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关于发展岳阳市新场景解决规划遴选工作的通知

各县(市)区、开发区科技主管部门 ,各有关单元:

凭据《岳阳市推动沉点产业高质量发展若干定见执行细则》(合政办〔2025〕7号)和《岳阳市新场景解决规划目录成立及推广利用执行规划(试行)》(合科技委办〔2025〕5号)等文件心灵 ,市科技局将会同市场景公司组织发展新场景解决规划遴选工作。现将有关事项通知如下:

一、遴选前提

申请岳阳市新场景解决规划应具备以下前提:

1.新场景解决规划参考需要指南(附件1) ,利用多项创新产品。

2.新场景解决规划选取新能源汽车、新一代信息技术、先进光伏及新型储能、生物医药、高端设备和新资料、智能家电(居)、量子信息、空天技术、聚变能源、生物造作、下一代人为智能等领域的创新产品 ,其中新场景解决规划拟利用的创新产品金额不低于总项目金额50%。创新产品蕴含但不限于市级及以上有关单元认定的“三新”“三首”“安徽省新产品”“工业精品”“沉点产业链标志性产品”等。

3.新场景解决规划已在有关领域测试验证或形成落地利用案例 ,但未齐全市场化、规;。

4.新场景解决规划拥有技术先进性、可复造推广远景、示范带头和迭代升级作用 ,占有较高的潜在经济效益和社会效益 ,可在有关行业或领域宽泛推广。

5.申报单元须具备法人资格 ,占有了了的自主知识产权 ,科研及社会信誉等方面纪录优良 ,具备相应的场景技术自主研发、规划集成创设等能力。

6.申报单元在申报时未被列入企业异常经营名录、安全出产黑名单、失信被执行人名单 ,无沉大、出格沉大网络和数据安全事务 ,未产生沉、特大安全变乱以及突产生态环境事务等。

7.申报单元应保障申报信息客观真实、描述详实、表述正确 ,杜绝虚构和夸大。申报资料切合我国有关律例、政策、尺度和知识产权划定 ,不涉及国度奥秘、贸易奥秘等内容 ,可向社会公开。

二、申报资料

申请岳阳市新场景解决规划需提供以下资料:

1.《岳阳市新场景解决规划申请书》(附件2)。

2.该场景解决规划利用的创新产品佐证资料 ,知识产权等成就证明资料 ,蕴含但不限于市级及以上有关单元认定的创新产品证明资料 ,有资质的查新机构2024年9月1日后出具的查新汇报 ,相应的发现专利、推算机软件著述权、有关尺度等。

3.该场景解决规划测试、验证、利用有关情况佐证资料 ,蕴含但不限于签定的合作和谈、合同书、支付证明资料(转账凭证、发票等)、落地项目图片。

4.该场景解决规划获得的荣誉、宣传报路等佐证资料。

5.其他应提供的资料 ,蕴含但不限于单元交易牌照 ,财政证明资料 ,社保缴纳情况证明(社保为零的企业申报项目 ,应提供有关注明资料及社保部门出具的证明) ,在“信誉中国”“信誉安徽”“信誉岳阳”等官方平台的信誉信息查问汇报等。

三、申报流程

1.申报单元将有关纸质申报资料一式2份胶装成册 ,提交至地点县(市)区、开发区科技主管部门(以下简称县区科技部门)。

2.县区科技部门掌管对辖区内申请单元报送的申请资料组织发展资料初审和实地核查 ,切合前提的 ,填写《岳阳市新场景解决规划遴选推荐汇总表》(附件3) ,书面推荐到市科技局。

3.市科技局凭据本法子对县区科技部门初审后的申请资料进行组织专家集中会审 ,形成评鉴定见 ,并征求有关单元定见 ,经钻研及公示无异议 ,正式纳入《岳阳市新场景解决规划目录》

四、有关要求

1.本次认定申报县区科技部门推荐截止功夫:2025年9月26日 ,县区科技部门将可编纂的遴选推荐汇总表(附件3)电子文档发送至电子邮箱hfkjjcgc @163.com ,申请书及推荐表等纸质资料交至市科技局成就处614办公室。

