbyintroducingpositioningofstaffandequipmentacasestudyofincreasedefficiencybyusingmobilarisminingintelligence
_version_ 1716729918401806336
spelling ndltd-UPSALLA1-oai-DiVA.org-kth-1594982015-02-04T04:45:00ZEffektivisering av malmproduktion genom att införa positionering av personal och utrustning : En fallstudie av effektivisering med Mobilaris Mining IntelligencesweIncreased Efficiency in Ore Production by Introducing Positioning of Staff and Equipment : A casestudy of increased efficiency by using Mobilaris Mining IntelligenceParanis, ViktorKTH, Industriell produktion2014Underjordsbrytning är en vanlig brytningsmetod vid gruvdrift. Vad som avgör om man ska bryta malmen genom dagbrott eller med en underjordsgruva beror på hur malmkroppen ser ut. Underjordsbrytning används ofta vid höggradiga malmkroppar som ligger under jord. De finns många olika metoder men två av de vanligaste är skivrasbrytning och igensättningsbrytning. Som används av Boliden AB och LKAB. Båda metoderna bygger på liknande processer i olika steg– borrning, sprängning, lastning och transport, med tillägg för igensättning vid igensättningsbrytning. Syftet med den här studien är att studera två fall där det finns förbättringsmöjligheter i produktivitet och effektivitet med hjälp av Mobilaris ABs system Mobilaris Mining Intelligence (MMI) som bygger på positionering av personal och utrustning. Idag finns det en rad olika utmaningar inom gruvindustrin som alla generellt går ut på att öka effektiviteten. Detta kanske genom automatisering av processer, bättre kontroll av processer, kommunikation och positionering. Dagens främsta behov är förbättrad kommunikation och positionering för att i slutändan kunna tjäna mer pengar. Dessa behov av kommunikation och positionering skulle kunna lösas med MMI som ger samlarinformation om positioner etc. och som även kan användas för kommunikation genom Wi‐Fi. De fall som har analyserats är dels förbättringsmöjligheter med ett operativtcenter med MMI och ett trafikledningssystem med MMI. Med MMI i dessa två fall skulle man kunna minska antalet flaskhalsar i produktionen och se till att flödet av trafik och transporter i gruvan sker optimalt. Analys visar att man i dessa fall kan få entydlig förbättring med hjälp av positioneringssystemsom MMI, men att man genom autonoma maskiner skulle kunna få en ännu högre produktionsökning. Gruvindustrin är i behov av nya teknologiska lösningar för att kunna möta dagens efterfrågan och dagens kostnadsbehov något som MMI kan användas för att förbättra. Dock uppstår med ökad automatisering och positionering, vissa nya aspekter som man bör ta hänsyn till, men de positiva effekterna överväger de negativa. Underground mining is a common form of mining. Whether you should use underground or open pit mining depends on the characteristics of the ore body. Sublevel mining is commonly used for high‐grade ore bodies underground. There are several methods that can be used in underground mining, two of the most common are sublevel caving and cut and fill mining. These methods are utilised by LKAB and Boliden AB in some of their mines. Both methods use similar processes in various steps - drilling, blasting, loading and transport, with the addition of filling in cut and fill mining. The purpose of this report is to study two cases where there are possibilities of improvement by the use of Mobilaris AB’s system Mobilaris Mining Intelligence (MMI) that utilises positioning of staff and equipment. Today, there are several challenges in the mining industry that all aim to increase efficiency. This can be done by the automation of processes, better control of processes, communication and positioning. The greatest need is improved communication and positioning to be able to make more money. These needs for communication and positioning could be solved by the use of MMI, which gives information about positions etc. and can also be used for communication through Wi‐Fi. The case studies analysed in this work are improvement possibilities by an operational centre with MMI and a traffic control system with MMI. In these two cases MMI can be used to reduce bottlenecks in production and create an optimal flow of transports. Analysis gives that, in these two cases, positioning through MMI can give a distinct improvement, but that the use of autonomous machinery could give an even greater increase in productivity. The mining industry is in need of new technological solutions to be able to meet the demands of today – something that MMI can be a solution to. Though, by the increased level of automation and positioning, some new aspects need to be taken in to consideration, however the positive effects outweigh the negative. Student thesisinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesistexthttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-159498Examensarbete inom industriell produktion ; 283application/pdfinfo:eu-repo/semantics/openAccess