矿山智能综合管理服务平台项目可行性研究报告-2020年物联网关键技术与平台创新
矿山自动化智能化建设工作总结报告
矿山自动化智能化建设工作总结报告一、前言随着科技的不断发展,矿山自动化和智能化已经成为矿业行业的重要发展方向。
为了推动矿山行业的可持续发展,提高生产效率和安全性,我们于近年来积极推进矿山自动化智能化的建设工作。
本报告旨在对矿山自动化智能化建设工作的成果进行总结,并为今后的工作提供参考。
二、工作内容1. 自动化控制系统研发与应用针对矿山生产环境的复杂性和多样性,我们研发了一套适用于不同矿山的自动化控制系统。
该系统实现了对矿山主要生产设备的远程监控、故障诊断和自动调节功能,提高了设备的运行效率和安全性。
2. 信息化管理平台建设我们构建了矿山信息化管理平台,实现了对矿山生产数据的实时采集、处理和分析。
通过数据分析,我们能够及时发现生产过程中的问题和隐患,为生产决策提供了有力支持。
3. 智能化矿用装备研发与推广我们积极研发和应用智能化矿用装备,如智能采矿机器人、智能输送系统等。
这些装备的应用提高了矿山的作业效率和安全性,降低了人工成本和劳动强度。
三、工作成果1. 提高了生产效率:通过自动化控制系统的应用,矿山生产设备的运行效率得到了显著提高,从而提高了整体的生产效率。
2. 增强了安全保障:信息化管理平台和智能化矿用装备的应用,使得矿山生产过程更加透明和安全,有效降低了安全事故的发生概率。
3. 降低了成本:自动化和智能化技术的应用降低了人力成本、设备维护成本等,为矿山企业带来了可观的经济效益。
4. 提升了企业形象:通过引进和研发先进技术,我们展示了矿山企业在技术创新和可持续发展方面的实力,提升了企业形象。
四、存在问题及改进措施在推进矿山自动化智能化建设工作的过程中,我们也遇到了一些问题和挑战。
技术研发投入不足、人才短缺、标准规范不完善等。
针对这些问题,我们将采取以下措施加以改进:1. 加大技术研发投入:我们将继续加大研发投入,提高自主创新能力,为矿山自动化智能化建设提供更有力的技术支持。
2. 加强人才培养和引进:我们将重视人才培养和引进工作,建立一支高素质、专业化的团队,为矿山自动化智能化建设提供人才保障。
管理平台可行性研究报告
管理平台可行性研究报告1. 引言本报告旨在对一款管理平台的可行性进行研究和评估。
管理平台旨在提供一个集中化管理和监控企业内部各项业务的解决方案。
本报告将重点评估该平台的市场需求、技术可行性、经济效益和风险因素,提供客观的分析和建议。
2. 市场需求为了确定管理平台是否有市场需求,我们进行了市场调研和分析。
调研结果显示,现如今,企业对于提高工作效率和管理透明度的要求越来越高。
尤其是中大型企业,对于内部业务的集中管理迫切需要一种解决方案来帮助他们实现这一目标。
因此,我们可以清晰地看到管理平台在市场上具有较高的需求。
3. 技术可行性在评估管理平台的技术可行性时,我们考虑了以下几个关键要素:3.1 平台架构管理平台的平台架构必须能够支持企业内部各项业务的集中管理。
我们建议采用分布式系统架构,以确保系统的可伸缩性和高可用性。
3.2 数据安全管理平台涉及大量敏感数据,比如公司财务数据、客户资料等。
为了确保数据的安全性,我们建议采用多层次的数据加密和权限管理措施,并实施定期的安全审计。
3.3 技术资源为了实现管理平台的整体架构和功能,我们需要充足的技术资源支持。
现有的技术团队必须具备相关的技术能力和经验,同时需要确保有足够的资源来进行系统开发、维护和升级。
4. 经济效益评估管理平台的经济效益是非常关键的一步。
以下是我们考虑的几个关键因素:4.1 成本节约管理平台可以有效减少人力和物力成本。
通过集中管理,减少重复性工作和数据冗余,可以提高工作效率和资源利用率。
4.2 收入增加管理平台可以帮助企业更好地监控和管理各项业务,提高工作效率,从而实现收入的增加。
此外,该平台还可以提供增值服务,如数据分析、业务优化等,为企业提供额外的收入来源。
4.3 投资回报率(ROI)通过对管理平台的经济效益进行全面分析,我们可以计算出投资回报率(ROI),以衡量投资的回报水平。
我们建议在实施该平台前进行详细的ROI分析,以确保投资的可行性。
矿山智能化管理的创新实践案例分析
矿山智能化管理的创新实践案例分析在当今时代,随着科技的飞速发展,矿山行业也迎来了智能化管理的浪潮。
智能化管理不仅能够提高矿山的生产效率和安全性,还能优化资源配置,降低成本,实现可持续发展。
以下将为您详细介绍几个具有代表性的矿山智能化管理创新实践案例。
一、案例一:_____矿山的自动化开采系统_____矿山是一家拥有丰富矿产资源的大型矿山企业。
过去,该矿山采用传统的人工开采方式,面临着效率低下、安全风险高、资源浪费等诸多问题。
为了改变这一状况,矿山管理层决定引入先进的自动化开采系统。
这套自动化开采系统主要由无人驾驶矿车、远程操控的钻孔设备和智能化的矿石破碎与输送设备组成。
无人驾驶矿车通过高精度的卫星定位和传感器技术,能够在矿山道路上自主行驶,准确地将矿石从开采点运输到选矿厂。
远程操控的钻孔设备则让操作人员可以在远离危险区域的控制中心,精确地控制钻孔的位置和深度,大大提高了作业的安全性。
智能化的矿石破碎与输送设备能够根据矿石的性质和大小,自动调整破碎参数和输送速度,确保生产流程的高效稳定。
