NL1028248C2 - Werkwijze voor detectie van gassen in ruimten. - Google Patents

Werkwijze voor detectie van gassen in ruimten. Download PDF

Info

Publication number
NL1028248C2
NL1028248C2 NL1028248A NL1028248A NL1028248C2 NL 1028248 C2 NL1028248 C2 NL 1028248C2 NL 1028248 A NL1028248 A NL 1028248A NL 1028248 A NL1028248 A NL 1028248A NL 1028248 C2 NL1028248 C2 NL 1028248C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
gas
opening
space
wall
tube
Prior art date
Application number
NL1028248A
Other languages
English (en)
Inventor
Dirk De Boer
Original Assignee
Cogas Facilitair B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Cogas Facilitair B V filed Critical Cogas Facilitair B V
Priority to NL1028248A priority Critical patent/NL1028248C2/nl
Application granted granted Critical
Publication of NL1028248C2 publication Critical patent/NL1028248C2/nl

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/02Devices for withdrawing samples
    • G01N1/22Devices for withdrawing samples in the gaseous state
    • G01N1/2226Sampling from a closed space, e.g. food package, head space

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Description

Titel: Werkwijze voor detectie van gassen in ruimten.
De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor detectie van gassen in kruipruimten, leidingkokers of andere moeilijk bereikbare ruimten.
Uit de praktijk is bekend dat gassen, in het bijzonder methaan, in 5 ruimten of elders in woningen kunnen ophopen doordat een gasleiding lekkage vertoont. Het opgehoopte methaan kan een explosie of brand veroorzaken. Om aan te tonen of een gasleiding in de ruimte lek is, wordt doorgaans de gasbinnenleiding (na de gasmeter) afgeperst en wordt gecontroleerd of de persdruk intact blijft. Deze methode wordt niet 10 toegepast voor de aansluitleiding, zijnde dat deel van de leiding dat stroomopwaarts van de meter zit. Dit wordt niet gedaan omdat daartoe de leiding buiten zou moeten worden opgegraven, afgekoppeld en afgedicht,, waarna eventueel een persproef zou kunnen worden uitgevoerd. Het inpandige deel van de aansluitleiding moet derhalve op ander wijze worden 15 geïnspecteerd. Naast de afpersmethode wordt voor het detecteren van lekkages de zogeheten “snuffelmethode” toegepast. Om aan te tonen of een leiding in de ruimte lek is kan een detectie gedaan worden met behulp van gasanalyseapparatuur. Over het algemeen wordt de ruimte dan betreden via een kruipluik, al dan niet na het verwijderen van tapijt, parket of een 20 andersoortige vloerbedekking. In de ruimte wordt de situatie visueel geïnspecteerd en vervolgens wordt met behulp van een gas analyse apparaat op verschillende plaatsen nabij de gasleiding gemeten of er methaan in de lucht zit. Huidige detectiemethoden omvatten het nemen van monsters van de lucht of het opsporen van een lek in een gasleiding.
25 Nadeel van bovenstaande methode is dat wanneer een bewoner niet thuis is of een huis geen kruipluik of een andere toegang tot de moeilijk bereikbare ruimte heeft, het bijzonder lastig is orn eventuele aanwezigheid 1 0282.4 8 2 van methaan in de ruimte te kunnen meten. Tevens is het voor degene die de inspectie uitvoert niet altijd mogelijk de ruimte te betreden vanuit het oogpunt van ARBO wetgeving, daar alleen ruimten betreden mogen worden die aan specifieke kenmerken voldoen.
5 Een andere methode is het permanent plaatsen van sensoren in ruimten, waarbij de sensoren wanneer deze gas detecteren dit online kunnen doorgeven aan bijvoorbeeld een energiebedrijf. Dit is echter een arbeidsintensieve en kostbare methode.
