Zeitschriftenartikel zum Thema „CO2 and CH4 Leak detection“
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Dherbecourt, Jean-Baptiste, Jean-Michel Melkonian, Antoine Godard, Vincent Lebat, Nicolas Tanguy, Cedric Blanchard, Stéphanie Doz et al. „NAOMI GAZL: A Multispecies DIAL Tested on the TADI Gas Leak Simulation Facility“. EPJ Web of Conferences 237 (2020): 03016. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202023703016.
Der volle Inhalt der QuelleKuze, Akihiko, Nobuhiro Kikuchi, Fumie Kataoka, Hiroshi Suto, Kei Shiomi und Yutaka Kondo. „Detection of Methane Emission from a Local Source Using GOSAT Target Observations“. Remote Sensing 12, Nr. 2 (13.01.2020): 267. http://dx.doi.org/10.3390/rs12020267.
Der volle Inhalt der QuelleRuss, Tamara, Joseph R. Stetter, Eric Luong, Avadhkumar Jitubhai Patel und Winncy Du. „(Invited) Detection, Location and Quantification of H2 Gas Leaks Based on Data Collected with Electrochemical Sensors in a Specifically Designed Test Chamber“. ECS Meeting Abstracts MA2024-01, Nr. 51 (09.08.2024): 2756. http://dx.doi.org/10.1149/ma2024-01512756mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Mingxi, John Prytherch, Elena Kozlova, Margaret J. Yelland, Deepulal Parenkat Mony und Thomas G. Bell. „Comparison of two closed-path cavity-based spectrometers for measuring air–water CO<sub>2</sub> and CH<sub>4</sub> fluxes by eddy covariance“. Atmospheric Measurement Techniques 9, Nr. 11 (18.11.2016): 5509–22. http://dx.doi.org/10.5194/amt-9-5509-2016.
Der volle Inhalt der QuelleHalley, Sleight, Kannan Ramaiyan, James Smith, Robert Ian, Kamil Agi, Fernando H. Garzon und Lok-kun Tsui. „Mixed Potential Electrochemical Sensors for Natural Gas Leak Detection – Field Testing of Portable Sensor Package“. ECS Meeting Abstracts MA2023-01, Nr. 52 (28.08.2023): 2604. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-01522604mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleZellweger, Christoph, Lukas Emmenegger, Mohd Firdaus, Juha Hatakka, Martin Heimann, Elena Kozlova, T. Gerard Spain, Martin Steinbacher, Marcel V. van der Schoot und Brigitte Buchmann. „Assessment of recent advances in measurement techniques for atmospheric carbon dioxide and methane observations“. Atmospheric Measurement Techniques 9, Nr. 9 (26.09.2016): 4737–57. http://dx.doi.org/10.5194/amt-9-4737-2016.
Der volle Inhalt der QuelleZaini, Zaini, und Taffany Hudalil Alvy. „Design of Monitoring System for Hazardous Gas and Fire Detection In Building Based On Internet of Things“. Andalas Journal of Electrical and Electronic Engineering Technology 2, Nr. 1 (24.06.2022): 13–20. http://dx.doi.org/10.25077/ajeeet.v2i1.20.
Der volle Inhalt der QuelleDowd, Emily, Alistair J. Manning, Bryn Orth-Lashley, Marianne Girard, James France, Rebecca E. Fisher, Dave Lowry et al. „First validation of high-resolution satellite-derived methane emissions from an active gas leak in the UK“. Atmospheric Measurement Techniques 17, Nr. 5 (18.03.2024): 1599–615. http://dx.doi.org/10.5194/amt-17-1599-2024.
Der volle Inhalt der QuelleBonne, Jean-Louis, Ludovic Donnat, Grégory Albora, Jérémie Burgalat, Nicolas Chauvin, Delphine Combaz, Julien Cousin et al. „A measurement system for CO2 and CH4 emissions quantification of industrial sites using a new in situ concentration sensor operated on board uncrewed aircraft vehicles“. Atmospheric Measurement Techniques 17, Nr. 14 (26.07.2024): 4471–91. http://dx.doi.org/10.5194/amt-17-4471-2024.