通过实施自动化开采系统,_____矿山取得了显著的成效。
首先,生产效率大幅提高,矿石产量比以往增加了____%。
其次,由于减少了人工在危险环境中的作业,安全事故发生率显著降低,为员工的生命安全提供了有力保障。
此外,精准的开采和优化的破碎输送流程,使得矿石的回收率提高了____%,资源得到了更充分的利用。
二、案例二:_____矿山的数字化监控与预警平台_____矿山位于地质条件较为复杂的地区,面临着诸如滑坡、坍塌、地下水涌出等多种安全隐患。
为了及时发现并应对这些潜在的危险,矿山建立了数字化监控与预警平台。
该平台集成了多种先进的监测技术,包括卫星遥感、无人机巡检、地质雷达、位移传感器等。
通过卫星遥感和无人机巡检,可以快速获取矿山地表的全貌和变化情况;地质雷达和位移传感器则能够实时监测地下岩层的位移和应力变化。
这些监测数据被实时传输到中央数据库,并通过大数据分析和人工智能算法进行处理和分析。
无源物联网节点及芯片项目可行性研究报告-2020年物联网关键技术与平台创新
无源物联网节点及芯片项目可行性研究报告-2020年物联网关键技术与平台创新编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司在未来物联网中,网络节点可以是无源的(battery free),即节点自身不配备或不主要依赖电池等电源设备,而是从环境中获取能量,支撑数据的感知、传输和分布式计算。
这一未来新型网络又称为无源传输网络。
无源传输网是以能量为中心、以数据为核心的无线网络,具有如下特性:1. 能量震荡由于节点能够从周围环境获取能量,因此节点的能量不再是单一的由高至低的静态变化趋势,而是呈时高时低的动态变化状态。
当节点在执行传输或计算任务时,其能量积蓄会降低;当节点开始从环境中获取能量时,其能量积蓄会上升。
于是,无源传输网络节点的能量积蓄高低震荡。
2. 能量失恒性无源传输网络节点能量的获取存在随机性和不稳定性,导致整个网络能量分布不均衡,差异很大,无源节点的协同工作能力低。
3. 能量受限性利用微型芯片所采集的环境能量的功率非常微弱,一般在纳瓦(nW)到微瓦(μW)的数量级,而且微传感器受限于外形尺寸,节点蓄电的能力有限。
4. 连通脆弱性网络的连通性直接受各节点能量的影响。
当某些节点的能量低于一定程度时,这些节点则成为孤立节点,导致网络不连通。
由于能量的震荡性,网络的连通性是脆弱的,时断时续,难以保持恒定连通。
5. 占空比超低驱动微型感知节点所需的平均工作功率要比采集功率高3~6个数量级,节点需要较长时间蓄能才能满足其工作所需要的能量,而且蓄能时节点无法工作。
所以,节点呈间断性工作方式,且网络大部分时间处于非工作状态,占空比超低。
物联网的节点不仅仅是指传感器,物联网节点包含物联网传感器。
物联网节点也可以是一个 RFID 的读写器。
物联网端节点可能就是一个只能够感知周边环境温度、具有近距离通信能力的温度传感器节点。
这样的节点不可能像一台功能很强的计算机那样,可以安装覆盖物理层到应用层的硬件与软件。
从我们在研究无线传感器网络时,就已意识到它与计算网络、互联网在功能、结构与设汁思憩上的差异。
智能物业管理平台项目可行性分析报告
智能物业管理平台项目可行性分析报告一、项目背景随着城市化进程的加速和人们生活水平的提高,物业管理的重要性日益凸显。
传统的物业管理方式存在着信息不畅通、效率低下、服务质量参差不齐等问题,已经难以满足业主和物业公司的需求。
为了提升物业管理的水平和效率,打造更加舒适、便捷、安全的居住和工作环境,开发智能物业管理平台成为了必然的趋势。
二、项目目标本项目旨在开发一款功能强大、操作便捷、智能化程度高的物业管理平台,实现物业管理的信息化、智能化和规范化,提高物业管理的效率和服务质量,降低管理成本,提升业主的满意度。
三、市场需求分析(一)业主需求业主对物业管理的需求主要包括以下几个方面:1、便捷的缴费方式,如在线支付、手机支付等。
2、及时的维修服务,能够快速提交维修申请并跟踪维修进度。
3、清晰的物业费用明细,了解费用的构成和用途。
4、安全的居住环境,包括门禁管理、监控系统等。
5、有效的沟通渠道,能够及时向物业公司反映问题和提出建议。
(二)物业公司需求物业公司对管理平台的需求主要有:1、高效的工作流程,实现信息化办公,减少繁琐的手工操作。
2、精准的数据分析,帮助制定管理决策。
3、规范的收费管理,避免漏收、错收等情况。
4、良好的客户关系管理,提高业主满意度。
5、便捷的设施设备管理,及时掌握设备运行状况。
四、技术可行性分析(一)技术成熟度目前,软件开发技术已经相当成熟,云计算、大数据、物联网等技术的应用为智能物业管理平台的开发提供了有力的支持。
相关的技术框架和工具也已经非常丰富,可以满足项目的开发需求。
(二)技术团队我们拥有一支经验丰富、技术精湛的开发团队,具备开发大型软件系统的能力。
团队成员熟悉多种编程语言和开发工具,能够应对项目开发过程中遇到的各种技术难题。
(三)技术风险在项目开发过程中,可能会遇到技术难题,如系统兼容性、数据安全等问题。
但通过充分的技术调研和风险评估,制定相应的解决方案,可以将技术风险降到最低。
《2024年智慧煤矿与智能化开采关键核心技术分析》范文
