NO338619B1 - Sensorledning for lekkasjeovervåking og lekkasjelokalisering, og fremgangsmåte for dens fremstilling - Google Patents
Sensorledning for lekkasjeovervåking og lekkasjelokalisering, og fremgangsmåte for dens fremstilling Download PDFInfo
- Publication number
- NO338619B1 NO338619B1 NO20091078A NO20091078A NO338619B1 NO 338619 B1 NO338619 B1 NO 338619B1 NO 20091078 A NO20091078 A NO 20091078A NO 20091078 A NO20091078 A NO 20091078A NO 338619 B1 NO338619 B1 NO 338619B1
- Authority
- NO
- Norway
- Prior art keywords
- chlorine
- sensor line
- siloxane resin
- carrier pipe
- leak
- Prior art date
Links
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims description 6
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 title claims description 6
- 238000000034 method Methods 0.000 title description 8
- KPUWHANPEXNPJT-UHFFFAOYSA-N disiloxane Chemical class [SiH3]O[SiH3] KPUWHANPEXNPJT-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 31
- 229920005989 resin Polymers 0.000 claims description 30
- 239000011347 resin Substances 0.000 claims description 30
- 239000000460 chlorine Substances 0.000 claims description 28
- ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N Chlorine atom Chemical compound [Cl] ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 27
- 229910052801 chlorine Inorganic materials 0.000 claims description 27
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 7
- 229910052736 halogen Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 150000002367 halogens Chemical class 0.000 claims description 3
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical group [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 150000008282 halocarbons Chemical group 0.000 claims description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 11
- KZBUYRJDOAKODT-UHFFFAOYSA-N Chlorine Chemical compound ClCl KZBUYRJDOAKODT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 239000005038 ethylene vinyl acetate Substances 0.000 description 4
- 229920001200 poly(ethylene-vinyl acetate) Polymers 0.000 description 4
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 3
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 3
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 3
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 3
- 229920001296 polysiloxane Polymers 0.000 description 3
- 239000002033 PVDF binder Substances 0.000 description 2
- 239000004696 Poly ether ether ketone Substances 0.000 description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 150000002978 peroxides Chemical class 0.000 description 2
- 229920002530 polyetherether ketone Polymers 0.000 description 2
- 229920000915 polyvinyl chloride Polymers 0.000 description 2
- 239000004800 polyvinyl chloride Substances 0.000 description 2
- 229920002981 polyvinylidene fluoride Polymers 0.000 description 2
- QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-M Acetate Chemical compound CC([O-])=O QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 229940045985 antineoplastic platinum compound Drugs 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- JUPQTSLXMOCDHR-UHFFFAOYSA-N benzene-1,4-diol;bis(4-fluorophenyl)methanone Chemical compound OC1=CC=C(O)C=C1.C1=CC(F)=CC=C1C(=O)C1=CC=C(F)C=C1 JUPQTSLXMOCDHR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- DQXBYHZEEUGOBF-UHFFFAOYSA-N but-3-enoic acid;ethene Chemical compound C=C.OC(=O)CC=C DQXBYHZEEUGOBF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000012159 carrier gas Substances 0.000 description 1
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 description 1
- 238000006555 catalytic reaction Methods 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 1
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 description 1
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000003058 platinum compounds Chemical class 0.000 description 1
- -1 polysiloxanes Polymers 0.000 description 1
- 230000035484 reaction time Effects 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01M—TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01M3/00—Investigating fluid-tightness of structures
- G01M3/02—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum
- G01M3/04—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point
- G01M3/20—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using special tracer materials, e.g. dye, fluorescent material, radioactive material
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01M—TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01M3/00—Investigating fluid-tightness of structures
- G01M3/02—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum
- G01M3/04—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point
- G01M3/20—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using special tracer materials, e.g. dye, fluorescent material, radioactive material
- G01M3/22—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using special tracer materials, e.g. dye, fluorescent material, radioactive material for pipes, cables or tubes; for pipe joints or seals; for valves; for welds; for containers, e.g. radiators
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Examining Or Testing Airtightness (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
- Laminated Bodies (AREA)
- Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)
Description
Oppfinnelsen vedrører en sensorledning for lekkasjeovervåking og lekkasjelokalisering i et anlegg, hvor klor i tilfelle av en lekkasje vil trenge ut til omgivelsene rundt anlegget. Dessuten vedrører oppfinnelsen en fremgangsmåte for fremstilling av en slik sensorledning.