Der volle Inhalt der QuelleHermon, Dedi. „Impacts of land cover change on climate trend in Padang Indonesia“. Indonesian Journal of Geography 46, Nr. 2 (31.12.2014): 138. http://dx.doi.org/10.22146/ijg.5783.
Der volle Inhalt der QuelleJacobs, Erik, Henry C. Bittig, Ulf Gräwe, Carolyn A. Graves, Michael Glockzin, Jens D. Müller, Bernd Schneider und Gregor Rehder. „Upwelling-induced trace gas dynamics in the Baltic Sea inferred from 8 years of autonomous measurements on a ship of opportunity“. Biogeosciences 18, Nr. 8 (30.04.2021): 2679–709. http://dx.doi.org/10.5194/bg-18-2679-2021.
Der volle Inhalt der QuelleLeroux, Killian, und Lahouari Krim. „Thermal and photochemical study of CH3OH and CH3OH–O2 astrophysical ices“. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 500, Nr. 1 (20.10.2020): 1188–200. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/staa3205.
Der volle Inhalt der QuelleHazan, Lynn, Jérôme Tarniewicz, Michel Ramonet, Olivier Laurent und Amara Abbaris. „Automatic processing of atmospheric CO<sub>2</sub> and CH<sub>4</sub> mole fractions at the ICOS Atmosphere Thematic Centre“. Atmospheric Measurement Techniques 9, Nr. 9 (22.09.2016): 4719–36. http://dx.doi.org/10.5194/amt-9-4719-2016.
Der volle Inhalt der QuelleJońca, Justyna, und Izabela Sówka. „GAS SENSORS BASED ON METAL OXIDE NANOPARTICLES AND THEIR APPLICATION FOR ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS GASES DETECTION A MINI-REVIEW“. Zeszyty Naukowe SGSP 85 (20.03.2023): 7–27. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0016.3143.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Shuting, Robert Talbot, Michael Frish, Levi Golston, Nicholas Aubut, Mark Zondlo, Christopher Gretencord und James McSpiritt. „Natural Gas Fugitive Leak Detection Using an Unmanned Aerial Vehicle: Measurement System Description and Mass Balance Approach“. Atmosphere 9, Nr. 10 (01.10.2018): 383. http://dx.doi.org/10.3390/atmos9100383.
Der volle Inhalt der QuelleOwsley-Brown, Farrer, Martin J. Wooster, Mark J. Grosvenor und Yanan Liu. „Can the remote sensing of combustion phase improve estimates of landscape fire smoke emission rate and composition?“ Atmospheric Measurement Techniques 17, Nr. 20 (29.10.2024): 6247–64. http://dx.doi.org/10.5194/amt-17-6247-2024.
Der volle Inhalt der QuelleLin, Yueyu, Dexter Manalili, Amir Khodabakhsh und Simona M. Cristescu. „Real-Time Measurement of CH4 in Human Breath Using a Compact CH4/CO2 Sensor“. Sensors 24, Nr. 4 (07.02.2024): 1077. http://dx.doi.org/10.3390/s24041077.
Der volle Inhalt der QuelleWidodo, Slamet, M. Miftakul Amin und Adi Sutrisman. „The Design of The Monitoring Tools Of Clean Air Condition And Dangerous Gas CO, CO2 CH4 In Chemical Laboratory By Using Fuzzy Logic Based On Microcontroller“. E3S Web of Conferences 31 (2018): 10008. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20183110008.
Der volle Inhalt der QuelleXia, Tian, Julia Raneses und Stuart Batterman. „Improving the Performance of Pipeline Leak Detection Algorithms for the Mobile Monitoring of Methane Leaks“. Atmosphere 13, Nr. 7 (29.06.2022): 1043. http://dx.doi.org/10.3390/atmos13071043.