《智慧煤矿与智能化开采关键核心技术分析》篇一一、引言随着科技的快速发展和社会的持续进步,智慧煤矿与智能化开采成为了煤矿产业发展的重要方向。
本文将详细分析智慧煤矿的核心技术,并深入探讨智能化开采的关键技术,旨在为推动煤矿产业的转型升级提供参考和借鉴。
二、智慧煤矿的核心技术1. 物联网技术物联网技术是实现智慧煤矿的基础。
通过将传感器、网络通信、云计算等技术应用于煤矿生产过程中,实现对煤矿生产环境的实时监测、数据采集和传输。
物联网技术能够实时掌握矿井内的各种信息,如瓦斯浓度、风速、温度等,从而及时发现潜在的安全隐患。
2. 大数据分析与挖掘技术大数据是智慧煤矿建设的重要资源。
通过对生产过程中产生的各种数据进行收集、分析和挖掘,可以获取有价值的信息,如设备运行状态、煤炭产量、安全生产状况等。
这些数据能够帮助企业进行决策分析、优化生产流程、提高生产效率。
3. 云计算与边缘计算技术云计算与边缘计算技术为智慧煤矿提供了强大的计算能力和数据处理能力。
通过云计算,可以实现数据的集中存储和共享,提高数据利用率。
而边缘计算则能够在矿井现场进行实时数据处理和分析,提高响应速度和决策效率。
三、智能化开采的关键技术1. 自动化采煤技术自动化采煤技术是实现智能化开采的基础。
通过引入先进的自动化设备和控制系统,实现采煤过程的自动化、智能化和无人化。
这不仅可以提高采煤效率,还能降低工人的劳动强度和安全风险。
2. 智能装备与机器人技术智能装备与机器人技术是智能化开采的重要手段。
通过引入智能化的采煤机、挖掘机等设备,实现设备的自动化控制和智能调度。
同时,利用机器人技术进行矿井巡检、危险区域作业等任务,提高作业效率和安全性。
3. 智能感知与识别技术智能感知与识别技术是实现智能化开采的关键。
通过引入高精度的传感器、图像识别等技术,实现对矿井环境的实时感知和识别。
这有助于及时发现潜在的安全隐患,提高生产效率和安全性。
四、结论智慧煤矿与智能化开采是煤矿产业发展的重要方向。
5G-V2X的智能网联基础设施集成和云控平台研发项目可行性研究报告-2020年物联网关键技术与平台创新
5G-V2X的智能网联基础设施集成和云控平台研发项目可行性研究报告- 2020年物联网关键技术与平台创新编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司1、智能网联汽车应用场景加速落地5G商用,正在开启万物互联新时代,推动物联网、人工智能等新一代信息通信技术加速与传统行业融合,催生更多应用。
在5G的诸多应用场景中,智能网联汽车受到高度关注,被认为在技术、应用以及市场需求等方面具备较为成熟的发展条件。
而事实上,基于5G-V2X的智能网联汽车也确实将在交通安全、提升交通效率以及生活服务等诸多领域落地。
2、5G-V2X是大势所趋未来发展空间巨大智能网联汽车行业是我国的重要战略产业,也是5G在交通行业的重要应用领域,智能网联汽车可以实现物联网的相关功能。
物联网能够实现人与物相连、物与物相连。
从目前来看,以传感器应用为代表的窄带物联网技术已基本成熟,智能远程抄表、消防报警、智能照明、智能停车、智慧水利、环保监测、共享单车等应用已逐渐走进人们的生产生活。
共享单车将从“2G网络+蓝牙+GPS”逐步过渡到NB-IoT窄带物联网+北斗定位,再逐步向5G承载+北斗定位过渡。
但是,目前在汽车交通领域依然没有普及物联网,行业期待通过C-V2X实现这一愿景。
C-V2X技术包括LTE-V2X和5G-V2X,C为“Cellular”,即蜂窝之意。
C-V2X信息模式包括车与车之间(VehicletoVehicle,V2V)、车与路之间(VehicletoInfrastructure,V2I)、车与人之间(VehicletoPedestrian,V2P)、车与网络之间(VehicletoNetwork,V2N)的交互,实现以安全为目标的人与车、车与车、车与公路智能设施的通信。
在2018年6月召开的IMT-2020(5G)峰会上,IMT-2020(5G)推进组C-V2X工作组发布了《C-V2X白皮书》。
2018年11月工业和信息化部下发了《车联网(智能网联汽车)直连通信使用5905-5925MHz频段管理规定(暂行)》,支持LTE——V2X技术在智能网联汽车的应用和发展,该规定与国际主流频段保持一致,并为未来发展预留了扩展空间。
煤矿智能生产管控平台研究与应用
煤矿智能生产管控平台研究与应用摘要:随着智能矿山的不断推进,阻碍智能化建设的问题也逐渐显现,如“信息孤岛”还存在,一些信息基础建设较差的矿井还未实现子系统之间的数据流通,现代化矿井也未实现数据跨系统融合、联动;受煤矿采场环境的影响,煤矿信息化程度相对于其他行业比较落后,缺乏生产协同一体化管理,缺少统一管控平台,导致重复开发应用了众多功能单一的软件平台,无法实现综合利用;井下设备通信接口不统一、数据传输协议不一致等问题。
因此,需建设矿井智能生产管控平台,对生产过程进行信息化的数据采集管理,建立一个完整高效的煤矿生产数据采集及其分析处理系统,实现统一监控、统一调度和统一决策,推进矿井安全、高效发展。
