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工业大数据漫谈14:煤矿与非煤矿矿山如何应用大数据

2017/6/21 11:10:36 人评论 次浏览 来源:IT大海滔滔 分类:其他

工业大数据漫谈14

煤矿与非煤矿矿山如何应用大数据

在工业领域,煤矿与非煤矿山属于相对特殊的行业,不是我们传统意义上的工厂模式,而是一种资源开采模式。矿山行业因为其生产的特殊性,因此在工业大数据的应用上,也呈现出了与制造型工业完全不同的特点。

与制造型工业相比较,矿山行业最大的区别在于产品质量无法通过生产工艺的改进而提高(煤炭深加工等不是我们今天探讨的范畴),海尔冰箱可以升级各种功能,格力空调可以提出各种不同的设计理念,还可以推出高端品牌等等。而煤矿的产品就是煤炭,而且对于具体的煤矿来说,煤的各种参数也是一定的,不会因为采掘的技术不同而改变煤炭的质量。非煤矿山也是类似的情况,因此,煤矿的利润主要来自于降低生产成本,而非提高产品质量或者推出附加的服务。

基于煤矿和非煤矿山的特殊性,工业大数据的一些常见的模式就不太适用了,例如,我们经常提到在工业4.0时代,服务型制造会成为制造业的主流模式。最典型的,我们最常见的比如苹果公司,在iPhone制造销售后,它会依托庞大的手机用户群,不断开发各种增值服务。创造远高于制造的利润。全球制造业的发展也确实呈现出制造业服务化的趋势,制造业的价值分布从制造环节向服务环节转移,通过对销售出去的产品进行数据采集,基于数据分析创新生产组织形式、运营管理方式和商业,延伸增值服务链条,服务产生的利润占比会越来越高。

这种服务型的大数据应用对于煤矿和非煤矿山来说,是很难的,我们很难想象给煤炭或者铁矿石加上传感器进行数据采集。所以大数据在煤矿和非煤矿山的应用还是以生产和管理为主。对于矿山来说,最典型的还是两类,一类是通过大数据应用提高企业的安全水平,一类是通过大数据应用提升企业的生产效率,从而降低成本,提升利润。

在提升安全方面,我国矿山近几年的安全形势已经大为好转,但安全事故仍然时有发生,安全,一直会是企业最关注的层面。依靠传统的信息化手段解决安全问题我们国家已经做了大量的工作,随着六大系统(人员定位、环境监测、压风自救、供水施救、紧急避险、有线及无线通讯)在全国矿山的全面推广及应用,传统的安全手段已经非常完善了。但是,这些所有的信息仍然是孤立的,各个子系统之间并没有形成联动机制,数据和数据也是互相没有任何关系,对于深层次的安全问题,仍然没有得到有效地控制。

针对这种情况,企业应该在建设六大系统的基础上,进一步建设安全大数据平台,把所有的信息打通,通过多维度建立数据之间的关系,把原先分散在各个系统之中的人员、环境、设备信息关联起来,从而提前发现安全隐患,从发生问题报警提升为系统自主发现问题预警,真正建设零安全事故的本安型矿井。

在提升生产效率方面,现在的大型矿山基本实现了综采作业,很多矿井还建设了无人值守工作面,实现了全自动化采矿。但是,一方面,企业发展水平参差不齐,另一方面,大型设备维护保养费用高昂,越是自动化程度高的设备,其可靠性往往也越差,如何提高设备的开机率,从而保障生产的顺利进行,是目前矿山行业面临的主要问题。

我们如果想建立设备的大数据库,需要采集七大类信息,第一类是设备运行的状态参数,例如震动、温度等等,第二类是设备运行的工况数据,包括转速、负载等等,第三类是设备使用过程中的环境参数,如湿度、瓦斯浓度等,第四类是设备的维护保养记录,包括维护、维修、保养等信息,第五类是设备的指标类数据,比如能耗、精度等,第六类是设备的基础信息,例如生产商、价格等,最后是外部信息,例如其他同类设备的相关数据。我们需要尽可能的采集所有相关的数据,才有可能打破信息孤岛,消除数据分析的不确定性。

通过建立设备的大数据模型,就能够有效的对设备进行数据分析,从而尽早发现设备隐患,提出维修保养的策略,保障设备的正常运转。

提升生产效率除了设备层面,就是管理层面,如何实现减员增效,如何提升员工的工作效率,如何将传统的ERP、MIS等系统和大数据技术结合,这些内容有时间我们再详细探讨。

总之,煤矿与非煤矿山在大数据应用上,要结合自身的行业特点,选择适合自己的大数据技术,而不是盲目跟风,浪费资源。

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