1. 使用改进的水文指数值和集成分类器进行遥感图像地下水位预测”,MDPI,多源遥感的人工智能和机器学习,2023 年 4 月。 2. 使用交易机器人预测股票市场”,国际创新工程与管理研究杂志,爱思唯尔-SSRN,2023 年。 3. 一种使用 GPS 进行气体泄漏检测的新方法”,第十三届计算机工程进展国际会议 (ACE-2023),2023 年 5 月 26 日至 27 日。 4. 使用物联网和云技术的气体泄漏检测:综述”,第五届可持续能源设计与制造方面国际会议 (ICMED2023),2023 年 5 月 19 日至 20 日。 5. 使用 GPS 进行基于物联网的气体泄漏检测”,第五届可持续能源设计与制造方面国际会议 (ICMED2023), 2023 年 5 月 19 日至 20 日。 6. “使用混合密码术保护文件”,土耳其在线定性研究杂志,2021 年 12 月。 7. “使用 Cardan Grille 密码进行安全数据传输”,设计工程,2021 年 11 月。 8. “量子设备和对量子系统的攻击”,科学技术与发展,2020 年 8 月。 9. “使用卷积神经网络进行交通标志识别”,国际先进科学技术杂志,2020 年 6 月。 10. “通过应用量子门实现可证明安全的量子密钥分发”,国际
用中性原子实现易于断层量子计算,需要仔细考虑该系统固有的错误。一个典型的错误是在实施多Qubit门期间Rydberg状态的泄漏,这可能会传播到多个相关误差并恶化误差校正的性能。为了解决这个问题,研究人员提出了一种使用快速泄漏检测和连续的原子替换来将泄漏错误转换为良性擦除误差的擦除转换方案。虽然此方法达到了高阈值和有利的误差距离D E = D,但其适用性仅限于某些原子物种。在这项工作中,我们提出了一种在基于测量的量子计算(MBQC)中管理Rydberg衰减错误的新方法。从硬件的角度来看,我们利用了实用的实验技术以及Pauli旋转近似(PTA)的适应来减轻泄漏错误的影响,这与Pauli误差的传播相似,而不会降低错误距离。从解码的角度来看,我们利用拓扑聚类状态和最终泄漏检测信息的固有结构来定位Rydberg衰减错误的传播错误。这种方法消除了对中路泄漏检测的需求,同时保持错误距离D E = D并达到纯Rydberg衰减的高阈值3.617(3)%。在存在其他保利错误的情况下,我们证明了在合理的物理错误范围内逻辑错误率中协议的性能,并与擦除转换进行了比较。结果显示出适度的R e的性能,这揭示了我们的方法在近期平台中的应用。
所有制冷剂系统都可以接受以下泄漏检测方法。电子泄漏探测器可用于检测制冷剂泄漏,但在易燃制冷剂的情况下,灵敏度可能不足,或者可能需要重新校准。(检测设备应在无制冷剂区域进行校准。)确保检测器不是点火的潜在来源,并且适合使用的制冷剂。泄漏检测设备应设置为LFL的百分比。应校准用使用的制冷剂,并固定适当的天然气百分比(最高25%)。泄漏检测流体也适用于大多数制冷剂,但应避免使用含有氯的洗涤剂,因为氯可能与制冷剂反应并腐蚀铜管工作。注意泄漏检测流体的示例是气泡法,如果怀疑泄漏,则所有裸火被删除/熄灭。如果发现需要腌制的制冷剂泄漏,则应从系统中回收所有制冷剂,或在远离泄漏的系统的一部分中隔离(通过关闭阀)隔离(通过关闭阀门)。去除制冷剂应遵循本手册中概述的程序。
泄漏检测摄像机 (P/N 99V36009001000) 可在安全环境中快速检测泄漏;机械师无需直接接触排气管道,排气管道在 ENG 或 APU 加压时会变热。它可以检测到任何空气泄漏,无论是否变热,其可靠性都比现有技术更高。它能够定位超声波源,这是空气泄漏的典型迹象。