Fra EP 0 175 219 Bl er det kjent en sensorledning bestående av et bærerør som på sin ytre overflate har anordnet et permeabelt sjikt hvorigjennom ett fra en lekkasje i et anlegg, eksempelvis en gass- eller væskeførende rørledning, til omgivelsene rundt sensorledningen utgående stoff, som skal detekteres, kan diffundere. Bærerøret er ugjennomtrengelig for dette stoffet. Bærerørets vegg er forsynt med åpninger, slik at det stoffet som går gjennom det permeable sjiktet, kan gå inn i det indre av sensorledningen gjennom disse åpningene og samle seg der. Ved hjelp av en fra DE 24 31 907 C3 kjent fremgangsmåte blir så det stedet hvor stoffet har trengt inn i sensorledningen og samlet seg, lokalisert. Dette stedet tilsvarer det stedet hvor stoffet er trengt ut fra den overvåkede anleggsdelen. Ved hjelp av en pumpe som er knyttet til sensorledningen blir det stoffet som er trengt inn i sensorledningen ført til en likeledes til sensorledningen tilknyttet sensor, sammen med en i sensorledningen for hånden værende bæregass. Når man kjenner strømningshastigheten kan man på basis av tiden mellom innkoblingen av pumpen og stoffets ankomst i sensoren, beregne det stedet hvor stoffet har trengt inn i sensorledningen og dermed kan man bestemme lekkasjestedet i anleggsdelen.
US 20080058198 Al beskriver en sammensetning av en svært aktiv magnesiumbasert katalysatorkomponent egnet for bruk i et katalysesystem.
WO 2006100098 Al beskriver et annet eksempel på et belegg som er en selvklebende blanding av silikon og gummi, samt en fremgangsmåte for å lage dette og produsere deler hvor dette er innlemmet.
Videre er det i US 2008/0058198 Al beskrevet en sensorledning for lekkasjeovervåking- og deteksjon som omfatter et bærerør med en vegg som er forsynt med åpninger. Her er bærerøret forsynt med et belegg med siloksan som også lukker åpningene, og hvor belegget for en substans som skal påvises er permeabelt.
Som materiale i det permeable sjiktet har det i mange tilfeller vist seg gunstig å bruke etylenvinylacetat EVA. Særlig ved lekkasjeovervåking av anleggsdeler som inneholder klor i gassform eller i flytende form, eksempelvis klorrørledninger i anlegg innenfor den kjemiske industrien, har imidlertid bruken av EVA som permeabelt sjikt vist seg lite tilfredsstillende. Årsaken til dette er en reaksjon mellom fra EVA frisatte acetatmolekyler med klorgassen, slik at klorgassens ankomst til sensoren derved forsinkes.
Hensikten med foreliggende oppfinnelse er derfor å tilveiebringe en sensorledning for lekkasjeovervåking og lekkasjelokalisering i et anlegg, hvilken sensorledning egner seg for påvisning av lekkasje i anleggsdeler som inneholder klor, og hvor klor i tilfellet av en lekkasje vil gå ut til omgivelsene rundt anlegget. En hensikt med oppfinnelsen er også å tilveiebringe en fremgangsmåte for fremstilling av en slik sensorledning.