2.本次仅发展岳阳市新场景解决规划遴选工作 ,有关政策奖补另行组织申报。

五、联系方式

市科技局成就处:0551-63537767张志文、赵梦珠

附件1:岳阳市新场景解决规划需要指南.xlsx

附件2:岳阳市新场景解决规划申请书

附件3:岳阳市新场景解决规划遴选推荐汇总表

如有疑难 ,可入群互换。

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附件1 岳阳市新场景解决规划需要指南
序号 场景利用领域 场景需要名称 需要布景及需要痛点 场景需要内容
1 产业升级发展 锂电池造作及售后数智化升级场景 一、需要布景
在电池出产造作及全性命周期治理过程中 ,因数字化、智能化技术利用不及 ,导致多环节存在显著痛点 ,具体阐发为数据整合与决策支持、出产效能、能耗与安全、质量追忆、设备节造精度及售后安全监控等方面的问题亟待解决。
二、需要痛点
1、不够数据驾驶舱智能决策。出产、库存、设备数据分散于各个系统 ,不足智能化整合分析机造 ,导致治理层难以通过数据驾驶舱实现科学决策;
2、产品出产周期长。电芯从原资料到制品造作周期需25天 ,电芯到PACK必要3-5天 ,需通过数字化技术和智能化分析缩短造作周期;
3、造作过程能耗高。高温加快测试能耗大且存在安全隐患 ,异常电芯鉴别能力受限;
4、质量精准追忆难。电池包内电芯物理地位全域追忆缺失 ,故障分析依赖暴力拆解 ,拆解损失达百万级;
5、关键设备节造精度不及。关键工序(卷绕、激光切)微环境监控缺失 ,粉尘超标导致短路率居高不下。
6、电池安全售后监控难。电池包运行过程中故障特点难拟合、难回归、难分类、难预警问题。
7、焊接质量检测精度不及与质量颠簸。视觉检测对熔深/熔宽等参数鉴别能力有限 ,导致漏检风险及模组间焊接质量差距 ,直接影响电池包安全机能与寿命。
8、深度配组效能低下与数据支持缺失。配组过程不足有效数据支持 ,造成容量差距扩大、单体压差升高 ,显著降低电池包长周期不变性与使用效能。
萦绕当前电池出产造作与售后运维中面对的数据孤岛、出产周期长、能耗高、质量追忆难、工艺节造弱及安全监控滞后等主题痛点 ,基于大数据和人为智能技术 ,提供“1+6”一体化智能解决规划。需成立1个统一数据中台 ,集成MES/ERP/WMS等多系统数据 ,覆盖全数产线 ,并建设智能驾驶舱、极速自放电筛选系统、全流程追忆平台、设备微环境智控、PACK质量提升和电池运行监控平台六大主题? ,实现从出产到售后全链的智能感知、诊断决策、精准执行与持续优化 ,最终提升造作效能、产品质量与安全运维水平 ,构建电池造作数字化治理关环。
构建“1+6”架构的结合解决规划:
1个数据中台:集成MES/ERP/WMS等系统 ,实现电芯线、PACK线数据自动采集(覆盖32条电芯线、58条PACK线);
5大主题?椋
①智能驾驶舱:提供数据各个维度对比分析和数据分析透视 ,获取各项资源状态 ,实时造订应对及优化战术 ,以数据进行决策。
②极速自放电筛选系统:基于AI算法实现3天内实现电芯筛选 ,误判率≤10% ,异常召回率100%;
③全流程追忆平台:电池包内电芯物理地位映射 ,发货数据100%回传;
④设备微环境智控:机台级粉尘/风速监控 ,联动除尘系统(能耗降15-20%);
⑤电池运行监控平台:构建了智联电池网分析预警平台 ,实现车载电池包、储能电站和幼动力电池实时监控和预警。
⑥PACK质量提升:实现焊接熔深、熔宽及错位等缺点的实时全检。结合数据驱动的深度配组算法优化组内单体电池一致性;
2 产业升级发展 城市散布式储能多维安全防护系统与智能监测预警场景 一、需要布景
工商储能、户用储能等散布式储能技术急剧发展 ,市场对电池能量密度和功率密度的要求日益提高。高电化学机能的散布式能源系统在满足高效储能需要的同时 ,也陪伴着显著的安全风险。这类系统正逐步渗入到城市中心区、贸易综合体、居民社区等人流密集区域 ,其安全运行直接关系到公共安全和社会不变。然而 ,当前储能技术发展面对”高能不安全 ,安全不高能”的凸起矛盾 ,亟需通过技术创新构建高安全、高机能的散布式储能技术系统 ,为新型电力系统建设和能源结构转型提供靠得住支持。
二、需要痛点
1.热失控机理不明 ,早期征兆难捉拿;探测伎俩单一 ,仅依赖烟赣注温感及复合气体探测器(H?、CO) ,不足对电压、内阻、微短路等多维度参数监测 ,响应滞后难以阻断热失控舒展;
2.锂电池自身热失控时便具备点火三身分的前提 ,能量越高 ,风险越大 ,传统消防药剂难以高效杀绝电池火警且抗复燃性差;
3.安防消防系统割裂 ,数据孤岛导致监测与措置脱节 ,国内表均未成立储能电站火警中央监测机造 ,导致变乱警报与纪录不实时 ,固定周期安全检测造度、有效技术伎俩及规范的双沉缺失 ,更使电站安全状态评估不足凭据 ,监测预警的全面性与时效性严沉不及。
萦绕散布式储能电站全周期自动安全防控主题指标 ,构建“机理钻研-资料优化-设备设计-智能监测-消防联控”五维一体防护系统:
1.机理钻研:揭示散布式储能在城市场景下电芯内部资料致灾演变机造 ,明确热失控触发阈值及演化蹊径;成立电池模组热传递个性的定量描述模型 ,说明热扩散行为及其影响成分;提出抑造热失控及阻断热扩散的关键技术蹊径。
2.资料优化:系统调查主流浸没式冷却介质的理化个性及其与锂离子电池资料的兼容性 ,通过AI驱动的多尺度仿照与尝试验证 ,揭示关键机能短板(如介电损耗、热氧化不变性不及等) ,进而设计职能性增长剂(如阻燃剂、抗氧化剂等)以调控其介电机能与热治理效力 ,最终开发出兼具高兼容性、长命命和自动安全防护个性的新一代电池浸没冷却系统。
3.设备设计:凭据资料个性 ,定向开发形玉成浸没式储能设备 ,用于城市散布式储能场景。
4.智能监测:多维智能监测预警:开发电芯级传感技术 ,实时采集电压、温度、内阻及特点气体参数 ,融合AI算法与数字孪生技术 ,实现微短路异常精准鉴别以及热失控早期预警。
5.消防联控:成立风险动态评估模型 ,自动天生分级预警战术 ,联动灭火系统精准投放抑造介质 ,形成“资料阻隔-监测预警-应急扑救”全链条关环 ,为电站安全运行提供前置性自动防护支持。
3 产业升级发展 面向3C造作领域的AI复合机械人节造平台钻研及利用 一、需要布景
工业造作正向幼批量、多种类、柔性化出产转型 ,传统单一职能机械人(如AGV、机械臂)难以满足复杂工序协同需要。复合机械人(移动底盘+机械臂+视觉/力控)因兼具移动性、操作矫捷性和环境感知能力 ,成为智能造作升级的主题载体。
二、需要痛点
通过构建AI复合机械人节造平台 ,集成AI大模型、复合机械人、物联网和?榛杓萍际 ,实现设备协同、工作优化和出产流程智能化 ,解决复杂工作的智能规划与协调等问题 ,满足造作业对高效、矫捷以及智能出产的需要 ,成为推动产业刷新升级的关键技术蹊径。
1.必要成立工业数据融合平台。
2.必要研发面向工业利用的专用人为智能模型。
3.在系统协同层面 ,要求建设统一的智能节造平台。
4.必要承建方设计和建设尺度化设备单元库。
5.必要建设云-边-端协同算力架构。
4 产业升级发展 AI冰箱食材自动化保鲜职能利用场景 一、需要布景
随着人们经济收入发展 ,家庭日常饮食习惯多样性的增长。冰箱作为食材存放的家电产品 ,以往的固定控温模式 ,无法对于食材进行自动有效保鲜。在AI芯片、数据大模型等科技发展下 ,家电产品现实已具备感知和推算分析的能力D芄煌ü阆裢芳八懔π酒 ,让冰箱自主感知冰箱存放的食材内容 ,进行控温保鲜职能的自动化运行 ,提升食材的保鲜成效。
二、需要痛点
1、食材鉴别种类数据不够多 ,无法有效进行保鲜模式的联动
2、无法鉴别套袋的食材
3、大模型和算力芯片的成本比力高
1、基于幼算力的端测食材鉴别AI模组。将摄像头、算力芯片等传感
器结合冰箱必要防霜等特殊防护需要 ,打造可装置在冰箱冷藏舱室内的AI鉴别模组。实现对冰箱冷藏室拿取视频的拍摄和分析。
2、AI食材鉴别算法 ,通过数据大模型 ,对拿取作为下的食材名称、数量、存放区域、存放功夫等数据进行精准推算和分析。对冰箱内的食材情况进行有效感知。
3、冰箱联动保鲜治理 ,针对食材内容、个性、存放周期等数据情况 ,实现冰箱自动化调整控温及职能模式 ,提升食材保鲜。
5 产业升级发展 蓝藻生物质无害化、资源化、高值化利用一体化场景 一、需要布景
巢湖作为国度沉点治理湖泊 ,蓝藻水华频发 ,年打捞藻泥量达数万吨。当前措置方式以填埋或低致符用为主 ,存在处置成本高、利用价值低、二次传染风险大等问题。蓝藻生物质中蛋白质含量为40–65% ,拥有作为优质水产饲料蛋白源的潜力 ,同时经生物酶解可转化为氨基酸水溶肥 ,具备农业利用价值。
二、需要痛点
1、不足成熟工艺和设备 ,蓝藻仅停顿在无害化措置层面 ,资源化利用不及;
2、从藻泥网络、脱水干化到资源化利用环节衔接不及 ,产业化蹊径吞吐;
3、蓝藻中可能存在微囊藻毒素 ,生物抑藻剂和絮凝剂的使用需验证安全性 ,预防对饲料和肥料产品造成风险;
4、能耗偏高、处置成本大 ,不足规;玫木每尚行。
1、在评估捞藻船、磁捕、深井压藻等现有技术基础上 ,结合生物絮凝与安全抑藻剂利用 ,成立绿色高效、无毒副作用的网络与富集工艺 ,确保网络过程及产品安全可控。
2、开发藻泥高效脱水—干化一体化工艺 ,降低含水率至10%以下 ,节造能耗≤350 kWh/吨 ,同时保留蛋白、总糖蹬转养成分 ,为后续饲料和肥料利用提供不变原料。
3、研发蓝藻饲料配方 ,索求藻粉在鱼虾饲猜中30%–40%的代替比例 ,确保饲料蛋白≥35% ,并发展幼试养殖试验 ,从成长速度、摄食性、存活率、饲料转化率等指标进行验证。
4、氨基酸水溶肥造备与利用:通过酶解/发酵技术转化蓝藻蛋白 ,造备氨基酸水溶肥 ,游离氨基酸含量≥100 g/L ,满足NY/T 1971-2010尺度;通过农田试验评估增产率(5-10%) ,并验证产品的无毒副作用和环境安全性。
6 产业升级发展 安徽蓝花香捞赢尺度化基地示范利用场景 一、需要布景
捞赢行业是指专一于捞赢的种植、加工、销售及有关产品研发的产业集中。捞赢作为一种多年生灌木幼浆果果树 ,因其怪异的口感和丰硕的营养价值 ,被誉为“浆果之王”。捞赢需要出现发作式增长 ,诺普信预测2025年中国需要规模将达300亿元 ,较2024年翻倍 ,2027年有望突破400亿元。健康消费趋向是主题驱动力 ,捞赢富含抗氧化物质、花青素等成分 ,符合消费者对职能性食品的需要。急需引入智能化新型温室捞赢尺度化栽培技术利用、推广基地 ,提高亩产量 ,提升高水平品质 ,满足宽大消费者健康需要 ,解决更多人员就业创业 ,大力推进村落新型产业高质量、高科技、高效力发展繁华。
二、需要痛点
1、捞赢行业技术壁垒高;2、产业链整合度强;3、融资难。
2025年捞赢行业出现蓬勃发展的态势。捞赢市场需要持续增长 ,不仅限于新鲜捞赢消费 ,还蕴含冷冻捞赢、加工品(若是酱、饮料、酒等)等多种大局。职能性饮品和药用提取物等捞赢深加工产品将成为市场主流;试耘唷⑺室惶寤认冉际醯睦媒岣呃逃牟亢推分 ,降低出产成本。
7 产业升级发展 岳阳热电余热利用四联供项目 一、需要布景
岳阳热电金源分公司冬夏负荷差距大 ,在非采暖季节(非主题供热期)正常进行热源蒸汽出产机遇组效能不高 ,出产过程中低品尝余热蒸汽当前不足有效的消纳蹊径 ,导致这部门能源未被充分利用。此表滨湖片区未来集中供冷负荷呈增长趋向 ,需提前规划配套的供冷能源解决规划。
二、需要痛点
企业能源利用效能急需提升 ,低品尝余热蒸汽无法消纳 ,造成能源浪费 ,且机组在非主题负荷期运行效能偏低导致经济性降落。同时滨湖片区夏季集中供冷需要持续增长 ,未来可能面对供冷能力不及的问题。
针对现有余热利用问题 ,金源打算执行工业余热高效规;┤裙├湓毂⒛芟低晨⑾钅 ,该项目打算通过创新耦合差压发电与吸收式造冷工艺 ,实现能源的高效转化。通过“一管两用”技术实现原有高温热水供热管路冬季供热夏季供冷 ,整年利用率提升至100% ,助力集团金源分公司非采暖季热负荷增长165t/h ,机组运行效能进一步提高。该技术将突破热电联产单一供热模式 ,形成国内首个“电-热-冷-冰”四联供系统 ,为高耗能行业余热综合利用提供了可复造的技术范式 ,经济和社会效益显著 ,为热电联产行业发展提供新思路 ,对推动能源梯级利用、提升行业竞争力拥有沉要意思。?
8 产业升级发展 岳阳热电供热设施建设刷新一期工程-智慧电厂项目 一、需要布景
岳阳热电蒸汽集中供热需满足岳阳市及周边县区12.5万户居民与400余家工贸易用户供热需要 ,分歧季节分歧功夫负荷峰谷差距较大 ,调度调节依附人为经验 ,为响应国度政策与适应数字化趋向 ,拟执行岳阳热电供热设施建设刷新一期工程-智慧电厂项目。
二、需要痛点
现有热源厂系统信息化智能化不及、调度依赖人为 ,能源出产效能与供热服务质量有待提升 ,需构建仿真模型助理城市低碳发展 ,整合优化自控系统同时提升电网协同能力。
岳阳热电集团的智慧电厂项目是其数字化转型的主题工程 ,旨在通过工业互联网、大数据、AI等技术 ,构建高效、安全、低碳的智能化热电厂运营系统。项目集成出产、运维、治理数据为一体。通过智能监盘系统实时监测设备运行状态 ,预测故障。APC优化节造系统自动调节锅炉点火效能 ,降低煤耗。利用工业互联网实现设备互联与数据实时采集。利用数字孪生技术构建电厂数字化模型 ,优化运行战术。利用AI算法用于负荷预测、故障诊断等 ,提升运维效能。
9 产业升级发展 岳阳热电站级自控整合优化及统一调度运行平台 一、需要布景
岳阳热电集团已为各换热站配置站级自控系统 ,具备基础的自动化节造能力 ,但系统建设未形成统一规划 ,未实现整体协同。集团需通过优化换热站运行治理 ,实现全局调度效能提升 ,保险整体供热成效 ,同时提升供热不变性与精准性 ,满足居民与工贸易用户对供热质量的要求。
二、需要痛点
站级自控系统孤立成“信息孤岛” ,数据难共享 ,无法全局统一调度 ,影响供热成效;现有系统难以应对热电联产机组个性 ,节造精度不及 ,导致供热不变性差;对数据质量要求高却处置能力弱 ,数据利用不充分;过度依赖人为调控 ,受人员成分影响大。
通过技术伎俩实显飕区内能源站和用户换热站等站级自控系统的整合优化与统一调度 ,构建统一平台实现数据无缝对接与共享 ,开发调度算法提升协同节造能力 ,美满数据治理与利用 ,搭建监控界面。数据对接成功率100% ,响应、调整等功夫达标 ,协同运行使能耗降10%以上 ,实现各个站系统整合与数据互通 ,;整个供热网络智能调杜纂精准节造 ,实现数据治理与利用升级 ,解决各站自控系统孤立成 “信息孤岛” ,数据难共享 ,无法全局统一调度 ,影响供热成效;现有系统难应对热电联产机组个性 ,节造精度不及 ,导致供热不变性差;对数据质量要求高却处置能力弱 ,数据利用不充分;过度依赖人为调控 ,受人员成分影响大等问题。
10 产业升级发展 货箱自动化焊接及智能检测纪录场景 对于已经组装好的分歧尺寸卡车货箱板材接缝焊接 ,重要存在以下问题:
1、工人作业环境:作业空间为组装后箱式货箱内部 ,空间 ,空间封关、同时存在作业温度高、焊接烟尘不易排放、空气流通差等问题 ,工人必要在高温环境佩带全套防护 ,劳动强度大。
2、质量要求:人为弧焊一致性较差 ,且部门焊接存在沙眼较难鉴别 ,易出现漏光漏水问题。