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer methaan via 10 lekkage in een ruimte terechtkomt, deze hoeveelheid methaan zich na korte tijd, in het algemeen binnen enkele minuten, homogeen in de lucht heeft verspreid, en dus de gemeten concentratie methaan overal gelijk zal zijn. Een methaanconcentratiemeting op een willekeurig punt in een afgesloten ruimte geeft daarom een resultaat dat representatief kan worden 15 beschouwd voor de gemiddelde methaan concentratie in de ruimte. Er kan dus een zeer nauwkeurige, dat wil zeggen selectieve, meting worden gedaan op elke willekeurige plek in de ruimte. Dit is ongeacht of er al dan niet ventilatie van de ruimte aanwezig is. Opgemerkt zij, dat deze vaststelling niet strookt met het vooroordeel van de gemiddelde vakman. De gemiddelde 20 vakman meent dat methaan en dergelijke gassen zullen opstijgen en derhalve alleen boven in de ruimte kunnen worden gedetecteerd. Ook is de algemene opvatting dat de concentratie tegen het plafond niet homogeen behoeft te zijn.
Doel van onderhavige uitvinding is het verschaffen van een 25 efficiënte detectiemethode om de technische toestand van gasleidingen in inpandige ruimten te bepalen door het meten van de methaanconcentratie in deze ruimten waarbij deze niet daadwerkelijk worden betreden en waarbij wordt uitgegaan van een meting op één plaats. De handelingen tijdens de detectie dienen dusdanig te zijn, dat de resultaten van de 1 02 8 2 4 8 3 i inspectie de situatie zo goed mogelijk weergeven binnen aanvaardbare kosten.
De uitvinding verschaft daartoe een werkwijze volgens het in de aanhef genoemde type waarbij door een opening in een de ruimte 5 begrenzende wand een gaswaarnemingsgedeelte wordt gestoken.
Voordeel hiervan is dat de ruimte niet daadwerkelijk hoeft worden betreden, wat gunstig is voor de veiligheid van degene die de inspectie uitvoert, en er ook niemand thuis hoeft te zijn om detectie te kunnen laten plaatsvinden. Verder brengt dit met zich mee dat er alleen beperkt 10 destructief onderzoek aan de buitenzijde van de woning plaatsvindt door één of meerdere gaten te boren en eventueel plaatselijk te ontgraven. Indien de ruimte geheel omsloten wordt door woonruimte, zoals bijvoorbeeld een leidingkoker in een flatgebouw, dient er alleen een opening in de wand van de ruimte te zijn of worden gemaakt. Dit is bijzonder gunstig daar dit soort 15 ruimten niet toegankelijk zijn op andere wijze. Daarnaast wordt de luchtsituatie in de ruimte zo min mogelijk verstoord, in tegenstelling tot wanneer bijvoorbeeld een kruipluik zou worden geopend. Risico bij verstoring van de luchtsituatie is dat de gemeten waarden niet met de werkelijkheid overeen komen. In tegenstelling tot het heersende vooroordeel 20 is het niet van belang of de detector onder- of bovenin de te detecteren ruimte wordt geplaatst. Deze vaststelling maakt het mogelijk om de werkwijze volgens de uitvinding toe te passen en er zeker van te zijn dat de resultaten van de werkwijze betrouwbaar zijn.
Volgens een nadere uitwerking van de uitvinding wordt een 25 endoscoop door de opening of een tweede opening gestoken om visuele inspectie van de ruimte uit te voeren alvorens het gaswaarnemingsgedeelte door de opening heen te steken. Dit brengt met zich mee dat nagegaan kan worden of de situatie in de ruimte overeenkomt met de verwachtingen van deze ruimte. Bij de verwachtingen kan gedacht worden aan hoe de ruimte 30 eruit ziet op basis van tekeningen, bouwjaar van een woning en/of het 1028248 4 uiterlijk van de woning. Het gebruiken van een endoscoop kan zinvolle gegevens opleveren bijvoorbeeld met betrekking tot het tracé van de gasleiding of de conditie van de te inspecteren ruimte en tevens kan worden gekeken of de positie van het gaswaarnemingsgedeelte tijdens monstername 5 correct is.
Volgens een nadere uitwerking van de uitvinding wordt met het gaswaarnemingsgedeelte, dat aansluitbaar is op een gasanalyseapparaat, tenminste één monster afgezogen van de in de afgesloten ruimte aanwezige lucht. Dit heeft als voordeel dat binnen een korte tijd een representatief 10 monster van de lucht uit de ruimte is genomen.