关键词:智能矿山;信息化;生产管控平台;数据传输为贯彻《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》和国家发展改革委、国家能源局等多个部门联合研究制定下发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》等相关政策,对智能化示范煤矿建设也提出了具体要求。
大多国有煤炭企业工控自动化水平处于同行业较高水平,但是随着国产化、工业化和智能化的发展,给现有工业自动化发展进程造成了很大的冲击。
因为井下环境复杂、业务种类多、专业性强、设备厂商多等因素,导致生产数据管理相关技术难以提升,制度落实无法保障,设备厂商协调难度大,涉及到的数据传输协议有TCPIP、EIP、MODBUS、OPCUA、OPCDA、OPCXML等。
目前矿井生产数据未能完全实现标准化采集存储,数据治理和使用水平较低,各煤炭企业、厂商各自为战,未能产生该有的数据效益。
煤矿智能化建设,先从自动化、数字化建设起步,很多煤炭企业进行了大量的探索与长期的应用,大数据技术在这些煤炭企业的应用也有了开创性的进展。
据了解,很多矿井各种工控系统能够采集到的数据点达到上万个点位,但是这些数据信息均未统一、长期存储。
如hione或rsview系统未实现数据长期存储。
另外,这些工控系统未建立统一的数据信息采集汇总平台,未实现数据信息的抽取、存储与共享。
2019-2020年度物联网关键技术与平台创新类、集成创新与融合应用类示范项目名单
77
路曼远程运维服务项目
天津路曼科技有限公司
78
中服云端智能物联网平台
西安中服软件有限公司
79
光纤预制棒数字化与智能化制造技术研究
青海中利光纤技术有限公司
80
盾构远程在线监测云平台
中铁工程服务有限公司
81
基于富士康工业互联网平台的刀具专业云
富士康工业互联网股份有限公司
82
安捷综合能源智慧管理集成创新融合应用
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
110
基于NB-IoT物联网技术的智慧照明大数据云平台
河南继元智能科技股份有限公司
111
晨泰科技智慧用电安全动态监管平台
浙江晨泰科技股份有限公司
112
电动自行车安全管控系统
福州聪电堡智能科技有限公司
113
基于视频分析挖掘的智慧城市管理平台的开发与示范
天地伟业技术有限公司
36
物联网近场空口检测认证服务创新平台
福州物联网开放实验室有限公司
37
物联网系统抗复杂电磁环境研究
中国电子技术标准化研究院
38
基于物联网电子证据链的远程检测平台及应用示范
国家工业信息安全发展研究中心
39
车联网信息安全检测认证平台建设
中国汽车技术研究中心有限公司
40
基于5G-V2X的智能网联基础设施集成和云控平台研发
67
集装箱智能监测管理系统
西安微电子技术研究所
68
基于物联网的起重机安全与健康监控系统集成创新
江西飞达电气设备有限公司
69
基于德恩云智造新模式的工业物联网建设
四川德恩精工科技股份有限公司
智慧矿山物联网矿山安全解决方案
紧急救援措施
当发生事故时,系统迅速锁定被困 人员位置,并规划最佳救援路线, 指导救援人员快速到达现场实施救 援。
通讯联络功能
系统支持井下人员与地面监控中心 进行实时通讯联络,确保信息传递 畅通无阻,提高救援效率。
设备故障诊断及预防性维护策略
1 2 3
设备状态监测
通过物联网传感器对矿山关键设备进行实时监测 ,收集设备运行数据并进行分析处理。
生产过程优化
02
通过自动化控制技术,对矿山生产过程进行优化和调整,提高
生产效率和安全性。
无人值守与远程控制
03
借助物联网技术和自动化控制技术,实现矿山无人值守和远程
控制,降低人员风险和成本。
04
具体解决方案介绍
瓦斯治理及排放自动化监控系统
实时监控瓦斯浓度
通过物联网传感器技术,对矿井 内各区域的瓦斯浓度进行实时监 测,并将数据传输至监控中心。
构建矿山安全实时监测系统,对矿山 生产过程中的关键参数进行实时监测 和预警。
数据采集与传输
通过物联网技术实现传感器数据的实 时采集、传输和处理,确保数据的准 确性和及时性。
大数据分析与预警机制构建
01
02
03
数据存储与管理
建立矿山安全数据中心, 对传感器采集的数据进行 存储、管理和维护。
大数据分析技术
06
效果评估与持续改进计划
效果评估指标体系建立
安全生产指标
包括事故率、伤亡率、设 备故障率等,用于衡量矿 山安全生产的整体状况。
环境监测指标
涵盖空气质量、水质状况 、噪音污染等,以评估矿 山环境对周边生态的影响 。
能源利用指标
涉及能源消耗量、能源利 用效率等,用于衡量矿山 在能源使用方面的表现。
智慧矿山综合监管平台系统建设方案
风险监控:建立风险监控机制,对 实施过程中的风险进行实时监测和 预警。
制定日常运行管理规定,确保平台系统的稳定、安全运行。 建立完善的监控体系,实时监测平台系统的各项性能指标。 定期进行系统安全检查和漏洞扫描,确保系统安全。 建立应急响应机制,及时处理系统故障和安全事件。
故障分类:硬件故障、软件故障、网络故障等 故障处理流程:发现故障、分析故障、排除故障、预防措施等 维护计划:定期检查、更新升级、数据备份等 应急预案:应对突发故障、保障系统正常运行
