RU2006126063A - Система и способ дистанционного количественного обнаружения утечек флюидова в трубопроводе природного газа или нефти - Google Patents
Система и способ дистанционного количественного обнаружения утечек флюидова в трубопроводе природного газа или нефти Download PDFInfo
- Publication number
- RU2006126063A RU2006126063A RU2006126063/28A RU2006126063A RU2006126063A RU 2006126063 A RU2006126063 A RU 2006126063A RU 2006126063/28 A RU2006126063/28 A RU 2006126063/28A RU 2006126063 A RU2006126063 A RU 2006126063A RU 2006126063 A RU2006126063 A RU 2006126063A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- target
- light sources
- fluids
- target fluids
- flight path
- Prior art date
Links
- 239000012530 fluid Substances 0.000 title claims 48
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims 26
- 238000001514 detection method Methods 0.000 title claims 7
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims 7
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 title claims 7
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 claims 8
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims 8
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 claims 8
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 claims 8
- OTMSDBZUPAUEDD-UHFFFAOYSA-N Ethane Chemical compound CC OTMSDBZUPAUEDD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 6
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 claims 6
- 230000001678 irradiating effect Effects 0.000 claims 4
- 238000011897 real-time detection Methods 0.000 claims 2
- 238000005286 illumination Methods 0.000 claims 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/17—Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
- G01N21/25—Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
- G01N21/31—Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
- G01N21/35—Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infrared light
- G01N21/3504—Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infrared light for analysing gases, e.g. multi-gas analysis
-
- 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
- G01M3/38—Investigating fluid-tightness of structures by using light
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/17—Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
- G01N21/25—Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
- G01N21/31—Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/17—Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
- G01N21/25—Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
- G01N21/31—Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
- G01N21/39—Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using tunable lasers
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/0004—Gaseous mixtures, e.g. polluted air
- G01N33/0009—General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment
- G01N33/0027—General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment concerning the detector
- G01N33/0036—General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment concerning the detector specially adapted to detect a particular component
- G01N33/0047—Organic compounds
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/17—Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
- G01N2021/1793—Remote sensing
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/17—Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
- G01N2021/1793—Remote sensing
- G01N2021/1797—Remote sensing in landscape, e.g. crops
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/17—Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
- G01N21/25—Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
- G01N21/31—Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
- G01N21/39—Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using tunable lasers
- G01N2021/394—DIAL method
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Pathology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- Immunology (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Food Science & Technology (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
- Examining Or Testing Airtightness (AREA)
Claims (15)
1. Система для дистанционного обнаружения утечек флюида в трубопроводе природного газа или нефти с использованием бортовой платформы, содержащая
а) по меньшей мере, два лазерных источника света для облучения, по существу, области цели из одного или более целевых флюидов и подстилающей поверхности, причем один или более целевых флюидов соответствует одной или более длинам волн поглощения, а подстилающая поверхность соответствует другой длине волны, отличающейся от длин волн каждого из одного или более целевых флюидов;
b) средство для генерации и изменения для каждого из источников света выбранной длины волны, соответствующей каждому из одного или более целевых флюидов и подстилающей поверхности;
с) средство наведения лазерных источников света на основе системы позиционирования;
d) средство для сканирования лазерных источников света в геометрической области вдоль траектории полета;
е) средство для обнаружения одного или более целевых флюидов;
f) средство для разработки траектории полета и определения траектории полета для позиционирования бортовой платформы; и
g) средство для оповещения о наличии обнаруженной утечки в трубопроводе природного газа или нефти;
2. Система по п.1, в которой один или более целевых флюидов являются углеводородными газами.
3. Система по п.2, в которой углеводородными газами являются метан, этан или метан и этан.
4. Способ дистанционного обнаружения утечек флюида в трубопроводе природного газа или нефти с использованием бортовой платформы, содержащий:
а) облучение области цели из одного или более целевых флюидов и подстилающей поверхности, по меньшей мере, двумя лазерными источниками света, причем один или более целевых флюидов соответствует одной или более длинам волн поглощения, а подстилающая поверхность соответствует другой длине волны, отличающейся от длины волны каждого из одного или более целевых флюидов;
b) генерацию и изменение для каждого из источников света выбранной длины волны, соответствующей одному или более целевым флюидам;
с) наведение источников света на основе системы позиционирования;
d) сканирование геометрической области вдоль траектории полета с использованием источников света;
е) обнаружение одного или более целевых флюидов с использованием количественной обработки сигнала;
f) позиционирование бортовой платформы с использованием средства разработки траектории полета и определения траектории полета; и
g) оповещение о наличии обнаруженной утечки в трубопроводе природного газа или нефти.
5. Способ по п.4, в котором один или более целевых флюидов являются углеводородными газами.
6. Способ по п.5, в котором углеводородными газами являются метан, этан или метан и этан.
7. Система для дистанционного обнаружения утечек флюида в трубопроводе природного газа или нефти с использованием бортовой платформы, содержащая:
а) два или более лазерных источника света для одновременного облучения области цели из одного или более целевых флюидов и подстилающей поверхности;
b) средство для выбора одной или более длин волн, соответствующих волнам поглощения одного или более целевых флюидов, причем подстилающей поверхности соответствует другая длина волны, отличающаяся от длины волны для каждого из одного или более целевых флюидов;
с) средство для генерации и изменения для каждого из источников света выбранной длины волны, соответствующей одному или более целевым флюидам;
d) средство для наведения источников света на основе системы позиционирования;
е) средство для сканирования геометрической области вдоль траектории полета с использованием источников света;
f) средство для обнаружения сигнала и измерения характеристик одного или более целевых флюидов;
g) средство для обработки сигнала для дистанционной количественной обработки одного или более целевых флюидов;
h) средство для разработки траектории полета и определения траектории полета для позиционирования бортовой платформы; и
i) средство для оповещения о наличии обнаруженной утечки в трубопроводе природного газа или нефти.
8. Система по п.7, содержащая контроллер для отдельного управления интенсивностью каждого из источников света.
9. Система по п.7, в которой один или более целевых флюидов являются углеводородными газами.
10. Система по п.9, в которой углеводородными газами являются метан, этан или метан и этан.