在大型操作足迹上的排放方式允许有针对性和及时的随访和维修。我们致力于与美国运输部讨论这个重要主题,并欢迎进一步分享我们在部署甲烷检测技术的经验。根据管道和危险材料安全管理(PHMSA)提出的规则旨在最大程度地减少甲烷排放,并改善新的和现有的陆上天然气收集,传输和分销管道,地下天然气存储设施以及LNG设施的公共安全。2雪佛龙认为甲烷管理对较低的碳未来至关重要,因此,我们支持拟议规则中概述的许多甲烷减少规定。然而,根据我们的甲烷检测和管理经验,拟议的规则制定的一些关键要素可能会使PHMSA计划下的一些最有前途的技术解决方案不合格,最终使他们的使用,持续的发展和部署不利。除其他规则制定规定外,PHMSA提议“为所有第192个调节的天然气管道引入高级泄漏检测计划(ALDP)绩效标准。。。反映市售高级技术和实践的能力。” 3对于ALDP,雪佛龙要求PHMSA重新考虑其基于浓度的标准,并用基于流量的标准代替我们,如我们在本信中所证明的那样,基于流量的标准已被广泛用于分类甲烷泄漏检测技术同样,下拟议的泄漏检测技术标准雪佛龙(PHMSA)旨在包括一个监管框架,该框架将允许使用先进的,市售的检测技术。PHMSA希望通过指示操作员迅速检测和修复泄漏,并“对所有受影响的天然气管道运营商合理,可行,成本效益且可行,可以为公共安全和环境带来好处。” 4此外,该规则中的语言设想了一种情况,在这种情况下,车辆或飞机安装的传感器将用于执行泄漏调查,然后进行点检查,并且标准旨在基于市售高级甲烷泄漏检测技术。但是,当建立在ALDP下选择替代技术的标准时,PHMSA提出,使用的任何泄漏检测设备都符合5 ppm的最低浓度标准在5英尺处。PHMSA解释说,这种“基于泄漏浓度的泄漏检测设备的性能标准的选择是通过(尽可能多地)确定单个性能标准的目标,该标准非常适合在地上和埋藏的天然气管道上泄漏检测。” 5选择基于浓度的标准不符合表达目标。基于浓度的标准标准对于在特定点位置或特定气体内部的甲烷(或其他气体成分)分类的仪器特别有用。例如,封闭的IR激光传感器将在传感器内部的空气体积内提供甲烷的浓度。
安捷伦真空产品部(原瓦里安真空)一直处于真空技术的前沿,从发明使超高真空成为可能的离子泵开始,通过扩散泵和泄漏检测技术的重大发展以及涡轮分子和干式涡旋泵的创新,直到最新的革命性 TwisTorr FS 涡轮泵和 IDP-15 干式涡旋泵,设定了行业标准。
• 与科罗拉多州立大学和甲烷排放技术评估中心现场合作开展严格的现场测试,以加速天然气运营商采用天然气泄漏检测和量化解决方案,并获得州和联邦监管机构的批准;以及 • 与州际石油和天然气契约委员会合作,协助联邦土地管理机构、各州和印第安部落定位、描述和减轻未记录的孤井的环境风险。
摘要 “带气体泄漏检测的智能 LPG 和 MNGL 气体监控系统”项目旨在提高液化石油气 (LPG) 和马哈拉施特拉邦天然气有限公司 (MNGL) 配送系统的安全性和效率。LPG 和 MNGL 广泛用于烹饪和取暖,因此确保其安全处理和配送至关重要。气体泄漏可能导致危及生命的情况和环境危害。该项目提出了一种全面的解决方案,用于监控天然气供应、检测泄漏并提供实时警报以防止事故发生。该系统还集成了安装在 MNGL 仪表上的摄像头模块,以特定间隔捕捉图像以进行准确计费,并通过专用移动应用程序实现自动预订。结合气体泄漏检测功能和实时警报以及主电源和调节器的自动关闭,为拟议系统增加了安全性。这有助于防止潜在危险并确保用户安全。这项安全措施旨在防止潜在危险并保护用户和财产。该移动应用程序为用户提供有关天然气消耗、仪表读数和账单详细信息的实时信息,并通过集成网关提供无缝账单支付平台。关键词:节点 MCU、物联网 (IoT)、LPG、MQ3 传感器、人工智能简介