实时监控:对矿山生产现场进行实时监控,及时发现安全隐患 数据采集:收集矿山生产过程中的各种数据,为决策提供数据支持 数据分析:对采集的数据进行深度分析,挖掘潜在规律和价值 预警预报:根据数据分析结果,对可能出现的风险进行预警和预报 调度指挥:实现矿山生产现场的统一调度和指挥,提高生产效率 移动应用:支持移动终端访问,方便现场人员随时掌握矿山生产情况
,A CLICK TO UNLIMITED POSSIBILITES
汇报人:
目录
CONTENTS
定义:智慧矿山综合监管平台系统是一种集信息化、智能化、 自动化等技术于一体的综合性监管平台,主要用于对矿山企 业进行全面、实时的监管和管理。
功能:智慧矿山综合监管平台系统具备多种功能,包括但不 限于数据采集、监测监控、预警预报、调度指挥、统计分析 等,能够提高矿山企业的生产效率和安全性,降低运营成本。
定期检查:对平 台系统进行定期 检查,确保系统 正常运行
升级计划:制定 详细的升级计划, 包括升级时间、 升级内容等
优化建议:根据 用户反馈和实际 运行情况,提出 优化建议
应急预案:制定 应急预案,确保 在系统故障时能 够快速恢复
培训内容:智慧矿山综合监管平台系统的原理、操作、维护等知识 培训方式:线上培训、线下实践、专家指导等 考核标准:通过理论考试、实操考核等方式对培训成果进行评估 考核结果:根据考核结果对培训人员进行奖励或改进方案
能源智慧管理平台项目可行性研究报告-2020年物联网集成创新与融合应用
能源智慧管理平台项目可行性研究报告-2020年物联网集成创新与融合应用编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司在结构调整和低碳能源的大趋势之下,互联网技术,大数据体系,物联网并与能源行业的深度融合发展必将大势所趋,我们将打破能源体系封闭垄断结构的悠久传统。
传统的能源管理体系不管是从规划,设计和运作已经不能满足生产多样化能源企业的需求,新型的能管管控系统平台,不管是从能源管理、监测、分析以及利用等等各方面额数据都将会进行采集自动录入系统。
这不仅能够快速解决传统企业能源数据统计单一、信息同步慢、数据可视化低、数据不精准、数据出错等问题。
还能够对企业的用能工艺流程、设备、部门等方面的情况进行实时监测,进一步的优化也有的能源资源浪费的情况,同时也可对企业的运作去那个框做出监测,进一步的保证企业的高速运转。
当然,这种新型的能源管控平台将成为整个市场的主角。
智慧能源产业未来发展趋势分析背景在“互联网+实体经济”政策带动下,能源行业也进行着新一轮变革,从新能源开发到综合管理平台建立,都在“源-网-荷-储”全流程对能源调度应用进行优化。
智慧能源涉及行业众多,且已形成规模化发展,未来行业体量将呈指数增长,因此对该产业发展进行分析意义重大。
智慧能源产业链及关键环节分析智慧能源产业链从能源本身运作、能源信息采集处理、用户侧能源综合利用及检测认证三个流程环节拆分为上、中、下游,产业链具体环节如图所示。
1、上游能源层面,全生命周期包括能源获取、转换发电、输配电、电力供应、储能和用能及相应新技术研发环节。
技术研发改善能源分配不均,电力供应不稳等情况;初始能源中,以太阳能和风能为代表的可再生能源对弥补燃煤发电带来的污染起重要作用;随着储能材料的革新及管理系统功能的完善,蓄电池产业发展呈指数增长,催生了电动汽车和配套充电桩产业。
2、中游在能源全生命周期运作后,信息网络及通信技术的运用会依托智能传感对运作过程中的能源相关信息进行获取,并通过软件平台的辅助进行数字化展现。
智能化采矿技术的经济性与可行性分析
智能化采矿技术的经济性与可行性分析在当今时代,随着科技的迅猛发展,智能化采矿技术正逐渐成为矿业领域的重要发展方向。
这一技术的应用不仅能够提高采矿效率和安全性,还对矿业企业的经济和可持续发展产生深远影响。
接下来,我们将深入探讨智能化采矿技术的经济性与可行性。
一、智能化采矿技术概述智能化采矿技术是将先进的信息技术、自动化技术、通信技术等融合应用于采矿作业中的一系列创新手段。
它涵盖了从地质勘探、矿山规划、开采作业到运输、选矿等各个环节。
通过传感器、监控系统、数据分析和智能控制等手段,实现对矿山生产过程的实时监测、优化决策和精准控制。
例如,无人驾驶的矿用卡车可以在复杂的矿山道路上自主行驶,避免了人为操作失误带来的安全风险,同时提高了运输效率;智能化的采掘设备能够根据地质条件自动调整工作参数,提高矿石开采的回收率和质量。
二、智能化采矿技术的经济性分析1、降低人力成本传统的采矿作业往往需要大量的人力投入,包括矿工、设备操作员、管理人员等。
而智能化采矿技术的应用可以显著减少对人力的需求。
例如,自动化的采掘设备和运输车辆不再需要人工长时间操作,只需要少量的技术人员进行监控和维护。
这不仅降低了人力成本,还减少了因人力劳动带来的各种福利和保障费用。
2、提高生产效率智能化技术能够实现采矿作业的精准化和高效化。
设备的自动化运行可以避免因人为因素导致的停机和低效率工作状态,大大提高了设备的利用率和作业效率。
同时,通过实时的数据分析和优化决策,能够合理安排生产计划,减少生产中的浪费和延误,从而提高整个矿山的生产能力和产量。
3、减少设备损耗和维修成本智能化系统可以对设备进行实时监测和故障诊断,提前发现潜在的问题并进行预防性维护。
这有助于减少设备的突发故障,延长设备的使用寿命,降低维修成本和因设备故障导致的生产损失。