3、表观要求:随着客户质量要求升级 ,对货箱衔接工艺表观质量要求越来越高 ,人为焊接已难以满足。
针对组装好的货箱自动化焊接、检测设备 ,需具备以下职能:
1、可能自动化自主寻缝焊接 ,适应分歧尺寸货箱的焊接 ,不需铺设固定轨路和人为辅助导向 ,可吸附于工件表表膝行;
2、可能保障弧焊一致性 ,可能鉴别熔池或焊接质量 ,不存在焊接沙眼较难鉴别 ,预防出现漏光漏水问题;
3、高温环境下、较狭幼空间长功夫不变工作;
4、实时自动跟踪焊缝 ,无需示教 ,无需预先扫描 ,便于员工进建 ,方便搬运与守护。
11 产业升级发展 新能源轻卡底盘自动化焊接场景 传统人为焊接效能低 ,精度受报答成分影响颠簸大 ,且焊接工作环境恶劣 ,高温环境下需佩带劳保防护等 ,对工人健康有害 ,职业病风险高 ,导致焊工岗位吸引力降落 ,企业招工难题。车架上需焊接保险杠背板支架、悬挂件等零部件 ,工业4.0推动造作业向智能化、自动化发展 ,焊接作为关键工序 ,自动化是必然趋向 ,机械人自动焊接可提升企业智能化水平 ,加强江淮车架的竞争力。 需要自动化焊接机械人 ,车架需焊接悬挂件、保险杠背板等支架 ,共需要12台焊接机械人 ,实显禧车车架焊接自动化职能。
12 产业升级发展 一体化钢造阀板研发及造作技术验证场景 一、需要布景
随着全球变温暖人民生涯品质的提升 ,造冷设备成为人民必不成少的生涯保险设备。其主题部件造冷压缩机的造冷效能和节能成效成为造约我国冰箱、空调、汽车空调等造冷设备发展的沉要成分。
造冷压缩机阀板组件又是造冷压缩机的关键机能零部件 ,若将压缩机比作造冷设备的“心脏” ,阀板组件就是节造“血液”输送的“心脏瓣膜”。
二、需要痛点
现有的压缩机阀板组件由压缩机吸排气阀片、限位板、阀板一路装配组成。其中 ,压缩机吸排气阀片由价值高昂的进口阀片钢带精密造作。传统阀板又是通过粉末冶金造作 ,造作中使用的乳化剂被压缩机吸入 ,进入造冷设备各个管路 ,极易造成造冷系统管路失效 ,且造作过程高耗能 ,高传染。
为了提高压缩机的造冷效能和使用寿命 ,因而火急必要对现有的压缩机阀板结构和加工工艺进行逾越式的改进。钢造阀板规划成为行业发展的最沉要选择:通过钢材冲压成型阀板 ,将阀片舌簧直接与阀板焊接 ,形成一体化的阀板组件 ,提高压缩机的出产效能 ,降低压缩机阀板组件出产成本 ,提高压缩机机能靠得住性。
组建一体化钢造阀板组件工艺试验、验证平台 ,以满足造冷压缩机主题基础零部件的研发需要。
本项目旨在搭建一个压缩机主题肠能基础零部件的研发、试造平台 ,实现压缩机钢造阀板组件代替。
合作方式:通过成立技术开发和设备开发2个结合研发项目组:
①结合技术创新:由高校、行业内企业与本公司三方或多方组成结合研发集体 ,利用各方现有的设备、技术资源发展钢造阀板技术研发 ,重要突破静态冲裁技术、窄间隙倒棱技术:
惯性冲裁会使阀片堵截面出现蜂窝状 ,在高周频交变应力作用下 ,将产生微裂纹扩张 ,导致阀片段裂失效 ,严沉影响产品质量。打算选取索求新型冲裁技术 ,使金属钢材在三向压应力状态下沿所需概括进行纯剪挤分离 ,从而得到断面光洁垂直、平坦度好 ,尺寸精度高的精密零件;
传统抛光工艺无法对窄间隙堵截面边缘抛光 ,打算钻研一种高效堵截面R角工艺光饰工艺和设备 ,解除阀片堵截面蜂窝状结构 ,缩短舌簧和阀体的光饰功夫 ,提高了出产效能。
②设备定造开发:经项目预研 ,造订了阀板规划:钢材冲压造成阀板 ,简化吸排气阀片结构 ,仅保留阀片工作部——舌簧与阀板激光焊接 ,组成钢造阀板组件。
该规划必要:冲压机≥300吨冲压机 ,内热冷却系统先进 ,预防模具及资料应力内热累计 ,实现对钢造阀板高速、高效不变冲裁;光饰机 ,边缘研磨R角≥1/3t
(t为阀片舌簧厚度);组件自动激光焊接出产线 ,确保阀片与钢造阀板线性焊接 ,维持产品高剥离强度要求;自动化检测设备 ,利用图像鉴别对组件主题部件质量瑕疵自动化检测 ,检测效能达到2pcs/s ,检测精度:表表污物≤0.004g/cm? ,表表划伤<0.02mm ,深度<0.003mm。
13 产业升级发展 安泰育种生猪种业智慧牧场利用场景 一、需要布景
当前生猪养殖面对种类退化、疫病防控压力大、资源利用效能低等问题。传统养殖依赖人为经验 ,难以满足规;⒕蓟霾枰。
二、需要痛点
滋生效能低 ,种类退化加快;生物安全防疫成本高 ,饲料成本节造粗放 ,数据采集、数据治理运维治理成本高 ,需提升智能设备等级 ,解决以下重要问题:一是?种类退化?:通过基因分析优化种猪群体结构 ,延缓种类退化。 二是?疫病防控?:智能巡检与生物安全技术降低疫病风险 ,保险养殖安全。三是?资源利用?:智能饲喂系统削减饲料浪费 ,提升资源利用效能。
?? 生猪种业智慧牧场的利用场景需要重要蕴含?全基因组选择育种关键技术、视觉表型测定技术、智能环境节造技术、干料线转液态料线精准饲喂工艺化、健康治理及智能免疫和数据分析等需要。
(1)?全基因组选择育种关键技术
选取50K-800K位点SNP芯片基因组数据构建遗传评估模型 ,显著提升育种效能(筛选裁减率超40% ,测定成本降低30%以上)。适合“皖美种猪”选育的高滋生、快成长、高瘦肉率、肉质优的有效职能基因位点40余个 ,全基因组测序获得的质量性状位点20余个 ,参考现有猪基因组SNP位点已验证的有效位点3万个 ,通例育种与生物芯片育种相结合 ,用于新品系的选育 ,数据接入PBS育种治理平台。
(2)AI视觉表型测定
通过推算机视觉、摄像机和AI算法实现对种猪体形、体态、背膘、周长、生理、个别鉴别、概括提取等特点的自动化定量分析 ,推算机视觉与深度进建算法实细髦猪成长、滋生及健康性状的自动化精准评估 ,是智慧育种的主题利用场景。
(3)?智能环境节造技术
选取分层化设计(GGP/GP、后备区等) ,结合关锁繁育系统杜绝表部引种风险 ,实现高强度生物安全防控;2.多参数传感器(温湿度±0.5℃、NH?≤5ppm)联动变频风机(风量30,000m?/h)、正压空气过滤、除臭及地暖系统 ,实现环境关环调控。3.独立分区设计+空气过滤系统 ,结合全进全出工艺 ,实现疫病“物理隔离”。?
(4)干料线转液态料线精准饲喂
通过自动化与智能化伎俩提升饲喂效能 ,结合猪群种类、性别、生理状态等数据 ,造订精准营养调控饲料配方。实现成本与效能优化 ,保险动物福利和环保。 ?
(5)健康治理与智能免疫
利用声音监控器监测猪群恳蛟等异常行为 ,轨路巡检机械人实时监测猪只体征及环境指标 ,提前3-5天发现疾病征兆。?通过无针注射系统实现疫苗接种自动化 ,削减应激反映和交叉习染风险。例如牧原的无针免疫系统可自动实现消毒、象征和注射 ,降低人为过问成本。 ?
14 产业升级发展 基于“激光SLAM+多车协同”的智能AGV叉车无人化仓储作业场景 随着业务量增长 ,必要持续引入智能AGV叉车 ,实现与现有设备无缝对接 ,提升仓库自动化水平 ,解决人力成本高、作业效能低、安全风险大等问题。此表 ,仓库货物搬运效能仍需提高;沉复性搬运作业仍占用人力;现有仓库网络覆盖不及 ,数据传输不不变;配套充电设施不及 ,影响设备陆续作业。 1.成立仓库虚构3D空间模型 ,将仓库物理环境转换成机械人可能识此外空间环境。
2.选取激光SLAM等技术为基础的混合导航方式 ,实现库内精确定位。通过无线网络通讯和自主定位技术 ,实时感知周围环境 ,具备防撞监测职能 ,可能实时发现安全隐患 ,调整行驶路线。
3.选取新调度算法 ,规范库房使用区域 ,实现流程尺度化 ,提升仓储作业的整体效能。选取先入先出算法 ,优化库存治理流程 ,确保物料依照先进先出的准则进行调配 ,提高库存周转率和物料治理的正确性。
4.支持多等级电量阀值节造 ,低电量时自主充电 ,并在充电实现后自主返回工作 ,实现无人值守的长功夫运行。
15 产业升级发展 邮政结尾投递“最后一公里”无人车运输场景 一、需要布景
随着电子商务和物盛行业的急剧发展 ,邮政结尾投递业务量持续攀升 ,传统人为投递模式面对成本高、效能低、响应慢等挑战。为提升邮政服务的智能化、自动化水平 ,中国邮政集团有限公司岳阳市分公司积极响应国度邮政局关于“智慧邮政”建设的号召 ,推动无人驾驶技术在邮政结尾配送场景中的创新利用 ,旨在通过科技赋能实现降本增效、提升服务质量与客户中意度。
二、需要痛点
一是结尾投递人力成本持续上涨 ,投递员流动性大 ,招聘难、治理难;
二是传统市趟运输依赖人为驾驶 ,存在空驶里程多、运输效能低、夜间运营安全性差等问题;
三是揽投员在表作业功夫长 ,响应客户即时派揽需要能力不及 ,影响服务履历与市场拓展;四是现有信息系统对车辆调度、蹊径优化、动态订单响应等支持有限 ,难以实现精密化运营治理。
萦绕邮政结尾投递“最后一公里”智慧化升级指标 ,提出以下具体建设内容:
1. 无人车市趟运输场景:部署具备L4级自动驾驶能力的无人车 ,实现邮件在分拣中心与揽投部站之间的自动化、不间断公交化运输 ,具备实时避障、远程监控、多车协同调度等职能 ,提升运输效能与安全性。
2. 网格接驳场景:通过无人车在固定区域内进行邮件接驳 ,削减揽投员往返空缺里程 ,耽搁有效作业功夫 ,提升结尾响应速杜纂客户中意度。
3. 甩点直投场景:利用AI算法优化投递蹊径 ,实现无人车在设定区域内按需?俊⑴客兜 ,支持动态订单接入与蹊径实时调整 ,降低落复行驶与人为过问。
4. 统一调杜纂管控平台建设:与新一代寄递业务信息平台深度融合 ,提供基础数据治理、运营治理、车辆监控与调度、统计查问、大屏看板、移动端APP等职能 ,实现对多场景无人车的集中管控与智能决策支持。
5. 尺度化与持续运营支持:造订无人车邮政场景利用技术尺度与治理规范 ,提供系统部署、调试、培训及后期运维服务 ,确保系统不变运行与持续优化。
16 产业升级发展 百大集团智慧物流信息系统平台 一、需要布景
集团发展战术提出集团层面成立专业物流运营主体承接 ,运作下属各公司及三方客户物流业务 ,整合物流资源 ,实现“统采统配、联采联配”的战术指标。
物流信息系统必要匹配经营发展 ,赋能主交易务 ,引入智能化伎俩 ,提升物流运营效能 ,降低运营成本。
二、需要痛点
1.系统建设相对较早 ,系统业务流程适应性、合理性必要提升;
2.智能化、机械化能力弱 ,信息系统必要两全 ,提升物流仓储、分拣及配送效能。
拥有软件设计规划、开发施杏注运维辅助等能力 ,并有成熟软件、执行案例的大型软件服务商。
17 产业升级发展 百大集团仓配智能化、机械化硬件及配套平台 一、需要布景
集团发展战术提出集团层面成立专业物流运营主体承接及运作各公司物流业务 ,整合物流资源 ,实现“统采统配、联采联配”的战术指标。在物流信息化建设方面亟需通过整合突破成员企业数据壁垒 ,构建集约化运营系统 ,引入智能化伎俩及物联网技术提升物流运营效能 ,降低运营成本。
二、需要痛点
智能化、机械化、自动化水平不及 ,仓储分拣、商品治理、配送治理等环节大多依赖人为 ,智能货架、四向车、分拣流水线、AMR、AGV分拣机械人、无人技术、无源芯片、智能算法等仓储治理、配送治理的设备等新技术未进行利用。
拥有智能货架、四向车、分拣流水线、AMR、AGV分拣机械人、无人技术、无源芯片、智能算法等仓储治理、配送治理的设备提供商及规划提供商。
18 产业升级发展 超高透微结构玻璃基板先进绿色资料在显示领域利用场景 一、需要布景
我国已成为全球最大的显示面板出产基地 ,TFT-LCD 面板出货量占全球 34% ,但主题资料环节持久受造于海表。据中国电子技术尺度化钻研院数据 ,我国显示资料全球出货量占比仅 8% ,其中高端导光/混光资料险些齐全依赖进口 ,形成 “大而不强” 的产业结构性矛盾。当前市场主流规划存在双沉蹊径依赖:一是以 PC/PMMA 为主的有机塑料基板 ,宽泛利用于消费电子显示领域;二是德国肖特、美国康宁等企业垄断的高端玻璃基板 ,主导车载和 8K 显示市场。
随着 “双碳” 政策深入及欧盟 CBAM 碳边陲调节机造执行 ,显示产业面对环保与供给链安全双沉压力。一方面 ,传统有机资料不成降解且碳足迹高;另一方面 ,地缘政治颠簸导致进口玻璃供给不不变 ,2024 年 TCL 华星等头部企业将 53% 的原资料供给商纳入风险管控 ,凸显供给链自主可控的火急需要。同时 ,车载显示(2025 年全球市场规模预计达 360 亿美元)和超高清显示的发作式增长 ,对资料机能提出全新要求 ,现有技术系统难以适配。
二、需要痛点
1. 有机塑料耐温仅 – 20℃~80℃、5 年光衰 30%;进口玻璃价高(400 元 /㎡);?
2. 有机塑料难满足车规低温抗脆化、8K 面板平坦度(TPV<1μm)要求;?
3. 有机塑料进口资料成本高、交货周期 3 个月 ,供给链不稳;?
4. 有机资料难降解、碳足迹高 ,不符环保政策。
1.实现透光率≥91.90%、热膨系数节造在8.5~9.0×10-6/℃以内。
2.面内色差≤15‰ ,满足显示需要 ,解决通常玻璃色误差问题。
3.平面度公差从行业通例±0.2mm提升至±0.10mm ,满足显示模组装配要求。
4.玻璃基板代替塑料基板 ,降本20%以上 ,实现玻璃基对塑料基的全面代替。
19 产业升级发展 基于量子加密的烟草财政数据加密传输与接见节造场景 一、需要布景
随着烟草行业财政治理的数字化升级 ,财政系统与银行支付信息交互日益频仍 ,主题财政数据的安全存储与防篡改成为沉中之沉。海量的财政数据在烟草专卖局内部系统与银行等表部机构间传输 ,若;ご胧┎坏轿 ,不仅会威胁企业资金安全 ,影响财政决策的正确性 ,更可能引发监管风险 ,甚至粉碎整个烟草专卖系统的财政秩序。国度烟草专卖局近年来持续加强对财政数据的监管力度 ,明确要求各级单元美满数据安全保险系统。
二、需要痛点:
为切实保险安徽省烟草专卖局财政数据在传输、存储过程中的齐全性、机密性和防篡改性 ,严格落实国度烟草专卖局的监管要求 ,结合财政信息化建设近况 ,亟需采取以下措施:一是强化烟草财政系统与银行支付系统间通讯链路的高强度加密防护;二是美满财政数据库主题数据的存储安全机造 ,确保关键数据不成篡改、可追忆。
1、量子加密系统的加密数据吞吐量不低于1Gbps
2、量子加密系统加密时延达到毫秒级
3、切合诱骗态BB84和谈
4、远距离成码率≥1kbps@15dB
5、安全成码的最大信路衰减值为15 dB
6、保障密钥协商过程中认证安全性
7、量子密钥的随机性满足国密随机性检测尺度数据被加密后 ,密文膨胀率不高于35% ,降低由于加密带来的存储空间开销
8、具备硬件加快能力 ,以提高加密算法的机能 ,AES加密速度最高能够提升4倍 ,SM4加密速度最高可提升8倍
9、具备密文索引加快能力 ,1000万量级数据表的密文列随机查问功夫由最高能够提速达到 6ms。
实现财政系统与银行支付系统间的量子密钥动态分发与安全治理 ,保险资金划转、买卖对账等主题财政数据在传输环节实现防窃取与防篡改;,数据安全防护能力 ,杜绝犯法用户入侵、后盾高权限用户接见、业务系统账号横向越权等场景下的数据泄露风险。
20 城市建管 城市级构筑表立面风险智能监测预警场景 一、需要布景