Der volle Inhalt der QuelleSouth, David W. „Methane Emissions, Nowhere to Hide from Detection and Compliance Monitoring with Newly Launched Satellite“. Climate and Energy 40, Nr. 11 (07.05.2024): 28–32. http://dx.doi.org/10.1002/gas.22407.
Der volle Inhalt der QuelleKolkman-Quinn, Brendan, Donald C. Lawton und Marie Macquet. „CO2 leak detection threshold using vertical seismic profiles“. International Journal of Greenhouse Gas Control 123 (Februar 2023): 103839. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijggc.2023.103839.
Der volle Inhalt der QuelleBezdek, Máté J., Shao-Xiong Lennon Luo, Kang Hee Ku und Timothy M. Swager. „A chemiresistive methane sensor“. Proceedings of the National Academy of Sciences 118, Nr. 2 (31.12.2020): e2022515118. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2022515118.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Yunting, Jiachen Jiang, Jiafu Zeng, Zhangxiong Chen, Xiaosong Zhu und Yiwei Shi. „CH4, C2H6, and CO2 Multi-Gas Sensing Based on Portable Mid-Infrared Spectroscopy and PCA-BP Algorithm“. Sensors 23, Nr. 3 (27.01.2023): 1413. http://dx.doi.org/10.3390/s23031413.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Jiuying, Pengxiang Cui, Chuncheng Zhou, Xiaoya Yu, Haohao Wu, Liangquan Jia, Mei Zhou et al. „Detection of CO2 and CH4 Concentrations on a Beijing Urban Road Using Vehicle-Mounted Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy“. Photonics 10, Nr. 8 (17.08.2023): 938. http://dx.doi.org/10.3390/photonics10080938.
Der volle Inhalt der QuelleMaazallahi, Hossein, Antonio Delre, Charlotte Scheutz, Anders M. Fredenslund, Stefan Schwietzke, Hugo Denier van der Gon und Thomas Röckmann. „Intercomparison of detection and quantification methods for methane emissions from the natural gas distribution network in Hamburg, Germany“. Atmospheric Measurement Techniques 16, Nr. 21 (01.11.2023): 5051–73. http://dx.doi.org/10.5194/amt-16-5051-2023.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Kunyang, Ligang Shao, Jiajin Chen, Guishi Wang, Kun Liu, Tu Tan, Jiaoxu Mei, Weidong Chen und Xiaoming Gao. „A Dual-Laser Sensor Based on Off-Axis Integrated Cavity Output Spectroscopy and Time-Division Multiplexing Method“. Sensors 20, Nr. 21 (30.10.2020): 6192. http://dx.doi.org/10.3390/s20216192.
Der volle Inhalt der QuelleEffendy, M., Yogi Wibisono Budhi, Yazid Bindar und S. Subagjo. „Metode operasi reverse flow reactor dengan umpan fluktuatif dalam pengolahan emisi gas metana di stasiun kompresor“. Jurnal Teknik Kimia Indonesia 8, Nr. 3 (02.10.2018): 74. http://dx.doi.org/10.5614/jtki.2009.8.3.1.
Der volle Inhalt der QuelleCarpenter, Chris. „Study Investigates Seismic Monitoring for Carbon Storage Leak Detection“. Journal of Petroleum Technology 76, Nr. 02 (01.02.2024): 86–88. http://dx.doi.org/10.2118/0224-0086-jpt.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Xiang, Hao Liu, Mai Hu, Lu Yao, Zhenyu Xu, Hao Deng und Ruifeng Kan. „Frequency-Domain Detection for Frequency-Division Multiplexing QEPAS“. Sensors 22, Nr. 11 (26.05.2022): 4030. http://dx.doi.org/10.3390/s22114030.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Ke, Yewei Chen, Bo Zhang, Liang Mei, Min Guo, Hong Deng, Shuai Liu, Fengxiang Ma, Zhenfeng Gong und Qingxu Yu. „Highly Sensitive Photoacoustic Microcavity Gas Sensor for Leak Detection“. Sensors 20, Nr. 4 (20.02.2020): 1164. http://dx.doi.org/10.3390/s20041164.