Volgens een nadere uitwerking van de uitvinding wordt in ruimten met meerdere compartimenten uit elk van de compartimenten tenminste één monster afgezogen. Voordeel hiervan is dat wanneer er in één compartiment niets wordt gemeten vanwege compartimentering het zo kan 15 zijn dat in een ander compartiment een verhoogde concentratie gas aanwezig is die wel wordt gemeten. Als er gas gelekt is dan zal dit op deze manier altijd gevonden worden.
Volgens een nadere uitwerking van de uitvinding wordt het monster geanalyseerd op de aanwezigheid van gas. Voordeel hiervan is dat 20 binnen korte tijd bekend is of er zich gas in de ruimte bevindt en of er dus een lekkage is.
Volgens een nadere uitwerking van de uitvinding begint de opening aan de buitenkant van de wand boven het maaiveld, waarbij de opening aan de binnenkant van de wand in de ruimte uitkomt. Dit brengt met zich mee 25 dat detectie op deze manier bij veel huizen, in hoofdzaak eengezinswoningen met kruipruimten, kan plaatsvinden daar bij veel huizen de vloer zich op een niveau bevindt dat boven het niveau van het maaiveld ligt.
Volgens een nadere uitwerking van de uitvinding wordt de gasdetectie bij een windkracht van minder dan 3 Beaufort uitgevoerd. Dit 30 brengt met zich mee dat de windsnelheid bij een ventilatierooster minder 1028248 5 dan 8 m/s zal bedragen waardoor de kans dat eventueel gelekt gas uit de ruimte weg geventileerd is en er niks wordt gemeten ondanks aanwezigheid van een lek zo klein mogelijk is.
Volgens een nadere uitwerking van de uitvinding is de opening 5 voorzien van een afwerking, zoals bijvoorbeeld een holle buis. Hierdoor is de kans dat het gaswaarnemingsgedeelte slechts lucht uit de gevelspouw aanzuigt niet meer aanwezig.
Volgens een nadere uitwerking van de uitvinding is de opening voorzien van een verwijderbare afsluitvoorziening. Met behulp van de 10 afsluitvoorziening wordt verhinderd dat geen ongewenste objecten het huis in kunnen. Doordat de afsluitvoorziening afneembaar is, wordt een eventuele vervolgdetectie op een later tijdstip vergemakkelijkt.
Een nadere uitwerking van de uitvinding is dat het gasanalyse apparaat een draagbaar meetapparaat is, dat door middel van een signaal of 15 een weergave op het scherm aangeeft dat het methaan heeft gedetecteerd.
Volgens een nadere uitwerking van de uitvinding dient de ruimte, indien gas is gedetecteerd, te worden betreden of toegankelijk te worden gemaakt voor verder inspectie en/of reparatie. Het aantal te betreden ruimten is minimaal aangezien alleen een afwijking in de ruimte 20 daadwerkelijk betreden of toegankelijk maken daarvan noodzakelijk maakt.
Volgens een nadere uitwerking van de uitvinding omvat het gaswaarnemingsgedeelte een bemonsteringsbuis, waarin tijdens de opname gas uit de ruimte in de bemonsteringsbuis wordt opgeslagen, waarbij na het bemonsteren de bemonsteringsbuis in een analyseapparaat wordt geplaatst 25 voor het analyseren van het bemonsterde gas. Op deze wijze is het mogelijk om op een eenvoudige manier monsters te nemen en die later in één keer bijvoorbeeld in een laboratorium te analyseren. Een ander voordeel is dat degene die de monsters neemt niet kundig hoeft te zijn in het bedienen en aflezen van gasanalyseapparatuur.
1 02 8 248 6
Een gunstig effect van onderhavige uitvinding is dat de tijd die nodig is om een detectie uit te voeren zeer gering is, waardoor dus een veel groter aantal detecties op een dag door één persoon kan worden uitgevoerd dan tot op heden, waardoor de kostprijs per huis laag is. Gebruikers van 5 deze werkwijze voor gasdetectie in ruimten zijn bijvoorbeeld de woningbouwbedrijven, energienetwerkbeheerders of anderen die door middel van periodieke controles en onderhoud de kwaliteit van de leidingen in huizen willen bewaken en verbeteren.
10 De uitvinding zal aan de hand van de volgende figuren verder worden verduidelijkt:
Figuur 1 toont schematisch de werkwijze om methaan in een willekeurige ruimte te meten.