随着城市构筑规模持续扩大和楼龄增长 ,构筑表立面脱落安全变乱日益频发 ,2023年全国公开报路变乱超50起 ,直接经济损失过亿元 ,其中房龄10年以上构筑变乱占比高达72% ,老化、施工缺点和环境影响成为重要诱因。岳阳市作为特大城市 ,建成区内现存构筑22.2万栋 ,15年以上老旧构筑占比57% ,保险房、回迁房等占21% ,表墙空鼓、裂缝等隐患检出率超过42%。传统依附“望远镜+敲击”的人为巡检方式效能低下 ,单栋构筑检测需1-3人/天 ,全市检测总用度超1.5亿元 ,且受气象、构筑高度限度 ,误差率达35% ,无法满足当前智能化、动态化监管要求。岳阳已具备无人机研发与数据处置全链条能力 ,亟需构建融合“数据采集-风险分析-协同措置”的全流程智能监测系统。
二、需要痛点
1.表立面隐患发现滞后 ,高风险构筑未能实时检测与维建 ,存在严沉安全隐患。
2.传统检测方式覆盖能力有限 ,难以实现大规模构筑急剧、全面筛查。
3.人为判断主观性强、数据整合效能低 ,无法为决策提供实时、正确支持。
1.空-地协同智能检测设备利用。部署搭载红表热像仪、偏振光相机及超声波探伤仪的多旋翼无人机 ,同步研发磁吸式爬壁机械人 ,适配曲面、高层幕墙构筑 ,实现“空-地”立体数据采集 ,单次飞行覆盖3万平方米构筑立面;
2.多模态数据融合与AI风险鉴别;谠姥艄怪汗青检测数据(含房龄、结构类型等12类参数) ,训练融合CNN与Transformer架构的危险鉴别模型 ,自动标注裂缝、空鼓(面积/地位)、脱落等特点 ,输出“1-5级”风险等级;
3.构筑风险大数据中心建设。设计蕴含构筑基础信息、隐患数据、整改纪录等28个主题字段的关系型数据库 ,支持日级数据更新与亿级数据并发查问;
4.风险一张图与全性命周期治理?eb端可视化平台 ,集成轻型Qmap国产GIS地图引擎 ,实现风险等级、构筑类型、整改进度多维度筛选 ,支持单栋构筑“隐患地位3D标注-汗青数据对比-整改规划推荐”全性命周期治理;
5.跨部门协同措置关环构建。买通市数据资源治理局、住建局等部门数据接口 ,成立“隐患发现-自动派单-整改反馈-成效复核”关环流程 ,高风险隐患(4-5级)15分钟内推送至属地街路及责任单元。
21 城市建管 12345和网格中心人为智能深度融合场景 一、需要布景
包河区网格化服务治理中心掌管包河区12345热线系统承接市里派发的12345工单后 ,迅速分配至对应责任部门 ,明确办理要求与时限;全程跟踪工单处置进度 ,实时协排解决难点;严格审查办理了局 ,确保问题妥善解决 ,并实时向市里反馈情况。
二、需要痛点
1、精准派单难:区县部门设置相对精简且职能存在交叉 ,市民诉求有时难以精准匹配到具体责任部门。例如 ,涉及城市治理中的占路经营与市场监管中的流动摊贩食品卫生问题 ,界限吞吐 ,易出现派单谬误 ,导致工单反复流转 ,耽搁处置功夫 ,降低市民中意度。
2、处置效能低:区人力、物力资源有限 ,面对大量(300万条/年)诉求 ,工作人员常超负荷工作。同时 ,部门复杂问题需多部门协同处置 ,但部门间沟通协调机造不美满 ,存在推诿扯皮景象 ,影响问题解决速度。如老旧幼区刷新中的水电线路刷新问题 ,涉及住建、供电、供水等多个部门 ,协调难度大。
3、跟踪反馈弱(短缺工单跟踪工具):在诉求处置过程中 ,对工单处置进度的跟踪不够实时、全面。部门工作人员未实时更新处置状态 ,导致市民无法正确相识问题解决情况 ,容易引发沉复投诉。并且 ,对于处置了局的质量把控不足有效伎俩 ,可能出现处置不彻底、市民不中意的情况。
4、无数据挖掘平台:包河区热线系统堆集的数据量相对较少且质量参差不齐 ,不足专业数据分析人员和先进分析工具 ,难以对数据进行深度挖掘和分析。无法从海量诉求中精准鉴别民生热点、趋向和潜在问题 ,不能为当局决策提供有力支持。
对1235热线系统进行智能化升级 ,沉点引入大模型AI技术 ,构建智能派单、智能提醒、智能分析汇报、智能大屏及智能热点问题预警等职能 ,实现热线服务的全面AI智能化转型。
22 城市建管 岳阳市轨路交通地铁线路安全;で氨淼缭慈占渲悄芨兄布斐【 一、需要布景
目前岳阳市轨路交通地铁线路安全;で氨淼缭吹姆派谥匾览等宋派 ,存在放哨效能低、覆盖领域有限、实时性差等问题 ,难以实时发现和处置违规施工 ,给轨路结构安全及运营安全带来隐患。现有巡检伎俩以人为放哨为主 ,信息化基础幽微 ,不足实时监测和智能预警技术伎俩。随着地铁线网的增多加密 ,地铁线路不休扩张 ,地铁线路安全;で氨淼缭吹氖鼗ず椭卫砉ぷ饔⒓杈。鉴于传统放哨伎俩存在效能低、覆盖不全、实时性差等问题 ,难以满足当前轨路交通安全治理需要 ,本项目拟选取智能放哨伎俩 ,实现轨路交通安全;で氨淼缭捶派谌哺 ,提升轨路交通安全治理的智能化水平。
二、需要痛点
1.重要依赖人为放哨 ,存在放哨效能低、覆盖领域有限、实时性差等问题。
2.信息化基础幽微 ,不足实时监测和实时预警。
3.人为整顿分析数据不实时 ,无法支持决策。
1.利用通讯光纤实时采集振动信号 ,结合AI算法智能鉴别施工器新粪型与地位并预警
2.无人机巡检节造、自动飞行工作规划、振动信号处置、日常巡检影像分析、多源监测数据存储与治理、可视化展示、定期监测分析汇报天生、最终形成“光纤监测-无人机放哨及查证-智能分析-实时报警”的关环治理模式 ,为地铁;で氨淼缭吹陌踩峁┤轿患际醣O。
23 城市建管 智能网联车路协同下的智慧交通治理平台利用 一、需要布景
随着城市化过程不休加快 ,机动车及驾驶人、非机动车保有量急剧增长 ,交通体量不休加大 ,且城市智能网联自动驾驶车辆(无人快递车、无人排除车、无人幼巴公交车、无人化RoboTaxi出租车等)逐步增多 ,现有路路基础设施及交通治理系统已不满足新型混合交通治理需要 ,交通拥挤、交通秩序混乱、交通变乱等问题日益突显 ,给城市交通治理和服务不休带来压力和挑战。
二、需要痛点
当前车侧、路端交通设施及云端治理平台相对割裂 ,智能网联汽车的“智驾”系统以单车智能为主 ,而个别的单车智能存在物理天堑(如暴雨、逆光等极端场景下感知机能骤降)、“视距盲区”、“个别利益局限”(如加塞博弈导致整体拥挤)等问题 ,路侧感知数据和云端重要以交通法律和监管利用为主。
利用路侧智能化基础设施 ,结合人为智能、大数据等技术 ,融合推算分析 ,将感知数据通过人为智能推算分析 ,实现智能网联车路协同下的智慧交通治理平台构建 ,达到智能调度交通资源 ,显著缓解交通拥挤 ,提高路路通畅能力和安全性的能力。
24 城市建管 无人化排除智慧环卫场景 目前环卫保洁领域重要存在以下问题:当前人为进行保洁作业时作业尺度参差不齐;在高温气象或恶劣气象时 ,无法进行保洁作业;大部门保洁春秋偏大 ,工伤、医疗风险逐年增长;当前在环卫行业有零散化无人设备试点运行 ,始终不足大规模行业推广利用。
针对目前市政环卫、园区保洁板块存在的痛点 ,拟在产业园区、公园、学堂、住宅幼区等场景下 ,发展大规模无人化排除服务 ,亟需一套齐全的无人化解决规划。
总体上可能实现大规模无人化排除作业 ,解决环卫保洁行业的共性问题。以高效的设备为基础 ,共同整套的运营守护规划 ,结合后盾调度平台 ,形成大规模无人化排除的遍及利用。
1.需要高效、智能化的无人化无人设备;
2.统一的可视化的智能调度平台;
3.美满的运营守护治理能力。
25 城市建管 城市地下空间智能无人运维场景 一、需要布景
随着城镇化步骤的加快 ,地下空间建设高速发展 ,确保地下空间安全出产运营日趋沉要。地下空间涵盖领域广 ,既蕴含管廊、地铁、隧路、地下商场等城市基础交通贸易设施。分歧设施存在的潜在变乱风险及监控侧沉点不尽一样 ,以城市地下空间典型代表综合管廊为例 ,其集中敷设了电力、通讯、广播电视、给水、排水、热力、燃气等市政管线。存在电气火警、供水管线渗漏积水、污水管线有害气体泄漏等风险。
二、需要痛点
地下管廊安全出产运维普遍选取人为巡检与传感器监测相结合的方式为主。区域内空气流动性差 ,环境幽暗湿润 ,检测内容繁芜、巡检里程长 ,以上各种成分导致人为巡检工作发展艰巨且对巡检人员生理健康甚至人身安全造成威胁。沉点区域在线监控固然是全运维监控的常用伎俩 ,然而受传感器装置数量限度 ,较难实现全域常态化监控 ,同时为保险监控覆盖面 ,传感器需分散装置 ,这也给后期守护增长难度。
本场景需结合精准气体组分及浓度数据、管路高精度振动数据、可见光、热红表及温度图像数据、温湿度数据 ,使智能安全运维系统具备气体感知能力(嗅觉)、振动感知能力(听觉与触觉)、图像感知能力(视觉)和温湿度感知能力(环境感知) ,助力综合管廊安全运维模式由“过后检测”到“事前诊断”的扭转。
1.突破地下空间现有出产和运维监测伎俩 ,提出基于全光感知的挂轨巡检式监控新技术 ,满足地下空间安全出产与风险管控对于火速、精准、持久靠得住感知能力的需要 ,助力地下空间出产运维巡检少人化、无人化发展;
2.基于大数据处置与人为智能算法 ,结合多维度、全空间安全特点信息 ,构建地下空间安全出产运维动态数字孪生系统 ,实现精准检测和智能预警。
3.将光子集成技术及现场免标技术利用于智能感知系统 ,实现幼型化、?榛⒏呖康米 ⒍辔瘟康母兄芰。
开发集感知-预警-过问措置于一体的综合管廊智能运维治理系统 ,复用利用空间内固定式火警探测设备与移动巡检?榈脑缙诨鹁嗖庑畔 ,实现火源一次粗略定位;利用灭火?榇钤氐幕鹁讲馍璞 ,基于深度进建算法结合优化的卷积神经网络结构 ,实现火源二次精准定位 ,利用复合非储压灭火系统的消防应急措置设备实现管廊早期火警的节造。
26 城市建管 智慧楼宇消防隐患监管场景 一、需要布景
国度层面 ,《“十四五”国度消防工作规划》、《安全出产治本攻坚三年行动规划(2024-2026年)》明确要求 ,充分使用物联网和现代信息技术 ,全时段、可视化监测单元消防安全情况 ,实时化、智能化评估消防安全风险 ,提高预测、预警能力; ,以及“岳阳市创新消防安全保险方式”一文中所提到为深刻贯彻落实省、市当局关于城市安全的沉要批示批示心灵 ,系统提升我市城市火警风险防控能力 ,强化消防安全隐患常态化治理 ,削减火警变乱 ,市财政积极推动岳阳市消防安全云服务试点项目执行。
二、需要痛点
当前从国度和处所层面都在加强消防物联感知的建设 ,在未建设前所存在的问题如下:
设备监管低效:消防设施依赖人为巡检 ,难以实时发现喷淋失效、灭火器过期等问题 ,出格是部门场所存在将消防泵、防排烟风机运行状态搁置在手动状态无法联动灭火的情况;
水源状态不明:消火栓无水、压力不及 ,消防水池液位异常等问题频发 ,影响灭火接济;
报警响应滞后:依赖人为电话报警 ,错失初期火警措置机遇 ,且火警地位、人员散布等关键信息吞吐 ,导致指挥调度被动;
系吐洫动不及:防排烟系统、气体灭火系统等设施常因手动节造或状态监测缺失 ,无法在火警时有效联动 ,加剧灾情舒展。
一、需建设内容
构建基于新一代信息技术的智慧消防监测与联动系统 ,覆盖岳阳市沉点场所(如大型商场、居民社区、工业园区等)的消防设施状态监测、火警早期预警、应急响应调度等全流程治理。
1.消防设施状态实时监测(消火栓压力、喷淋管网压力、水泵、风机运行状态、灭火器压力状态)
2.火警早期智能鉴别(压力异常隐患、电气火警隐患探测)
3.异常情况自动预警(设施故障预警、火警风险预警、维保到期提醒)
4.多终端报警联动(治理平台弹窗、治理人员手机APP推送、短信推送、电话推送告警)
5.应急资源智能调度(消防接济力量定位、左近可用消防设施查问、分散通路规划)
6.消防水源动态监管(消防水池液位监测、管网压力远程监控、水源异常报警)
7.汗青数据追忆分析(报警纪录查问、设施故障统计、火警隐患趋向研判)
8.跨部门信息共享(对接消防等部门系统 ,实现数据互通)
9.设备维保智能治理(自动天生维保打算、纪录维保过程、跟踪维保了局)
10.电气安全监测(线路电流、电压、温度实时监测 ,预防电气火警)
视频监控联动(火警报警时自动调取事发区域监控画面 ,辅助现场研判)
二、建设成就
1、消防水系统
监测职能与精度:实时监测消防水池液位 ,液位监测误差≤±2cm;消防水箱水位监测响应告警功夫≤1s。对消火栓压力、喷淋管网压力进行动态监测 ,消火栓压力监测误差≤±0.02MPa ,喷淋管网压力监测误差≤±0.03MPa?删技鹋缌芟低撤牌艄刈刺⒐芡┧纫斐 ,阀门状态鉴别正确率≥99% ,管网漏水探测响应功夫≤3s。
2、防排烟系统
状态监测:实时监测排烟风机、送风机运行状态(手自动、启动、终场、故障等) ,对排烟口、送风口启关状态监测 ,状态鉴别响应功夫≤1s ,正确率≥98%。
3、气体灭火系统
设施监测:实时监测气体灭火装置压力 ,压力监测误差≤±0.02MPa;对灭火剂泄漏探测响应功夫≤2s ,失压立即告警。
4、智慧用电系统
电参数监测:实时监测电气线路电流、电压、功率、温度等参数 ,电流监测误差≤±2% ,电压监测误差≤±1% ,温度监测误差≤±1℃ ,参数采集频率≥1次/秒。精准鉴别过载、短路、漏电、过温等电气故障 ,故障鉴别正确率≥98% ,故障报警响应功夫≤1s。
27 城市建管 汛期巢湖流域河路水草拦截打捞环保措置场景 巢湖闸下贱域现有多处关键节造性水利工程 ,是防汛抗旱和水资源调配的沉要设施 ,如凤凰颈排灌站、巢湖闸、裕溪闸、铜城闸、新桥闸等。在积年排涝过程中 ,各泵站、水闸地点河路易堆积大量水草杂物 ,阻塞河路 ,影响河水正常表排 ,给地域防洪安全带来巨大隐患。例如2020年 ,凤凰颈排灌站共排除内河洪水15亿立方米 ,光是打捞水草杂物就多达30000吨 ,寂装响排水效能和泵站安全 ,也给财政带来职守。 具体实现职能如下:
1.高效拦截:针对分歧水域流速、水草类型 ,设置适配拦截设施 ,削减水草进入泵站和水闸主题区域。?
2.智能打捞:结合人为与机械化设备 ,实现水草急剧彻底打捞 ,提升作业效能 ,降低人为成本。?
3.环保措置:已打捞水草选取资源化或无害化处置方式 ,预防二次传染 ,推动水草变废为宝。?
4.联动治理:实现拦截、打捞、措置全流程协同 ,适配河路养护、防汛应急等场景。
28 城市建管 大中型水闸闸门开度精准监测场景 目前我省好多水闸的工作闸门类型为平面定轮钢闸门 ,通常每孔闸门配一台卷扬式启关机。在开度监测方面 ,对单孔工作闸门 ,通常选取机械传动+编码器组合道理的闸门开度仪来实现开度监测 ,传统的开度仪是利用编码器与钢丝绳滚筒间衔接 ,将机械传动测得位移量使用编码器转换成仿照量 ,传至开度仪显示装置来测得闸门开度值。从其根基道理来说 ,开度显示会受到齿轮与传动轴传动误差、钢丝绳松紧度、温度等表部成分的影响 ,容易造成闸门开启度不够正确 ,不能直观反映实时开度 ,延长景象较为显著 ,相对误差可能会佑桌5cm以上。闸门开度不正确会严沉影响水闸过闸流量节造 ,甚至危及水闸安全运行调度。 具体实现职能如下:
1.实现数据精准采集职能。
2.实现调度决策能凭据实时动态数据。
3.实现设备机能保险职能 ,使传感器在泥沙、高湿等复杂工况下不变运行。
4.实现监测预警职能 ,自动鉴别开度异常。
5.实现 Web/APP 端实时查看、汗青追忆与操作日志留存;监测预警职能支持双模式校准并纪录参数 ,保险数据可管可控可溯。
29 城市建管 岳阳市政务低空“一网统
飞”场景
一、需要布景
