物联网在工业领域的几方面应用
物联网在环保方面的应用

物联网在环保方面的应用物联网(IoT)是指由连接到互联网的各种物品、设备和传感器组成的网络,这些设备可以收集、存储和交换数据。
物联网的应用领域非常广泛,包括工业生产、家庭生活、智能城市等,而在环保方面,它也具有重要的应用价值。
本文将详细描述物联网在环保方面的应用,包括环境监测、能源管理、智能交通等。
一、环境监测领域的应用环境监测是物联网在环保方面非常重要的应用之一。
传感器和监测设备可以被安装在污染点、大气、水资源和挥发性有机物等环境关键部位,实时监测环境因素并将数据传输到服务器。
一旦监测数据超过某个指标,统一报警系统会及时通知环保部门进行处置。
空气质量监测利用物联网技术来实现空气质量信息的监测,可以实现全天候的数据采集、传输和分析,从而实现空气质量的实时监测和量化分析。
水质监测水质监测是环保领域中重要的工作之一,物联网技术可以实现水质监控设备的实时监测、管理和维护,帮助环保工作人员及时了解水质状况,处理污染问题。
噪音监测物联网技术可以实现噪音监测设备对噪音的实时监控。
可监测城市、考试场馆、商场购物中心等公共场所,从而掌握噪音来源和其对人的影响。
这有助于在环境保护中发挥更大的作用。
二、能源管理领域的应用能源管理也是物联网在环保方面的一大应用。
通过物联网连接到能源设备,可以实现对能耗的追踪和分析,发现热能损失的位置,并对节能设备进行控制管理。
例如,智能电表可通过连接互联网实现对能耗的监控,设计出更加高效的能源利用方案,提供方便的用电管理方式。
物联网还可以实现智能供电方案,避免因为居民之间用电需求不均衡造成的用电浪费。
通过移动应用程序将各个家庭的能源需求和电力供给之间形成联网,能够动态调整电力供给量和质量,实现绿色供电的目的。
三、汽车排放及噪音等交通领域的应用物联网技术在智能交通领域的应用,也对环保产生了积极的影响。
智能交通可以减少红绿灯停车时间,缩短路程,并且减少汽车尾气排放的量。
通过物联网技术,人们可以在移动时选择最优路径,通过联网的规划算法,分析交通拥堵的情况,调整路线等措施来减少对环境造成影响。
对物联网的认识

对物联网的认识物联网是一种将物体与互联网连接起来的技术,通过传感器、无线通信等技术手段,实现物体之间的互联和信息共享。
它正在以惊人的速度渗透到我们生活的方方面面,对我们的生产、生活、工作等带来了巨大的变革和影响。
本文将从物联网的定义、应用领域、优势与挑战等方面进行论述,以加深对物联网的认识。
一、物联网的定义物联网是指利用通信技术将传感器和物体连接起来,实现物体与互联网之间的信息交换和互联互通的网络。
通过物联网,可以实现物体之间的智能感知、信息传输、数据分析和智能决策,为人们提供更加便捷和智能的服务。
二、物联网的应用领域物联网的应用领域广泛,涵盖了工业、农业、交通、医疗、智能家居等多个领域。
1. 工业领域:物联网在工业领域的应用被称为工业互联网,通过监测设备的状态、生产数据的采集和分析,使生产过程更加智能化和高效化。
工业物联网可以实现设备的远程监控和维护,提高生产效率和产品质量。
2. 农业领域:物联网可以应用于农业领域,实现农田的智能化管理。
通过土壤湿度、气象等传感器采集数据,及时调整灌溉和施肥,提高农作物产量和质量。
此外,物联网还可以应用于畜牧业,实现对畜禽健康状态的监控和管理。
3. 交通领域:物联网在交通领域的应用可以实现智能交通系统,提高交通管理的效率和安全性。
例如,通过车辆和道路的信息交互,可以实现交通信号的智能优化和拥堵的缓解。