Den førstnevnte hensikten oppnås med en sensorledning som angitt i patentkrav 1. I samsvar med patentkrav 1 innbefatter sensorledningen et bærerør, hvis vegg er forsynt med åpninger som er lukket med i det minste ett sjikt som er permeabelt med hensyn til et stoff som skal påvises, hvilket sjikt består av en siloksanresin som inneholder en halogen, fortrinnsvis klor, som for eksempel er kjent fra WO 2006/100098 Al. En slik halogenert, særlig klorert siloksanresin har betydelig redusert kloropptaksevne sammenlignet med en ikke-halogenert henholdsvis ikke-klorert siloksanresin. Som følge av dette tiltaket økes påvisningsømfintligheten merkbart og reageringstiden avkortes betydelig, fordi gassformet eller flytende klor som går ut i omgivelsene rundt sensorledningen ikke lenger eller bare i betydelig redusert mengde absorberes i siloksanresinen, slik at derved for det første diffusjonshastigheten økes og for det andre tap ved transporten av den inn i bærerøret inntrengte klorgasspropp gjennom bærerøret og til sensoren, reduseres merkbart.
Oppfinnelsen bygger på den tankegangen at en halogenert siloksanresin har en merkbart redusert opptaksevne for klor, slik at klor derfor kan diffundere raskere gjennom det permeable sjiktet, og tapet som følge av absorpsjon i siloksanresinsjiktet under transporten gjennom sensorledningen vil reduseres i merkbar grad. Som sjikt skal her også forstås en slange som omgir bærerøret og ligger an mot dette.
Den andre oppfinneriske hensikten oppnås med en fremgangsmåte som angitt i patentkrav 3, hvor det angis at bærerøret forsynes med en fornettet siloksanresin og det med siloksanresin forsynte bærerør underkastes en behandling med flytende eller gassformet klor eller med en klorbeis. Påføringen av den fornettede siloksanresinen kan også skje ved hjelp av en fremgangsmåte hvor den påføres bærerøret som en viskøs masse, eller ved at en prefabrikkert slange av en fornettet siloksanresin tres på bærerøret.
Alternativt kan den andre oppfinneriske hensikten også oppnås med en fremgangsmåte som angitt i patentkrav 4, hvor det nevnes at én av en fornettet siloksanresin bestående slange tres på bærerøret etter en behandling med flytende eller gassformet klor eller en klorbeis.
Den andre oppfinneriske hensikten kan også oppnås med en fremgangsmåte som angitt i patentkrav 5, ifølge hvilket krav det påføres en siloksanresin på bærerøret, i hvilken siloksanresin en halogenert hydrokarbonrest som organisk rest er bundet til i det minste en del av silisiumatomene.
Oppfinnelsen skal nå forklares nærmere under henvisning til tegningen hvor
Fig. 1 og 2 viser henholdsvis et lengdesnitt og et tverrsnitt gjennom en samleledning (sensorledning) ifølge oppfinnelsen,
Fig. 3 viser en alternativ utførelsesform av åpningene i samleledningen, og
Fig. 4 er en graf hvor klorkonsentrasjonen inne i en sensorledning med en klorert siloksanresin i samsvar med oppfinnelsen, og inne i en sensorledning med en ikke-klorert siloksanresin, er angitt over tiden.
Som vist i fig. 1 og 2 innbefatter en samleledning 1 et bærerør 2, eksempelvis av polyvinylklorid PVC, særlig polyvinylidenfluor PVDF eller polyetereterketon PEEK, og viss vegg er forsynt med et antall radielle åpninger 4. På bærerøret 2 er det lagt ett av en halogenert, fortrinnsvis klorert siloksanresin bestående sjikt 6 som er permeabelt for klor. Dette sammenhengende sjiktet 6 ligger an tett mot bærerøret 2, dekker dette fullstendig og lukker på denne måten åpningene 4. Her egner det seg særlig bredmaskede, med peroksider eller platinforbindelser fornettede polysiloksaner.
Fig. 3 viser en utførelse hvor åpningene 4 har konusform og avsmalner inn mot det indre av bærerøret 2. Åpningene er fylt med et porøst fyllmateriale, som i praksis ikke vil hindre en diffusjon av klor inn i bærerøret 2. En slik fylling letter omhyIlingen av bærerøret 2 med det av siloksanresin bestående permeable sjiktet 6, fordi sjiktet 6 i en slik utførelse også kan påføres i en lavviskøs flytende tilstand, uten å fylle åpningene 4 eller flytte inn i det indre av bærerøret 2. Alternativt vil det også være mulig å anbringe åpningene 4 i et stort antall i bærerøret 2 ved hjelp av egnede metoder, eksempelvis laserboring, og utføre disse åpningene med en meget liten diameter, slik at siloksanresinen selv i flytende tilstand i praksis ikke vil kunne trenge inn i disse åpningene 4.