当前 ,无人机技术在城市治理中得到宽泛利用 ,但仍存在沉复建设、资源分散、空域矛盾等“堵点”:各政务部门独立采购无人机 ,造成沉复投资与分散治理;低空数据不足统一尺度和共享平台 ,形成信息孤岛;空域协调机造缺失 ,导致多部门工作执行时航路矛盾、效能低下且暗藏安全隐患。
国先控股建设低空“一网统飞”平台 ,通过整合主流无人机设备、搭建城市级智能中枢、构建AI场景利用 ,沉点服务于政务领域 ,为各市直单元提供无人机服务 ,最终实现城市治理、民生服务等全场景覆盖 ,真正做到“一网统飞、一机多飞、一飞多用”。
二、需要痛点
1、“一网统飞”用户涉及多个政务系统 ,必要设计兼容性高的系统架构 ,一方面支持用户端共性需要的统一实现 ,另一方面兼容各单元的定造化需要;
2、“一网统飞”对接各部门需要 ,场景复杂种类繁多 ,蕴含但不限于交警查处、公安治理、高速巡检、电力巡线、环保监测、河湖治理、违建鉴别、消防窥伺、应急接济等 ,当前适配机巢式无人机的挂载种类少 ,算法在多个场景中的工作鉴别率、精准度不及 ,难以达参与景利用预期成效;
3、平台拟部署于政务表网 ,需解决与部门单元专有网络间数据传输问题;
4、目前主流大疆机场选取GPS、北斗混合导航伎俩 ,需索求特定场景仅北斗导航可行性。
1、加载多种算法、可服务于各类政务场景的“一网统飞”平台一套 ,解决各有关市直单元分歧业务需要 ,提供培训、运维、售后、产品迭代等全流程软件服务。平台需设计数据存储、传输安全战术 ,具备数据加密、分级权限治理、操作日志审计、异常行为预警等职能 ,切合政务数据安全治理有关规范。
2、确保“一网统飞”平台能满足各场景使用的全套硬件设施及其装置、运维、更新迭代。
3、提供拥有高相信度、鲁棒性、实时性、动态适应性 ,适配政务低空飞行场景的AI算法 ,如:超速、抛洒物、违规占路、行人上高速鉴别等交通巡检场景算法;垂钓、漂浮物、蓝藻水华、污水排放鉴别等水域治理场景算法;违建、人流量、占路经营、垃圾堆放鉴别等治安治理场景算法……保障算法迅速鉴别 ,正确率在70%以上 ,能不变输出、持续迭代。
4、一款飞控传输适配装置 ,具备主流无人机厂商飞控系统的兼容性;将该装置部署于无人机机巢后 ,可实现飞行治理平台与各类型无人机机巢的急剧对接及接入。
30 城市建管 岳阳政务服务“合心合意”效力提升场景 一、需要布景
岳阳市数据资源局目前已依照国度、省数据局局关于政务服务效力提升有关要求落实工作 ,萦绕一网通办、一网统管、一网协一致领域建设有关利用平台 ,但随着企业和人民对便捷化、智能化政务服务需要的日益增长 ,仍面对着处事效能有待提高、征询导办不够精准、业务办理流程复杂等问题。例如 ,市民在办理业务时 ,常因对处事流程和所需资料不清澈 ,导致屡次往返;窗口工作人员在面对大量征询时 ,难以做到实时、精准回复。这些问题不仅影响了市民的处事履历 ,也造约了政务服务效力的进一步提升 ,火急必要引入智能化伎俩加以解决。
二、需要痛点
1.人民线上征询处事回复不精准、流程复杂;
2.政务服务大厅窗口征询压力大、资料审核耗时长;
3.人民处事短缺事前辅助疏导 ,存在处事多头跑、屡次跑问题。
依附人为智能大模型的语音鉴别、图像鉴别、多轮对话、语义理解、多模态鉴别等人为智能能力 ,结合政务领域高质量数据集、政务服务业务流程规定的尺度训练 ,构建知识问答、政策拆解、事项定位、资料辅审、信息预填等政务大模型智能体 ,建设以下五大场景利用:
1.线上业务征询场景 ,建设“合幼i”智能征询助理 ,通过对市级政务服务事项有关的知识进行梳理 ,同时对接集成皖事通岳阳分厅、数字岳阳公家号、线上预约平台等处事渠路 ,实现政务服务事项的智能征询问答、处事流程疏导、线上智能预约、高频便民事项急剧查问办理等职能。方便人民急剧相识政策要求、处事流程、处事资料、办理地址等信息 ,提前筹备资料、预约取号 ,提高处事效能。
2.线下大厅导办场景 ,建设“合幼i”智能导办助理 ,对接集成数字人一体机终端、大厅取叫号平台 ,实现覆盖全市1840个政务服务事项、20个“一件事”的精准问答及28个简易高频服务事项的在线办理 ,在市政务服务大厅一楼征询台、四楼社会综合类服务窗口部署 ,同时支持线下取号、扫码认证、语音对话等智能交互服务 ,并打算延长部署在政务服务中心地铁站进行试用。
3.大厅业务筹备场景 ,建设“合幼i”智能预审助理 ,覆盖市政务服务中心所有政务服务事项的表单及高频事项的资料预审 ,在人民到窗口处事之前 ,可通过智能预办助理提前将处事所需表单信息、处事资料进行预填、预审 ,提高窗口登记表单、处事资料一次提交的成功率 ,大大缩短窗口收件功夫 ,提升窗口处事质成效。
4.窗口登记受理场景 ,建设“合幼i”智能综窗助理 ,在政务大厅医保、社会事务综合窗口 ,打造综合窗口工作人员的“智能助理” ,覆盖市级1840个政务服务事项的知识问答及28个高频事项的资料辅助审核 ,在业务征询环节辅助解答征询问题并推荐处事事项 ,在收件资料审查环节辅助分类和审查电子化后的处事资料 ,在收件登记表单填写环节辅助从资料提取关键数据自动填写 ,提高综窗人员服务质效 ,削减人民处事期待功夫 ,给处事人民带来更益处事履历。
5.线上自主申报场景 ,建设“合幼i”智能助办助理 ,针对专业性较强的申报系统 ,为人民提供申报智能辅助 ,通过对专业术语的诠释注明 ,表单信息的举例建议 ,数据填报的自动校验 ,申报信息的智能预填 ,援手申报人急剧高效实现业务自主申报 ,通顺“全程网办”第一个环节。
31 城市建管 基于智能化环卫平台的多源固废协同压缩示范利用场景 一、需要布景
目前 ,全国每年产生的生涯垃圾已超过3万吨 ,生涯垃圾产量巨大 ,每天的生涯垃圾收储运措置工作是一项巨大的民生工程 ,因而生涯垃圾的综合处置问题已经成为了我们国度在不休加快城市化过程傍边火急必要解决的问题。当前国内垃圾收转运系统自动化水平低 ,称沉、卸料、供料、压缩、垃圾运送等环节根基选取人为操控 ,处置效能低;处置过程中 ,由于腐蚀、发酵等原因 ,产生大气传染物和垃圾渗滤液 ,不仅气味难闻并且部门传染物拥有毒性。
二、需要痛点
一是自动化水平低下 ,人为依赖严沉:垃圾收转运全流程依赖人为操控:称沉、卸料、供料、压缩、运输环节效能低 ,易犯错;车辆拉箱放箱需手动挂钩操作 ,危险性高 ,易延误作业进度。二是设备模式落后 ,成本及安全风险高:土建成本高昂:依赖专用车辆+二层土建平台 ,施工及设备采购用度高;箱体设计缺点:前后门机造增长开关复杂度(需挂钩) ,泄露风险倍增;工人频仍攀爬操作易跌落受伤;故障率高:机械部件磨损快(如手动挂钩结构) ,维保频次和成本高。三是固废协同能力有限 ,二次传染凸起:现有系统仅处置生涯垃圾 ,未整合厨余、园林垃圾等其他类型 ,资源化利用效能低;盛开操作过程气味难闻 ,引发居民投诉。
1、主题处置能力需要:垂直直压垃圾压缩设备(6工位 ,其中4工位处置生涯垃圾、2工位处置其余垃圾)需满足日处置600吨生涯垃圾的工作指标。
2、智能化水平高:中央节造系统(1套)实时监控压缩力、设备状态、故障诊断;远程监管系统(1套)支持PC/移动端调度指令下发。
3、全流程可视化:视频监控系统(1套)覆盖卸料、压缩、装箱环节 ,异常操作自动抓拍报警。
4、安全与效能强化水平高:箱体翻转系统自动接驳运输车辆 ,取缔人为挂钩环节;选取平进平出模式 ,垃圾“网络→压缩→转运”一体化实现 ,处置效能提升40%。
五是环保水平高:气体传染治理系统、负压抽风除臭系统 ,净化效能提高;负压管路即时抽吸渗滤液至处置设备(1套) ,杜绝转运泄漏风险。
32 城市建管 燃气管路多设备协同无人化智能巡检系统 一、需要布景
当前燃气行业中 ,管路巡检工作重要依赖人为操作 ,而安徽深燃天然气有限公司掌管肥东片区 25 公里高压管线和市区 85 公里中压管线的守护 ,其中高压管线多散布在复杂地形 ,中压管线沿线施工活动频仍 ,传统人为巡检模式已难以满足高效、全面的管控需要。同时 ,现有单一视频监控或无人机巡检技术 ,因设备协同能力不及、智能化水平低 ,无法形成齐全的巡检关环 ,难以应对燃气管路安全管控的高尺度要求。
二、需要痛点
1. 人为巡检效能低、成本高 ,且受地形和施工滋扰 ,无法实现全面覆盖 ,存在较多监测盲区。
2. 单一设备巡检技术不足协同性 ,数据碎片化 ,无法整合分析 ,智能化水平低。
3. 应急响应速度慢 ,对管路异常情况的发现和预警滞后 ,存在安全隐患。
4. 人力依赖度高 ,难以实现全天候、常态化的管路安全管控。
1. 构建 “铁塔高点监控 + 无人机 + 无人车 + 综合平台” 的一体化无人巡检系统 ,覆盖肥东片区25公里高压管线与市区100公里中压管线。
2. 铁塔高点监控?椋菏迪 7×24 幼时陆续监控 ,分辨率需达 2560×1440 ,可视距离 3.5km ,焦距领域 5.5mm-308mm ,通过 AI 算法自动鉴别异常情况。
3. 无人机巡检?椋壕弑缸远尚兄澳 ,续航功夫 50 分钟 ,热成像测温领域 – 20℃~500℃ ,覆盖半径 15km ,可急剧响应应急需要 ,抗风等级需达 6 级。
4. 无人车巡检?椋捍钤厣阆裼肫逄讲馍璞 ,续航 130km ,载沉 500kg ,可视距离≥3km ,支持自主蹊径规划。
5. 综合治理平台:支持多设备接入与协同调度 ,整合各类巡检数据 ,内置 AI 算法(含人 / 车 / 烟火鉴别职能) ,具备云接见能力 ,RTK 定位精度达 1cm ,可实现智能预警与数据可视化展示。
33 科技创新 NMP(N-甲基吡咯烷酮)低温精馏在线提纯系统 一、需要布景
NMP可将正极浆料均匀分散、保障极片的均匀性、涂布挥发形成多孔微电极结构 ,是锂电出产中不成或缺的溶剂;全国NMP合成产能100万吨/年 ,回收产能240万吨/年 ,总产能340万吨/年 ,全球总需要超440万吨/年。
二、需要痛点
现有NMP提纯技术多样 ,但传统的减压精馏技术虽能在肯定水平上提纯NMP ,却必要持续加热 ,能耗巨大。并且高温环境下 ,NMP有分化或聚合的风险 ,会影响其质量 ,并且该技术对废液中痕量金属离子的脱除成效欠佳。从处置模式看 ,NMP废液传统处置方式短处显著。若选取建高塔精馏提纯(化工厂) ,占地面积大 ,设备机关复杂 ,操作流程繁多 ,需24幼时专人值守;委表处置则成本高昂 ,且存在环境传染风险。在海表 ,NMP 回收与提纯产业链尚不美满 ,严沉造约本地锂离子电池出产线的发展。
针对NMP提纯提纯用度高、运输过程有肯定风险及海表市场未配套提纯工厂 ,需自建提纯工厂进行NMP提纯问题。必要开发一款可直接嵌入锂电池出产产线的NMP低温精馏在线提纯设备 ,构建“在线提纯-循环利用”关环 ,代替传统“罐车运输+表委提纯”模式。
34 科技创新 三国文化沉浸式履历馆游客互动升级刷新场景 一、需要布景???????????????????????????????????????????????????????????? 随着文化游览的蓬勃发展 ,游客对于参观履历的要求日益提升 ,单纯的静态展示已难以满足当下游客的需要。三国岳阳汗青文化馆作为传布三国文化的沉要平台 ,为了更好地弘扬处所汗青文化 ,提升游客的参加感和互动性 ,加强场馆的吸引力和竞争力 ,急需对场馆内部现有的设施设备进行互动刷新。通过创新的互动履历方式 ,让游客可能更深刻地相识三国时期岳阳的汗青故事、人物事迹 ,打造拥有特色和影响力的文化游览品牌。????????????????????????????????????????二、需要痛点??????????????????????????????????????????????????????? 1.设施设备老化:部门展示设备使用年限较长 ,存在机能不不变的情况 ,如投影仪画面吞吐、互动触摸屏反映痴钝等 ,影响游客的参观履历 ,且这些老化设备的维建成本较高 ,零部件也逐步难以采购。
2.互动大局单一:目前场馆内的互动设施较为匮乏 ,重要以传统的图文展板和实物陈列为主 ,不足现代化、多样化的互动履历项目 ,无法充分调动游客的积极性和自动性 ,难以给游客留下深刻的印象。
3.不足科技融合:在当今数字化时期 ,其他优良的文化场馆纷纷引入虚构现实(VR)、加强现实(AR)、人为智能等前沿技术 ,而我们场馆在这方面相对滞后 ,未能利用这些先进技术为游客提供沉浸式、交互式的参观履历 ,导致对年轻游客群体的吸引力不及。
4.游客参加度低:现有的设施设备难以疏导游客深度参加 ,游客大多只是蜻蜓点水式观光 ,无法真正融入到三国汗青文化的情境中 ,不利于文化的有效传布 ,也影响了游客口碑和场馆的持久发展。
1.?三国文化AR沉浸式互动系统搭建。将AR加强现实技术、3D人物建模与文物展品鉴别技术集成到三国文化馆互动设备中 ,实现虚构人物与实体展品的实时联动、游客手势/扫码触发互动。利用场景化内容建模算法对三国战争、人物故事进行数字化还原 ,让游客扫描刀兵展品即可与虚构张辽、孙权对话 ,直观相识文物背后的汗青典故。
2.?亲子三国文化工作智能治理平台。将工作打卡系统、文创礼物核销?橛刖扒乩硇畔⒓ ,实现亲子工作颁布、打卡点定位、实现进度实时同步的一体化治理。通过轻量化交互设计 ,家长与孩子可通过纸质工作卡或手机幼法式接管工作 ,实现后在指定点位核销并兑换定造文创 ,形成“工作参加-文化认知-礼物激励”的关环履历。
3.?景区智慧票务与消费联动系统建设。将联票治理系统、消费核销设备与文创/餐饮商户终端集成 ,实现门票权利与二次消费的精准绑定、实时抵扣。利用票务数据关联算法对游客消费行为进行轻量化分析 ,采办联票的游客可自动触发文创店折扣权利 ,单人门票用户在餐饮点消费时可直接凭票码实现金额抵扣 ,提升门票附加值与消费转化。
4.?景区人流智能监测与动态疏导系统部署。将视频监控传感器、人流统推算法与电子屏展示终端集成 ,实现景区各区域人流密度的实时采集、数据可视化出现。通过阈值预警机造 ,当区域人流超限时自动在热力争电子屏提醒 ,同时联动公家号推送错峰建议 ,主题景点可结合预约系统实现分时段人流调控 ,搭配coser疏导提升沟通效能。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 5.三国主题飞行影院升级与履历座椅增设。将4K超高清投影技术、沉浸式音效系统与动态履历座椅(含起落、震荡、吹风特效)集成到飞行影院中 ,实现影片内容更新为“三国岳阳古战场沉浸式飞杏妆主题。利用影片与座椅的同步节造技术 ,让游客在旁观影片时 ,随剧情履历战场冲锋时的震荡、高空俯瞰时的起落等特效 ,打造身临其境的三国战场飞行履历 ,提升项主张科技感与沉浸感。
35 科技创新 新一代高强度复合边框 全球组件产能已逼近TW级 ,边框占组件BOM成本约9% ,却仍是“十年未变”的铝合金结构。2024年铝价颠簸区间±18% ,海上光伏、散布式屋顶又提出25年耐盐雾、低碳排的新要求 ,传统铝边框的三大痛点日益敏感:
① 成本——铝价每涨1000元/t ,单套边框成本抬升2.5元 ,直接侵蚀组件0.01元/W利润;同时在降本的影响下 ,厂商依赖减薄维持价值拥有竞争性 ,这也导致很大一部门组件载荷不合格。
② 碳排——欧盟CBAM 2026起征 ,14 kg CO?/套的铝边框将使出口组件再付2–3 €/100 W碳税;
③ 侵蚀——海南高盐雾实证5年出现0.2 mm最大点蚀 ,保险费率上浮0.3 %。