11. Система для дистанционного количественного обнаружения в реальном времени флюидов с использование бортовой платформы, содержащая:
а) по меньшей мере, два лазерных источника света для почти одновременного освещения той же самой области цели из одного или более целевых флюидов и подстилающей поверхности, причем один или более целевых флюидов характеризуются одной или более длинами волн поглощения, а подстилающей поверхности соответствует другая длина волны, отличающаяся от длины волны каждого из одного или более целевых флюидов;
b) средство для генерации и динамического изменения в реальном времени для каждого из источников света выбранной длины волны, соответствующей одному или более целевым флюидам в диапазоне длин волн;
с) средство для позиционирования источников света на основе системы позиционирования;
d) средство для сканирования одного или более целевых флюидов в геометрической области вдоль траектории полета с использованием источников света;
е) средство для обнаружения сигнала в реальном времени, обеспечивающее количественную обработку обнаружения одного или более целевых флюидов;
f) средство обработки сигнала в реальном времени для дистанционной количественной обработки обнаружения одного или более целевых флюидов;
g) средство для разработки траектории полета и определения траектории полета для позиционирования бортовой платформы; и
h) средство для оповещения о наличии обнаруженных флюидов.
12. Система по п.11, выполненная с возможностью настройки для обнаружения углеводородных газов.
13. Способ дистанционного количественного обнаружения флюидов с использованием бортовой платформы, содержащий
а) по существу, одновременное освещение одной и той же области цели из одного или более целевых флюидов и подстилающей поверхности, по меньшей мере, двумя лазерными источниками света, причем один или более целевых флюидов характеризуются одной или более длинами волн поглощения, причем подстилающей поверхности соответствует другая длина волны, отличающаяся от длины волны каждого из одного или более целевых флюидов;
b) наведение источников света относительно системы позиционирования;
с) сканирование для обнаружения одного или более целевых флюидов в геометрической области вдоль траектории полета с использованием источников света;
d) обнаружение одного или более целевых флюидов в реальном времени с использованием количественной обработки сигнала в реальном времени;
е) генерацию и динамическое изменение в реальном времени для каждого из источников света выбранной длины волны, соответствующей одному или более целевым флюидам диапазоне длин волн;
f) позиционирование бортовой платформы с использованием средства разработки траектории полета и определения траектории полета; и
g) оповещение о наличии обнаруженного флюида.
14. Способ по п.13, дополнительно содержащий этап настройки источника облучения для обнаружения углеводородных газов.
15. Способ дистанционного количественного обнаружения флюидов с использованием бортовой платформы, содержащий:
а) по существу одновременное облучение одной и той же области цели из одного или более целевых флюидов и подстилающей поверхности, по меньшей мере, двумя лазерными источниками света в качестве источника облучения, причем один или более целевых флюидов характеризуются одной или более длинами волн поглощения, причем подстилающей поверхности соответствует другая длина волны, отличающаяся от длины волн каждого из одного или более целевых флюидов;
b) наведение источников света относительно системы позиционирования;
с) сканирование для обнаружения одного или более целевых флюидов в геометрической области вдоль траектории полета с использованием источников света;
d) прием дополнительной информации о цели от источника;
е) обнаружение одного или более целевых флюидов в реальном времени с использованием количественной обработки сигнала в реальном времени;
f) генерацию и динамическое изменение в реальном времени для каждого из источников света, на основе дополнительной информации о цели, выбранной длины волны, соответствующей одному или более целевым флюидам в диапазоне длин волн;
g) позиционирование бортовой платформы с использованием средства разработки траектории полета и определения траектории полета; и
h) оповещение о наличии обнаруженного флюида.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US10/740,879 US6822742B1 (en) | 2003-12-19 | 2003-12-19 | System and method for remote quantitative detection of fluid leaks from a natural gas or oil pipeline |
US10/740,879 | 2003-12-19 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2006126063A true RU2006126063A (ru) | 2008-01-27 |
RU2362986C2 RU2362986C2 (ru) | 2009-07-27 |
Family
ID=33435628
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2006126063/28A RU2362986C2 (ru) | 2003-12-19 | 2004-12-17 | Система и способ дистанционного количественного обнаружения утечек флюида в трубопроводе природного газа или нефти |
Country Status (10)
Country | Link |
---|---|
US (2) | US6822742B1 (ru) |
EP (1) | EP1697725A1 (ru) |
CN (1) | CN1918466B (ru) |
AU (1) | AU2004309809B2 (ru) |
CA (1) | CA2550156C (ru) |
MX (1) | MXPA06007012A (ru) |
NO (1) | NO20063348L (ru) |
RU (1) | RU2362986C2 (ru) |
UA (1) | UA87998C2 (ru) |
WO (1) | WO2005064316A1 (ru) |