I grafen i fig. 4 er konsentrasjonen ein av gassformet klor inne i en sensorledning, med en fast og gitt konsentrasjon cout av gassformet klor i omgivelsene rundt sensorledningen, oppført over tiden t. Kurve a angir det tidsmessige konsentrasjonsforløpet for en med et sjikt av ikke-halogenert siloksanresinforsynt sensorledning, hvor det i omgivelsene befinner seg luft under atmosfæretrykk og med et klorgassinnhold på 1000 ppm. Kurve b viser det målte tidsmessige konsentrasjonsforløpet for en sensorledning hvor det på bærerøret er påført én av ferdig fornettet siloksanresin bestående slange, her en silikonslange (tykkelse ca. 1 mm) av peroksidfornettet siloksanresin, hvilken slange kan fås fra Rehau AG + Cp, Rehau, Tyskland, med betegnelsen RAU-SIK 8125. Denne slangen er behandlet med en klorbeis før den er lagt på bærerøret. Grafen viser helt klart at konsentrasjonen ein inne i sensorledningen vil oppnås meget raskere sin maksimal-eller metningsverdi ein = cout ved benyttelsen av et bærerør som er forsynt med et klorert siloksanresinsjikt, enn når det anvendes en ikke-klorert siloksanresin. Med andre ord: diffusjonshastigheten for klor gjennom det klorerte siloksanresinsjiktet er signifikant større enn gjennom det ikke-klorerte siloksanresinsjiktet.
Claims (5)
1. Sensorledning for lekkasjeovervåking og lekkasjelokalisering i et anlegg, hvor klor (Cl) i tilfelle av en lekkasje trenger ut til omgivelsene rundt anlegget, med et bærerør (2) med en vegg som er forsynt med åpninger (4), som er lukket med minst ett sjikt (6) som er permeabelt for klor og består av en siloksanresin som inneholder en halogen.
2. Sensorledning ifølge krav 2,
karakterisert vedat det som halogen er anvendt klor.
3. Fremgangsmåte for fremstilling av en sensorledning som angitt i krav 2, hvor det på bærerøret påføres en ikke-fornettet siloksanresin, og hvor det med siloksanresin forsynte bærerøret (2) underkastes en behandling med flytende eller gassformet klor eller en klorbeis.
4. Fremgangsmåte for fremstilling av en sensorledning ifølge krav 2, hvor en av en fornettet siloksanresin bestående slange etter en behandling med flytende eller gassformet klor eller en klorbeis, påføres på bærerøret (2).
5. Fremgangsmåte for fremstilling av en sensorledning ifølge krav 1, hvor det på bærerøret (2) påføres en siloksanresin, hvor en halogenert hydrokarbonrest som organisk rest er bundet til i det minste en del av silisiumatomene.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE102008014808A DE102008014808B4 (de) | 2008-03-18 | 2008-03-18 | Sensorleitung zur Leckageüberwachung und Leckageortung und Verfahren zu ihrer Herstellung |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
NO20091078L NO20091078L (no) | 2009-09-21 |
NO338619B1 true NO338619B1 (no) | 2016-09-19 |
Family
ID=41078463
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
NO20091078A NO338619B1 (no) | 2008-03-18 | 2009-03-12 | Sensorledning for lekkasjeovervåking og lekkasjelokalisering, og fremgangsmåte for dens fremstilling |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US9103742B2 (no) |
BR (1) | BRPI0900382A2 (no) |
CA (1) | CA2657713C (no) |
DE (1) | DE102008014808B4 (no) |
NO (1) | NO338619B1 (no) |
RU (1) | RU2389993C1 (no) |
Families Citing this family (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102013221799B3 (de) | 2013-10-28 | 2015-02-05 | Areva Gmbh | Schlauch oder Rohr zum Transport einer Gasprobe |