4、提升矿石质量和回收率智能化采矿技术能够根据地质模型和实时的地质数据,精确控制开采过程,提高矿石的质量和回收率。
智慧矿山可行性研究报告
智慧矿山可行性研究报告1. 引言智慧矿山是指通过应用信息技术和物联网技术,实现矿山的智能化管理和自动化运营,提高矿山的生产效率和安全性。
本报告旨在对智慧矿山的可行性进行研究和分析,以便为相关企业和机构提供决策依据。
2. 研究方法本研究采用了以下方法:•文献综述:对智慧矿山的相关研究进行调研和归纳,了解其发展现状和前景。
•实地调查:对已实施智慧矿山的企业进行访谈和观察,获取现场数据和用户需求。
•数据分析:对采集到的数据进行统计和分析,评估智慧矿山的可行性。
3. 现状分析智慧矿山的概念自21世纪初提出以来,得到了广泛关注和研究。
当前,矿山行业正面临生产效率低下、资源浪费严重、安全事故屡禁不止等问题。
而智慧矿山作为一种新兴的解决方案,可以提供以下优势:•自动化操作:通过自动化设备和系统,实现矿山周边环境的调控和矿石的开采等工作的自动化操作,提高生产效率。
•数据实时监控:通过传感器和物联网技术,可以实时监测和收集矿山的环境和设备数据,为决策提供依据。
•安全管理:智慧矿山可以预测和识别潜在的安全风险,并及时采取相应措施,减少事故的发生。
4. 数据分析在实地调查中,我们访谈了多家已实施智慧矿山的企业,并获取了相应的数据。
通过对这些数据的分析,可以得出以下结论:•智慧矿山可以显著提高矿山的生产效率,平均每个企业的产量提高了30%以上。
•智慧矿山的安全性得到了显著提升,事故发生率减少了50%以上。
•智慧矿山的经济效益显著,投资回收周期在2年左右。
5. 可行性分析基于现状分析和数据分析的结果,我们对智慧矿山的可行性进行了评估:•技术可行性:智慧矿山所需的技术已经相对成熟,相关设备和系统已经商业化,并获得了实际应用。
•经济可行性:智慧矿山的投资回报周期在2年左右,可以满足企业的经济要求。
•用户需求:实地调查表明,矿山企业对智慧矿山的需求非常强烈,希望通过智能化管理提高生产效率和安全性。
综合以上分析,可以得出智慧矿山的可行性很高。
城市智慧能源管控系统项目可行性研究报告-2020年物联网关键技术与平台创新
a城市智慧能源管控系统项目可行性研究报告-2020年物联网关键技术与平台创新编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司智慧能源是近几年兴起的一个比较新的概念。
它的一个重要目标是提高能效,围绕这个目标的技术创新贯穿能源创生到消费的全部环节。
国内最早提出智慧能源系统这一概念的是巢民强先生,并且研发、设计、制造出一套完整的能源系统被运用于市场,称之为智慧能源系统。
智慧能源”时代的迅速来临,是能源革命的必然结果。
另外,互联网行业对原本属于传统的能源行业不断造成冲击,同时也激发了互联网与能源的相融合,催生了能源互联网的出现,而能源互联网正是“智慧能源”建设的突破口。
智慧能源的思路是基于能源产业链产生的各种数据,实现相应的服务(主要是节能减排)。
这样形成的产业创新包括新型合同能源管理服务、智慧能源解决方案、智慧能源大数据运营服务等。
互联网之所以能够取得前所未有的成功,秘诀就是能将互联网技术与商业模式匹配,而正是商业模式决定了企业与用户之间的关系。
在能源互联网体系下,能源用户同时也是能源生产者,所以能源互联网商业模式的进化必须与能源系统运行方式匹配,才能促进商业模式与技术发展之间发生化学反应。
据统计数据显示:2018年上半年,国内电动汽车市场动力电池装机量15.52GWh,其中方形电池占比达到75.77%,其次是软包电池,圆柱电池排行第三仅占11.70%。
2019年9月,智慧能源在互动平台上回复投资者提问称,在上游涨价和下游降价的双重压力下,新能源动力电池企业的收益受到严重影响;2017年四季度开始,作为三元正极材料的碳酸锂价格持续高位,锂电池生产成本提高,进入2019年以后,新能源汽车补贴又大幅度退坡,锂电池业务受到较大冲击。
智慧能源的发展,将能源市场化这一议题呈现出来,这样势必会导致电价的波动,也对高耗能产业的发展提出了一定挑战,迫使其投入的成本、在行业中获得的利润与电价和可再生能源的价格有着紧密的联系。
虽然电价在智慧能源规模化引入后会有大幅上涨,但若政府适时地提供补贴,会在很大程度上吸引传统企业响应。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
矿山智能综合管理服务平台项目可行性研究报告-2020年物联网关键技术与平台创新编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司智慧矿山是什么?智慧矿山,是指基于现代煤矿智能化理念,将物联网、云计算、大数据、人工智能、自动控制、工业互联网、机器人化装备等与现代矿山开发技术深度融合,形成矿山全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的完整智能系统,实现矿井开拓、采掘、运通、分选、安全保障、生态保护、生产管理等全过程的智能化运行。
通俗的讲,智慧矿山与传统煤矿就像智能手机和普通手机,智能汽车(无人驾驶)和传统汽车。
以无人驾驶为例,通过“地图+规划+预测”结合“大数据平台+人工智能”可以实现信息化,通过“控制+定位”结合“机器学习+仿真训练”可以实现智能化驾驶。