Figuur 2 toont schematisch de werkwijze om methaan in een 15 leidingkoker te meten.
In figuur 1 wordt schematisch de situatie van de werkwijze voor methaan detectie in een ruimte, in het onderhavige uitvoeringsvoorbeeld een kruipruimte, getoond. Er is duidelijk te zien dat een opening 1 van 20 buitenaf is geboord door de buitenwand 2 en vervolgens door de binnenwand 3 richting de ruimte 4. Dat wil zeggen dat de opening 1 vanaf de buitenste zijde van de buitenwand 2, nabij de bovenste zijde van het maaiveld 9 loopt in de richting van de ruimte 4 door de buitenmuur 2, de gevelspouw 5 en de binnenmuur 3 heen en eindigt nabij de onderzijde van de vloer 6 doch boven 25 de fundering 7 van de wand. De opening 1 kan vanzelfsprekend ook zijn vervaardigd door hakken, zagen, snijden of al tijdens de bouw van een huis zijn aangebracht. Het beginpunt 8 van de opening 1 bevindt zich nabij de bovenkant van het maaiveld 9 aan de buitenste zijde 2a van de wand, het eindpunt 10 van de opening 1 bevindt zich aan de binnenste zijde 3a van de 30 wand 3 nabij de onderzijde 6 van de vloer. De opening 1 is voorzien van een 1 02824 8 7 afwerking, waarbij dit een buis 11 kan zijn maar ook een andersoortig middel, die de geboorde omtrekken van de opening 1 afwerkt, waar doorheen een gaswaarnemingsgedeelte 12 eenvoudig schuifbaar is. Tevens voorkomt de buis 11 ongewenst afzuigen van lucht uit de gevelspouw 5. Het 5 gaswaarnemingsgedeelte 12 kan een monsternamebuis zijn, een sensor maar ook een ander meetinstrument. Van buitenaf wordt de monsternamebuis die bevestigbaar is aan een gasanalyseapparaat 13 evenwijdig aan de binnenste zijdes 14 van de buis 11 door de buis 11 in de opening 1 in de ruimte 4 gebracht. Indien er een hoeveelheid methaan in de 10 ruimte 4 aanwezig is, zal er een concentratie methaan meetbaar zijn op elke willekeurige plek in de ruimte daar methaan zich homogeen verspreidt in de aanwezige lucht. Logischerwijze is deze werkwijze ook toepasbaar voor ander homogeen verspreidende gassen. Nadat detectie heeft plaatsgevonden zal de monsternamebuis 12 door de buis 11 in de richting van het 15 gasanalyseapparaat 13 worden uitgenomen. Het kan ook zijn dat er monster in de monsternamebuis 12 wordt opgeslagen om op een later tijdtip te analyseren. De opening 1 zal worden afgesloten met een dop 15, waarbij de dop ook weer eenvoudig afneembaar is, waardoor vervolgdetecties eenvoudig kunnen plaatsvinden. De eventuele kieren tussen de buis 11 en de opening 1 20 worden afgekit zodat water of een eventueel gaslek buiten geen weg kan vinden naar de ruimte. Naast dat de afsluitvoorziening een dop 15 is die over de opening 1 heen valt, kan het ook een voorziening zijn die geheel of gedeeltelijk in de opening 1 valt.
In figuur 2 wordt schematisch de werkwijze weergegeven om 25 methaan in een leidingkoker 16 in een flatgebouw 17 te meten. In het flatgebouw 17 bevinden zich verschillende appartementen 18. De appartementen 18 hebben ieder een eigen gasmeter 19. Om gas naar de verschillende appartementen 18 te leiden loopt er een leiding 20 van buiten de flat, door de leidingkoker 16. De leiding 20 heeft vertakkingen 21 die de 30 gasmeters 19 verbinden met de leiding 20. De leidingkoker 16 is een niet 1028248 8 toegankelijke ruimte. Om in de leidingkoker 16 een eventueel gas op te sporen, wordt in een wand van de leidingkoker een opening 22 gemaakt, of een al aanwezige opening 22 geopend. Deze opening 22 kan op elk willekeurig punt van de wand 23 zijn. Door die opening 22 wordt een 5 gaswaarnemingsgedeelte 24 gestoken die een monster van de aanwezige lucht neemt. Het monster kan direct of in een later stadium door een gasanalyseapparaat, bijvoorbeeld in een laboratorium, worden geanalyseerd.
Het moge duidelijk zijn dat niet alleen deze uitvoeringsvoorbeelden 10 binnen het raam van de uitvinding vallen, maar dat bijvoorbeeld ook andersoortige detecties tot de mogelijkheden behoren.
1028248

