PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Różnicowe i złożone metody analizy sygnałów w radioizotopowych pomiarach prędkości fazy rozproszonej w przepływie ciecz-gaz w rurociągu poziomym

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Differential and combined methods of signal analysis in radioisotope measurements of dispersed phase velocity in a liquid-gas flow through a horizontal pipeline
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono przykład zastosowania absorpcyjnej metody radioizotopowej w badaniach przepływów dwufazowych typu ciecz - gaz w rurociągu poziomym. Zasadniczą część pracy poświęcono przedstawieniu zastosowanych metod analizy sygnałów uzyskiwanych z detektorów scyntylacyjnych. Ponieważ sygnały te są przebiegami stochastycznymi, do ich analizy zastosowano metody statystyczne wykorzystujące średni modułu różnicy amplitud, średni kwadrat różnicy amplitud, funkcję korelacji wzajemnej oraz metody złożone będące połączeniem metod różnicowych i korelacyjnej.
EN
This paper presents an application of the gamma absorption method for two-phase liquid-gas flow evaluation in a horizontal pipeline. For analysis of stochastic signals obtained from the scintillation detectors such methods as the average magnitude difference function, the average square difference function, the cross-correlation function and methods based on a combination of the above mentioned functions were applied.
Rocznik
Strony
60--63
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz., schem., tab., wykr.
Twórcy
autor
  • Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.
autor
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
autor
  • Akademia GórniczoHutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Bibliografia
  • [1] G. Johansen, P. Jackson, Radioisotope gauges for industrial process measurements, Wiley, New York, (2004)
  • [2] Jung S.H., Kim J.S., Kim J.B., Kwon T.Y., Flow-rate measurements of a dual-phase pipe flow by cross-correlation technique of transmitted radiation signals. Applied Radiation and Isotopes, Vol. 67 (2009), 1254-1258
  • [3] Yu Z., Qincheng B., Richa H., Recognition and measurement in the flow pattern and void fraction of gaseliquid two-phase flow in vertical upward pipes using the gamma densitometer. Applied Thermal Engineering Vol. 60 (2013), 398-410
  • [4] Zych M., et al, Radioisotope investigations of compound twophase flows in an open channel. Flow Measurement and Instrumentation, Vol. 35 (2014), 11–15
  • [5] Hanus R., Petryka L., Zych M., Velocity measurement of the liquid-solid flow in a vertical pipeline using gamma-ray absorption and weighted cross-correlation. Flow Measurement and Instrumentation, Vol. 40 (2014), 58–63
  • [6] Hanus R., et al, Radioisotpe measurement of two-phase flow in pipeline using conditional averaging of signal. Proc. 2012 IEEE Mediterranean Electrotechnical Conf. MELECON 2012, Yasmine-Hammamet, Tunisia, 25-28 March 2012, 144-147
  • [7] Mosorov V., A method of transit time measurement using twin plane electrical tomography. Measurement Science and Technology, Vol. 17(2006), 753-760
  • [8] Petryka L., Hanus R., Zych M., Zastosowanie metody absorpcji promieniowania gamma w pomiarach przepływów dwufazowych w rurociągach. Przegląd Elektrotechniczny, Vol. 88 (2012), n. 1b, 185-188
  • [9] Hanus R., Porównanie statystycznych błędów estymacji czasu opóźnienia przy zastosowaniu funkcji korelacji wzajemnej i fazy wzajemnej gęstości widmowej mocy. Przegląd Elektrotechniczny, Vol. 84(2008), n. 12, 301-303
  • [10] Świsulski D., Metody równoczesnej akwizycji w systemach z napięciowymi i częstotliwościowymi torami pomiarowymi. Przegląd Elektrotechniczny, Vol. 88 (2012), n. 10b, 29-31
  • [11] Beck M.S., Pląskowski A., Cross-correlation flowmeters. Adam Hilger, Bristol (1987)
  • [12] Bendat J.S., Piersol A.G., Random data - analysis and measurement procedures. 4th ed. John Wiley, New York (2010)
  • [13] Soo S.L. (ed.), Instrumentation for fluid-particle flow. Noyes Publications, New Jersey (1999)
  • [14] Jacovitti G., Scarano G., Discrete time technique for time delay estimation. IEEE Transactions on Signal Processing, Vol. 41 (1993), n. 2, 525-533
  • [15] Chen J, Benesty J, Huang Y., Performance of GCC-and AMDF-based time-delay estimation in practical reverberant environments. EURASIP Journal on Applied Signal Processing, Vol. 2005, Article ID 498964, 25–36
  • [16] Hanus R., Estymacja czasu opóźnienia sygnałów losowych z wykorzystaniem transformaty Hilberta i sygnału analitycznego. Przegląd Elektrotechniczny, Vol. 88, Nr 10a/2012, str. 46-48
  • [17] Hanus R., Badanie właściwości korelacyjnej metody estymacji czasu opóźnienia wykorzystującej transformatę Hilberta sygnału pomiarowego. Przegląd Elektrotechniczny, Vol. 88 (2012), n. 10b, 39-41
  • [18] Kowalczyk A., Hanus R., Szlachta A., Investigation of the statistical method of time delay estimation based on conditional averaging of delayed signal. Metrology and Measurement Systems, Vol. 18 (2011), n. 2, 335-342
  • [19] Hanus R., Porównanie niepewności standardowych estymacji czasu opóźnienia przy zastosowaniu funkcji korelacji wzajemnej i funkcji warunkowej wartości średniej modułu sygnału opóźnionego. Przegląd Elektrotechniczny, Vol. 86 (2010), n. 6, 232-235
  • [20] Wyrażanie niepewności pomiaru - przewodnik. Główny Urząd Miar, Warszawa 1999
  • [21] Hanus R., Zych M., Petryka L., Velocity measurement of twophase liquid-gas flow in a horizontal pipeline using gamma densitometry. Journal of Physics: Conference Series Vol. 530 Article ID 012042, 2014
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-6b852af7-c118-405d-ad46-1ce0c867bf99
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.