在此布景下 ,行业亟需机能更优、成本更可控的新型边框资料解决规划。新资料必须在保险主题肠能的前提下(如:满足正面5400Pa、背面2400Pa的机械载荷要求 ,具备优异的抗拉伸、抗弯曲机能) ,并能适应日益多元化的利用场景。

组件在风载、雪载等严苛工况场景下的使用 ,要求更强机械强度的边框资料。
散布式利用场景需要更轻质的组件产品 ,降低屋顶结构负荷 ,两全城市更新旧房刷新的需要。
散布式光伏利用必要更高的绝缘耐压和更好的电气安全的产品。
高紫表线、高盐雾 ,高湿热场景的光伏组件利用 ,必要更耐UV ,耐侵蚀、耐湿热水解的资料边框。
低碳环保的市场需要更低碳值的组件边框资料。
需要机能:
弯曲强度>=850MPa
拉伸强度>=850MPa
体积电阻率>=1014Ω·cm
击穿电压强度>=8000V
耐紫表辐照机能300kW/m2
耐紫表湿热老化机能1000h
相对铝边框 ,有效降本10%以上;
满足碳足?勺芬湫砸;
形成一批自主知识产权 ,有效;ご葱鲁删。
36 科技创新 基于机密推算技术的数据加密和流通利用场景 公司占有0.8PB数据 ,为确保安全 ,公司已经利用了数据加密、防火墙、权限节造等有关技术 ,但随着数据授权使用、合法买卖需要的不休增长 ,在数据存储和使用安全方面 ,需要火急。
一、需要布景
(1)公司重要从事以企业数据为主、其他有关数据为补充的数据化产品服务 ,堆集了丰硕的数据。
(2)数据利用和流通需要激增;
(3)数据安全;ば枰苛;
二、需要痛点
(1)数据存储安全难点 ,表部黑客攻击导致的数据库“拖库” ,以及内部人的犯法导出 ,导致的数据泄露难以防护;
(2)数据使用时安全难防护。若何确保高敏感数据交付给需要方使用 ,实此刻明文数据不出安全域的前提下满足用户的用数需要。
利用新兴的机密推算技术 ,开发一套数据安全治理系统 ,解决数据存储时的防泄露问题 ,和数据使用及流转过程的安全。
37 科技创新 农药研发与登记试验一体化场景 一、需要布景
当前农药行业正面对数字化、智能化转型的关键阶段 ,但研发与产业化之间仍存在巨大“天堑”。传统模式下 ,生物测定(研发)与GLP登记试验(中试)数据割裂、流程脱节 ,成为造约创新农药高效上市的瓶颈。亟需构建一个贯通“尝试-试验-登记”全链条的一体化平台 ,打造智慧农业与生物医药交叉融合的新场景利用。
二、需要痛点
1、数据孤岛:研发阶段的生测数据与登记试验数据难以直接对接 ,形成数据断点。
2、流程割裂:从尝试室到全国多地田间试验基地的流程依赖人为协调 ,耗时耗力 ,效能低下。
3、资源错配:无法智能匹配最优试验资源和规划 ,导致试验成本高、周期长。
1. 农药生物活性智能预测与优化平台。
配方筛选→活性验证→剂型优化→田间药效仿照(需整合多模态农药数据库) ,实现“虚构筛选-实履历证”关环迭代 ,削减无效尝试50%;
2.全国试验资源一体化调度平台。
建设一个集玉成国分歧生态区域田间试验基地和尝试室资源的平台(需接入覆盖农业部指定区域试验基地网络) ,实现试验工作的智能分单、远程监控和数据实时回传 ,打造农药登记试验服务新模式。
38 科技创新 基于新能源大模型的新能源发电量及功率高精度预测场景 随着新能源装机规模持续扩大 ,风电、光伏等电源在电网中的占比急剧提升 ,功率输出颠簸性和不确定性问题日益凸起。电网对场站功率预测精度提出了更高要求 ,预测了局直接关系到电网安全调度、市场买卖收益以及场站查核成本。在“双碳」亟略和电力市场化鼎新的推动下 ,高精度功率预测已成为新能源场站智能化运营和可持续发展的关键基础。
但是新能源功率预测当前面对多沉挑战:预测精度不及导致电网查核用度高企 ,发电量预测误差又造约了电力买卖决策和收益;传统单系统靠得住性差 ,难以在极端气象下提供不变支持;形象数据起源单一、分辨率不高 ,无法应对多云突变等复杂场景;模型融合多维数据和急剧适应的能力有限 ,不足对检建打算、电力买卖等精密化运营的支持。这些问题直接影响新能源场站的安全运行与经济效益。
场站运营方火急必要可能提供高精度、多源、多时空分辨率的形象预测能力 ,来支持功率与发电量的精准预测。具体需要蕴含:
融合分歧起源和档次的形象数据 ,提升预测数据的时效性和正确性;构建适应复杂气象变动的定造化预测模型;在极端气象来临前实现提前预警 ,保险设备运行安全;并在此基础上 ,为功率预测、电力买卖优化、检建打算铺排等场景提供坚实的数据支持。但愿携手在形象预测领域具备技术优势的合作同伴 ,共同打造行业当先的新能源功率预测解决规划。
39 科技创新 环保岛中脱硫脱硝除尘智能节造场景 一、需要布景
环生活控近况问题:在传统工业出产中 ,环生活控存在精密化运营不及的问题。无数企业无法实时监测和调整出产过程中的传染物排放 ,导致环保指标难以不变达标 ,增长了环境风险和合规成本。
二、需要痛点
智能化需要:随着国度对“双碳”指标的推动和智能造作的发展 ,传统工业火急必要智能化解决规划来提升出产效能、降低能耗和削减排放。
脱硝:入口氮氧化物浓度颠簸大 ,烟气流量不不变 ,出口浓度节造难题 ,精准喷氨成效未达预期。
脱硫:入口二氧化硫浓度颠簸大 ,出口浓度偏低且节造难题 ,脱硫剂亏损和循环泵电能亏损高。
除尘:入口烟气流量颠簸大 ,极板极线积灰严沉 ,振打清灰成效欠安 ,静电除尘器着力降落。
复杂工况下的传染物排放预测与节造:若何在高粉尘、非线性、强耦合的复杂工况下 ,正确预测并节造传染物的排放 ,是环保领域亟需解决的科学问题。
多源异构数据的融合与处置:工业出产过程中产生的大量数据 ,若何有效融合和处置这些多源异构数据 ,以支持智能决策和节造。
(1)脱硫智能节造
基于 pH 值的智能节造:通过实时监测脱硫浆液的 pH 值 ,结合入口烟气中 SO?浓度、烟气流量等参数 ,利用智能算法自动调节石灰石浆液的供给量 ,确保脱硫效能不变在设定领域内 ,同时预防浆液 pH 值过高或过低导致的设备侵蚀和结垢问题。
液气迸着化节造:凭据烟气流量和 SO?浓度变动 ,动态调整脱硫系统的液气比 ,在保障脱硫效能的前提下 ,降低浆液循环泵的能耗。
(2)脱硝智能节造
基于 NO?浓度的智能节造:实时监测出口烟气中 NO?浓度 ,结合入口烟气温度、氧含量等参数 ,智能调节氨水或尿素的喷入量 ,确保 NO?排放达标 ,同时预防氨逃逸过高。
催化剂活性监测与再生节造:通过监测催化剂床层的温度、压降等参数 ,评估催化剂的活性状态。当催化剂活性降落时 ,自动调整运行参数或启动催化剂再生法式 ,耽搁催化剂的使用寿命。
(3)除尘智能节造
基于粉尘浓度的二次电流二次电压节造:实时监测除尘器进出口的粉尘浓度差 ,结合烟气流量、机组负荷等参数 ,智能节造除尘器二次电流二次电压设定值 ,确保除尘器的最佳着力。
基于实时工况分析的振打智能节造:按需调整振打机遇和强度 ,削减无效振打 ,降低设备机械磨损。
40 社会民生 普惠影像?AI 赋能” 基层医学影像共享示范场景 一、需要布景
近年来 ,国度持续深入医疗卫生体造鼎新 ,着力提升基层医疗服务能力 ,明确提出要对峙“以基层为沉点” ,不休“强基层、固基础、8 ,旨在织密筑牢基层医疗卫生网底 ,改善基础设施前提 ,优化根基服务供给 ,推动服务模式从“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变。
二、需要痛点
当前 ,“强基层”建设仍面对一系列凸起痛点 ,重要阐发为影像设备配置不及、诊断人才行列断层、患者表流景象严沉等主题问题;阋搅苹蛊毡榇嬖谧式鹗芟蕖⒓际跤奈ⅰ⑷瞬咆逊Φ认质路Ь。在此布景下 ,若何推动优质医疗资源精准下沉 ,有效赋能基层医疗机构 ,沉塑基层医疗服务生态 ,已成为当前亟需破解的关键课题。有必要索求一套创新性强、性价比高、可复造、可推广的强基层医疗解决规划 ,切实提升基层服务能力和人民就医获得感。
1.普惠精准影像查抄:必要普惠精准MRI设备为主题 ,通过智能扫描副手实现自动化操作 ,降低对基层医院专业技师的依赖 ,并依附专科序列算法提升基层常见病、慢性病的诊断能力 ,实现“幼病精准治、大病实时转”。
2.矫捷高效移动诊疗:必要选取?榛⒖梢贫挠跋裾锒系ピ ,具备急剧部署与矫捷机动能力 ,可能将高质量影像查抄服务直接覆盖偏远乡镇和社区 ,有效买通基层医疗“最后一公里”。
3.无界协同远程智能诊断:必要基于互联网医疗平台和云端诊断系统 ,构建“基层扫描、云端诊断”服务模式 ,融合人为智能技术进行初步筛查与质控 ,由上级医院专家远程实现汇报复核 ,突破时空限度 ,使基层患者就近获得高质量诊断服务。
4.轻资产运营服务采办:必要创新“采办医疗服务”模式 ,由合作单元提供设备、远程诊断支持及技术守护与培训 ,医疗机构按现实查抄例数付费 ,降低初期投入与运营成本 ,推动基层普惠医疗发展。
41 社会民生 光伏+智慧农业示范园二期40亩园区建设场景 一、需要布景:
复合型光伏农业设施选取”棚顶发电+棚内种植”的立体结构 ,集成温湿度、光照度、CO?等传感器 ,实现环境参数动态监测与自动调控 ,对农光互补技术的利用可实现光伏间隙种植经济作物的模式。
二、需要痛点:
1.农光互补需要:现有固定倾角光伏板导致板下光照散布不均 ,作物减产幅度达20-45%;需开发起态调光系统(如可旋转光伏板+补光LED的协同节造);有效光合辐射效能低:传统布局下板间作物有效光合辐射仅为天然前提的32%。
2.光伏组件生物质边框代替:当前铝造边框约占组件沉量21% ,导致支架系统成本增长37%左右;秸秆复合伙料研发获得突破(抗风压机能达2400Pa) ,但耐候性测试周期不及;全性命周期碳排放测算显示:生物质边框可使碳足迹降低62%。
通过对光伏组件“匀光互补”、生物质边框等技术的利用 ,
实现板下均匀光照 ,提高作物光合辐射效能 ,降低组件自沉、
节约建设成本、降低工程碳足迹等职能。
42 社会民生 智慧地铁站消防及人为智能系统升级刷新场景 一、需要布景
随着城市化过程加快 ,岳阳市轨路交通网络不休拓展 ,地铁已成为市民日常出行的主题交通工具 ,车站客流量持续攀升 ,对运营安全、服务质量及能源效能的要求日益严苛。当前 ,传统地铁站运营治理模式面对多沉挑战:一方面 ,消防应急、设备巡检、客流服务等主题环节仍依赖大量人为操作 ,存在响应滞后、覆盖不全、人力成本高企等问题 ,难以适应高密度客流下的安全保险需要;另一方面 ,国度 “双碳” 战术推动及智慧交通建设要求 ,促使轨路交通畅业需通过技术升级实现节能减排 ,同时提升智能化服务水平 ,以匹配城市数字化转型措施。
从行业趋向看 ,人为智能、多传感器融合、机械人自动化等技术在轨路交通领域的利用已成为主流方向。例如 ,智能感知、多模态鉴别等技术可有效提升设备监测精杜纂应急响应速度 ,机械人系统能代替人为实现高危、沉复作业 ,这些技术的落地不仅能强化车站安全防线 ,还能优化能源亏损结构、改善乘客出行履历。岳阳市轨路交通集团有限公司作为区域交通运营主题主体 ,亟需通过智慧地铁站消防及人为智能系统升级刷新 ,整合先进技术与运营场景 ,构建 “安全、高效、低碳、智能” 的现代化地铁运营系统 ,为市民提供更优质的出行服务 ,同时设置城市轨路交通智慧化发展标杆。
二、需要痛点
1.消防应急响应效能低 ,风险预警能力不及:传统消防治理依赖固定监测设备与人为巡检 ,存在监测盲区(如设备机房角落、隧路荫蔽区域) ,难以实时捉拿火情初期信号(如部门高温、烟雾浓度异常);且应急联动机造分散 ,火情确认、信息传递、预案启动流程耗时较长 ,易延误最佳措置机遇。同时 ,汛期等极端气象下 ,车站积水、设备受潮等风险与消防隐患叠加 ,现有监测系统无法实现多风险协同预警 ,进一步增长运营安全压力
2.客流服务压力大 ,智能化服务能力幽微:顶峰时段车站售票机周边、闸机口等区域客流密集 ,人为服务难以急剧响应乘客查问(如列车时刻、换乘蹊径)、指引(如卫生间、母婴室地位)需要 ,易造成客流拥挤;且服务覆盖存在局限 ,如表语、方言乘客的交互需要难以满足 ,应急状态下(如设备故障、客流突增)无法急剧沟通人群 ,影响乘客出行履历。
3.人为巡检覆盖有限 ,设备运维精准度欠缺:地铁站涵盖电气设备(开关柜、照明系统)、隧路结构(衬砌裂缝、渗漏水)、机房环境(温湿度、气体浓度)等多类巡检对象 ,人为巡检存在 “耗时久、频次低、易漏检” 问题 ,尤其在狭长隧路、密关机房等特殊空间 ,巡检难度大且安全性低。此表 ,设备故障多依赖人为经验判断 ,难以通过能耗异常、振动变动等轻微数据提前预警 ,导致设备低效运行或突发故障 ,影响运营不变性
4.地铁车站所辖区域复杂 ,人员密集度高 ,且有贸易业态入驻 ,车站依附人为进行客流流线分析和站内区域分析 ,存在效能低、速度慢、了局不优良的情况。
1.开发数据可视化与决策支持职能 ,实使毓示车站安全状态、设备运行参数、能耗数据、客流散布等信息 ,为运营方提供精准决策凭据 ,推动智慧地铁站运营治理从 “被动响应” 向 “自动预庞妆 转型。
2.开发智能预警算法 ,通过多传感器数据融合分析风险等级 ,成立分级预警机造(如通常预警、垂危预警) ,并自动将预警信息推送至管控中心 ,联动站内广播、批示灯等设备触发应急指引 ,同时天生措置预案(如火警时指引分散通路、积水时关关低洼区域电源) ,提升应急响应效能。
3.引入基于多维度感知的智能巡检机械人 ,整合红表热成像、声音鉴别、振动传赣注高清摄像优等技术 ,覆盖车站站厅、站台、设备机房及隧路等全区域 ,实现对电气设备异常发热、隧路结构裂缝、机房温湿度超标等风险的自动鉴别与数据采集。优化机械人移动机能 ,针对狭长隧路、密关机房等特殊空间设计矫捷移动规划(如轨路式、轮式复合驱动) ,确?缜蜓布旄哺;同时开发 AI 分析算法 ,对巡检数据进行实时处置 ,实现设备故障提前预警(如通过能耗异常判断风机故障) ,并自动天生运维汇报 ,提升设备运维精准度。
4.搭建统一的智慧地铁站治理平台 ,整合消防预警、智能巡检、节能减排、智慧服务、安检等子系统数据 ,实现各?槭莼ネā⑿鞫龋ㄈ绨布旎等朔⑾挚梢扇嗽笔 ,同步推送信息至服务机械人疏导至指定区域核查)?⑹菘墒踊刖霾咧С种澳 ,实使毓示车站安全状态、设备运行参数、能耗数据、客流散布等信息 ,为运营方提供精准决策凭据 ,推动智慧地铁站运营治理从 “被动响应” 向 “自动预庞妆 转型。