Families Citing this family (177)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7352463B2 (en) * | 2002-09-06 | 2008-04-01 | Tdw Delaware, Inc. | Method and device for detecting gases by absorption spectroscopy |
DE102004006836A1 (de) * | 2003-04-15 | 2004-11-18 | E.On Ruhrgas Ag | Vorrichtung und Verfahren zum optischen Abtasten von Medien, Objekten oder Flächen |
DE10319560A1 (de) * | 2003-04-24 | 2004-11-25 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. | Mobile Ferndetektionsvorrichtung und Ferndetektionsverfahren für Methangasansammlungen |
US7981915B2 (en) * | 2003-04-30 | 2011-07-19 | Beth Israel Deaconess Medical Center | Methods for modulating PPAR biological activity for the treatment of diseases caused by mutations in the CFTR gene |
JP2004340856A (ja) * | 2003-05-19 | 2004-12-02 | Soatec Inc | レーザ測定装置 |
AU2003244321B8 (en) * | 2003-06-20 | 2008-02-21 | Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha | Picked-up image display method |
CN100559160C (zh) * | 2003-09-12 | 2009-11-11 | Ir微系统股份有限公司 | 气体检测方法和气体检测器设备 |
US20050231717A1 (en) * | 2004-04-16 | 2005-10-20 | Industrial Technology Research Institute | Fluorescence inspection spectrometer |
CA2855973C (en) * | 2004-08-06 | 2017-05-16 | Compucyte Corporation | Multiple-color monochromatic light absorption and quantification of light absorption in a stained sample |
US7299681B2 (en) * | 2004-09-27 | 2007-11-27 | Idc, Llc | Method and system for detecting leak in electronic devices |
US7289195B1 (en) * | 2004-11-13 | 2007-10-30 | Solid State Scientific Corporation | System and method for passively ascertaining a relative direction of change in distance between an electromagnetic-energy emitter and a spectral sensor |
US7375814B2 (en) * | 2005-03-11 | 2008-05-20 | Sandia Corporation | Natural gas leak mapper |
US7075653B1 (en) * | 2005-04-29 | 2006-07-11 | Heath Consultants Incorporated | Method and apparatus for laser-based remote methane leak detection |
US7474685B2 (en) * | 2005-05-24 | 2009-01-06 | Itt Manufacturing Enterprises, Inc. | Multi-line tunable laser system |
US7535656B2 (en) | 2005-06-15 | 2009-05-19 | Daylight Solutions, Inc. | Lenses, optical sources, and their couplings |
US7492806B2 (en) * | 2005-06-15 | 2009-02-17 | Daylight Solutions, Inc. | Compact mid-IR laser |
US7333184B2 (en) * | 2005-07-01 | 2008-02-19 | Itt Manufacturing Enterprises, Inc. | Ground surface cover type reflectivity variation correction in a differential absorption LIDAR system |
US7339670B2 (en) * | 2005-07-29 | 2008-03-04 | Lockheed Martin Coherent Technologies, Inc. | Wavelength normalized depolarization ratio lidar |
EP1750116B1 (en) * | 2005-08-04 | 2013-04-17 | Axetris AG | Gas concentration detection method and device |
US7411196B2 (en) * | 2005-08-18 | 2008-08-12 | Itt Manufacturing Enterprises, Inc. | Multi-sensors and differential absorption LIDAR data fusion |
US7260507B2 (en) * | 2005-09-09 | 2007-08-21 | Itt Manufacturing Enterprises, Inc. | Method for improving the performance accuracy in differential absorption lidar for oil and gas pipeline leak detection and quantification |
US7755041B2 (en) * | 2005-11-15 | 2010-07-13 | University Of South Florida | Optical and laser differential absorption remote detection of TATP peroxide based explosives |
US8035813B2 (en) * | 2006-06-16 | 2011-10-11 | Bo Galle | Method and device for measuring emissions of gaseous substances to the atmosphere using scattered sunlight spectroscopy |
US20080016768A1 (en) | 2006-07-18 | 2008-01-24 | Togna Keith A | Chemically-modified mixed fuels, methods of production and used thereof |
US7508520B1 (en) | 2006-09-14 | 2009-03-24 | Itt Manufacturing Enterprises, Inc. | System and method for multi-target fluid concentration detection and mapping |
US8659664B2 (en) | 2007-03-23 | 2014-02-25 | Flir Systems, Inc. | Thermography camera configured for leak detection |
US8653461B1 (en) | 2007-03-23 | 2014-02-18 | Flir Systems, Inc. | Thermography camera tuned to detect absorption of infrared radiation in a selected spectral bandwidth |
US8124931B2 (en) * | 2007-08-10 | 2012-02-28 | Schlumberger Technology Corporation | Method and apparatus for oil spill detection |
US7675616B1 (en) | 2007-09-19 | 2010-03-09 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Combustion plume absorption gauge |
AU2008317008A1 (en) * | 2007-10-24 | 2009-04-30 | The Government Of The U.S.A, As Represented By The Secretary Of The Navy | Detection of chemicals with infrared light |
US20090159798A1 (en) * | 2007-12-20 | 2009-06-25 | Daylight Solutions, Inc. | Gas imaging system |
US7848382B2 (en) * | 2008-01-17 | 2010-12-07 | Daylight Solutions, Inc. | Laser source that generates a plurality of alternative wavelength output beams |
US7649174B2 (en) * | 2008-02-11 | 2010-01-19 | Flir Systems, Inc. | Thermography camera configured for gas leak detection |
US20090245581A1 (en) * | 2008-03-31 | 2009-10-01 | Sean Dey | Airborne terrain acquisition and processing system with fluid detection |
US20100110198A1 (en) * | 2008-04-01 | 2010-05-06 | Daylight Solutions, Inc. | Mid infrared optical illuminator assembly |
US8306077B2 (en) | 2008-04-29 | 2012-11-06 | Daylight Solutions, Inc. | High output, mid infrared laser source assembly |
