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在環(huán)保要求日益嚴苛的當下,鋼鐵廠作為高能耗、高排放的典型行業(yè),其減排任務艱巨。不過,一項創(chuàng)新技術 —— 人工智能(AI),正悄然為鋼鐵廠帶來重大變革,助力其實現高達 30% 的減排。那么,AI 究竟如何施展 “魔法” 呢?
鋼鐵廠的生產過程極為復雜,眾多環(huán)節(jié)都會產生污染物排放。AI 首先在監(jiān)測環(huán)節(jié)發(fā)揮關鍵作用。在廠區(qū)內,大量先進的傳感器如同 “偵察兵”,24 小時不間斷收集各類數據,從廢氣中的污染物濃度,到生產設備的運行參數,事無巨細。這些數據被實時傳輸至 AI 系統(tǒng)。AI 憑借強大的據分析能力,能快速處理海量信息,精準識別出哪些生產環(huán)節(jié)存在高排放風險。例如,通過分析熔爐溫度、原材料投入量與廢氣排放成分之間的關聯,AI 可以敏銳察覺溫度控制稍有偏差,就會導致某類污染物排放瞬間增加。
基于實時監(jiān)測數據,AI 進一步對生產流程進行智能優(yōu)化。傳統(tǒng)鋼鐵生產流程多遵循固定模式,難以根據實際情況靈活調整。AI 系統(tǒng)則不同,它能依據監(jiān)測數據,運用復雜算法構建動態(tài)模型。通過模擬不同參數組合下的生產效果,AI 為鋼鐵廠找到最佳生產方案。比如,在調整原材料配比方面,AI 經過大量運算和模擬,可能發(fā)現將某種礦石與另一種添加劑按照特定比例混合投入熔爐,不僅能保證鋼材質量,還可大幅降低有害氣體產生。在生產節(jié)奏上,AI 能根據設備運行狀況與市場需求,合理安排生產進度,避免設備空轉或過度運轉,從而減少能源浪費和污染物排放。
鋼鐵廠設備眾多,一旦設備出現故障,往往會導致污染物異常排放。AI 引入預測性維護理念,提前預判設備故障。AI 系統(tǒng)持續(xù)學習設備正常運行時的各項數據特征,包括振動頻率、溫度變化、電流波動等。當設備運行數據出現偏離正常范圍的細微趨勢時,AI 便能及時發(fā)出預警。例如,通過分析風機的振動數據,AI 預測到風機葉片可能在一周后出現故障。廠方提前安排維修,避免因風機故障導致通風不暢,進而引發(fā)污染物大量積聚和超標排放。這種預測性維護策略大大降低了設備故障引發(fā)的額外污染物排放。
正是通過實時精準監(jiān)測、智能優(yōu)化生產流程以及預測性維護這一系列 “組合拳”,AI 成功幫助鋼鐵廠實現了 30% 的減排目標。AI 技術的應用,不僅讓鋼鐵廠更環(huán)保,還提升了其生產效率與經濟效益,開啟了鋼鐵行業(yè)綠色發(fā)展的新篇章。
德航智能超低排放AI 智能管控系統(tǒng):
首頁:平臺主頁展示企業(yè)簡介、全廠設備管理、排放源清單管理的基礎信息、廠區(qū)環(huán)境變化趨勢、設備運行時長統(tǒng)計、警告類型排行、閉環(huán)管理處置、洗車機動態(tài)、清掃車調度情況、實時環(huán)境數據、無組織監(jiān)控數據、重點區(qū)域監(jiān)控等信息。
無組織排放在線監(jiān)測:點擊平臺首頁無組織按鈕后,平臺兩側模塊相應更換,可展示排放源清單管理、廢料鋼廠和綜合料場的清掃車調度、告警類型排行、閉環(huán)管理處理等信息。
無組織治理設備運行臺賬:無組織治理設備運行臺賬自動統(tǒng)計了各類無組織治理設備的運行情況,主要包括除塵器運行臺賬、噴霧抑塵設備運行臺賬、清洗車輛運行臺賬、洗車機運行臺賬等模塊。
有組織監(jiān)測-cems臺賬:移入有組織按鈕,點擊有組織監(jiān)測-cems臺賬模塊,通過選擇設備類型等參數進行搜索查詢,可展示監(jiān)測因子具體數據,并可以根據排放濃度進行排名。
生產設備運行監(jiān)測:對各監(jiān)控點過程數據實時監(jiān)控,并可查詢、統(tǒng)計過程數據任意時間段內的變化趨勢,支持將多個過程數據組合進行對比、分析。設置儀器故障、設備斷線等報警,并設置自動或人工通知規(guī)則,歷史報警與報警通知記錄可查詢、統(tǒng)計。
車輛門禁:移入車輛門禁模塊,通過選擇車輛類型等參數進行搜索查詢,可展示車牌號碼、燃料類型、車輛類型等數據。
清潔運輸模塊:
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