A. 9. Fiche-du-logement and ". , Activités, p.279

J. C. Guibet, Carburants et moteurs, pp.65-73, 1987.

T. Lionel, J. Martin, and N. J. Brown, A comparative study of combustion in kerosene heaters, 1986.

K. W. Ragland, A. W. Andren, and J. B. Manchester, Emissions from unvented kerosene heaters, Science of The Total Environment, vol.46, issue.1-4, pp.171-179, 1985.
DOI : 10.1016/0048-9697(85)90292-X

. Woodring, La concentration de CO diminue ensuite pendant le fonctionnement du poêle et se stabilise Un pic de CO peut également apparaître à l'extinction, 1985.

. Les-facteurs-d, émission de monoxyde de carbone par les poêles à pétrole radiants et convectifs sont regroupés dans le Tableau 5. Les auteurs trouvent des facteurs d'émission compris entre 0,5 et 9,6 mg.g -1 pour les poêles radiants étudiés et entre 0

T. Cáceres, H. Soto, E. Lissi, and R. Cisternas, Indoor house pollution: Appliance emissions and indoor ambient concentrations, Atmospheric Environment (1967), vol.17, issue.5, pp.1009-1013, 1983.
DOI : 10.1016/0004-6981(83)90253-6

M. Keyanpour-rad, Toxic Organic Pollutants from Kerosene Space Heaters in Iran, Inhalation Toxicology, vol.24, issue.2, pp.155-157, 2004.
DOI : 10.1080/08958370490270972

B. P. Leaderer, Air Pollutant Emissions from Kerosene Space Heaters, Science, vol.218, issue.4577, pp.1113-1115, 1982.
DOI : 10.1126/science.218.4577.1113

J. L. Mumford, R. W. Williams, D. B. Walsh, R. M. Burton, D. J. Svendsgaard et al., Indoor air pollutants from unvented kerosene heater emissions in mobile homes: studies on particles, semivolatile organics, carbon monoxide, and mutagenicity, Environmental Science & Technology, vol.25, issue.10, pp.1732-1738, 1991.
DOI : 10.1021/es00022a009

K. W. Ragland, A. W. Andren, and J. B. Manchester, Emissions from unvented kerosene heaters, Science of The Total Environment, vol.46, issue.1-4, pp.171-179, 1985.
DOI : 10.1016/0048-9697(85)90292-X

P. A. Ruiz, C. Toro, J. Caceres, G. Lopez, P. Oyola et al., Effect of Gas and Kerosene Space Heaters on Indoor Air Quality: A Study in Homes of Santiago, Chile, Journal of the Air & Waste Management Association, vol.60, issue.1, pp.98-108, 2010.
DOI : 10.3155/1047-3289.60.1.98

G. W. Traynor, J. R. Allen, M. G. Apte, J. R. Girman, and C. D. Hollowell, Correction. Pollutant Emissions from Portable Kerosene-Fired Space Heaters, Environmental Science & Technology, vol.19, issue.2, pp.369-371, 1983.
DOI : 10.1021/es00132a605

G. W. Traynor, M. G. Apte, and H. A. Sokol, Selected organic pollutant emissions from unvented kerosene space heaters, Environmental Science & Technology, vol.24, issue.8, pp.1265-1270, 1990.
DOI : 10.1021/es00078a017

J. L. Woodring, T. L. Duffy, J. T. Davis, and R. R. Bechtold, Measurements of Combustion Product Emission Factors of Unvented Kerosene Heaters, AIHA Journal, vol.46, issue.7, pp.46-350, 1985.
DOI : 10.1080/15298668591394969

Y. Zhou and Y. Cheng, Characterization of Emissions from Kerosene Heaters in an Unvented Tent, Aerosol Science and Technology, vol.33, issue.6, pp.510-524, 2000.
DOI : 10.1080/02786820050195359

Y. Amitai, Z. Zlotogorski, V. Golan-katzav, A. Wexler, and D. Gross, Neuropsychological Impairment From Acute Low-Level Exposure to Carbon Monoxide, Archives of Neurology, vol.55, issue.6, pp.845-848, 1998.
DOI : 10.1001/archneur.55.6.845

D. Buzica, M. Gerboles, and L. Amantini, Laboratory and field inter-comparisons of NO2 diffusive samplers, 2003.

A. Bytnerowicz, M. Tausz, R. Alonso, D. Jones, R. Johnson et al., Summer-time distribution of air pollutants in Sequoia National Park, California, Environmental Pollution, vol.118, issue.2, pp.187-203, 2002.
DOI : 10.1016/S0269-7491(01)00312-8

T. Cáceres, H. Soto, E. Lissi, and R. Cisternas, Indoor house pollution: Appliance emissions and indoor ambient concentrations, Atmospheric Environment (1967), vol.17, issue.5, pp.1009-1013, 1983.
DOI : 10.1016/0004-6981(83)90253-6

C. Chambon and C. Et-schadkowski, Diagnostic de l'impact des feux à pétrole sur le monoxyde de carbone dans les logements, 2004.