WO2010003857A1 (de) * | 2008-07-09 | 2010-01-14 | Siemens Aktiengesellschaft | Verfahren zur laserspektroskopischen detektion von gasen und gassensor |
DE102008048036A1 (de) * | 2008-09-19 | 2010-03-25 | Meurer, Heinrich, Dr. | Verfahren zur Detektion ionisierender Strahlung |
US8781755B2 (en) * | 2008-10-08 | 2014-07-15 | Golder Associates Ltd. | Fugitive emission flux measurement |
CA2655279C (en) * | 2008-10-08 | 2018-02-27 | Colin Irvin Wong | Fugitive emission flux measurement |
US8421017B2 (en) * | 2008-10-21 | 2013-04-16 | The United States Of America, As Represented By The Secretary Of The Navy | Analyte detection with infrared light |
US8000936B2 (en) * | 2008-11-10 | 2011-08-16 | Saudi Arabian Oil Company | Data analysis system for determining coating conditions of a buried pipeline |
US8010300B1 (en) | 2008-11-24 | 2011-08-30 | Itt Manufacturing Enterprises, Inc. | Determination of gas flux using airborne dial lidar |
US8121798B2 (en) | 2008-11-24 | 2012-02-21 | Itt Manufacturing Enterprises, Inc. | Gas flux determination using airborne DIAL LIDAR and airborne wind measurement |
EP2199790A1 (en) | 2008-12-19 | 2010-06-23 | Duvas Technologies Limited | System and apparatus for measurement and mapping of pollutants |
NO329675B1 (no) * | 2009-03-12 | 2010-11-29 | Integrated Optoelectronics As | Fremgangsmate og system for maling/detektering av kjemikaliesol |
US8774244B2 (en) | 2009-04-21 | 2014-07-08 | Daylight Solutions, Inc. | Thermal pointer |
EP2264433A1 (en) | 2009-06-16 | 2010-12-22 | Nederlandse Organisatie voor toegepast -natuurwetenschappelijk onderzoek TNO | A method and system for the remote quantitative detection of compounds in the atmosphere |
US7916947B2 (en) * | 2009-07-01 | 2011-03-29 | Lawrence Livermore National Security, Llc | False alarm recognition in hyperspectral gas plume identification |
US8229679B1 (en) * | 2009-09-14 | 2012-07-24 | Exelis, Inc. | Stepped chirp lidar system and method |
US20110080311A1 (en) * | 2009-10-05 | 2011-04-07 | Michael Pushkarsky | High output laser source assembly with precision output beam |
CA2681681A1 (en) * | 2009-10-06 | 2010-06-08 | Colin Irvin Wong | Mapping concentrations of airborne matter |
US8345250B1 (en) | 2009-11-02 | 2013-01-01 | Exelis, Inc. | System and method for detecting chemical species from a remote sensing platform |
US8269971B1 (en) * | 2009-11-12 | 2012-09-18 | Exelis, Inc. | System and method for simultaneous detection of a gas using a mode-locked based transmitter |
US8358420B1 (en) * | 2010-02-26 | 2013-01-22 | System Planning Corporation | Spectrometer for identifying analyte materials |
US7920983B1 (en) * | 2010-03-04 | 2011-04-05 | TaKaDu Ltd. | System and method for monitoring resources in a water utility network |
WO2011156033A2 (en) * | 2010-03-15 | 2011-12-15 | Daylight Solutions, Inc. | Laser source that generates a rapidly changing output beam |
US8881576B2 (en) * | 2010-04-09 | 2014-11-11 | Inficon Gmbh | Test device for performing leak detection at a plurality of test sites |
US8559721B1 (en) * | 2010-04-28 | 2013-10-15 | Exelis, Inc. | Filter mosaic for detection of fugitive emissions |
US8335413B2 (en) | 2010-05-14 | 2012-12-18 | Daylight Solutions, Inc. | Optical switch |
US8304730B2 (en) | 2010-06-01 | 2012-11-06 | The Aerospace Corporation | Nadir emissive hyperspectral measurement operation (NEHMO) |
GB201009042D0 (en) * | 2010-06-01 | 2010-07-14 | Dunlop Oil & Marine Ltd | Leak detector |
MX359282B (es) | 2010-06-16 | 2018-09-21 | Mueller Int Llc | Dispositivos, sistemas y metodos de monitoreo de infraestructura. |
WO2012006346A1 (en) | 2010-07-07 | 2012-01-12 | Daylight Solutions, Inc. | Multi-wavelength high output laser source assembly with precision output beam |
US9225148B2 (en) | 2010-09-23 | 2015-12-29 | Daylight Solutions, Inc. | Laser source assembly with thermal control and mechanically stable mounting |
US8467430B2 (en) | 2010-09-23 | 2013-06-18 | Daylight Solutions, Inc. | Continuous wavelength tunable laser source with optimum orientation of grating and gain medium |
LU91752B1 (en) * | 2010-11-04 | 2012-05-07 | Iee Sarl | Gas Detector |
US8994934B1 (en) | 2010-11-10 | 2015-03-31 | Chemimage Corporation | System and method for eye safe detection of unknown targets |
US8583386B2 (en) | 2011-01-18 | 2013-11-12 | TaKaDu Ltd. | System and method for identifying likely geographical locations of anomalies in a water utility network |
US9435782B2 (en) * | 2011-01-20 | 2016-09-06 | Trimble Navigation Limited | Landfill gas surface monitor and methods |
US9042688B2 (en) | 2011-01-26 | 2015-05-26 | Daylight Solutions, Inc. | Multiple port, multiple state optical switch |
US9291520B2 (en) | 2011-08-12 | 2016-03-22 | Mueller International, Llc | Fire hydrant leak detector |
US9500556B2 (en) | 2011-10-20 | 2016-11-22 | Picarro, Inc. | Methods for gas leak detection and localization in populated areas using multi-point analysis |
US9482591B2 (en) * | 2011-10-20 | 2016-11-01 | Picarro, Inc. | Methods for gas leak detection and localization in populated areas using horizontal analysis |