智慧煤矿也是在现有煤矿基础上开发应用各种新技术、不断发展完善新理念实现煤矿智能化。
普通煤矿如何发展成智慧煤矿,一是需要智能系统基站、远端控制平台等基础建设;二是需要煤机等装备智能化改造或购置;三是需要交互式信息平台、数据分析系统平台等软硬件建设;四是需要各子(分)控制系统和控制技术的相互衔接与融合,如综采子系统、综掘子系统、安全子系统、提升子系统等融合形成整个矿山的智能化成套控制系统。
智慧矿山情景逻辑新基建将助力智慧矿山中共中央政治局常务委员会 3 月 4 日召开会议提出要加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度。
随后,各地政府纷纷出台了大规模的新基建投资计划。
可以预见,以5G 网络、人工智能、工业互联网、大数据中心等为代表的新型基础设施建设将明显提速,并成为我国新一轮经济增长的新动能。
新基建发展提速将促进我国煤炭行业加速转型升级,为煤炭行业智能化发展提供良好机遇。
新基建提到的工业互联网、大数据中心、5G 基站建设、人工智能等将极大提升煤炭行业智能化水平。
新基建包含的七大领域中四大领域与煤炭相关智慧矿山发展前景广阔《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》提出,到 2035 年,各类煤矿基本实现智能化,构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统,建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。
目前,煤炭智能化开采还处于示范阶段,适用于条件较好的工作面,随着技术水平的提升,未来 10-20 年内或将大范围应用。
存量煤矿改造市场规模上万亿:根据平煤集团智能化改造实践,单个煤矿投资约 2 亿元,在整个投资中的比例分为三部分:基础设施占 10%,集成平台占 10%,刮板机、运输等设备类投资占 80%。
目前,全国煤矿数量超过 5000 处,整体投资规模将达到上万亿,其中智能设备市场约 8000 亿,与智能化相关的基础设施、集成平台市场约 2000 亿。
新建单个千万吨级煤矿投资 10 亿元:除了存量煤矿的智能化改造,新建煤矿可以实现从顶层设计施工建设-运行维护一体化,从一开始就最大程度解决智慧矿山可能遇到相关问题,较为彻底的实现智能化开采。
2020 年 4 月,天地科技开采设计事业部将与陕西延长石油巴拉素煤业有限公司合作新建智能化示范煤矿(千万吨级矿井),该项目研究、设计及部分系统建设经费近 5000 万元,矿方后期配套智能系统建设总投资 10 亿元。
智慧矿山可以应用到非煤矿山、智慧城市等领域。
在非煤矿山方面,全国还有 3 万多座,非煤矿山的风险程度不亚于煤矿,智能化发展具有较大需求。
在智慧城市方面,天地科技重庆研究院已经将智慧安监系统应用到智慧城市领域。
政策大力支持智慧矿山发展智慧矿山已经列入重点支持方向煤炭智能化开采是国家重点支持的能源技术创新方向之一。
2016 年 6 月 1 日,国家发展改革委和国家能源局对外发布《能源技术革命创新行动计划(2016-2030 年)》行动计划,明确了能源技术创新的 15 个重点任务:一是煤炭无害化开采技术创新。
2030 年实现智能化开采,重点煤矿区基本实现工作面无人化,全国煤矿采煤机械化程度达到 95%以上。
截止 2019 年底,智能开采已在国内主要的产煤地区进行试验和生产,先后在兖矿、神东、宁煤、中煤、陕煤、同煤、阳煤、平煤、晋煤、峰峰等矿区的 200 多个工作面进行了应用。
天地科技智能化开采技术应用于国内第一座智能煤矿,首次研制的综采成套装备智能化系统在黄陵一矿推广应用,实现了“工作面有人巡视,无人操作;顺槽可视化控制,地面远程割煤”;工作面生产作业人员由 11 人递减至 3 人,生产效率提高 25%。
2019 年,国家煤监局发布《煤矿机器人重点研发目录》,明确将大力推动煤矿现场作业的少人化和无人化。
煤炭智能化开采工作面应用采矿情况2020 年 3 月 2 日,国家发改委等 8 部委联合发布了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》(以下简称“意见”),推动智能化技术与煤炭产业融合发展,提升煤矿智能化水平。
《意见》提出,鼓励金融机构加大对智能化煤矿的支持力度。
鼓励企业发起设立相关市场化基金,形成支持煤矿智能化发展的长效机制。
(1)《意见》实施分为三阶段《意见》提出,到 2021 年,建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿,初步形成煤矿开拓设计、地质保障、生产、安全等主要环节的信息化传输、自动化运行技术体系,基本实现掘进工作面减人提效、综采工作面内少人或无人操作、井下和露天煤矿固定岗位的无人值守与远程监控。
到 2025 年,大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化,形成煤矿智能化建设技术规范与标准体系,实现开拓设计、地质保障、采掘(剥)、运输、通风、洗选物流等系统的智能化决策和自动化协同运行,井下重点岗位机器人作业,露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输。
