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摘要:随着近年来经济的发展,建筑业规模逐渐扩大,不仅促进了城市化进程,而且在一定程度上增加了建筑能耗。红外热像仪因其突出的优势而被广泛用于建筑节能技术检测。红外热像仪是一种高科技产品,结合了光电技术,红外探测器技术和红外图像处理技术。红外热像仪的检测方法可分为无源红外检测和有源红外检测。在建筑节能技术试验中,主要用于热桥,保温材料,气密性试验和供热系统试验。
关键词:红外热像仪;建筑节能监测;应用
前言:
进行建筑物的节能诊断有助于研究人员分析建筑物的节能效果并评估特定的节能情况。因此,据称建筑物的节能诊断在节能修复工作和新建筑物的设计在建造中具有非常重要的意义。由于建筑物内部的热状况与建筑物围护结构的热性能紧密相关,因此建筑物的能量消耗相对容易受到建筑物围护结构的影响,并且建筑物围护结构的形状得到改善。红外热成像技术以其简单,直接,方便的特点,被广泛应用于建筑物的节能诊断过程中,可以为建筑物的节能建筑和节能改造提供具体的数据支持。
一、红外热像技术简析
当前,外墙保温系统检测方法主要有三种类型:热流计法,热箱法和红外热像法。 与前两种测试方法相比,使用红外热成像技术进行温度测量具有明显的优势。 1.在墙体温度测量过程中,可以使用红外热成像技术以温度表面的形式显示。前两种测试方法只能测量特定点的温度值。2.当使用红外热成像技术进行检测时,它不影响测量对象的温度场,并且不太容易被人为地影响,因此可以进一步提高整个测试效果的准确性。3.红外热成像技术易于操作,易于携带,易于现场测量和诊断。当使用热电偶法进行温度测量时,温度计板的布局复杂,布线复杂并且操作相对困难。热箱法只能测量实验墙,不能用于现场检查。因此,红外热成像技术是一种相对先进,便捷的测试方法,值得进一步推广应用。
二、红外热像技术的节能诊断方法
(一)进行热桥的诊断方法
热桥通常出现在钢筋混凝土或金属梁和外墙和屋顶等维护结构的柱子上,其特点是传热能力强,热流密度高,内表面温度低。热桥效应更可能发生在砖混结构的建筑物中,受许多因素影响,例如温度,湿度和热量。在室内空调的降温条件下,因此,室温气温比室内气温高,并且墙体与热桥部分之间出现热传递,该部分中的热流变得相对密集,由于这些因素,室内墙体温度高于其他地方。
在热桥的实际测量过程中,有必要在热桥部件中选择诊断尺寸并在热像仪放置平衡后进行相应的温度测量。待显示温度测量数据平衡后可以记录溫度数据并存储借助处理程序和相应的分析软件分析。通常情况下,可以使用间隔测量记录来测量热桥,由此可以得出温度变化规律。相反,在室内供暖条件下,外部空气温度相对较低,因此热量的方向也从内部传递到外部,通过继续测量热桥的内部温度,可以从空气中泄漏点的温度评估热桥的绝热效果。在此过程中,室内空气的相对湿度通常按60%计算。
(二)进行热工缺陷诊断
如果不损害节能建筑物的外部隔热墙的施工质量并且保持均匀,则由于隔热层的厚度、材料、施工均匀,也就是说该结构表面各个点的温度都是基本相同的。受发光和环境影响的场分布,即结构表面各点的温度基本相同。如果围护结构存在热工缺陷,则红外热像图的温度分布会存在局部差异,该因素也可用于有效节能效果。
如果墙体的保温层中存在缺陷,则其整体热阻将进一步降低,并且由于外部热流的影响下,缺陷位置处的传热系数相对比其他部位要快,因此测得的温度会偏小。如果保温层中有空隙或者空洞时,则由于空气中间层的影响,该部分的热阻会增加,并且在传热过程中会受到一定程度的阻碍,因此温度会显示出分布高于其他区域。
