WATER AI FOUNDATION MODEL

数矿水务行业大模型

水务行业专属 · 工艺知识融合 · 实时决策支持

基于水务行业领域知识深度训练,融合 SCADA 实时数据与企业运营经验, 为水厂管理者与工程师提供可落地的 AI 分析决策能力。

800+ 服务水厂
50,000+ 结构化知识条目
<3s 平均响应
17年 行业积累
工艺知识问答
异常智能诊断
节能优化建议
运营报告生成

CAPABILITIES

四大核心能力

覆盖水厂日常运营全场景,从感知到决策全链路 AI 赋能

知识问答

沉淀水处理工艺知识库,任意岗位随时调用行业经验、操作规程与技术规范,消除经验断层。

工艺规程设备手册行业标准

异常诊断

实时分析运行数据,自动识别污泥膨胀、水质波动、设备故障等异常,秒级给出原因推断与排查路径。

实时监测原因推断处置建议

优化建议

结合水质目标、能耗约束与历史工况,给出更适合当前状态的参数调整建议,助力节能降耗。

节能优化参数建议负荷预测

报告生成

自动汇聚多维度运行数据,一键生成日报、周报、月报,统一输出口径,显著降低人工整理成本。

日周月报数据汇总格式统一

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数矿

数矿大模型

在线

二沉池出现大量浮泥,可能是什么原因?

数
数矿大模型

根据您描述的现象,可能原因包括:① 污泥膨胀 — SV30 异常升高导致沉降性下降;② 回流比偏低 — 积泥无法及时回流;③ 曝气池 DO 波动 — 缺氧区扩大引发污泥上浮。 建议先核查近24h的 SV30 趋势和回流泵运行记录,同步观察 DO 曲线变化。如 SV30 > 350mL/L,可优先排查膨胀原因。

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FOR EVERY ROLE

适合哪些岗位使用?

不同岗位,不同诉求,数矿大模型一一满足

厂长 / 运营总监

  • 全厂数据一键生成周报月报
  • 高优先级异常实时推送与解释
  • 能耗趋势分析与降本建议

工艺工程师

  • 工艺异常自动诊断与原因推断
  • 进水水质预测与参数优化建议
  • 行业知识库随时查询对比

值班员 / 运维人员

  • 标准操作规程一键查询
  • 设备故障报警解释与处置建议
  • 交班记录自动生成

集团管理层

  • 跨厂数据横向对标分析
  • 集团级运营月报自动汇编
  • 风险预警与决策参考

KNOWLEDGE BASE

18年行业沉淀
构建专属知识底座

数矿大模型并非通用 AI 的简单套用。我们将金控数据18年服务水厂积累的工艺经验、故障案例、操作规范全面结构化, 构建面向水务行业的专属知识底座,让每一个回答都有据可查。

了解知识库详情 →
20,000+
工艺知识库
污水/供水全工艺流程规范与操作手册条目
8,000+
设备手册库
主流水务装备操作、维护与故障排查规程
15,000+
案例经验库
真实水厂运营故障、处置记录结构化入库
5,000+
行业标准库
国标、地标及行业技术规范全文索引

ARCHITECTURE

技术架构

从数据接入到用户交互的全链路架构

数据层
SCADA 数据 传感器实时流 历史运营数据 视频监控流
↓
知识层
行业知识图谱 工艺规程库 故障案例库 设备手册库
↓
模型层(核心)
领域预训练基座 RAG 检索增强 工艺推理引擎 多模态分析
↓
应用层
知识问答 异常诊断 优化建议 报告生成
↓
接入层
Web 对话界面 API 集成 平台插件 企业微信 / 钉钉

COMPARISON

传统方式 vs 数矿大模型

传统方式
响应速度
依赖专家经验,响应小时级
知识覆盖
分散在文档与少数老员工脑中
一致性
不同班次、经验判断标准不统一
报告制作
人工汇总整理,耗时 2–4 小时
经验传承
老员工离职带走核心经验
接入成本
培训周期长,新员工上岗慢
数矿大模型
响应速度
秒级分析,即问即答
知识覆盖
3,600+ 文档统一沉淀,随时调用
一致性
统一推理逻辑,输出一致
报告制作
一键生成,格式规范
经验传承
知识库持续积累,永不流失
接入成本
零门槛对话,开箱即用

ENTERPRISE DEPLOYMENT

企业接入与部署

  1. 明确应用边界先选择知识问答、报告生成、异常分析或平台助手等具体场景。
  2. 梳理数据与知识盘点SCADA、设备、工艺文件、制度、案例及访问权限。
  3. 确定部署架构按网络、安全、并发和算力条件选择API或私有化部署。
  4. 试运行与持续评估建立答案复核、权限审计、反馈修正和版本更新机制。

FAQ

常见问题

数矿大模型与通用大模型有什么区别?

数矿面向水务场景组织工艺、设备、标准和运营知识,并可按权限接入企业实时数据与私有知识,用于问答、诊断、报告和分析辅助。

能否接入现有SCADA或智慧水厂平台?

可以通过API或项目接口接入SCADA、PLC、运营平台和知识库,具体数据范围、刷新方式与权限需按企业安全要求确定。

企业数据会不会进入公共模型?

可采用私有化部署和权限隔离方案,使企业数据在约定环境内使用;实际架构需结合网络、安全和算力条件设计。

模型给出的工艺建议能否直接自动执行?

模型输出应先作为分析和决策辅助。涉及设备控制时,必须经过规则校核、权限审核、现场验证并保留PLC联锁与人工接管。

准备好让 AI 赋能您的水厂运营?

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