CN104826427A (zh) * | 2015-05-06 | 2015-08-12 | 胡俊 | 一种高压氯气管道测压过滤器 |
RU2748584C1 (ru) * | 2018-05-01 | 2021-05-27 | Бейкер Хьюз Холдингз Ллк | Система датчика газа |
KR102170028B1 (ko) * | 2018-11-27 | 2020-10-26 | 한국원자력연구원 | 습도센서 센서튜브 및 이를 이용한 습도센서 어셈블리 |
CN109882739B (zh) * | 2019-03-08 | 2020-10-09 | 六安中达信息科技有限公司 | 一种原油运输管道微小泄漏精确定位装置和监测方法 |
CN110243557B (zh) * | 2019-06-14 | 2021-11-19 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 管道检测系统、锅炉组件以及管道检测方法 |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2006100098A1 (de) * | 2005-03-24 | 2006-09-28 | Momentive Performance Materials Gmbh | Selbsthaftende additionsvernetzende siliconkautschukmischungen, ein verfahren zu deren herstellung, verfahren zur herstellung von verbund-formteilen und deren verwendung |
US20080058198A1 (en) * | 2006-08-31 | 2008-03-06 | Formosa Plastics Corporation, U.S.A. | Highly active alpha-olefin copolymerization catalyst system |
Family Cites Families (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2431907C3 (de) * | 1974-07-03 | 1978-03-09 | Wolfgang Dipl.-Phys. Dr.- Ing. 7500 Karlsruhe Issel | Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung von Konzentrationsprofilen flüssiger oder gasförmiger Stoffe längs einer Strecke |
US4210529A (en) * | 1974-12-26 | 1980-07-01 | Midwest Research Institute | Blood compatible polymers and applications thereof |
DE3562661D1 (en) * | 1984-09-19 | 1988-06-16 | Issel Wolfgang | Hollow line for determining the concentration profiles of liquid or gaseous substances |
JPS6222853A (ja) * | 1985-07-22 | 1987-01-31 | Osaka Soda Co Ltd | 超低温性と耐油性に優れたゴム組成物 |
GB8521607D0 (en) * | 1985-08-30 | 1985-10-02 | Shell Int Research | Separation of solvents from hydrocarbons |
JPS62167390A (ja) * | 1986-01-17 | 1987-07-23 | Nippon Kokan Kk <Nkk> | 副生ガスの処理方法 |
JP2893530B2 (ja) * | 1988-12-08 | 1999-05-24 | ジャパンゴアテックス株式会社 | 脱気膜 |
DE4242806A1 (de) | 1992-12-17 | 1994-06-23 | Siemens Ag | Sensorschlauch |
US5562652A (en) * | 1994-10-07 | 1996-10-08 | Davis; William M. | Antiseptic medical apparatus |
US5538535A (en) * | 1995-02-27 | 1996-07-23 | Membrane Technology And Research, Inc. | Membrane process for treatment of chlorine-containing gas streams |
US6436257B1 (en) * | 1999-06-09 | 2002-08-20 | General Electric Company | Means for detecting and measuring the concentration of acetylene dissolved in a fluid |
DE10060976B4 (de) * | 2000-12-06 | 2005-06-23 | Framatome Anp Gmbh | Vorrichtung zur Leckageerkennung und Leckageortung |
US6854602B2 (en) * | 2002-06-04 | 2005-02-15 | Conocophillips Company | Hydrogen-selective silica-based membrane |
US7770435B2 (en) * | 2006-09-01 | 2010-08-10 | Areva Np Gmbh | Pipeline having a collector line and method for leakage monitoring and leakage location |
-
2008
- 2008-03-18 DE DE102008014808A patent/DE102008014808B4/de active Active
-
2009
- 2009-03-10 CA CA2657713A patent/CA2657713C/en active Active
- 2009-03-12 NO NO20091078A patent/NO338619B1/no not_active IP Right Cessation
- 2009-03-16 US US12/404,361 patent/US9103742B2/en active Active
- 2009-03-17 BR BRPI0900382-7A patent/BRPI0900382A2/pt not_active Application Discontinuation
