Fjernovervåkning av peristaltisk pumpe
Fjernovervåkning av peristaltisk pumpe gjennom IoT øker produktiviteten og reduserer kostnadene i FoU og pilotanleggsdrift
Dagens forskning og utvikling blir mer og mer krevende. Bedrifter må finne måter å øke produksjonskapasiteten på uten å øke budsjettet tilsvarende. Samtidig er prøver mer verdifulle enn noen gang, så tap av en enkel batch kan koste titusenvis av dollar. Ledere for FoU har tradisjonelt stått foran to valg: la eksperimentet gå uten tilsyn gjennom natten og risikere tap av en verdifull prøve, eller stoppe arbeidet på slutten av dagen og tape verdifull produktivitet. Fremgangen innen fjernovervåking gjennom tingenes internett(Internet of things - IoT) har eliminert behovet for fysisk tilstedeværelse i forskning og utvikling innen væskehåndtering, og gitt forskere muligheten til å oppnå mye av den samme overvåkingen de trenger i arbeidsflyten deres eksternt – enten det er forberedelse, fermentering, høsting eller rensing.
Fjernovervåking, i økende grad sett innen farmasøytiske prosesseringsoperasjoner, kan være like, om ikke mer fordelaktig for FoU-avdelinger som har med væskehåndteringseksperimenter eller pilottesting å gjøre. Å bruke fjernovervåking på peristaltisk pumper kan ha en positiv effekt på avdelinger som har i oppgave å håndtere væske 24/7, men som ikke har personalet til å overvåke pumpene. Denne muligheten til å fullføre FoU-fasen og gå raskt gjennom pilotprosessen kan redusere tiden til markedet for et nytt produkt og redusere kostnadene ved å markedsføre et nytt produkt.
Skybasert fjernovervåking
Med økningen i internett-konnektivitet kan peristaltiske pumper og andre væskehåndteringsinstrumenter nå overvåkes ved hjelp av skytjenester fra hvor som helst i verden. Væskehåndteringsutstyr er nå i stand til å sende skrivebeskyttet indikasjon av driftsparametre og statusforhold som kan vises gjennom en applet på en hvilken som helst internett-tilkoblet enhet. Overvåkningen av disse parametrene og forholdene kan gi forskerne litt fred med tanke på at eksperimentet går akkurat slik de forlot det da de gikk fra laboratoriet eller pilotanlegget. Det tillater også multitasking under lengre dispenseringskjøringer, da forskeren kan utføre andre kritiske oppgaver i arbeidsflyten på andre steder samtidig som han kan bekrefte nøyaktig hvor mye tid som er igjen av dispenseringskjøringen.
Driftsparametre som kan overføres, inkluderer:
- Strømningsegenskaper: Overvåk om den peristaltiske pumpen går i kontinuerlig drift eller dispenseringsmodus, hvilken strømningshastighet eller hastighet pumpen kjører i og den kumulative strømningshastigheten som pumpes
- Dispenseringsstatus: Vis gjeldende alikvotvoluminnstilling og dispenseringssykluser fullført.
Statusforhold som kan overføres, inkluderer:
- Pumpemotorstatus: Bekreft om pumpemotoren går eller er stoppet og retningen på gjeldende drift (med eller mot klokken).
- Prosessstatus: Bekreft at pumpehodet ikke har blitt åpnet ved et uhell eller at det ikke har oppstått en lekkasje i prosessen.
- Pumpesystemstatus: Bekreft at ingen feil har oppstått og at pumpen er tilkoblet og i drift.
For forskere som leter etter en mer praktisk tilnærming til overvåking, kan overvåkingsgrensesnittene også settes opp med varslingsregler som sender varsler på e-post eller SMS om visse forhold som fullføring av dispenseringssyklus, lekkasjer, utstyrsfeil. Hvert sekund er kritisk med sensitive og dyre prøver. Umiddelbar varsling gir rask reaksjon som kan redde celler, medier eller andre viktige produkter. I et perfekt eksempel på «enklere er bedre» kan skrivebeskyttet overføring av driftsparametre og statusforhold opprettholde sikkerheten og konfidensialiteten. Pumpeprosessen kan ikke avbrytes, og kritisk informasjon om den underliggende FoU kan heller ikke sees av uautoriserte parter. Overvåkningsappleten styres også av pålogging og sterke passord og kobles deretter kun til med et unikt serienummer for utstyret, noe som legger til enda et lag med sikkerhet mot utilsiktet visning.
Konklusjon
Når det arbeides med stramme budsjetter eller begrensede ressurser, kan forskere dra nytte av nye tilkoblingsmuligheter. Umiddelbare fordeler inkluderer en økning i produktivitet og en reduksjon i kostnader innenfor væskehåndteringsoperasjonene for deres laboratorium og pilotanlegg. Denne konnektiviteten kan bidra til å forbedre tiden til markedet og tillate drift uten tilsyn og over natten, samtidig som du opprettholder tilliten til at prosessen overvåkes.
Bluetooth-tilkobling muliggjør en upersonlig tilnærming som gir fleksibilitet ved pumpeplassering i forskningsprosessen og kan emulere anleggsprosessen og dermed gi en raskere tid fra FoU-laboratoriet til prosessgulvet. Denne teknologien kan også legge på et sikkerhetsnivå for ansatte ved å skape avstand fra skadelige kjemikalier og biologiske stoffer.
Skybasert fjernovervåking gjør at forskerne kan spore utvidede operasjoner for en mer sømløs utvidelse gjennom pilotskala og til den fulle prosessen. Skrivebeskyttet dataoverføring sikrer datasikkerhet – noe som er og bør være en bekymring som deles av forskere og produktutviklere.
Masterflex® tilbyr nå nye konnektivitetsmuligheter på de mest populære drivenhetene i L/S- og I/P-størrelser for å gi kundene maksimal kontroll over pumpeapplikasjonene. I tillegg til Bluetooth og skybasert overvåkning, støtter Masterflex sine nye og avanserte kommunikasjonsdrivenheter Ethernet/IP-kommunikasjon for automatiserte prosesser. Les mer om fjernovervåkning av pumper pluss Masterflex L/S- og I/P-drivenheter med avanserte nettverks- og kommunikasjonsprodukter på nettstedet vårt.