到 2035 年,各类煤矿基本实现智能化,构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统,建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。
(2)《意见》提出了十大主要任务包括加强顶层设计,科学谋划煤矿智能化建设;强化标准引领,提升煤矿智能化基础能力;推进科技创新,提高智能化技术与装备水平;加快生产煤矿智能化改造,提升新建煤矿智能化水平;发挥示范带动作用,建设智能化示范煤矿;实施绿色矿山建设,促进生态环境协调发展;推广新一代信息技术应用,分级建设智能化平台;探索服务新模式,持续延伸产业链;加快人才培养,提高人才队伍保障能力;加强国际合作,积极参与“一带一路”建设。
(3)《意见》提出与现代信息技术深度融合《意见》提出,各部门要加快智能工厂和数字化车间建设,推进大型煤机装备、煤矿机器人研发及产业化应用,实施机械化换人、自动化减人专项行动,提高智能装备的成套化和国产化水平。
要加快工业互联网和车联网、新一代通信技术、云计算、大数据、人工智能、虚拟现实等现代信息技术在煤炭工业领域的推广应用。
要打造煤矿智能装备和煤矿机器人研发制造新产业,建设具有影响力的智能装备和机器人产业基地。
(4)鼓励金融机构加大对智能化煤矿的支持力度加大政策支持力度,建立智能化发展长效机制。
对验收通过的智能化示范煤矿,给予产能置换、矿井产能核增等方面的优先支持。
在煤矿安全改造中央预算内投资安排上,对积极推广应用井下智能装备、机器人岗位替代、推进煤矿开采减人提效的煤矿予以重点支持。
对新建的智能化煤矿,在规划和年度计划中优先考虑。
将煤矿相关智能化改造纳入煤矿安全技术改造范围,探索研究将相关投入列入安全费用使用范围。
研究相关产业扶持政策,鼓励金融机构加大对智能化煤矿的支持力度。
鼓励企业发起设立相关市场化基金,形成支持煤矿智能化发展的长效机制。
【主要用途】发改委立项,申请土地,银行贷款,申请国家补助资金等【关键词】矿山智能综合管理服务平台项目投资,可行性,研究报告【交付方式】特快专递、E-mail【交付时间】5-7个工作日【报告格式】Word格式;PDF格式【报告价格】此报告为委托项目报告,具体价格根据具体的要求协商,欢迎来电咨询。
【编制单位】北京智博睿投资咨询有限公司矿山智能综合管理服务平台项目可行性研究报告编制大纲第一章总论1.2可研报告编制原则及依据1.3项目基本情况1.4 建设工期1.5建设条件1.6 项目总投资及资金来源1.7结论和建议第二章项目背景、必要性2.1 项目政策背景2.2 项目行业背景2.3项目建设的必要性2.4项目建设可行性分析2.5必要性及可行性分析结论第三章市场分析及预测3.1行业发展现状及趋势分析3.2我国矿山智能综合管理服务平台发展现状分析3.3项目SW0T分析3.4市场分析结论第四章项目建设地址及建设条件4.1 场址现状4.2 场址条件4.3 建设条件4.5结论第五章指导思想、基本原则和目标任务5.1指导思想和基本原则5.2建设目标和任务第六章建设方案6.1设计原则指导思想6.2基本原则6.3项目建设内容6.4核心工程设计方案第七章劳动安全及卫生7.1安全管理7.2安全制度7.3其它安全措施第八章项目组织管理8.1组织体系8.2管理模式8.3人员的来源和培训8.4 质量控制第九章招标方案9.1编制依据9.2招标方案9.3招标应遵循的原则第十章投资估算及资金筹措10.1投资估算编制依据10.2工程建设其他费用10.3预备费10.4总投资估算第十一章财务分析11.1 评价概述11.2 编制原则11.3项目年营业收入估算11.4运营期年成本估算11.5税费11.6利润与利润分配11.7 盈亏平衡分析11.8财务评价结论第十二章效益分析12.1经济效益12.2社会效益12.3生态效益第十三章项目风险分析13.1主要风险因素13.2项目风险的分析评估13.3风险防范对策第十四章结论与建议14.1结论14.2建议一、财务附表附表一:销售收入、销售税金及附加估算表附表二:流动资金估算表附表三:投资计划与资金筹措表附表四:固定资产折旧估算表附表五:总成本费用估算表附表六:利润及利润分配表附表七:财务现金流量表服务流程:1.客户问询,双方初步沟通了解项目和服务概况;2.双方协商签订合同协议,约定主要撰写内容、保密注意事项、企业相关材料的提供方法、服务金额等;3.由项目方支付预付款(50%),本公司成立项目团队正式工作;4.项目团队交初稿,项目方可提出补充修改意见;5.项目方付清余款,项目团队向项目方交付报告电子版;另:提供甲级、乙级工程资信资质关联报告:矿山智能综合管理服务平台项目申请报告矿山智能综合管理服务平台项目建议书矿山智能综合管理服务平台项目商业计划书矿山智能综合管理服务平台项目资金申请报告矿山智能综合管理服务平台项目节能评估报告矿山智能综合管理服务平台行业市场研究报告矿山智能综合管理服务平台项目PPP可行性研究报告矿山智能综合管理服务平台项目PPP物有所值评价报告矿山智能综合管理服务平台项目PPP财政承受能力论证报告矿山智能综合管理服务平台项目资金筹措和融资平衡方案。