- 2009-03-17 RU RU2009109691/28A patent/RU2389993C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2006100098A1 (de) * | 2005-03-24 | 2006-09-28 | Momentive Performance Materials Gmbh | Selbsthaftende additionsvernetzende siliconkautschukmischungen, ein verfahren zu deren herstellung, verfahren zur herstellung von verbund-formteilen und deren verwendung |
US20080058198A1 (en) * | 2006-08-31 | 2008-03-06 | Formosa Plastics Corporation, U.S.A. | Highly active alpha-olefin copolymerization catalyst system |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CA2657713A1 (en) | 2009-09-18 |
RU2389993C1 (ru) | 2010-05-20 |
BRPI0900382A2 (pt) | 2009-11-03 |
DE102008014808A1 (de) | 2009-10-22 |
US20090235723A1 (en) | 2009-09-24 |
US9103742B2 (en) | 2015-08-11 |
DE102008014808B4 (de) | 2012-01-26 |
CA2657713C (en) | 2016-04-19 |
NO20091078L (no) | 2009-09-21 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
NO338619B1 (no) | Sensorledning for lekkasjeovervåking og lekkasjelokalisering, og fremgangsmåte for dens fremstilling | |
WO2019020816A3 (en) | CHEMICAL TEST | |
KR101335395B1 (ko) | 지하 저장 시스템을 위한 모니터링 및 누출 검출 시스템 | |
US7770435B2 (en) | Pipeline having a collector line and method for leakage monitoring and leakage location | |
JP6791944B2 (ja) | 密封製品の耐漏洩性を制御する方法及び漏洩検出装置 | |
RU2699927C2 (ru) | Пленочная камера с измерительным объемом для обнаружения большой течи | |
CA2570274A1 (en) | Collecting conduit, apparatus and method for leakage monitoring and leakage location | |
TW200727851A (en) | Device for processing a biological and/or chemical sample and method of using the same | |
CN107003204B (zh) | 用箔室内运载气体进行无泄漏测试 | |
US11299871B2 (en) | Leak detection method and apparatus | |
CA2665814C (en) | Method for the production of a collecting line for detecting and locating an agent discharging into the environment of the collecting line in case of leakage | |
JP2020531804A5 (no) | ||
CN110140041A (zh) | 气体阻隔性评价装置及气体阻隔性评价方法 | |
EP3736902A3 (en) | System and method for leak testing a battery cell | |
EP4092713A4 (en) | OBSERVATION TARGET GAS DIFFUSION/TRANSMISSION PATH OBSERVATION DEVICE, OBSERVATION TARGET GAS MEASUREMENT METHOD, POINT FAULT LOCATION DETECTION DEVICE, POINT FAULT LOCATION DETECTION METHOD, AND SAMPLE OBSERVATION | |
TW201712315A (zh) | 氫氣濃度的連續測量方法及使用該方法的氫氣濃度測量裝置 | |
Jung et al. | Two volumetric techniques for determining the transport properties of hydrogen gas in polymer | |
CA2962661C (en) | System and methods for monitoring leaks in underground storage tanks | |
EP3063457A1 (en) | Hose or tube for collecting and transporting a gas specimen | |
CN108139292B (zh) | 通过抽空测试室或试样进行的泄漏检测 | |
EP3374754B1 (fr) | Capteur pour la mesure de la fragilisation des aciers par l'hydrogene dans un environnement agressif, le dit capteur comportant une cavite metallique reliee a un dispositif de mesure de pression. | |
ES2789755T3 (es) | Estructura multicapa que comprende una capa que contiene un polímero fluorado y copolímero acrílico - Procedimiento de fabricación y tubo asociados | |
CN105188873B (zh) | 复合管中的液体的可控水平除气 | |
EP2720038B1 (en) | Analyte sensor with spent gas flushed endcaps | |
RU2246709C1 (ru) | Сенсорная труба для определения профиля концентрации |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
CHAD | Change of the owner's name or address (par. 44 patent law, par. patentforskriften) |
Owner name: AREVA GMBH, DE |
|
MM1K | Lapsed by not paying the annual fees |