US9618417B2 (en) * | 2011-10-20 | 2017-04-11 | Picarro, Inc. | Methods for gas leak detection and localization in populated areas using isotope ratio measurements |
US8743358B2 (en) | 2011-11-10 | 2014-06-03 | Chemimage Corporation | System and method for safer detection of unknown materials using dual polarized hyperspectral imaging and Raman spectroscopy |
US8341106B1 (en) | 2011-12-07 | 2012-12-25 | TaKaDu Ltd. | System and method for identifying related events in a resource network monitoring system |
US8823938B2 (en) * | 2012-01-11 | 2014-09-02 | The Aerospace Corporation | System, apparatus, and method for tracking atmospheric differential absorption |
US9053519B2 (en) | 2012-02-13 | 2015-06-09 | TaKaDu Ltd. | System and method for analyzing GIS data to improve operation and monitoring of water distribution networks |
US9140643B2 (en) | 2012-04-11 | 2015-09-22 | Chevron U.S.A. Inc. | System and method for interrogation of target material in situ |
US9557240B1 (en) | 2012-05-14 | 2017-01-31 | Picarro, Inc. | Gas detection systems and methods using search area indicators |
US10242414B2 (en) | 2012-06-12 | 2019-03-26 | TaKaDu Ltd. | Method for locating a leak in a fluid network |
CN102790600B (zh) * | 2012-07-13 | 2014-11-05 | 中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所 | 大口径望远镜非线性干扰的检测与滤除方法 |
CN202757738U (zh) * | 2012-08-14 | 2013-02-27 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 一种气体监测系统及气体监测器 |
US9939344B2 (en) | 2012-10-26 | 2018-04-10 | Mueller International, Llc | Detecting leaks in a fluid distribution system |
ES2939133T3 (es) * | 2012-11-29 | 2023-04-19 | Hager Environmental And Atmospheric Tech Llc | Método y dispositivo para la cuantificación de gases en penachos por detección remota |
US9599529B1 (en) * | 2012-12-22 | 2017-03-21 | Picarro, Inc. | Systems and methods for likelihood-based mapping of areas surveyed for gas leaks using mobile survey equipment |
US9759597B2 (en) | 2013-02-21 | 2017-09-12 | Golder Associates Ltd. | Methods for calibrating a fugitive emission rate measurement |
US9261391B2 (en) * | 2013-07-26 | 2016-02-16 | Berger Geosciences, LLC | System for monitoring a surface for gas and oil flow |
US9568628B2 (en) * | 2013-07-26 | 2017-02-14 | Berger Geosciences, LLC | System for monitoring a surface for gas and oil flow |
DE102014003554A1 (de) * | 2013-10-09 | 2015-04-09 | Seba-Dynatronic Mess- Und Ortungstechnik Gmbh | Verfahren zur Synchronisation der Datenaufzeichnung in Rohrleitungsnetzen |
JP6285145B2 (ja) * | 2013-10-29 | 2018-02-28 | 浜松ホトニクス株式会社 | 表示装置 |
US20150130936A1 (en) | 2013-11-08 | 2015-05-14 | Dow Agrosciences Llc | Crop monitoring system |
US10267729B2 (en) | 2014-05-09 | 2019-04-23 | Kairos Aerospace Inc. | Systems and methods for detecting gas leaks |
WO2015199911A1 (en) | 2014-06-23 | 2015-12-30 | Exxonmobil Upstream Research Company | Methods and systems for detecting a chemical species |
WO2015199912A1 (en) | 2014-06-23 | 2015-12-30 | Exxonmobil Upstream Research Company | Image quality enhancement of a differential image for a multiple detector system |
WO2015199914A1 (en) | 2014-06-23 | 2015-12-30 | Exxonmobil Upstream Research Company | Methods for calibrating a multiple detector system |
WO2015199913A1 (en) | 2014-06-23 | 2015-12-30 | Exxonmobil Upstream Research Company | Systems for detecting a chemical species and use thereof |
US9823231B1 (en) | 2014-06-30 | 2017-11-21 | Picarro, Inc. | Systems and methods for assembling a collection of peaks characterizing a gas leak source and selecting representative peaks for display |
US9528903B2 (en) | 2014-10-01 | 2016-12-27 | Mueller International, Llc | Piezoelectric vibration sensor for fluid leak detection |
US9673889B2 (en) * | 2014-10-15 | 2017-06-06 | Spire Global, Inc. | Satellite operating system, architecture, testing and radio communication system |
US10247538B2 (en) | 2014-10-29 | 2019-04-02 | Bridger Photonics, Inc. | Accurate chirped synthetic wavelength interferometer |
CN105518377B (zh) * | 2014-10-31 | 2018-10-26 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 一种气体泄漏的处理方法、装置及飞行器 |
WO2016081928A1 (en) | 2014-11-21 | 2016-05-26 | Picarro, Inc. | Gas detection systems and methods using measurement position uncertainty representations |
EP3253636B1 (en) * | 2015-02-08 | 2021-05-12 | Hyperloop Technologies, Inc. | Transportation system |
CN104713850B (zh) * | 2015-02-09 | 2017-06-23 | 上海安允科技有限公司 | 易燃易爆等气体危险场景机动搭载检测装置 |
EP3265782B1 (en) * | 2015-03-02 | 2024-07-03 | Flir Systems AB | Wavelength band based passive infrared gas imaging |
US11249016B2 (en) * | 2015-03-02 | 2022-02-15 | Flir Systems Ab | Wavelength band based passive infrared gas imaging |
WO2016138991A1 (en) * | 2015-03-02 | 2016-09-09 | Flir Systems Ab | Quantifying gas in passive optical gas imaging |
US9927356B2 (en) * | 2015-03-20 | 2018-03-27 | SMS Sensors Incorporated | Systems and methods for detecting gases, airborne compounds, and other particulates |
US10386258B1 (en) | 2015-04-30 | 2019-08-20 | Picarro Inc. | Systems and methods for detecting changes in emission rates of gas leaks in ensembles |
GB201513313D0 (en) * | 2015-07-28 | 2015-09-09 | Gas Measurement Instr Ltd | Gas detection apparatus and method |
CN105092485A (zh) * | 2015-08-27 | 2015-11-25 | 泉州装备制造研究所 | 危险物品检测方法和装置 |