Der volle Inhalt der QuelleSiozos, Panagiotis, Giannis Psyllakis und Michalis Velegrakis. „Remote Operation of an Open-Path, Laser-Based Instrument for Atmospheric CO2 and CH4 Monitoring“. Photonics 10, Nr. 4 (31.03.2023): 386. http://dx.doi.org/10.3390/photonics10040386.
Der volle Inhalt der QuelleSiozos, Panagiotis, Giannis Psyllakis, Peter C. Samartzis und Michalis Velegrakis. „Autonomous Differential Absorption Laser Device for Remote Sensing of Atmospheric Greenhouse Gases“. Remote Sensing 14, Nr. 3 (19.01.2022): 460. http://dx.doi.org/10.3390/rs14030460.
Der volle Inhalt der QuelleWilson, Padarn, Andrew Feitz, Charles Jenkins, Henry Berko, Zoe Loh, Ashok Luhar, Mark Hibberd, Darren Spencer und David Etheridge. „Sensitivity of CO2 leak detection using a single atmospheric station“. Energy Procedia 63 (2014): 3907–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.egypro.2014.11.420.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Xiao Nan, Mei Lin Hu, Bo Jun Shang und Yan Xian. „New City Gas Leak Detection Method and its Application“. Applied Mechanics and Materials 204-208 (Oktober 2012): 4245–49. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.204-208.4245.
Der volle Inhalt der QuelleNicoloso, Rodrigo da Silveira, Cimélio Bayer, Genuir Luis Denega, Paulo Armando Victória de Oliveira, Martha Mayumi Higarashi, Juliano Corulli Corrêa und Letícia dos Santos Lopes. „Gas chromatography and photoacoustic spectroscopy for the assessment of soil greenhouse gases emissions“. Ciência Rural 43, Nr. 2 (Februar 2013): 262–69. http://dx.doi.org/10.1590/s0103-84782013000200012.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Xu, Yulong Du, Shijian Shi, Cong Jiang, Xueliang Deng, Song Zhu, Xiaolong Jin und Jingsong Li. „Simultaneous Detection of CO2 and CH4 Using a DFB Diode Laser-Based Absorption Spectrometer“. Chemosensors 10, Nr. 10 (24.09.2022): 390. http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors10100390.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Wen, Nouha Alcheikh, Sofiane Ben Mbarek und Mohammad I. Younis. „Multi-functional resonant micro-sensor for simultaneous magnetic, CO2, and CH4 detection“. Journal of Applied Physics 132, Nr. 14 (14.10.2022): 144502. http://dx.doi.org/10.1063/5.0104007.
Der volle Inhalt der QuelleSchmidt, Mark, Peter Linke, Stefan Sommer, Daniel Esser und Sergiy Cherednichenko. „Natural CO2 Seeps Offshore Panarea: A Test Site for Subsea CO2 Leak Detection Technology“. Marine Technology Society Journal 49, Nr. 1 (01.01.2015): 19–30. http://dx.doi.org/10.4031/mtsj.49.1.3.
Der volle Inhalt der QuelleEminov, R. A., und N. Z. Mursalov. „DEVELOPMENT OF NEW METHODS FOR DETECTION OF LEAKS OF HYDROCARBON GAS“. Kontrol'. Diagnostika, Nr. 251 (Mai 2019): 60–64. http://dx.doi.org/10.14489/td.2019.05.pp.060-064.
Der volle Inhalt der QuelleMaazallahi, Hossein, Julianne M. Fernandez, Malika Menoud, Daniel Zavala-Araiza, Zachary D. Weller, Stefan Schwietzke, Joseph C. von Fischer, Hugo Denier van der Gon und Thomas Röckmann. „Methane mapping, emission quantification, and attribution in two European cities: Utrecht (NL) and Hamburg (DE)“. Atmospheric Chemistry and Physics 20, Nr. 23 (07.12.2020): 14717–40. http://dx.doi.org/10.5194/acp-20-14717-2020.