此外,物联网还可以应用于车联网领域,实现车辆之间的信息共享和智能驾驶。
4. 医疗领域:物联网可以应用于医疗领域,实现远程医疗和健康监测。
通过生物传感器、医疗设备等物联网设备,可以实现对患者健康状态的监测和远程诊疗。
同时,物联网还可以实现医疗资源的共享和调度,提高医疗服务的效率和质量。
5. 智能家居:物联网在智能家居领域的应用可以实现家庭设备的互联互通和智能控制。
通过智能手机等终端设备,可以实现对灯光、温度、安防等设备的远程控制和管理,提高家居生活的便捷性和舒适度。
物联网系统

物联网系统一、互联网与物联网一、众所周知,互联网由于其标准的统一,结构的简单,已广为应用于多个领域,它能向人们提供多种信息,能方便地进行人与人之间的通信,但从根本上来说,这些通信对象还是虚拟的,它们可以是真实的,但也可以是想像中的,并不一定是真实的。
于是产生了安全问题,隐私性等不少问题。
二、由于真实的世界中,存在着许多人,也存在着大量的动物,植物,矿山,森林等物体,在这样的环境中,不仅人与人之间需要通信,需要交换信息,人们还希望感知其周围的物理的多种信息,例如环境的温度、湿度、光线、CO、2污染情况等等,以便改进人们的生活条件。
于是呈现在人们面前的将是一个人与人之间,人与物之间,物与物之间的相互通信的信息网络,它们能通过该网络中唯一的地址(当然,不是现在的IP V4 地址,它已经不够用了)相互作用,相互交换信息。
最后的目标是人们能更好地、和谐地生活在这个全球化、信息化的地球上。
这个网络也就是一般所谓的物联网。
三、稍具体地说,如果一个网中包含大量的传感器节点及其附近的物体,以便人们可以在远离节点的地方,通过该信息网络感知这些真实物体的信息。
这个网络就可称之为物联网。
它包含着真实的物体、其附近的传感器节点,以及通信网络等组成。
四、由此可见,虽然互联网和物联网都是信息网络,但前者的通信对象可以是虚拟的,而后者的则是真实世界中的真实物体,这是两者根本的区别。
后者的信息内容要广泛得多,他们的通信对象可以是在任何时间、任何地点的任何物(包括人)。
目前物联网已成为IT业界的新兴领域,引发了相当热烈的研究和探讨。
不同的视角对物联网概念的看法不同,所涉及的关键技术也不相同。
可以确定的是,物联网技术涵盖了从信息获取、传输、存储、处理直至应用的全过程,这需要在材料、器件、软件、网络、系统等各个方面部有所创新才能促进其发展:国际电信联盟报告提出.,物联网主要需要四项关键性应用技术:①标签物品的RFID技术;②感知事物的传感网络技术(Sensortechnologies);③思考事物的智能技术(Smart technologies);④微缩事物的纳米技术(Nanotechnology) 显然这是侧重了物联网的末梢网络技术。
无线通信技术的新兴应用场景

无线通信技术的新兴应用场景随着科技的快速发展,无线通信技术正日益融入我们生活的方方面面。
从简单的手机通话到如今的5G网络,无线通信不仅提高了我们的工作效率,还改变了我们的生活方式。
本文将介绍无线通信技术的新兴应用场景,并探讨其对我们生活的影响。
一、物联网物联网是无线通信技术的一个重要应用场景。
通过将各种设备与互联网相连接,物联网使我们的生活更加智能化和便捷。
例如,家居中的智能家电可以通过无线通信技术与我们的手机相连接,我们可以远程控制家中的灯光、空调等设备,实现智能化的生活。
此外,物联网还应用于交通运输、医疗保健、工业生产等领域,为我们的生活带来了巨大的便利。
二、智能城市无线通信技术在建设智能城市方面起着重要的作用。