US10662765B2 (en) * | 2015-09-18 | 2020-05-26 | Schlumberger Technology Corporation | Wellsite emissions monitoring and control |
WO2017058901A1 (en) | 2015-09-28 | 2017-04-06 | Ball Aerospace & Technologies Corp. | Differential absorption lidar |
US9970756B2 (en) | 2015-10-06 | 2018-05-15 | Bridger Photonics, Inc. | High-sensitivity gas-mapping 3D imager and method of operation |
US10594336B2 (en) * | 2015-10-07 | 2020-03-17 | University College Dublin | Injection locked time mode analog to digital converter |
WO2017066155A1 (en) * | 2015-10-15 | 2017-04-20 | Pixil Velocity, Inc. | System utilizing a narrow collimated beam of optical radiation to detect the presence of a hydrocarbon gas |
JP6665863B2 (ja) * | 2015-10-29 | 2020-03-13 | コニカミノルタ株式会社 | 漏洩ガス検出装置および漏洩ガス検出方法 |
CN105445206A (zh) * | 2015-11-12 | 2016-03-30 | 新奥科技发展有限公司 | 气体检测系统 |
WO2017104617A1 (ja) | 2015-12-15 | 2017-06-22 | コニカミノルタ株式会社 | ガス検知用画像処理装置、ガス検知用画像処理方法、ガス検知用画像処理プログラム、ガス検知用画像処理プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体、及び、ガス検知システム |
US10283857B2 (en) | 2016-02-12 | 2019-05-07 | Mueller International, Llc | Nozzle cap multi-band antenna assembly |
US10305178B2 (en) | 2016-02-12 | 2019-05-28 | Mueller International, Llc | Nozzle cap multi-band antenna assembly |
US10295462B1 (en) * | 2016-03-02 | 2019-05-21 | Hrl Laboratories, Llc | Detection by active spatially and spectrally structured sensing and learning (DAS4L) |
US10177464B2 (en) | 2016-05-18 | 2019-01-08 | Ball Aerospace & Technologies Corp. | Communications antenna with dual polarization |
CN106019302A (zh) * | 2016-06-16 | 2016-10-12 | 窦少校 | 一种单线扫描式激光雷达 |
CN106124453A (zh) * | 2016-07-29 | 2016-11-16 | 大连理工大学 | 一种no2浓度分布探测的装置和方法 |
US10228283B2 (en) * | 2016-08-12 | 2019-03-12 | Spectral Insights Private Limited | Spectral imaging system |
US11299268B2 (en) | 2016-11-02 | 2022-04-12 | California Institute Of Technology | Positioning of in-situ methane sensor on a vertical take-off and landing (VTOL) unmanned aerial system (UAS) |
ES2910112T3 (es) * | 2016-11-14 | 2022-05-11 | Opgal Optronic Ind Ltd | Sistemas y métodos para cuantificar una fuga de gas |
US10852432B2 (en) * | 2016-11-15 | 2020-12-01 | Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. | Dual mode laser target designator/rangefinder with an optical parametric oscillator-optical parametric amplifier (OPO-OPA) converter |
JP6508439B2 (ja) * | 2016-12-27 | 2019-05-08 | コニカミノルタ株式会社 | ガス検知用画像処理装置、ガス検知用画像処理方法及びガス検知用画像処理プログラム |
KR102656372B1 (ko) * | 2016-12-30 | 2024-04-12 | 세욘드, 인크. | 다중파장 라이다 설계 |
US11422258B2 (en) | 2017-03-16 | 2022-08-23 | Bridger Photonics, Inc. | FMCW LiDAR methods and apparatuses including examples having feedback loops |
US10179655B2 (en) * | 2017-04-28 | 2019-01-15 | Honeywell International Inc. | System for detecting the presence of emission vapors for aircraft using a composite visual image |
US10948471B1 (en) | 2017-06-01 | 2021-03-16 | Picarro, Inc. | Leak detection event aggregation and ranking systems and methods |
US10962437B1 (en) | 2017-06-27 | 2021-03-30 | Picarro, Inc. | Aggregate leak indicator display systems and methods |
US10473550B2 (en) * | 2017-06-30 | 2019-11-12 | Aurora Innovative Technology LLC | Multi-laser gas leakage detector |
US11372108B2 (en) * | 2017-09-22 | 2022-06-28 | Rosemount Aerospace Inc. | Automatic gain control for laser detector |
WO2019060901A1 (en) | 2017-09-25 | 2019-03-28 | Bridger Photonics, Inc. | SCANNING SYSTEMS AND TECHNIQUES AND EXAMPLES OF USE IN FMCW LIDAR PROCESSES AND APPARATUSES |
WO2019070751A1 (en) | 2017-10-02 | 2019-04-11 | Bridger Photonics, Inc. | PROCESSING TEMPORAL SEGMENTS OF LASER WAVE LENGTH FLUCTUATIONS AND EXAMPLES OF USE IN FREQUENCY MODULATED MAINTAINED WAVE LIDAR (FMCW) METHODS AND APPARATUSES |
US11885716B2 (en) * | 2017-10-10 | 2024-01-30 | Mitsubishi Electric Corporation | Test method of a semiconductor device and manufacturing method of a semiconductor device |
WO2019079448A1 (en) | 2017-10-17 | 2019-04-25 | Bridger Photonics, Inc. | ROTARY OPTICAL REFLECTOR APPARATUSES AND METHODS |
US11112308B2 (en) | 2017-11-14 | 2021-09-07 | Bridger Photonics, Inc. | Apparatuses and methods for anomalous gas concentration detection |
CN107992085A (zh) * | 2017-12-29 | 2018-05-04 | 汉威科技集团股份有限公司 | 基于无人机的激光遥测危险气体自动巡检系统及自动巡检方法 |
US10862423B2 (en) | 2018-01-25 | 2020-12-08 | University College Dublin | Multi-stage sub-THz frequency generator incorporating injection locking |
WO2019152787A1 (en) | 2018-02-01 | 2019-08-08 | Bridger Photonics, Inc. | Apparatuses and methods for gas flux measurements |
US10916150B2 (en) * | 2018-05-03 | 2021-02-09 | Arkidan Systems Inc. | Computer-assisted aerial surveying and navigation |
CN109239728A (zh) * | 2018-05-15 | 2019-01-18 | 北京华夏光谷光电科技有限公司 | Ld基频/倍频多波长激光复合探测/测距系统 |
US10921245B2 (en) | 2018-06-08 | 2021-02-16 | Ball Aerospace & Technologies Corp. | Method and systems for remote emission detection and rate determination |
CN110749872A (zh) * | 2018-07-23 | 2020-02-04 | 中国科学技术大学 | 一种相干差分吸收激光雷达与一种检测气体浓度的方法 |
CN109030374A (zh) * | 2018-08-16 | 2018-12-18 | 上海禾赛光电科技有限公司 | 用于激光气体检测仪的数据管理方法及数据管理终端 |
CN109239008B (zh) * | 2018-08-24 | 2021-01-05 | 南京航空航天大学 | 一种基于微纳光纤倏逝场的油浸式变压器故障检测装置 |