K. R. Cooper and R. R. Alberti, Effect of kerosene heater emissions on indoor air quality and pulmonary function, Am. Rev. Respir. Dis, vol.129, pp.629-631, 1984.

J. Delcourt and J. P. Sandino, Exposition professionnelle aux solvants -Comparaison des badges GABIE ® et 3M ® . INRS Cahiers de notes documentaires -Hygiène et sécurité du travail, pp.61-66, 2000.

M. Glasius, M. F. Carlsen, T. S. Hansen, and C. Lohse, Measurements of nitrogen dioxide on Funen using diffusion tubes, Atmospheric Environment, vol.33, issue.8, pp.1177-1185, 1999.
DOI : 10.1016/S1352-2310(98)00285-4

T. Górecki and J. Namie?nik, Passive sampling, TrAC Trends in Analytical Chemistry, vol.21, issue.4, pp.276-291, 2002.
DOI : 10.1016/S0165-9936(02)00407-7

P. Griess, Bemerkungen zu der Abhandlung der HH. Weselsky und Benedikt ???Ueber einige Azoverbindungen???, Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft, vol.137, issue.1, pp.426-428, 1879.
DOI : 10.1002/cber.187901201117

T. Hafkenscheid, A. Fromage-mariette, E. Goelen, M. Hangartner, U. Pfeffer et al., Review of the application of diffusive samplers in the European Union for the monitoring of nitrogen dioxide in ambient air, 2009.

T. Kawamoto, K. Matsuno, K. Arashidani, M. Yoshikawa, F. Kayama et al., Personal exposure to nitrogen dioxide from indoor heaters and cooking stoves, Archives of Environmental Contamination and Toxicology, vol.25, issue.4, pp.534-538, 1993.
DOI : 10.1007/BF00214345

S. V. Krupa and A. H. Legge, Passive sampling of ambient, gaseous air pollutants: an assessment from an ecological perspective, Environmental Pollution, vol.107, issue.1, pp.31-45, 2000.
DOI : 10.1016/S0269-7491(99)00154-2

S. C. Lee and B. Wang, Characteristics of emissions of air pollutants from mosquito coils and candles burning in a large environmental chamber, Atmospheric Environment, vol.40, issue.12, pp.2128-2138, 2006.
DOI : 10.1016/j.atmosenv.2005.11.047

. Ouvrir-un-côté-du-badge-en-retirant-le-couvercle-diffusif, retirer la première grille à l'aide d'une pince et placer sur la seconde le filtre de collection spécifique aux NOx. Le recouvrir de la première grille et refermer le badge à l'aide du couvercle diffusif, Procéder de la même façon avec l'autre couvercle diffusif, de façon à placer le filtre de collection spécifique à NO2. Placer ensuite le badge passif dans un pochon refermable

. Sur-le-lieu-de-prélèvement, retirer le badge Ogawa de sa boîte et le sortir du pochon. Noter l'heure de début et de fin d'exposition, ainsi que le lieu échantillonné. 3.2, Protocole analytique Matériel et produits Balance de précision

A. Tableau, Contenu des solutions de calibration Verser 8 mL de chaque solution de la gamme étalon dans un vial de 22 mL préalablement étiqueté

. Colonne, Agilent HP-5 (5%-diphényl-35%-diméthylpolysiloxane) : 30 m x 0,32 mm x 0,25 m Programmation en température du four : de 40 à 65 °C à 3 °C/min

. Délai-de-solvant, 5 min Tinjecteur : 250°C Tdétecteur : 280°C Vinjecté : 1 L Temps de rétention du benzène : 2,9 min Les analyses par GC-MS

. Placer-immédiatement-le-badge, étui d'aluminium et stocker au réfrigérateur avant analyse (maximum 3 semaines) Le stockage des badges avant et après le prélèvement doit être fait dans un environnement à 4°C. En effet, à des températures plus élevées, DNPH peut se décomposer et former la, p.4, 2005.

. Retirer-l-'échantillonneur-de-son-emballage, Q. Et-faire-glisser-le-couvercle, . De-fin-d-'exposition, . Code, and . Volontaire, Retirer à l'aide de la pince la Annexe 11