智能城市利用无线通信技术将各种设备、传感器和网络连接起来,以实现城市的智慧化管理和优化资源利用。
通过智能城市系统,我们可以实现智能交通控制、智慧能源管理、智能安防监控等功能,提高城市管理的效率和生活质量。
三、虚拟现实和增强现实无线通信技术为虚拟现实(VR)和增强现实(AR)等技术的发展提供了支持。
VR技术通过无线通信,将用户带入虚拟的全息世界,让人们身临其境地体验游戏、电影等娱乐内容。
而AR技术则通过无线通信将虚拟物体与现实世界相结合,为用户提供更加丰富的信息和交互体验,广泛应用于教育、旅游等领域。
四、智能穿戴设备随着无线通信技术的进步,智能穿戴设备也越来越普及。
例如智能手表、智能眼镜等,这些设备通过无线通信与我们的手机相连,可以实时获取各种信息,并提供健康数据监测、导航等功能。
智能穿戴设备的出现,使得我们的生活更加智能化和便捷化。
五、移动支付随着无线通信技术的发展,移动支付已经成为了我们生活的一部分。
通过无线通信技术,我们可以在手机上安装支付软件,实现快速便捷的支付方式。
移动支付不仅提供了更加安全和方便的支付方式,还推动了电子商务的发展,促进了经济的繁荣。
六、智能农业无线通信技术在农业领域的应用也越来越广泛。
物联网与互联网的关系和区别是什么

物联网与互联网的关系和区别是什么物联网与互联网的关系和区别物联网(Internet of Things,简称IoT)和互联网(Internet)是两个相互关联但又存在明显区别的概念。
本文旨在探讨物联网与互联网在定义、技术、应用以及未来发展方向等方面的关系和区别。
一、定义与技术1. 物联网的定义物联网是指通过互联网协议(IP)连接各种物理设备和对象,使其可以相互通信和互操作,并通过数据采集、传输和处理来实现各种智能化应用的网络体系。
物联网的核心思想是将传感器、设备和智能系统等进行互相关联,实现信息的互联互通。
2. 互联网的定义互联网是一个全球性的计算机网络体系,通过TCP/IP协议族将全球各地的计算机连接起来,实现信息、数据的共享与传输。
互联网的基础是一系列的网络设备和互联网协议,如路由器、交换机、以太网等。
3. 技术特点物联网在技术上依赖于传感器、射频识别(RFID)、无线通信、云计算、大数据和人工智能等先进技术。
传感器和RFID技术可以使物理设备实现感知功能,无线通信技术实现设备之间的互联互通,云计算和大数据则提供了强大的数据存储和处理能力,而人工智能则可以实现对数据的智能分析和应用。
二、应用领域1. 物联网的应用物联网的应用广泛,涵盖了智能家居、智慧城市、智能交通、智能工业、智能医疗等领域。
例如,通过将家庭设备和传感器连接到互联网上,实现智能家居的自动控制和远程管理。
在智慧城市中,物联网可以实现对基础设施的监测和管理,提升城市的运行效率和居民的生活品质。
2. 互联网的应用互联网的应用涵盖了电子商务、社交网络、在线教育、云服务等方方面面。
电子商务使得人们可以在互联网上购买商品和服务,社交网络为人们提供了在线交流和分享的平台,而在线教育则为学习者提供了随时随地的学习资源。
三、关系与区别1. 关系物联网是互联网的一个重要组成部分。
物联网通过互联网协议连接各种物理设备和对象,使其可以实现智能化的数据通信和交互。
工业互联网技术如何充分发掘市场潜力

工业互联网技术如何充分发掘市场潜力
工业互联网技术是指将物联网技术应用于工业生产领域中,通过数字化、智能化和网络化的手段,实现生产流程的全面自动化和智能化。随着全球经济的不断发展和科技的不断进步,工业互联网技术的市场潜力也越来越大。那么,如何充分发掘工业互联网技术的市场潜力呢?
