尾矿库安全管理面临三大痛点
在15年服务矿山安全监测的经验中,我们常听到客户反馈:传统人工巡检难以发现毫米级边坡裂缝,夜间水位监测误报率高达30%,不同厂商设备数据无法互通。某铁矿尾矿库曾因2cm的位移未被及时发现,最终导致300万元的抢险成本。
BVS-AI视频分析系统的闭环解决方案
我们采用边缘计算+中心平台的双层架构,在7个重点矿区验证的解决方案包含:
- 毫米波雷达与高清摄像机的多传感器融合,位移检测精度达±1mm
- 基于BVS-安全生产风险预警管控系统的三级报警机制(预警/报警/应急)
- 支持利旧改造的H.264/H.265视频流解析能力
核心AI视觉能力清单
1. 边坡稳定性监测:通过亚像素分析技术实现0.5°的倾角变化识别
2. 水位智能标定:采用动态ROI技术解决反光、雾气干扰,误报率<2%
3. 非法入侵检测:支持20类工程机械的车型识别与闯入预警
4. 排水设施监测:淤堵识别准确率98.7%,比人工巡检效率提升15倍
三天交付的标准化服务
上周刚完成的山西某煤矿项目中,我们实现了:
- 复用现有40%的监控设备,节省硬件投入23万元
- 通过标准OPC UA接口与DCS系统对接,开发周期缩短至3人日
- 提供SDK支持客户二次开发渗流分析模块
30个矿山验证的技术差异化
国家高新技术企业资质支撑下,我们的方案具有:
- 算法沙盘技术:可同时运行YOLOv5和自研轻量化模型
- 国产化适配:已完成昇腾910B与寒武纪MLU370的兼容性测试
- 运维看板功能:实时显示GPU利用率、算法帧率等18项指标
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