43 社会民生 绿色助剂与生态肥料一体化利用场景 一、需要布景
当前农业正处于由高投入向高质量、高效益和可持续发展的转型阶段。持久以来 ,农药与化肥在保险粮食安全和提升作物产量方面阐扬了沉要作用 ,但过量和不合理使用带来了凸起问题。在农药环节 ,传统化学助剂普遍存在润湿性不及、展着性差、渗入不均、遇雨易失效等缺点 ,导致药液在作物表表散布不均匀 ,有效成分利用率偏低。为保障防治成效 ,田舍往往被迫增长施药次数和用量 ,不仅提高了出产成本 ,还造成农药残留超标、环境传染及农产品品质降落 ,甚至影响出口竞争力。
二、需要痛点
1、在肥料环节 ,尤其是沿淮平原麦—豆(薯)旱作区 ,多年依赖化学肥料导致泥土有机质含量降落、营养比例失衡、板结和盐碱化等问题凸起。
2、泥土生态环境恶化 ,直接影响作物根系成长与营养吸收 ,造成抗逆能力减弱 ,作物易受干旱、低和善病虫害等不利成分影响 ,产量低而不稳。
3、近年来极端气象频发 ,进一步露出出泥土水肥调节与缓冲能力不及 ,农业生态系统不变性受到严沉挑战。
1、开发基于天然生物表表活性剂的绿色助剂 ,要求具备良好的润湿、展着、渗入缓和释个性 ,并具备优良的抗雨水冲刷机能。
2、构建一个由职能微生物菌肥、氨基酸水溶肥以及生物活性助剂共同组成的综合套餐规划。
3、可能在作物整个生育期内提供“急剧增肥+长效保肥”双沉效应 ,同时改善泥土结构 ,加强其营养供给与缓冲能力。
4、在麦—豆(薯)轮作系统中 ,要求通过综合施用达到加强作物根系发育、提升抗旱抗逆性、改善光合效能的主张 ,并进一步实现稳产增产和农田生态的可持续改善。
44 社会民生 AI大模型驱动的智慧文旅创新服务场景 一、需要布景
近年来 ,国度政策持续推动智慧文旅与科技教育的深度融合 ,政策引领下的科技+文旅+教育融合发展趋向显著。《智慧教育+游览场景利用指南(试行)》中明确提出:“使用5G、人为智能等技术 ,通过自动定位、人机交互等职能 ,为游客家庭提供基于地位的个性化路线推荐、导览、解说、教育等服务”?萍嘉穆贸【霸诩涌炻跸蚴只⒅悄芑男陆锥。
二、需要痛点
当前 ,国内现有解说导览系统大多处于索求阶段 ,尚未形成宽泛利用 ,尤其在多语种解说、即时互动问答、个性化适配等方面存在显著不及 ,重要问题蕴含:
1.多语种支持不及:无数解说导览系统仅支持中文 ,难以满足国际游客的需要。
2.不足即时交互性:现有解说导览系统多为预设内容 ,不支持游客进行互动互换、自由提问等职能。
3.个性化推荐不及:传统解说导览系统多不足智能分析能力 ,无法凭据用户的春秋、兴致、使用偏好等特点提供差距化服务 ,降低了参观履历的趣味性。
4.信息更新滞后:传统解说导览系统更新成本高 ,普遍存在信息滞后问题。
文观光业亟需科技创新来推动发展 ,文旅单元需借助科研机构和科技企业的力量 ,来协同提升社会公共文化服务效力。
基于认知智能大模型 ,打造一款合用于科技文化场馆、主题公园及户表游览景区的多语种智慧伴游导览系统 ,全方位提升用户的参观履历、提高运营治理方的服务效力。
该系统平台应支持如下职能或服务:
1.搭建权威行业知识库:平台应融合大模型通用知识库、文观光业专业知识库、利用场景方的本地化知识库 ,为用户提供科学、精准的互动问答服务。
2.提供即时互动答疑服务:基于搭建的权威知识库 ,通过智能问答交互职能 ,支持游客随时随地获取实时精准的解答 ,使知识解说从“单向输出”转变为“互动互换” ,加强游客的参加感和进建履历。
3.打造智能解说新范式:突破传统的固定解说模式 ,凭据游客的春秋、说话等成分自动调整解说内容 ,基于AI大模型实现千人千面的智能解说服务。
4.构建智能导览新模式:在导览履历方面 ,选取智能推荐算法 ,结合场馆地图、展品散布、游客偏好等信息 ,为分歧游客群体(亲子游、深杜孜)推荐最优观光路线。
5.支持多种说话播报:支持多语种的文字交互、智能语音播报 ,满足国际游客的多元需要。
6.精准的游客行为分析:平台借助AI与大数据精准分析游客行为 ,如观光路线、停顿功夫等 ,辅助运营治理方实现精密化治理 ,提升服务效力。
45 社会民生 科学教育机械人利用场景 一、需要布景?????????????????????????????????????????????????????????? 为落实抢抓人形机械人产业发展机缘期 ,加快人形机械人在教育领域场景利用落地 ,岳阳国先控股有限公司萦绕高新创实幼、市师范附幼等真实场景 ,拟打造一款科学教育机械人教员产品。???????????????????????????????????????????????二、需要痛点??????????????????????????????????????????????????????????????? 通过不休更新迭代解决现实利用中的功效、成本问题 ,提升智能机械人通用泛化能力 ,形成标杆性示范场景复造推广 ,推动岳阳市机械人产业发展。 聚焦三大主题方向:
1.建设高交互性机械人通用平台:集成自研仿真表情系统与表采机械人本体 ,开发支持教育、服务、营销等场景的多模态交互平台 ,技术指标达国际先进水平。
2.深度赋能智慧教育场景:创新覆盖讲授全流程(导课-互动-尝试-答疑) ,通过人机协同减轻老师沉复工作量 ,形成拥有影响力的人形机械人利用示范案例。
3.打造“机械人+”全国示范课:结合沉点幼学与行业资源 ,开发”人为智能与科学教育”国度级示范课 ,构建课时知识库与讲授模型 ,支持后续数学、语文学科迁徙。
46 社会民生 智能机械人火警应急场景 一、需要布景???????????????????????????????????????????????????????????????? 统计了局显示 ,我国每年有30多名消防队员在执行工作时就义、260多人受伤。造成消防队员伤亡变乱的重要原因有:(1)火警现场危险系数高 ,伴有突发事务 ,消防队员来不及反映。(2)接济环境极为复杂 ,火警现场对消防队员造成较大的侵害。(3)不足火场内部信息 ,影响消防现场指挥能力。(4)消防队员负沉较大 ,影响消防队员的接济工作。
二、需要痛点?????????????????????????????????????????????????????????????? 传统人力接济方式面对高风险、低效能、反映滞后等挑战 ,亟需部署具备高机动性、智能化、多职能协同作战能力的应急机械人 ,作为提升应急响应效力、削减人员伤亡、实现智能接济的沉要支持力量。
研发一套“基于机械人的火场窥伺搜九纂增援系统” ,集成火场地形窥伺、火源定位、有毒气体检测、可燃物检测、被困人员搜索和设备运输等多项职能 ,构建一个可在早期火警场景中自主或半自主运行的多职能机械人。
该系统旨在突破早期火警防控中的关键难题:若何在火势尚未失控前 ,借助智能化设备实现对火场信息的急剧感知、精准定位与高效措置 ,从而提升应急响应能力并保险人员安全。系统应具备三大主题优势:卓越的环境适应性、较高的工作负载能力以及智能化的工作决策水平 ,可能有效代替消防人员进入高危区域 ,显著降低人身风险 ,提升灭火作战的整体效力。
47 社会民生 燃气大厦光储充放示范场景 当前蜀山区公共充电设施中240kW以上大功率充电桩占比力少 ,难以满足新能源汽车急剧充换电需要。传统充电设施存在效能低、噪声大(风冷设备约90dB)、运维成本高档问题;同时 ,能源利用效能不及 ,电网峰谷负荷差距显著 ,传统能源模式碳排放较高 ,难以适应“双碳」亟略要求。此表 ,现有充换电场站布局分散 ,项目周边充电设施覆盖率低 ,无法满足人民绿色出行需要 ,亟需通过光储充放一体化技术破解上述痛点。 建设光储充放一体化示范站 ,实现三大主题职能:一是光伏屋顶发电 ,满足自觉自用、余电上网;二是储能系统低谷充电、顶峰放电 ,平抑电网颠簸;三是智能充换电服务 ,蕴含液冷超充、快充(含 V2G)、慢充及换电设施 ,实现新能源汽车高效充换电。同时搭建能量治理平台 ,实现光伏、储能、充电、换电协同运行 ,提升能源利用效能。
48 社会民生 基于非接触式心脏健康及性命体征监测的居家智慧健康养老服务场景 一、需要布景
中国已进入“深度老龄化” ,老龄化水平在全球属于中上水平 ,截至25年3月 ,?全国60岁及以上人丁数量3.2亿人 ,?占全国人丁的23% ,空巢老人比例已达到54%。预计到2035年 ,?中国60岁及以上老年人丁将突破4亿 ,占比将超过30%。同时凭据国度心血管病中心, 中国心血管健康与疾病汇报编写组. 《中国心血管健康与疾病汇报2023》概要 ,心血管疾病是当前我国城乡居民重要疾病死因 ,占重要疾病死因组成比45%以上 ,也是老年群体第一大疾病杀手。
二、需要痛点
目前市场现有的心电监测方式重要蕴含智能手环(光学监测脉搏)、多导心电监测仪(通过贴片方式监测心电信号)等 ,存在监测误差大(智能手环的脉搏监测)、监测方式不方便(多导心电监测仪在天冷季节老人不适应且步骤繁琐)等问题。同时目前市场上的居家性命体征监测仪只能实现人体在床体动情况监测 ,无法采集有关健康数据并分析研判 ,职能较为单一。因而 ,针对于老年群体在居家环境中若何有效、精准的监测出心血管疾病 ,并通过社区及居家养老服务相结合 ,早发现、早过问 ,将老年群体的居家健康安全风险降低 ,是目前亿万老年人及其子女的火急需要。
目前公司打算依附已在岳阳地域设立的多个社区智慧健康养老服务中心 ,为在服务的老年客户群体在居家环境内装置非接触式心脏健康及性命体征监测仪 ,初步打算装置200台 ,并配套采购相应的设备和系统。通过设备设备的装置和系统的部署 ,打造公司社区居家智慧健康监测系统 ,为服务的老年客户群体提供居家心脏健康、睡眠质量、呼吸健康监测 ,并依附公司社区中心对健康客户进行日常健康保健和治理服务 ,对风险客户进行实时健康过问。
一、设备及系统职能要求:
1、支持呼吸心率监测;
2、支持有无人监测及体动监测;
3、支持在床/离床监测;
4、支持实时睡眠状态显示(离床、睡眠、静息、微动);
5、能够实现睡眠心脏健康评分 ,心率曲线、静断想率、HRV ,提供心脏庞加莱散点图;
6、能够实现房颤异常事务纪录(产生功夫、持续功夫);
7、能够实现短时心脏健康状态评估分析 ,单次检测时长≤120s;
8、能够实现睡眠四吩熠数据 ,提供整夜睡眠质量评分 ,睡眠质量汇报蕴含睡眠功夫、深睡/浅睡/急剧眼动/复苏比例、复苏次数、睡眠效能、REM埋伏期、睡眠埋伏期;
9、能够实现睡眠呼吸健康评分 ,呼吸暂停指数(AHI)、呼吸异常事务纪录(产生功夫 ,持续功夫);
二、设备及系统重要技术要求:
1、监测精度:设备距离检测对象距离在2米内 ,精度达到下列要求:呼吸率监测领域:10-35 bpm ,呼吸率监测正确度(静止状态):±1bpm;心率监测领域:40-160 bpm ,心率监测正确度(静止状态):±3bpm;睡眠吩熠正确度 >= 85%;
2、双设备无滋扰监测:支持双人床双设备同时监测 ,无互有关扰;
3、提供sdk ,支持云端接入服务;
4、通路数:发射天线≥3 ,接管天线≥3;
5、工作温度:-20℃~+60℃;
6、雷达频段:60~64GHz;
7、水平角度:-30°~+30°;
8、俯仰角度:-30°~+30°;
9、设备功耗:≤3W;
10、供电方式:支持USB ,5V供电;
11、通讯方式:Wi-Fi 2.4G ,
12、检测频率:≥1Hz;
13、装置方式:支持侧装;
49 社会民生 岳阳市中幼学人为智能通识教育 一、需要布景
教育部办公厅颁布《关于加强中幼学人为智能教育工作的通知》提出“2030年前在中幼学根基遍及人为智能教育”指标 ,提出“构建系统化课程系统、开发普适化讲授资源开发、建设泛在化讲授环境、推动规;鲜└钡让魅芬。
二、需要痛点
人为智能通识教育系统性课程资源匮乏 ,老师讲授不足资源支持;人为智能通识教育讲授内容实际性不及 ,场景适配能力差;人为智能通识教育不足系统性讲授治理 ,难以解决教育资源平衡问题。
为全市中幼学人为智能通识教育讲授提供一体化平台及资源支持 ,通过统一讲授平台、共享数字化讲授资源 ,实现全市中幼学人为智能通识课在讲授内容、讲授步骤、讲授治理上的协同统一 ,助力各学段学生系统把握人为智能基础知识与主题素养 ,推动人为智能教育在全市领域内的平衡化、规范化发展。
50 社会民生 家电智慧服务生态平台 一、需要布景
1、行业发展示状与现有技术:
当前冰箱产业已全面迈向智能化 ,产品集成大量传感器与AI算法 ,具备食材鉴别、自动调温、远程节造等职能。然而 ,与之配套的售后服务仍停顿在“被动响应、人为排查”的传统模式 ,与产品的智能等级严沉脱节 ,成为造约用户履历提升和行业效能刷新的关键瓶颈。
2、现有产品或技术内容:
市场现有服务集中于硬件故障后的上门维建 ,以及基础的智能职能向导。对于冰箱运行数据的深度挖掘、主题部件(如变频压缩机、主板)的机能衰退预测、以及基于用户习惯的自动式节能保鲜建议等增值服务 ,险些为空缺。
二、需要痛点
数据孤岛与诊断壁垒:各品牌数据和谈封关 ,故障代码不盛开 ,第三方技术人员无法获取云端运行日志与深度进建模型的分析了局 ,导致智能故障无法智能建 ,维建效能低下。
预测性守护缺失:不足基于大数据和AI的故障预测能力 ,无法在部件机能衰退前预警并染指 ,导致用户履历中断和更大的财富(食材)损失。
服务价值单一:服务止步于“建好” ,未能向后端“用好”延长。不足利用陆续运行数据为用户提供能耗治理、食材周期提醒、营养建议等数字化服务的能力 ,难以创造新增长点。
老旧机型智能化治理难:存量巨大的非智能冰箱无法接入统一治理平台 ,难以实现全市领域的节能监管与普惠服务。
需要方向:亟需建设一个盛开、智能、普惠的市级数字化服务平台 ,买通品牌数据壁垒 ,利用AI实现预测性守护 ,并拓展数据增值服务 ,沉塑家电服务新范式。
本项目需建设一个市级数字化服务平台 ,涵盖以下主题利用场景:
场景一:智能诊断与协同维建
平台需通过尺度API接口或数据网关 ,接入各主流品牌智能冰箱的匿名化运行数据、故障日志及AI分析了局。
当设备异常时 ,平台能自动天生蕴含故障定位、所需备件、维建步骤领导的数字化工单 ,并推送至最近的可派单师傅APP端 ,实现“未上门 ,先诊断”。
维建人员可通过APP查看设备汗青数据、AI推荐的排查蹊径 ,并获得远程专家AR眼镜辅助支持。