一、强化技术创新,持续提高产品品质 技术是工业互联网技术的核心,只有不断创新,才能始终处于市场的前沿,才能不断提供更好的产品和服务。因此,企业需要加强技术投入,增强自身的技术创新能力,不断提高产品的品质和性能,满足市场需求,赢得市场份额。
二、积极开展市场推广,扩大市场覆盖面 除了技术创新,市场推广也是企业发展的重要手段。在全球经济不断发展的今天,市场竞争非常激烈,企业需要在市场推广上下功夫,提高品牌知名度,扩大市场覆盖面,实现更大的销售额。在市场推广上,企业可以利用社交媒体、广告宣传等多种手段,提高品牌知名度,吸引更多的客户。
三、积极拓展海外市场,寻求更大的发展空间 对于全球性的工业互联网技术企业来说,拓展海外市场是非常重要的。全球范围内的市场竞争非常激烈,企业需要寻找更多的发展机会,在国际市场上寻求更大的发展空间。在拓展海外市场的过程中,企业需要了解当地市场的需求和特点,根据市场需求进行产品定制,提高自身的市场竞争力。
四、积极参与社区合作,提升自身技术和品牌形象 社区合作可以让企业更好地了解市场需求和趋势,同时也可以提高企业的技术水平和品牌形象,进一步扩大市场份额。在社区合作上,企业可以与工业协会、研究机构等合作,共同推动工业互联网技术的发展,同时也可以提高自身的技术水平和品牌形象。
五、加强客户服务,提升客户满意度 客户是企业的生命线,只有满足客户需求,才能赢得客户信任和忠诚度。因此,企业需要加强客户服务,提高客户满意度,通过提供更好的售后服务,吸引更多的客户,不断扩大市场份额。
以上即是工业互联网技术如何充分发掘市场潜力的几个方面。企业需要加强技术创新,积极开展市场推广,拓展海外市场,参与社区合作,加强客户服务等多方面工作,才能更好地发掘市场潜力,实现更大的发展空间。
试析物联网技术在特种设备检验检测系统中的运用

试析物联网技术在特种设备检验检测系统中的运用随着科技的不断发展,物联网技术已经渗透到我们生活的方方面面,特种设备检验检测系统也不例外。
物联网技术能够帮助特种设备检验检测系统实现信息互联互通,提高效率,降低成本,保障设备的安全性和可靠性,因此在特种设备检验检测系统中的运用具有重要意义。
本文将从物联网技术在特种设备检验检测系统中的应用、优势和挑战等方面进行分析。
1. 数据采集与监测物联网技术在特种设备检验检测系统中最主要的应用是数据的采集与监测。
通过物联网技术,可以将特种设备的运行状态、工作温度、压力、震动等信息实时采集到系统中,进行实时监测和分析。
这样可以及时发现设备的异常状况并进行预警或者随时调整设备的工作状态,以确保设备的正常运行和安全。
2. 远程控制利用物联网技术,可以远程控制特种设备的开关、工作状态、参数调节等,无需人工操作就能够对设备进行远程控制。
这样可以减少人力资源的需求,提高工作效率,同时也可以减少因为人为操作出现的错误,提高设备的可靠性。
3. 故障诊断与维护物联网技术还可以帮助特种设备检验检测系统进行故障诊断与维护,通过实时监测设备运行状态,当设备出现故障时能够第一时间进行诊断,并及时通知相关维护人员进行处理。
这样可以降低因故障带来的损失,缩短设备的维修时间,提高设备的可靠性和稳定性。
1. 实时性物联网技术可以实时采集和监测设备运行状态,保证数据的实时性,及时发现设备的异常状况,以便及时处理。
2. 全面性通过物联网技术,可以全面地监测设备的各项参数和工作状态,提供更加全面的信息支持,对设备进行更加全面的管理。
3. 智能化物联网技术可以使特种设备检验检测系统实现智能化的管理和控制,实现自动化操作,减少人为的干预,降低操作错误的风险。
4. 可远程操作物联网技术可以实现特种设备的远程操作,无需人员到现场就可以对设备进行控制和监测,大大提高了工作的便利性和效率。
5. 故障预警通过物联网技术可以对设备的运行状态进行实时监测,一旦发现设备出现异常状况,可以及时发出预警信息,提前采取措施,减少损失。