US10859462B2 (en) | 2018-09-04 | 2020-12-08 | Mueller International, Llc | Hydrant cap leak detector with oriented sensor |
US10816458B2 (en) * | 2018-12-10 | 2020-10-27 | General Electric Company | Gas analysis system |
US10753864B2 (en) * | 2018-12-10 | 2020-08-25 | General Electric Company | Gas analysis system |
US11342656B2 (en) | 2018-12-28 | 2022-05-24 | Mueller International, Llc | Nozzle cap encapsulated antenna system |
US10976245B2 (en) * | 2019-01-25 | 2021-04-13 | MultiSensor Scientific, Inc. | Systems and methods for leak monitoring via measurement of optical absorption using tailored reflector installments |
US11473993B2 (en) | 2019-05-31 | 2022-10-18 | Mueller International, Llc | Hydrant nozzle cap |
GB2592709B (en) | 2019-06-27 | 2023-03-01 | Carrier Corp | Smoke detection and localization based on cloud platform |
KR20220032075A (ko) * | 2019-07-08 | 2022-03-15 | 애클리마 인코포레이티드 | 메탄 피크 검출 |
CN110375207B (zh) * | 2019-07-09 | 2021-05-14 | 安徽理工大学 | 一种深埋燃气管道泄漏人工智能检测系统 |
US11105784B2 (en) | 2019-10-04 | 2021-08-31 | Sensors Unlimited, Inc. | System and method of sensing for petroleum, oil, and gas leaks using optical detection |
EP3825722B1 (de) * | 2019-11-22 | 2022-05-11 | RIEGL Laser Measurement Systems GmbH | Laserscanner zur fahrzeuggestützten vermessung einer umgebung |
CN110826261A (zh) * | 2019-12-16 | 2020-02-21 | 安徽理工大学 | 一种基于fluent的埋地燃气管道泄漏模拟方法 |
US11220893B2 (en) | 2020-01-23 | 2022-01-11 | Saudi Arabian Oil Company | Laser array for heavy hydrocarbon heating |
US11163091B2 (en) | 2020-01-23 | 2021-11-02 | Saudi Arabian Oil Company | In-situ hydrocarbon detection and monitoring |
US11542690B2 (en) | 2020-05-14 | 2023-01-03 | Mueller International, Llc | Hydrant nozzle cap adapter |
CN111879480B (zh) * | 2020-07-09 | 2022-11-04 | 中国地质大学(武汉) | 一种废弃矿井气密性的检测和治理方法 |
US11781975B1 (en) * | 2020-10-15 | 2023-10-10 | National Technology & Engineering Solutions Of Sandia, Llc | Broadband differential absorption sensor for detecting gaseous species |
CA3212787A1 (en) * | 2021-03-05 | 2022-09-09 | Schlumberger Canada Limited | Determining a property of a gas plume produced by burning hydrocarbon effluent |
DE102021107882A1 (de) | 2021-03-29 | 2022-09-29 | OSRAM Opto Semiconductors Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Sensorvorrichtung und verfahren zur konzentrationsbestimmung eines stoffes |
KR20240090336A (ko) * | 2021-10-04 | 2024-06-21 | 히쓰 컨설턴츠 인코포레이티드 | 오픈-에어 구성에서 레이저 흡수 분광법을 통해 메탄과 에탄의 동시 고감도 측정을 위한 시스템 및 방법 |
CN114112251B (zh) * | 2022-01-29 | 2022-04-19 | 长扬科技(北京)有限公司 | 一种天然气泄漏点定位方法及装置 |
WO2024129496A1 (en) * | 2022-12-15 | 2024-06-20 | Vanguard Pipeline Inspection Llc | Aerial methane gas leak detection pod |
CN117491327A (zh) * | 2023-11-06 | 2024-02-02 | 山西大学 | 一种显微共聚焦荧光光谱仪 |
CN117406283B (zh) * | 2023-12-15 | 2024-02-27 | 青岛海洋地质研究所 | 针对大范围海域中海底冷泉的声学多频联用识别方法 |
Family Cites Families (27)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3032655A (en) * | 1958-03-05 | 1962-05-01 | Romans Gleason | Method of detecting pipe line leaks |
US4001764A (en) * | 1974-06-14 | 1977-01-04 | Exxon Production Research Company | Acoustic method for detecting leaks from submerged pipelines |
US4450356A (en) | 1982-06-07 | 1984-05-22 | Sri International | Frequency-mixed CO2 laser radar for remote detection of gases in the atmosphere |
US4489239A (en) | 1982-09-24 | 1984-12-18 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration | Portable remote laser sensor for methane leak detection |
US4555627A (en) * | 1983-04-05 | 1985-11-26 | The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy | Backscatter absorption gas imaging system |
US4853543A (en) * | 1983-09-13 | 1989-08-01 | Phillip Ozdemir | Method and apparatus for detecting a tracer gas using a single laser beam |
AU598367B2 (en) | 1987-05-08 | 1990-06-21 | Broken Hill Proprietary Company Limited, The | Sensing of methane |
US4870275A (en) * | 1988-05-06 | 1989-09-26 | Skyborne Exploration Canada, Limited | Circulating raman-media laser radar method and apparatus for remote measurement of gases in the atmosphere |
US5166789A (en) * | 1989-08-25 | 1992-11-24 | Space Island Products & Services, Inc. | Geographical surveying using cameras in combination with flight computers to obtain images with overlaid geographical coordinates |
DE69112994T2 (de) | 1990-06-04 | 1996-02-15 | Eastman Kodak Co | Verfahren zur interaktionalen selbstmodelierenden analyse von gemischen. |
US5250810A (en) | 1990-06-18 | 1993-10-05 | Lasen, Inc. | Mid-infrared light hydrocarbon dial lidar |
EP0489546A3 (en) | 1990-12-06 | 1993-08-04 | The British Petroleum Company P.L.C. | Remote sensing system |
US5430293A (en) * | 1991-10-08 | 1995-07-04 | Osaka Gas Co., Ltd. | Gas visualizing apparatus and method for detecting gas leakage from tanks or piping |
DE4137008A1 (de) * | 1991-11-11 | 1993-05-13 | Heribert F Dr Ing Broicher | Vorrichtung zur feststellung von qualitaetsaenderungen von massenguetern auf laufenden foerderbaendern |
US5294796A (en) * | 1992-03-02 | 1994-03-15 | Aerojet-General Corporation | Remote vapor detection system and method thereof |
US5298751A (en) * | 1992-03-20 | 1994-03-29 | Aerojet-General Corporation | Remote active vapor concentration measurement system and method thereof |