Der volle Inhalt der QuellePihlatie, M. K., R. Kiese, N. Brüggemann, K. Butterbach-Bahl, A. J. Kieloaho, T. Laurila, A. Lohila et al. „Greenhouse gas fluxes in a drained peatland forest during spring frost-thaw event“. Biogeosciences Discussions 6, Nr. 3 (23.06.2009): 6111–45. http://dx.doi.org/10.5194/bgd-6-6111-2009.
Der volle Inhalt der QuellePihlatie, M. K., R. Kiese, N. Brüggemann, K. Butterbach-Bahl, A. J. Kieloaho, T. Laurila, A. Lohila et al. „Greenhouse gas fluxes in a drained peatland forest during spring frost-thaw event“. Biogeosciences 7, Nr. 5 (25.05.2010): 1715–27. http://dx.doi.org/10.5194/bg-7-1715-2010.
Der volle Inhalt der QuelleLoyon, L., F. Guiziou und P. Saint Cast. „Impact of manure management of different livestock on gaseous emissions: laboratory study“. Australian Journal of Experimental Agriculture 48, Nr. 2 (2008): 128. http://dx.doi.org/10.1071/ea07263.
Der volle Inhalt der QuelleXiao, Chunlei, Bihong Fu, Hanqing Shui, Zhaocheng Guo und Jurui Zhu. „Detecting the Sources of Methane Emission from Oil Shale Mining and Processing Using Airborne Hyperspectral Data“. Remote Sensing 12, Nr. 3 (06.02.2020): 537. http://dx.doi.org/10.3390/rs12030537.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Tao, Xiao Chen, Shengping Wu, Jingjing Liu, Qi Liu und Zhao Rao. „Numerical Simulation of Urban Natural Gas Leakage Dispersion: Evaluating the Impact of Wind Conditions and Urban Configurations“. Atmosphere 15, Nr. 4 (11.04.2024): 472. http://dx.doi.org/10.3390/atmos15040472.
Der volle Inhalt der QuelleOleksenko, L. P., N. P. Maksymovych, I. P. Matushko, G. V. Fedorenko, O. P. Ripko und L. V. Lutsenko. „Chromatographic Detector Based on Adsorption-Semiconductor Sensor for Detection of Reducing Gases in Air“. Methods and Objects of Chemical Analysis 17, Nr. 1 (2022): 34–42. http://dx.doi.org/10.17721/moca.2022.34-42.
Der volle Inhalt der QuelleSomekawa, Toshihiro, und Masayuki Fujita. „Raman spectroscopy measurement of CH4 gas and CH4 dissolved in water for laser remote sensing in water“. EPJ Web of Conferences 176 (2018): 01021. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201817601021.
Der volle Inhalt der QuelleCheng, Yaopeng, Yinghe Xu, Ting Chen, Huaiyu Mei und Sailing He. „Differential laser-induced thermoelastic spectroscopy for dual-gas CO2/CH4 detection“. Measurement 240 (Januar 2025): 115594. http://dx.doi.org/10.1016/j.measurement.2024.115594.
Der volle Inhalt der Quellevan Leeuwen, Charlotte, Arjan Hensen und Harro A. J. Meijer. „Leak detection of CO2 pipelines with simple atmospheric CO2 sensors for carbon capture and storage“. International Journal of Greenhouse Gas Control 19 (November 2013): 420–31. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijggc.2013.09.018.
Der volle Inhalt der QuelleMazza, Francesco, Ona Thornquist, Leonardo Castellanos, Thomas Butterworth, Cyril Richard, Vincent Boudon und Alexis Bohlin. „The ro-vibrational ν2 mode spectrum of methane investigated by ultrabroadband coherent Raman spectroscopy“. Journal of Chemical Physics 158, Nr. 9 (07.03.2023): 094201. http://dx.doi.org/10.1063/5.0138803.
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