工业领域在科技创新方面取得的成效示范材料

工业领域在科技创新方面取得的成效示范材料1. 自动化生产线:工业领域的科技创新带来了自动化生产线的发展。
自动化生产线是指通过使用机器人、传感器和计算机控制等技术,将生产过程中的各个环节自动化操作,实现高效生产。
这种创新不仅提高了生产效率,还降低了人工成本,并且减少了人为错误的发生。
同时,自动化生产线还能够提供更高的生产质量和一致性,从而提升产品的竞争力。
2. 3D打印技术:另一个在工业领域取得成效的科技创新是3D打印技术。
3D 打印技术是一种通过逐层堆叠材料来制造物体的技术。
它能够快速制造出各种复杂的产品原型和零部件,无论是从设计到制造过程还是从定制化生产到小批量生产,都具有很大的潜力。
这种技术的优势在于节约了时间和物料,同时还能够降低生产成本,并且提高了生产灵活性和定制化程度。
3. 物联网技术:物联网技术的发展也为工业领域的科技创新带来了巨大的机遇。
物联网是指通过无线传感技术将各种物理设备连接起来,并通过互联网进行数据交换和通信的网络。
在工业领域,物联网技术可以实现设备之间的智能互联,实时监测和控制生产过程,并且能够对设备进行远程维护和故障排除。
这种技术的应用可以大大提高工业生产的效率和可靠性,同时还能够降低能源消耗和环境污染。
4. 人工智能技术:人工智能技术在工业领域也取得了显著的成效。
人工智能是指通过模拟人类智能的方式,让机器能够像人一样进行学习、分析和决策。
在工业领域,人工智能可以应用于生产规划、质量控制、故障诊断和预测等方面。
通过分析大量的数据和模式,人工智能可以帮助企业做出更准确的决策,并优化生产过程,提高产品质量和效率。
5. 能源管理技术:工业领域的科技创新还推动了能源管理技术的发展。
能源管理技术是指通过对能源使用进行监测、分析和控制,实现能源的高效利用和节约。
在工业生产中,能源消耗是一个重要的成本因素,因此有效的能源管理可以帮助企业节约成本,并减少对环境的影响。
通过使用传感器、数据分析和智能控制等技术,工业企业可以实时监测能源使用情况,并根据需要进行调整和优化。
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物联网在工业领域的几方面应用 尽管社会各界对传感网、物联网、泛在网的概念众说纷纭,但人们普遍认为,物联网是指通过各类传感器实现物与物、物与人、人与人之间按需的信息获取、传递、储存、认知、分析和使用。
物联网的关键环节可以归纳为全面感知、可靠传送、智能处理。全面感知是指利用射频识别(RFID)、GPS、摄像头、传感器、传感器网络等感知、捕获、测量的技术手段,随时随地对物体进行信息采集和获取。可靠传送是指通过各种通信网络、互联网随时随地进行可靠的信息交互和共享。智能处理是指对海量的跨部门、跨行业、跨地域的数据和信息进行分析处理,提升对物理世界、经济社会各种活动的洞察力,实现智能化的决策和控制。相比互联网具有的全球互联互通的特征,物联网具有局域性和行业性特征。
工业是物联网应用的重要领域。具有环境感知能力的各类终端、基于泛在技术的计算模式、移动通信等不断融入到工业生产的各个环节,可大幅提高制造效率,改善产品质量,降低产品成本和资源消耗,将传统工业提升到智能工业的新阶段。 1、物联网在工业领域的几方面应用 从当前技术发展和应用前景来看,物联网在工业领域的应用主要集中在以下几个方面。 制造业供应链管理 物联网应用于企业原材料采购、库存、销售等领域,通过完善和优化供应链管理体系,提高了供应链效率,降低了成本。空中客车(Airbus)通过在供应链体系中应用传感网络技术,构建了全球制造业中规模最大、效率最高的供应链体系。