场景二:预测性守护与自动服务
平台需成立压缩机、造冷系统、主板等主题部件的机能衰退AI预测模型。
通过对陆续运行数据(如温度曲线、功耗变动、启动频次)的分析 ,在部件齐全失效前(如提前30天)向用户和服务中心发送预警信息 ,提醒进行预防性守护 ,变“被动维建”为“自动守护”。

场景三:数据增值与个性化服务
平台需具备用户侧(经授权后)的食材鉴别数据、开门频次、温度设置习惯等分析能力。
基于此 ,向用户自动提供:个性化节能汇报与建议、食材临期提醒、自动节能模式切换、营养炊事建议等增值服务 ,提升用户粘性与中意度。

51 社会民生、产业升级发展 骆岗公园智慧文旅履历舱利用场景 一、需要布景
文观光业正由传统观光模式向沉浸式、履历式、数字化方向转型。骆岗公园作为岳阳市沉点文旅项目 ,亟需引入新型智慧空间解决规划 ,打造科技与天然融合的标杆性文旅履历 ,提升运营能效和游客中意度。
二、需要痛点
1. 现有文旅设施职能单一 ,环境调控能力弱 ,温湿度、空气质量等无法精准治理。
2. 不足科技互动与沉浸式履历 ,难以满足现代游客需要。
3. 传统构筑部署周期长、不足矫捷性 ,难以实现多场景急剧切换与生态融合。
1. 环境智能调控系统。集成恒温、恒湿、恒氧、恒静、恒洁职能 ,支持“氧疗舱”“白噪舱”等健康场景模式 ,实现温度28℃±1℃、湿度40%–60%、PM2.5≤15μg/m?等参数精准节造。
2. 多职能空间矫捷切换。支持会议商务、休闲娱乐、居住履历等多种模式 ,具备急剧布局调整与场景转换能力。
3. 科技互动履历系统。通过AR/VR交互、智能灯光氛围调控等技术 ,加强游客沉浸感与参加度。
4. ?榛本绮渴鹩肷诤仙杓。整体?榛熳髟耸 ,24幼时内实现装置 ,表观与骆岗公园天然景观协调统一。

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