Claims (20)

1. Werkwijze voor detectie van gas in kruipruimten (4), leidingkokers (16) of dergelijke andere moeilijk bereikbare ruimten, met het kenmerk, dat door een opening (1, 22) in een de ruimte begrenzende wand (2, 3) een gaswaarnemingsgedeelte (12, 24) wordt gestoken.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij het gaswaarnemingsgedeelte (12, 24) een monsternamebuis is.
3. Werkwijze vólgens conclusie 1, waarbij het gaswaarnemingsgedeelte (12, 24) een sensor is.
4. Werkwijze volgens één dér voorgaande conclusies, waarbij een 10 endoscoop door de opening of een tweede opening wordt gestoken om visuele inspectie van de ruimte (4) uit te voeren alvorens het gaswaarnemingsgedeelte (12, 24) door de opening (1, 22) heen te steken.
5. Werkwijze volgens één der voorgaande conclusies, waarbij met het gaswaarnemingsgedeelte (12), dat aansluitbaar is op een 15 gasanalyseapparaat (13), tenminste één monster wordt afgezogen van de in de afgesloten ruimte aanwezige lucht.
6. Werkwijze volgens één der voorgaande conclusies, waarbij in ruimten met meerdere compartimenten uit elk van de compartimenten tenminste één monster wordt afgezogen.
7. Werkwijze volgens één der conclusies 5-6, waarbij het monster wordt geanalyseerd op aanwezigheid van gas.
8. Werkwijze volgens één der voorgaande conclusies waarbij het te detecteren gas een zich homogeen verspreidend gas is.
9. Werkwijze volgens één der voorgaande conclusies waarbij het te 25 detecteren gas methaan is.
10. Werkwijze volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de opening aan de buitenkant (2a) van de wand (2) boven het maaiveld (9) 1 02824 8 begint en waarbij de opening (1) aan de binnenkant (3a) van de wand (3) in de ruimte (4) uitkomt.
11. Werkwijze volgens conclusie 10, waarbij de opening (1) aan de binnenkant (3a) van de wand (3) op een hoogste punt van de ruimte (4) aan 5 de binnenzijde van de ruimte uitkomt.
12. Werkwijze volgens één der voorgaande conclusies, waarbij gasdetectie bij een windkracht van minder dan 3 Beaufort wordt uitgevoerd.
13. Werkwijze volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de opening (1) een door een boorbewerking verkregen gat is.
14. Werkwijze volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de opening (1, 22) is voorzien van een afwerking (9).
15. Werkwijze volgens conclusie 14, waarbij de afwerking een holle buis is.
16. Werkwijze volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de 15 opening is voorzien van een verwijderbare afsluitvoorziening (14).
17. Werkwijze volgens conclusie 17, waarbij de afsluitvoorziening (14) een afneembare dop is.
18. Werkwijze volgens één der voorgaande conclusies, waarbij het gasanalyseapparaat (13) een draagbaar meetapparaat is.
19. Werkwijze volgens één der voorgaande conclusies, waarbij indien gas is gedetecteerd, de ruimte betreden of toegankelijk gemaakt dient te worden voor verdere inspectie en /of reparatie.
20. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij het gaswaarnemingsgedeelte (12, 24) een bemonsteringsbuis omvat, waarin 25 tijdens de opname gas uit de ruimte in de bemonsteringsbuis wordt opgeslagen, waarbij na het bemonsteren de bemonsteringsbuis in een analyseapparaat wordt geplaatst voor het analyseren van het bemonsterde gas. 30 1028248
NL1028248A 2005-02-10 2005-02-10 Werkwijze voor detectie van gassen in ruimten. NL1028248C2 (nl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1028248A NL1028248C2 (nl) 2005-02-10 2005-02-10 Werkwijze voor detectie van gassen in ruimten.