生产过程工艺优化 物联网技术的应用提高了生产线过程检测、实时参数采集、生产设备监控、材料消耗监测的能力和水平。生产过程的智能监控、智能控制、智能诊断、智能决策、智能维护水平不断提高。钢铁企业应用各种传感器和通信网络,在生产过程中实现对加工产品的宽度、厚度、温度的实时监控,从而提高了产品质量,优化了生产流程。
产品设备监控管理 各种传感技术与制造技术融合,实现了对产品设备操作使用记录、设备故障诊断的远程监控。GE Oil&Gas集团在全球建立了13个面向不同产品的i-Center,通过传感器和网络对设备进行在线监测和实时监控,并提供设备维护和故障诊断的解决方案。
环保监测及能源管理 物联网与环保设备的融合实现了对工业生产过程中产生的各种污染源及污染治理各环节关键指标的实时监控。在重点排污企业排污口安装无线传感设备,不仅可以实时监测企业排污数据,而且可以远程关闭排污口,防止突发性环境污染事故的发生。电信运营商已开始推广基于物联网的污染治理实时监测解决方案。
工业安全生产管理 把感应器嵌入和装备到矿山设备、油气管道、矿工设备中,可以感知危险环境中工作人员、设备机器、周边环境等方面的安全状态信息,将现有分散、独立、单一的网络监管平台提升为系统、开放、多元的综合网络监管平台,实现实时感知、准确辨识、快捷响应、有效控制。
2、物联网与先进制造技术结合体现的领域 与未来先进制造技术相结合是物联网应用的生命力所在。 物联网是信息通信技术发展的新一轮制高点,正在工业领域广泛渗透和应用,并与未来先进制造技术相结合,形成新的智能化的制造体系。这一制造体系仍在不断发展和完善之中。概括起来,物联网与先进制造技术的结合主要体现在8个领域。 泛在感知网络技术 建立服务于智能制造的泛在网络技术体系,为制造中的设计、设备、过程、管理和商务提供无处不在的网络服务。目前,面向未来智能制造的泛在网络技术发展还处于初始阶段。
泛在制造信息处理技术 建立以泛在信息处理为基础的新型制造模式,提升制造行业的整体实力和水平。目前,泛在信息制造及泛在信息处理尚处于概念和实验阶段,各国政府均将此列入国家发展计划,大力推动实施。
虚拟现实技术 采用真三维显示与人机自然交互的方式进行工业生产,进一步提高制造业的效率。目前,虚拟环境已经在许多重大工程领域得到了广泛的应用和研究。未来,虚拟现实技术的发展方向是三维数字产品设计、数字产品生产过程仿真、真三维显示和装配维修等。
人机交互技术
传感技术、传感器网、工业无线网以及新材料的发展,提高了人机交互的效率和水平。目前制造业处在一个信息有限的时代,人要服从和服务于机器。随着人机交互技术的不断发展,我们将逐步进入基于泛在感知的信息化制造人机交互时代。
空间协同技术 空间协同技术的发展目标是以泛在网络、人机交互、泛在信息处理和制造系统集成为基础,突破现有制造系统在信息获取、监控、控制、人机交互和管理方面集成度差、协同能力弱的局限,提高制造系统的敏捷性、适应性、高效性。
平行管理技术 未来的制造系统将由某一个实际制造系统和对应的一个或多个虚拟的人工制造系统所组成。平行管理技术就是要实现制造系统与虚拟系统的有机融合,不断提升企业认识和预防非正常状态的能力,提高企业的智能决策和应急管理水平。
电子商务技术 目前制造与商务过程一体化特征日趋明显,整体呈现出纵向整合和横向联合两种趋势。未来要建立健全先进制造业中的电子商务技术框架,发展电子商务以提高制造企业在动态市场中的决策与适应能力,构建和谐、可持续发展的先进制造业。
系统集成制造技术 系统集成制造是由智能机器人和专家共同组成的人机共存、协同合作的工业制造系统。它集自动化、集成化、网络化和智能化于一身,使制造具有修正或重构自身结构和参数的能力,具有自组织和协调能力,可满足瞬息万变的市场需求,应对激烈的市场竞争。
3、解决工业领域物联网应用面临的关键技术问题 从整体上来看,物联网还处于起步阶段。物联网在工业领域的大规模应用还面临一些关键技术问题,概括起来主要有以下几个方面。
