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AI设备安康,机泵全生命周期“护航者”

先从一段故事说起......


扁鹊治病的故事


“上医治未病,中医治欲病,下医治已病”,据《鹖冠子·世贤第十六》记载:


战国时期,魏文王有一次问名医扁鹊:“你们家兄弟三人,都精于医术,到底哪一位医术最好呢?”


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扁鹊答道:“大哥的医术最好,二哥的医术次之,我最差。”


魏文王不解再问:“那为啥你最出名呢?”


扁鹊答道:“我大哥治病,在病情尚未发作前就施法将病根予以了铲除,其医术高超外人不知道,只有家人知道,所以没有名气。


我二哥治病,是治病于病情初起之时,症状表浅时施治,虽药到病除,但乡里人以为他只能治轻微的小病,故名声不大。


而我治病,是在病人病情危重、痛苦万分之时;一般人都看到我在经脉上穿针管来放血、在皮肤上敷药等治疗措施,因此认为我的医术神奇,所以能闻名全国。”


魏文王道:“你说得有理啊。”


设备如人


设备按需维保,很多故障便可在早期发现并扼制。以机泵设备为例,因操作不当、运维不善、质量缺陷等原因引起的安全事故非常多,这不仅影响了生产装置的安全平稳运行,而且可能会造成巨大的经济损失和严重的社会影响。


让我们怀着沉重的心情来回顾几个案例:


2003年1月10日,美国印第安角3号机组由于水泵故障关闭,故障虽然未引起放射性泄漏,但此次事故给家庭和企业带来缺电之苦。


2007年1月27日,苏州某化工厂因鼓风机故障导致二氧化硫超标排放,环境污染严重,周边居民苦不堪言。


2016年12月9日,国内某热力公司3号热网循环泵故障跳闸,造成片区停止供暖。


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诸如此类的设备故障案例,不胜枚举…


我们该做点什么?


面对以上惨痛教训,我们要深刻反思该做点什么呢?答案是:对于如何避免设备故障的产生,与治病救人一样,需要以预防为主,做到预测性维护,达到“治未病”的效果!


所谓预测性维护(Predictive Maintenance,简称PM)是通过对设备状况实施周期性或持续监测和分析,以基于机器学习算法和模型来分析评估设备健康状况,以便预测诸如机器零件剩余使用寿命等关键指标,关键运行数据可以辅助决策,判断机器的运行状态、优化机器的维护时机。


哲达AI设备安康


哲达科技创新研发的机泵设备安康工业互联网平台,是基于“智能安康传感器”的即插即用和工业互联网云平台的服务架构,通过人工智能、智慧流体、云计算+边缘计算、大数据和智能传感器的创新应用,并融合ZETA在流体机械领域 “节能+安康”二十年服务所积累的经验,全力实现机泵设备“数字化安康+平台化服务”,为设备全生命周期的安全管控与高效顺行保驾护航。


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哲达AI设备安康平台具有极强的可靠性与易用性,目前已在众多行业领域投入应用。