Paikannusjärjestelmän käyttöönottoselvitys telakka-alueella
Pysyvä osoite
Kuvaus
Eri teollisuuden aloilla tunnistetaan jatkuvasti uusia mahdollisuuksia teknologian
käyttöönottoon sekä toimintojen tehostamisessa että turvallisuuden parantamisessa.
Paikannusjärjestelmän avulla on mahdollista lisätä työympäristön turvallisuutta ja parantaa
kokonaiskuvaa laivanrakennuksen prosesseista ja niiden haasteista sekä viivästyksien syistä.
Rakennusvaiheessa olevassa laivassa liikkuu paljon henkilöstöä ja kalustoa, jonka vuoksi riski
vaaratilanteisiin sekä onnettomuuksiin on kohonnut. Lisäksi henkilöiden paikantaminen laivassa
vaaratilanteen tai hälytyksen aikana on nykytilanteessa haasteellista, koska olemassa olevaa
järjestelmää laivan sisällä tapahtuvan liikkumisen seuraamiselle ei ole käytössä.
Tässä diplomityössä on tarkoituksena tunnistaa ja vertailla eri teknologioita, joita voitaisiin
potentiaalisesti käyttää telakka-alueen paikannusjärjestelmän toteuttamiseen. Teknologioita
vertaillaan sekä suorituskykyyn liittyvillä että heuristisilla suureilla. Työ toteutettiin
kirjallisuuskatsauksena. Aiemmin toteutetuista käyttöönottoista tunnistettiin yhteneviä
tuloksia, jotka jaettiin kolmeen eri teemaan: teollisuusympäristöjen vaatimukset ja
käyttöönoton haasteet, paikannusjärjestelmän paikannusteknologiat ja lainsäädännölliset
edellytykset. Työssä vastataan tutkimuskysymyksiin paikannustarkoitukseen relevanteista
teknologioista teollisuuskontekstissa ja vaatimuksiin paikannusjärjestelmälle
telakkaympäristössä. Työn tavoitteena on tuottaa vertailu eri relevanteista teknologioista
telakkateollisuuden kontekstissa, jonka pohjalta on mahdollista tehdä päätös
paikannusjärjestelmän toteuttamiseen käytettävästä teknologiasta. Lisäksi työssä tutkitaan
teollisuusympäristön ominaisuuksia sekä paikannusjärjestelmiin liittyvää lainsäädäntöä.
Tuloksena huomattiin, että paikannusjärjestelmän käyttöönotto on moniulotteinen prosessi,
jonka suunnittelussa ja toteuttamisessa on huomioitava käyttöönottoympäristö, käytettävän
teknologian rajoitukset ja ominaisuudet sekä henkilötietoja koskeva lainsäädäntö ja ohjeistus.
Paikannusjärjestelmän valinnassa on tärkeää huomioida paikannusalueen ominaisuudet, kuten
radioaaltoja estävät materiaalit ja kerrosten päällekkäisyys. Teollisuusympäristöissä korostuvat
järjestelmän toimintavarmuus, skaalautuvuus, kustannukset ja paikannuksen tarkkuus.
Lainsäädännölliset asiat ovat tärkeitä yrityksille, jotka ovat velvoitettuja noudattamaan Suomen
ja EU:n tietosuojaa ja teknistä valvontaa koskevia säädöksiä. Tekninen valvonta on sallittua
perustelluista syistä, kuten työturvallisuuden varmistamiseksi, ja kerättävän tiedon tulee olla
työsuhteen kannalta oleellista.
Yhteenvetona todetaan paikannusjärjestelmän valinnan ja käyttöönoton vaativan huolellista
suunnittelua sekä vaatimusten määrittelyä. Työssä esitetyt suositukset toimivat yleisohjeina
teollisuuden paikannusjärjestelmän valintaprosessin tukena. Tämä auttaa varmistamaan, että
järjestelmä täyttää vaatimukset sekä tuo toivotusti lisäarvoa käyttötarkoituksen puitteissa.
In many different industrial sectors, opportunities for the implementation of technological
advancements are constantly being identified in order to enhance efficiency and improve safety.
The implementation of a positioning system can increase workplace safety and provide a better
overall understanding of shipbuilding processes, challenges and the reasons for delays. While a
vessel is under construction, onboard are numerous personnel and equipment, which increases
the risk of accidents and working hazards. Additionally there are no ways of tracking the
movements of personnel onboard in the case of an emergency or evacuation.
The aim of this thesis is to identify and compare different technologies that could potentially be
used in implementing a positioning system for a shipyard. The technologies are compared based
on both performance-related and heuristic metrics. The work was carried out as a literature
review. The most common results from previously conducted research and implementations
were identified and divided into three different themes: requirements and implementation
challenges in industrial environments, positioning system technologies and legislative
requirements. This thesis answers research questions about technologies relevant to
localization purposes in an industrial context and the requirements for a positioning system that
the shipyard environment requires. The goal of the thesis is to produce a comparison of different
relevant technologies in the context of the shipbuilding industry, based on which a decision can
be made on the technology used for a positioning system. Additionally, this thesis explores the
characteristics of the industrial environment and the legislation related to localization systems.
The results indicated that the implementation process of a positioning system is a multifaceted
process that requires consideration of the environment, the limitations and characteristics of
the technology, as well as information about the legislation and use of personal data. When
selecting a localization system, it is important to consider the characteristics of the environment,
such as materials and overlapping of floors or platforms. In industrial environments, the
reliability, scalability, cost and accuracy of the system are emphasized. Legislative matters are
essential especially for companies, which are required to comply with both Finnish and EU
regulations regarding data protection and technical surveillance. The technical surveillance is
permitted for justified reasons, such as ensuring occupational safety.
In summary, it is concluded that the selection process and implementation of a positioning
system require planning and defining the requirements. The recommendations presented in this
thesis serve as a general collection of guidelines to support the selection process of a positioning
system in an industrial setting. This helps ensure that the system meets the requirements and
provides the desired added value within the scope of the intended use.
