Camera lượng tử phát hiện sự rò rỉ methane ngành dầu khí

Nồng độ khí methane trong khí quyển tăng khoảng 150% kể từ năm 1750. Khi xả thải vào khí quyển, methane tạo hiệu ứng nhà kính mạnh hơn xấp xỉ 80 lần so với khí carbon dioxide (CO2) trong khoảng thời gian 20 năm, theo báo cáo thứ 6 Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC, AR6).

Giảm thiểu phát thải khí methane đóng vai trò quan trọng trong hiện thực hóa những chiến lược biến đổi khí hậu.

QLM Technology Ltd, doanh nghiệp thuộc Đại học Bristol, phát triển một camera kích hoạt lượng tử ghi ảnh khí gas mới, hướng tới mục đích hỗ trợ ngành công nghiệp dầu khí cắt giảm rò rỉ khí methane gây tổn hại môi trường.

Camera này được thiết kế để có thể quan sát và định lượng lượng khí thất thoát do rò rỉ từ đường ống bằng phương pháp đo xa, cung cấp một giải pháp hiệu quả hơn so với những phương pháp phát hiện rò rỉ hiện nay, không thể thực hiện thường xuyên và chi phí cao.

Camera kích hoạt lượng tử ghi lại một vụ rò rỉ khí methane từ một nhà máy lọc dầu.

Các hệ thống ứng dụng laser đo methane sử dụng các mảng gương phức tạp và đắt tiền để phản xạ ánh sáng vào một máy dò thông thường. Ngược lại, camera kích hoạt lượng tử QLM sử dụng công nghệ dò photon đơn dòng (SPAD), máy dò đủ nhạy để phát hiện chỉ một vài photon ánh sáng và không cần gương.

Máy ảnh kích hoạt lượng tử QCL có thể liên tục phát hiện, định lượng và lập mô hình sự phát triển của rò rỉ trên khoảng cách xa và thông báo cho ban lãnh đạo nhà máy lập tức khi khí thoát ra. Hệ thống cũng được dùng để giám sát tốc độ phát thải và tạo bản đồ chính xác về các vị trí rò rỉ khí.

Murray Reed, Giám đốc điều hành của QLM Technology cho biết: “Các chuyên gia dầu khí cam kết giảm đáng kể lượng khí thải methane, nhưng không thể quản lý được những gì không thể đo lường đúng phương pháp, liên tục và rộng khắp

. Quy mô của vấn đề rất lớn, hơn nửa triệu giếng khí đốt đang hoạt động ở Bắc Mỹ, hàng nghìn giàn khoan và cơ sở khai thác khí đốt ngoài khơi trên toàn thế giới. Tại Anh có 24 trạm máy nén khí, cung cấp cho các đường ống dẫn khí đốt tự nhiên đường dài và hàng trăm cơ sở kho chứa trên mặt đất. Tất cả hệ thống đều bị rò rỉ vào một lúc nào đó ”.

Nhóm nhà khoa học các trường đại học Sheffield, Aston và Bristol tiếp tục nghiên cứu mở rộng phạm vi những loại khí khác nhau, đặc biệt là khí nhà kính mà các cảm biến mới có thể phát hiện nhằm ứng dụng công nghệ này trong các lĩnh vực khác như nông nghiệp, bảo vệ môi trường.

Bổ sung cho dự án SPLICE, QLM hợp tác với Inzpire Limited, nhà cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn và hệ thống công nghệ tiên tiến để thử nghiệm hệ thống máy bay không người lái điều khiển từ xa (RPAS) đo và phát hiện khí methane.

Văn phòng Dịch vụ Chiến lược và Kỹ thuật của Inzpire sẽ phối hợp với QLM đánh giá khả năng phát hiện và định lượng lượng khí thải methane của camera lidar khi gắn trên RPAS. Máy ảnh sử dụng tia laser bán dẫn hồng ngoại an toàn cho mắt và phát hiện photon đơn dòng để đếm các phân tử khí riêng lẻ từ độ cao hơn 150 m (492,13 ft).

Công nghệ quét laser trong môi trường sẽ xây dựng ảnh đồ họa 3D về những vật thể và phân tử khí, cho thấy chính xác vị trí rò rỉ và quy mô của khí gas. Những thử nghiệm đầu tiên đã được tiến hành vào tháng 7 và tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch.

Theo Photonics
Vì sao chậm thương mại hóa 5G?

Vì sao chậm thương mại hóa 5G?

Bộ TT&TT đã cấp phép cho các doanh nghiệp (DN) thử nghiệm 5G tại 40 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Tắt sóng 2G và thương mại hóa 5G là xu hướng “không thể tránh khỏi” khi đến nay mạng 4G đã phủ sóng đến 99,8% cả nước và thử nghiệm 5G đang ngày càng mở rộng.
back to top