The aim of the investigation was liquid mixing time measurement in a laboratory scale stirred tank equipped with a metal Maxblend impeller and comparison with the corresponding mixing time obtained with other conventional impellers. The data are collected by Electrical Resistance Tomography, whose applicability in this case is non-trivial, because of the electrical interferences between the large paddles of the impeller and the measuring system. The raw data treatment methodology purposely developed for obtaining the homogenization dynamics curve is presented. A robust approach for a fine and low cost investigation of the mixing performances of close-clearance impellers in opaque systems is suggested. The analysis of the local and averaged conductivity time traces reveals the effect of important variables, such as the fluid viscosity and the vessel configuration, on the mixing time under various agitation conditions. The data collection and post processing procedures open the way to the application of the technique to multiphase and non-Newtonian fluids stirred with close-clearance impellers.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
The article presents an analysis of geospatial areas using electrical resistive tomography. Tomography can be used to calculate conductivity by measuring potential differences in a flood embankment. The problem is that each material has unique conductivity. This method collects data on the edge of the tested area, by which the conductivity distribution in the tested object is determined. An inverse problem has been resolved to visualize the properties of the object being tested. The optimization of the objective function uses so-called regularization based on total variation regularization. The best results were obtained by the Gauss-Newton method with Laplace regularization.
PL
W artykule przedstawiono analizę obszarów geoprzestrzennych z wykorzystaniem elektrycznej tomografii rezystancyjnej. Tomografię można wykorzystać do obliczenia przewodności poprzez pomiar różnic potencjałów w wale przeciwpowodziowych. Problem polega na tym, że każdy materiał ma niepowtarzalną przewodność. Ta metoda zbiera dane na brzegu badanego obszaru, za pomocą których określa się rozkład przewodności w badanym obiekcie. Rozwiązano problem odwrotny w celu wizualizacji właściwości testowanego obiektu. W optymalizacji funkcji celu zastosowano tak zwaną regularyzację opartą na regularyzacji całkowitej zmienności. Najlepsze wyniki uzyskano metodą Gaussa-Newtona z regularyzacją Laplace'a.
In this paper the terrain electrical resistance tomograph was presented. Its aim is to verify the repeatability of test results by eliminating laboratory equipment, and to validate the use of simple and cheap electronics to the structure of the ERT. Electrical resistance tomography, which is based on measuring potential difference, can be used to calculate conductivity.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono konstrukcję tomografu rezystancyjnego. Jego celem jest weryfikacja powtarzalności wyników badań poprzez wyeliminowanie sprzętu laboratoryjnego oraz potwierdzenie zastosowania prostej i taniej elektroniki do struktury ERT. Do obliczenia przewodnictwa można wykorzystać elektryczną tomografię rezystancyjną, która opiera się na pomiarze różnicy potencjałów.
4
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
This article presents the design of the device with active electrodes to examine the landfill and flood embankments. The presented solution was based on electrical resistance tomography (ERT). The basic information about the built model system is given. There was described the concept of active electrodes and measuring equipment for data acquisition. Electrical resistance tomography, which is based on measuring potential difference, can be used to calculate conductivity. The problem depends on the fact that every material has unique conductance. Its aim was to verify the repeatability of test results by eliminating laboratory equipment, and to validate the use of simple and cheap electronics to the structure of the ERT.
PL
W artykule przedstawiono projekt urządzenia z aktywnymi elektrodami w celu zbadania składowisk odpadów i wałów przeciwpowodziowych. Przedstawione rozwiązanie oparte jest na elektrycznej tomografii rezystancyjnej (ERT). Podano podstawowe informacje o zbudowanym modelu systemu. Opisano koncepcję aktywnych elektrod i przyrządów pomiarowych do gromadzenia danych. Do obliczania konduktywności została zastosowana elektryczna tomografia rezystancyjna, która oparta jest na pomiarze różnicy potencjałów. W zagadnieniu tym, problem polega na tym, że każdy materiał ma unikalną przewodność. Celem zbudowanego systemu z urządzeniem ERT jest zweryfikowanie powtarzalności wyników testów poprzez wyeliminowanie sprzętu laboratoryjnego w bezpośrednich pomiarach środowiskowych.
Powódź w maju 2010 r. była największym kataklizmem zanotowanym w ciągu kilkunastu lat w Polsce. Straty materialne powstałe w jej wyniku są ogromne i w skali kraju wynoszą kilka miliardów złotych. Znaczna część tych strat jest związana z zalaniem terenów położonych w dolinach rzek na skutek przerwania wałów przeciwpowodziowych. Wały, które miały chronić tereny przyległe, w wielu przypadkach nie spełniły swojej roli. Na terenie województwa mazowieckiego zanotowano około 100 miejsc przerwania lub rozmycia wałów. Duże ryzyko przerwania wałów nastąpiło czasie ostatniej powodzi na terenie Warszawy. Wykonano badania geofizyczne mające na celu rozpoznanie budowy wałów przeciwpowodziowych i wskazanie miejsc ich osłabienia.
EN
The flood in May 2010 was the biggest disaster recorded in the last years in Poland. Material losses arising as a result of the flood were huge and reached several billion PLN in the whole country. Much of these losses was related to the areas located in river valleys as a result of interruption of flood banks. The flood banks, which were supposed to protect adjacent areas, in many cases did not fulfill their role. The Mazowieckie voivodship recorded about 100 points of interruption or damage of flood banks. The high risk of interruption of flood banks during the last flood occurred also in Warsaw area. The geophysical survey was carried out to recognize the construction of the flood banks and to indicate the places of their weakness.
Electrical resistance (or impedance) tomography is an electrical imaging technique from which it is possible to reconstruct an image of the resistivity through a cross section of an object. In typical industrial applications, electrodes are placed around the circumference of an object and a sequence of impedance measurements is recorded from which an image may be reconstructed. Electrical tomography includes electrical resistance (or impedance) tomography (ERT, EIT), electrical capacitance tomography (ECT) and electromagnetic tomography (EMT). It has several advantages comparing with the other tomography techniques, such as low cost, no radiation and rapid response. Electrical tomography is suitable for aqueous-based processes, (liquid/liquid mixing, solid/liquid mixing) observing biological processes like real time blood flow inside heart or subsurface imaging (eg. archeology). ERT offers a non-invasion, low-cost, non-destructive, non-radiation, visualization-measurement opportunities.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.