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Enregistrement W4292261075 · doi:10.3390/s22166139

Reduction of Signal Drift in a Wavelength Modulation Spectroscopy-Based Methane Flux Sensor

2022· article· en· W4292261075 sur OpenAlexafffund
Scott P. Seymour, Simon A. Festa-Bianchet, David R. Tyner, Matthew R. Johnson

Notice bibliographique

RevueSensors · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineChemistry
ThématiqueSpectroscopy and Laser Applications
Établissements canadiensCarleton University
Organismes subventionnairesNatural Resources CanadaNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaMitacs
Mots-clésMethaneSIGNAL (programming language)WavelengthModulation (music)CasingFlux (metallurgy)Materials scienceEnvironmental scienceChemistryMechanicsPhysicsAcousticsOpticsComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Accurately quantifying unsteady methane venting from key oil and gas sector sources such as storage tanks and well casing vents is a critical challenge. Recently, we presented an optical sensor to meet this need that combines volume fraction and Doppler shift measurements using wavelength modulation spectroscopy with 2f harmonic detection to quantify mass flux of methane through a vent line. This paper extends the previous effort through a methodical component-by-component investigation of potential sources of thermally-induced measurement drift to guide the design of an updated sensor. Test data were analyzed using an innovative signal processing technique that permitted quantification of background wavelength modulation spectroscopy signal drift linked to specific components, and the results were successfully used to design a drift-resistant sensor. In the updated sensor, background signal strength was reduced, and stability improved, such that the empirical methane-fraction dependent velocity correction necessary in the original sensor was no longer required. The revised sensor improves previously reported measurement uncertainties on flow velocity from 0.15 to 0.10 m/s, while markedly reducing thermally-induced velocity drift from 0.44 m/s/K to 0.015 m/s/K. In the most general and challenging application, where both flow velocity and methane fraction are independently varying, the updated design reduces the methane mass flow rate uncertainty by more than a factor of six, from ±2.55 kg/h to ±0.40 kg/h. This new design also maintains the intrinsic safety of the original sensor and is ideally suited for unsteady methane vent measurements within hazardous locations typical of oil and gas facilities.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,005

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,012
Tête enseignante GPT0,256
Écart entre enseignants0,244 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations4
Publié2022
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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