SBIR Phase I: Low cost spectrometer for methane sensing
SBIR Phase I: Low cost spectrometer for methane sensing
批准号:
2014791
负责人:
Anna Scott
金额:
$22.2万
依托单位国家:
美国
项目类别:
Standard Grant
财政年份:
2020
资助国家:
美国
项目状态:
已结题
起止时间:
2020-05-15 至 2021-01-31
中文摘要
小企业创新研究(SBIR)第一阶段项目的更广泛影响是保护美国工人和环境免受甲烷泄漏的影响,甲烷是天然气和垃圾填埋气中的主要化学物质。 在高浓度下,甲烷气体具有爆炸性,如果吸入可能是有害或致命的。 甲烷泄漏检测目前由熟练的技术人员使用手持式传感器进行,这是一种昂贵且劳动密集型的过程,可能不安全。该项目旨在建立低成本的监测站,使甲烷泄漏检测过程自动化,并允许远程实时监测。该项目将开发用于活跃油气田和垃圾填埋场典型户外环境的低成本监测硬件的算法。该研究将提高室外甲烷泄漏检测的精度和准确性,同时使其能够为工业界所承受,从而减少甲烷泄漏。拟议的SBIR第一阶段项目将推进算法,以提高用于甲烷排放监测的低成本和现场部署的分光光度计的性能。该项目将开发一种无需校准即可在户外环境中自主运行的现场光谱仪。具体而言,该项目的重点是采用仪器特定的方法来提高准确度和精度,并拒绝混淆的影响。经典的多变量建模方法与仪器特定的小波方法进行了改进,以容忍由环境条件引起的仪器条件的变化。此外,提出了一种优化的形态形成方法,以减少由于未知气体的存在,并产生一个形态质量indicator.This奖项反映了NSF的法定使命,并已被认为是值得通过使用基金会的智力价值和更广泛的影响审查标准进行评估的支持。
英文摘要
The broader impact of this Small Business Innovation Research (SBIR) Phase I project is to protect American workers and the environment from leaks of methane, the primary chemical in natural gas and landfill gas. At high concentrations, methane gas is explosive and can be harmful or fatal if inhaled. Methane leak detection is currently conducted by skilled technicians using handheld sensors, an expensive and labor-intensive process that can be unsafe. This project aims to build low-cost monitoring stations that can automate the methane leak detection process and allow remote real-time monitoring. This project will develop algorithms for low-cost monitoring hardware used in outdoor settings typical of active oil and gas fields and landfills. The research will enhance the precision and accuracy of outdoor methane leak detection while making it affordable for industry and thereby reducing methane leaks.The proposed SBIR Phase I project will advance algorithms to improve the performance of a low-cost and field-deployable spectrophotometer for methane emissions monitoring. This project will develop a field spectrometer that can operate autonomously in outdoor environments without calibration. Specifically, this project focuses on employing instrument-specific methods for accuracy and precision enhancement and for rejecting confounding effects. Classical multivariate modeling methods are improved upon with instrument-specific wavelet methods to tolerate changes in the instrument condition induced by environmental conditions. Additionally, an optimization of the speciation method is proposed to reduce confounding effects due to the presence of unknown gases and to generate a speciation quality indicator.This award reflects NSF's statutory mission and has been deemed worthy of support through evaluation using the Foundation's intellectual merit and broader impacts review criteria.
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