US5440184A (en) * | 1994-09-12 | 1995-08-08 | The Timken Comapany | Antifriction bearing capable of generating electrial energy |
US5818951A (en) * | 1995-10-13 | 1998-10-06 | Infrared Service Corporation | Methods and related apparatus for generating thermographic survey images |
US5742053A (en) * | 1996-11-29 | 1998-04-21 | Rekunyk; Horace | Infrared gas detection method and apparatus |
WO1998011356A1 (en) * | 1996-09-13 | 1998-03-19 | The Timken Company | Bearing with sensor module |
US6366681B1 (en) * | 1999-04-07 | 2002-04-02 | Space Imaging, Lp | Analysis of multi-spectral data for extraction of chlorophyll content |
US6518562B1 (en) * | 2000-01-20 | 2003-02-11 | Gas Research Institute | Apparatus and method of remote gas trace detection |
US6484564B1 (en) * | 2000-03-27 | 2002-11-26 | Tsuden Kabushiki Kaisha | Liquid leakage sensor, paper for detecting liquid leakage, and holder for detecting liquid leakage |
US6509566B1 (en) | 2000-06-22 | 2003-01-21 | Ophir Corporation | Oil and gas exploration system and method for detecting trace amounts of hydrocarbon gases in the atmosphere |
US6535135B1 (en) * | 2000-06-23 | 2003-03-18 | The Timken Company | Bearing with wireless self-powered sensor unit |
US6879149B2 (en) * | 2001-03-13 | 2005-04-12 | Ntn Corporation | Wheel support bearing assembly |
US6725705B1 (en) * | 2003-05-15 | 2004-04-27 | Gas Technology Institute | Enhanced acoustic detection of gas leaks in underground gas pipelines |
-
2003
- 2003-12-19 US US10/740,879 patent/US6822742B1/en not_active Expired - Lifetime
-
2004
- 2004-10-06 US US10/959,363 patent/US6995846B2/en not_active Expired - Lifetime
- 2004-12-17 RU RU2006126063/28A patent/RU2362986C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2004-12-17 CN CN2004800418746A patent/CN1918466B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2004-12-17 EP EP04814638A patent/EP1697725A1/en not_active Ceased
- 2004-12-17 UA UAA200608087A patent/UA87998C2/ru unknown
- 2004-12-17 MX MXPA06007012A patent/MXPA06007012A/es active IP Right Grant
- 2004-12-17 CA CA2550156A patent/CA2550156C/en not_active Expired - Fee Related
- 2004-12-17 AU AU2004309809A patent/AU2004309809B2/en not_active Ceased
- 2004-12-17 WO PCT/US2004/042485 patent/WO2005064316A1/en active Application Filing
-
2006
- 2006-07-19 NO NO20063348A patent/NO20063348L/no not_active Application Discontinuation
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2362986C2 (ru) | 2009-07-27 |
US6995846B2 (en) | 2006-02-07 |
US6822742B1 (en) | 2004-11-23 |
US20050134859A1 (en) | 2005-06-23 |
EP1697725A1 (en) | 2006-09-06 |
MXPA06007012A (es) | 2007-05-23 |
WO2005064316A1 (en) | 2005-07-14 |
AU2004309809A1 (en) | 2005-07-14 |
CA2550156C (en) | 2015-05-12 |
CA2550156A1 (en) | 2005-07-14 |
UA87998C2 (ru) | 2009-09-10 |
NO20063348L (no) | 2006-09-19 |
CN1918466A (zh) | 2007-02-21 |
CN1918466B (zh) | 2010-05-05 |
AU2004309809B2 (en) | 2009-10-22 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2006126063A (ru) | Система и способ дистанционного количественного обнаружения утечек флюидова в трубопроводе природного газа или нефти | |
US8017928B2 (en) | LED fluorometer with remote detection capability | |
TW200606419A (en) | Non-destructive inspection apparatus and crane having the same | |
US8692997B2 (en) | Optical gas and/or particulate sensors | |
EP1795938A3 (de) | Verfahren und Anordnung zur Untersuchung von Proben | |
JP3725832B2 (ja) | 気体漏洩箇所指示装置 | |
KR950701734A (ko) | 물체 검사 방법 및 장치(method and apparatus for examining an object) | |
TW200801497A (en) | Method and apparatus for inspecting a pattern | |
CN102128839A (zh) | 评估透明材料中的缺陷的方法和执行该方法的仪器 | |
US7170607B2 (en) | Gas identification device | |
KR101518968B1 (ko) | 운행 중인 차량의 배기가스 실시간 측정 장치 | |
US12072264B2 (en) | Leak detection system for subsea equipment | |
WO2011011166A1 (en) | Device for remote sensing of vehicle emission | |
ATE426156T1 (de) | Verfahren und vorrichtung zur detektion von oberflachenfehlern eines ringfírmigen, transparenten oder durchscheinenden gefasses | |
TW200624771A (en) | Optical inspection apparatus and optical inspection method | |
CN109916831A (zh) | 一种降低激光气体遥测仪数据误报率的方法和系统 | |
WO2007015190A3 (en) | Optical imaging | |
JP2003254856A (ja) | 光学式ガス漏洩検知器及びガス漏洩検知車両 | |
Gutierrez et al. | Leakage detection using low-cost, wireless sensor networks | |
JP2007093250A (ja) | バイオチップ読み取り装置およびバイオチップ読み取り方法 | |
RU2010123872A (ru) | Способ и устройство для определения расхода протекающей жидкости | |
JP2003294567A (ja) | 気体漏洩可視化および測距装置 | |
RU2285251C2 (ru) | Дистанционный оптический абсорбционный лазерный газоанализатор | |
US20220268753A1 (en) | Systems, subsystems and methods for measuring water characteristics in a water facility | |
FR2867272B1 (fr) | Appareil et procede associe permettant le controle de la qualite colorimetrique et la tracabilite de tout document ou imprime de toute nature par tout utilisateur ayant en main ce document |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD4A | Correction of name of patent owner | ||
PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20131204 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20161218 |