工业用传感器 工业用传感器是一种检测装置,能够测量或感知特定物体的状态和变化,并转化为可传输、可处理、可存储的电子信号或其他形式信息。工业用传感器是实现工业自动检测和自动控制的首要环节。在现代工业生产尤其是自动化生产过程中,要用各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数,使设备工作在正常状态或最佳状态,并使产品达到最好的质量。可以说,没有众多质优价廉的工业传感器,就没有现代化工业生产体系。
工业无线网络技术 工业无线网络是一种由大量随机分布的、具有实时感知和自组织能力的传感器节点组成的网状(Mesh)网络,综合了传感器技术、嵌入式计算技术、现代网络及无线通信技术、分布式信息处理技术等,具有低耗自组、泛在协同、异构互连的特点。工业无线网络技术是继现场总线之后工业控制系统领域的又一热点技术,是降低工业测控系统成本、提高工业测控系统应用范围的革命性技术,也是未来几年工业自动化产品新的增长点,已经引起许多国家学术界和工业界的高度重视。
工业过程建模 没有模型就不可能实施先进有效的控制,传统的集中式、封闭式的仿真系统结构已不能满足现代工业发展的需要。工业过程建模是系统设计、分析、仿真和先进控制必不可少的基础。
此外,物联网在工业领域的大规模应用还面临工业集成服务代理总线技术、工业语义中间件平台等关键技术问题。
4、从垂直和聚合两个方面推动物联网在工业领域的应用 物联网的发展进程是一个规模庞大的复杂技术革新过程,可以从垂直和聚合两个方面推动其应用。 垂直应用是指企业结合自身的特点、行业的特点进行生产过程的控制。垂直应用与行业生产和业务流程紧密结合,通过提供集成化的行业解决方案,为行业内企业的生产管理提供各种服务。如在汽车行业中,产业链环节中的企业各自建立物联网应用系统,感知车辆实时状态,车载控制模块汇聚和发送车辆信息,完成对车辆的控制。
物联网的应用可以服务于生产流程和设备管理等辅助支持管理,同时高效支撑仓储和物流供应链管理。
聚合应用是跨行业的应用,是基于公共服务平台的信息化服务。聚合应用是运营商和解决方案提供商以行业用户、家庭用户和个人用户为重点,规模化推广和普及基于物联网的相关业务和服务。如集成应用车载传感网、GPS定位、通信等技术的汽车,可以提供全方位和全天候的检测、导航、娱乐、呼救等信息服务,再通过公共服务平台完成信息维护和综合服务运营。消费者、整车厂、维修商、车辆管理机构均可共享信息和服务,从而进一步完善整车和零部件的设计和工艺流程,实现车辆全生命周期管理。
5、物联网应用必须坚持以业务驱动为主,找准工业领域关键环节的切入点 我国工业领域行业众多,推进物联网应用必须坚持以业务驱动为主,找准工业领域关键环节的切入点。
当前,可在部分需求迫切、技术成熟、效益明显、带动性强的工业领域,围绕关键环节开展物联网的应用试点,催生和推进中国智能工业的发展。
装备制造业供应链管理 借助射频识别等物联网技术实现对装备产品的数字化物流管理,推动上下游协作厂商共同应用先进物流管理技术,建设一个相互支持的装备制造现代物流群,提高整个供应链的协调性,实现现代物流与装备制造的联动发展。
食品安全追溯体系 发挥物联网在货物追踪、识别、查询、信息等方面的作用,推进物联网技术在农业养殖、收购、屠宰、加工、运输、销售等各个环节的应用,实现对食品生产全过程关键信息的采集和管理,保障食品安全追溯,实现对问题产品的准确召回。
石化设备智能测控 将物联网技术推广应用到石油勘探、开采、运输等环节,建立油井生产智能远程测控系统,实现对石化生产设备的智能测控和管理,促进化工企业的安全生产和科学管理。
煤矿安全生产管理 重点应用传感器、无线射频识别、移动通信等技术实现水、火、顶板、瓦斯等煤矿重大危险源的识别与监测,建设和完善安全监测网络系统,提升煤矿安全生产过程的监控和应急响应水平。
工业排污实时监控