三、红外热像仪在建筑节能工程检测中的应用
(一)热桥
建筑物的某些能量损失是由热桥引起的。在室内和室外温差的影响下,建筑物的一部分围护结构形成了一个相对密集的热流区域和较低的内表面温度较低区域。这些部件被称为热桥,因为这些部位成为传热较多的桥梁。根据统计数据,随着整个建筑能耗的增加,热桥的附加能耗持续增加,因此节能建筑与非节能建筑相比,各种热桥的附加能耗下降了50%。
(二)保温材料
实践经验表明,缺乏隔热材料,隔热材料安装不当以及密封性和气密性下降都会降低整个建筑围护结构的热性能,并显着增加能耗。使用红外热像仪,可以非常直观地检测出工程质量缺陷。在检测红外图像的情况下,只要存在缺陷,就可以快速完成对由于整个建筑物围护结构缺乏隔热而造成的热损失的总体研究。
(三)气密性测试
气密性测试可以反映建筑物在特定时间泄漏了多少空气。泄漏的空气量等于浪费的暖气或冷气,从而增加了制冷、制热设备的运行要求。保温性程度较低的建筑等于浪费能源建筑。利用红外热像仪可以清晰地显示成像图,由于气密性低而引起的异常温度区域成像。
(四)加热系统
红外热像仪还可以检测建筑物的加热系统。 地板加热系统或空调系统中的设备出现问题,则可以使用红外摄像头及时掌握故障点。
结语:
综上所述,在建筑节能项目中,墙体和其他周围结构的质量差是影响节能项目有效性的重要因素之一。 近年来,红外热像仪已广泛用于节能项目的建设中,检测热缺陷,缺乏绝缘,气密性并取得了良好的效果。因此红外热像技术在节能检测中拥有着非常广泛的用途。而其如何与其它仪器设备进行结合使用,仍需相关的研究人员对其进行更加深入的探索研究。
参考文献:
[1]沈卉,张颖璐,尹琴,郭颖恺,陆红燕,朱一辛.红外热像仪在井干式木建筑节能检测中的应用[J].林业机械与木工设备,2019,47(02):12-16.
[2]刘付林,吴玉杰,潘玉勤.红外热像仪在建筑节能现场检测中的应用[J].建筑节能,2008(08):66-68.
[3]曹喜承,邓书辉,郭涛,刘晓燕.红外热像仪在建筑节能检测中的应用[J].节能技术,2008(01):92-94.
关键词:红外热像仪;建筑节能监测;应用
前言:
进行建筑物的节能诊断有助于研究人员分析建筑物的节能效果并评估特定的节能情况。因此,据称建筑物的节能诊断在节能修复工作和新建筑物的设计在建造中具有非常重要的意义。由于建筑物内部的热状况与建筑物围护结构的热性能紧密相关,因此建筑物的能量消耗相对容易受到建筑物围护结构的影响,并且建筑物围护结构的形状得到改善。红外热成像技术以其简单,直接,方便的特点,被广泛应用于建筑物的节能诊断过程中,可以为建筑物的节能建筑和节能改造提供具体的数据支持。
一、红外热像技术简析
当前,外墙保温系统检测方法主要有三种类型:热流计法,热箱法和红外热像法。 与前两种测试方法相比,使用红外热成像技术进行温度测量具有明显的优势。 1.在墙体温度测量过程中,可以使用红外热成像技术以温度表面的形式显示。前两种测试方法只能测量特定点的温度值。2.当使用红外热成像技术进行检测时,它不影响测量对象的温度场,并且不太容易被人为地影响,因此可以进一步提高整个测试效果的准确性。3.红外热成像技术易于操作,易于携带,易于现场测量和诊断。当使用热电偶法进行温度测量时,温度计板的布局复杂,布线复杂并且操作相对困难。热箱法只能测量实验墙,不能用于现场检查。因此,红外热成像技术是一种相对先进,便捷的测试方法,值得进一步推广应用。
二、红外热像技术的节能诊断方法
(一)进行热桥的诊断方法
