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G7易流智能场景安全解决方案,用科技实现预见式安全

2025-03-13 10:58:42

近日,江苏泰州发生了一起危化品运输车失控事故,一辆载有26.74吨商用石脑油的槽罐车在转弯时因司机操作不慎冲破围栏掉落翻车。幸运的是,罐体未发现泄漏,但鉴于石脑油易燃易爆的特性,仍存在爆炸风险。泰州消防接警后立即启动应急预案,联合公安、应急等多部门展开救援。现场人员采取"降温防护+机械吊装"的方式进行处置,操控专业灭火机器人持续对罐体进行喷淋降温,以防罐体出现意外泄漏或爆炸。

“危险重重”的危化品运输

这起事故再次暴露出危化品运输行业的三大核心挑战:复杂工艺设备风险、驾驶员行为管理难题以及动态环境预警滞后。据应急管理部统计,2022年全国危化品道路运输事故中,超60%由疲劳驾驶、超速等危险行为引发,行业亟需从被动应急转向主动防控。

作为国内领先的物联网科技公司,G7易流持续探索、实践以物联网技术赋能化工行业重点场景的安全,形成了一套完善的智能场景安全解决方案。

风险地图:从"单车监控"到"全量协同"的智能预警

在泰州事故场景中,风险路段的提前预警可能成为避免灾难的关键。G7易流智能场景安全解决方案中的风险地图功能,通过整合400万+货车的时空轨迹与30万+高危路段数据,构建了覆盖弯道坡度、事故黑点、恶劣天气等17类风险因子的动态预警网络。

通过集成先进的数据分析和地理信息系统(GIS),结合实时交通状况和历史事故数据,智能识别路线中可能存在的风险点,如事故多发路段、恶劣天气影响区域、施工区域等。在规划阶段,智能路书就能够向驾驶员提供这些关键信息,使他们能够提前选择最佳路线,规避风险,从而实现预见式安全管理。

当车辆接近风险点位时,车载终端通过智能语音警示实现"秒级响应"。

司机行为管理:AI算法+人工干预构建双重防线

此外,相关调查表明,危化品道路运输中的燃烧爆炸等事故,多由司机疲劳驾驶、超速引发的追尾、侧翻与碰撞等危险事件导致,因此对司机驾驶行为的管理就变得尤为重要。

在司机安全管理方面,G7易流通过人、车、货、场等日均20T多维数据积累,结合自动驾驶级别算法,有效识别疲劳驾驶、分心驾驶等高危行为。G7易流利用「眼部模型」和「面部微表情模型」,使得设备端对于司机的疲劳驾驶行为有了更精细化的感知,实现了「非长闭眼状态的困倦疲劳识别」、「半遮挡下精准人脸识别」、「多路摄像头抓取识别」。云端风险算法结合人车路实时计算驾驶风险,结合多模态大模型技术有效提升风险准确性。还可以通过安全小姐姐7x24小时实时电话提醒,对高危司机进行一对一服务,帮助司机改善驾驶行为。

数据驱动安全:日均处理970万条风险事件的预警体系

G7易流构建的危化品运输数字孪生平台,每日吸纳人、车、路、货、场等维度超20TB数据,通过三层数据处理架构实现精准防控:

IOT中心层:车载终端实时解析传感器数据

数据算法层:人、车、路、货全量协同算法

管理平台层:数据驱动,实现风险管理、司机管理、事故管理闭环

安全服务层:安全专家,帮助客户提升整体安全表现

该体系已累计预警侧翻风险3.2万次,规避可能导致的危化品泄漏事故估值超17亿元。

作为一家「IoT + SaaS」公司,过去累计近20年的探索和实践中,G7易流将“全量协同算法+安全管理「铁三角」+安全专家服务”解决方案先后在危化、快递快运、大宗、城配等行业落地,为客户提供进阶安全服务系统化闭环服务,将安全管理真正落到实处,管理到每一秒,推动行业向"预见式安全"进化、从"人防"到"技防"的革命性转变,在这场关乎公共安全的技术攻坚中,以G7易流为代表的科技企业,正用硬核创新守护每一条运输动脉的安全脉搏。

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