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1028248A NL1028248C2 (nl) 2005-02-10 2005-02-10 Werkwijze voor detectie van gassen in ruimten.
NL1028248 2005-02-10

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1028248C2 true NL1028248C2 (nl) 2006-08-11

Family

ID=34993051

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1028248A NL1028248C2 (nl) 2005-02-10 2005-02-10 Werkwijze voor detectie van gassen in ruimten.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1028248C2 (nl)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3427862A (en) * 1965-02-24 1969-02-18 Rolf Hubner Gas analyzer with gas-sample aspiration
US5345810A (en) * 1992-06-08 1994-09-13 Jay Rosen Normalized relative humidity process
US5365779A (en) * 1993-04-14 1994-11-22 Henry Vander Velde Corrosion condition evaluation and corrosion protection of unbonded post-tension cables in concrete structures
US5844148A (en) * 1997-07-30 1998-12-01 Pittway Corporation Detector with adjustable sampling tubes
GB2335457A (en) * 1998-09-24 1999-09-22 Grip Fast Systems Limited Replacement wall tie
US6669554B1 (en) * 2002-08-26 2003-12-30 John Tregidga Ventilating sill plate for crawl spaces
GB2394043A (en) * 2002-10-08 2004-04-14 Stephen Henry Ellwood Air sampling system

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3427862A (en) * 1965-02-24 1969-02-18 Rolf Hubner Gas analyzer with gas-sample aspiration
US5345810A (en) * 1992-06-08 1994-09-13 Jay Rosen Normalized relative humidity process
US5365779A (en) * 1993-04-14 1994-11-22 Henry Vander Velde Corrosion condition evaluation and corrosion protection of unbonded post-tension cables in concrete structures
US5844148A (en) * 1997-07-30 1998-12-01 Pittway Corporation Detector with adjustable sampling tubes
GB2335457A (en) * 1998-09-24 1999-09-22 Grip Fast Systems Limited Replacement wall tie
US6669554B1 (en) * 2002-08-26 2003-12-30 John Tregidga Ventilating sill plate for crawl spaces
GB2394043A (en) * 2002-10-08 2004-04-14 Stephen Henry Ellwood Air sampling system

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9267925B2 (en) Pole integrity meter and method of determining pole integrity
CN106644542B (zh) 一种吸油烟机吸烟性能评估方法
US20140200831A1 (en) Pipe Damage Interpretation System
CN105247363A (zh) 用于周围环境空气监测和主动控制与响应的实时现场气体分析网络
CA2601283A1 (en) System and method for real-time management of formation fluid sampling with a guarded probe
KR102129931B1 (ko) 드론을 이용한 오염원 추적방법
Zheng et al. A practical review of alternatives to the steady pressurisation method for determining building airtightness
KR20200009864A (ko) 드론 및 실시간이동 측정 차량을 이용한 오염원 추적방법
KR102111121B1 (ko) 드론 및 실시간이동 측정 차량을 이용한 오염원 추적 시스템
CN101036047B (zh) 探测结构中白蚁侵袭的方法
NL1028248C2 (nl) Werkwijze voor detectie van gassen in ruimten.
Miller Mycological investigations of indoor environments
US20120053895A1 (en) Method and system for evaluating the condition of a collection of similar elongated hollow objects
Macher et al. Higher measured moisture in C alifornia homes with qualitative evidence of dampness
Annila et al. Practical experiences from several moisture performance assessments
Allard et al. Methods for air tightness analysis for residential buildings in Nordic countries
Zamperini The study of timber structures based on in situ investigation
Sutherland et al. Borescope-aided inspection may be useful in some drywood termite detection situations
JP2002317560A (ja) 住宅解析診断システム
EP3413034A1 (en) Pollen sensor and sensing method
Blasnik et al. In search of the missing leak.
CN111595534A (zh) 建筑排水水封破坏实时检测装置及其使用方法
Rodríguez-Jiménez et al. Methodological proposal for on-site watertightness testing with wind pressure on facade windows
Chatzidiakou et al. Indoor Air Quality and Ventilation Measurement
JP4301679B2 (ja) 土台木部の維持管理装置及び方法

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
TD Modifications of names of proprietors of patents

Owner name: COGAS INFRA EN BEHEER B.V.

Effective date: 20090120

V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20110901