热桥通常出现在钢筋混凝土或金属梁和外墙和屋顶等维护结构的柱子上,其特点是传热能力强,热流密度高,内表面温度低。热桥效应更可能发生在砖混结构的建筑物中,受许多因素影响,例如温度,湿度和热量。在室内空调的降温条件下,因此,室温气温比室内气温高,并且墙体与热桥部分之间出现热传递,该部分中的热流变得相对密集,由于这些因素,室内墙体温度高于其他地方。
在热桥的实际测量过程中,有必要在热桥部件中选择诊断尺寸并在热像仪放置平衡后进行相应的温度测量。待显示温度测量数据平衡后可以记录溫度数据并存储借助处理程序和相应的分析软件分析。通常情况下,可以使用间隔测量记录来测量热桥,由此可以得出温度变化规律。相反,在室内供暖条件下,外部空气温度相对较低,因此热量的方向也从内部传递到外部,通过继续测量热桥的内部温度,可以从空气中泄漏点的温度评估热桥的绝热效果。在此过程中,室内空气的相对湿度通常按60%计算。
(二)进行热工缺陷诊断
如果不损害节能建筑物的外部隔热墙的施工质量并且保持均匀,则由于隔热层的厚度、材料、施工均匀,也就是说该结构表面各个点的温度都是基本相同的。受发光和环境影响的场分布,即结构表面各点的温度基本相同。如果围护结构存在热工缺陷,则红外热像图的温度分布会存在局部差异,该因素也可用于有效节能效果。
如果墙体的保温层中存在缺陷,则其整体热阻将进一步降低,并且由于外部热流的影响下,缺陷位置处的传热系数相对比其他部位要快,因此测得的温度会偏小。如果保温层中有空隙或者空洞时,则由于空气中间层的影响,该部分的热阻会增加,并且在传热过程中会受到一定程度的阻碍,因此温度会显示出分布高于其他区域。
三、红外热像仪在建筑节能工程检测中的应用
(一)热桥
建筑物的某些能量损失是由热桥引起的。在室内和室外温差的影响下,建筑物的一部分围护结构形成了一个相对密集的热流区域和较低的内表面温度较低区域。这些部件被称为热桥,因为这些部位成为传热较多的桥梁。根据统计数据,随着整个建筑能耗的增加,热桥的附加能耗持续增加,因此节能建筑与非节能建筑相比,各种热桥的附加能耗下降了50%。
(二)保温材料
实践经验表明,缺乏隔热材料,隔热材料安装不当以及密封性和气密性下降都会降低整个建筑围护结构的热性能,并显着增加能耗。使用红外热像仪,可以非常直观地检测出工程质量缺陷。在检测红外图像的情况下,只要存在缺陷,就可以快速完成对由于整个建筑物围护结构缺乏隔热而造成的热损失的总体研究。
(三)气密性测试
气密性测试可以反映建筑物在特定时间泄漏了多少空气。泄漏的空气量等于浪费的暖气或冷气,从而增加了制冷、制热设备的运行要求。保温性程度较低的建筑等于浪费能源建筑。利用红外热像仪可以清晰地显示成像图,由于气密性低而引起的异常温度区域成像。
(四)加热系统
红外热像仪还可以检测建筑物的加热系统。 地板加热系统或空调系统中的设备出现问题,则可以使用红外摄像头及时掌握故障点。
结语:
综上所述,在建筑节能项目中,墙体和其他周围结构的质量差是影响节能项目有效性的重要因素之一。 近年来,红外热像仪已广泛用于节能项目的建设中,检测热缺陷,缺乏绝缘,气密性并取得了良好的效果。因此红外热像技术在节能检测中拥有着非常广泛的用途。而其如何与其它仪器设备进行结合使用,仍需相关的研究人员对其进行更加深入的探索研究。
参考文献:
[1]沈卉,张颖璐,尹琴,郭颖恺,陆红燕,朱一辛.红外热像仪在井干式木建筑节能检测中的应用[J].林业机械与木工设备,2019,47(02):12-16.
[2]刘付林,吴玉杰,潘玉勤.红外热像仪在建筑节能现场检测中的应用[J].建筑节能,2008(08):66-68.
[3]曹喜承,邓书辉,郭涛,刘晓燕.红外热像仪在建筑节能检测中的应用[J].节能技术,2008(01):92-94.