Современные средства термографии для оценки энергоэффективности строительных объектов

Развитие технологии матриц в фокальной плоскости, использующих различные типы приемников излучения. Внедрение энергетического обследования зданий с приборным замером фактических теплопотерь, проводимое с помощью специального прибора – тепловизора.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 24.02.2019
Размер файла 15,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Современных средств термографии для оценки энергоэффективности строительных объектов

Пешков Алексей Аркадьевич

В настоящее время при проектировании, строительстве и реконструкции жилых и нежилых объектов обязательно предусматривают комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня тепловой защиты зданий и уменьшение расходов на отопление, горячее водоснабжение. Сложной проблемой является проверка выполнения и оценка эффекта от данных мероприятий, поскольку визуально точно это оценить нельзя.

Термографический метод как один из методов неразрушающего контроля закреплен в ГОСТ Р 54852-2011 «Тепловой неразрушающий контроль с использованием метода термографии».

Первые модели тепловизоров были построены на фоторезистивных приемниках излучения. В течение 1940-1950-х гг. развитие тепловизионной технологии было связано с возрастающим применением для военных целей [1]. Хотя ранние тепловизионные системы были громоздкими, медленными, имели низкую разрешающую способность, их использовали в промышленности для обследования систем передачи и распределения электроэнергии. В 1970-х гг. достижения в области военных применений привели к появлению первых переносных систем, которые можно было использовать для диагностики зданий и неразрушающего контроля.

В 1970-х гг. тепловизионные системы были прочными и надежными, однако качество изображений было низким по сравнению с современными тепловизорами. К началу 1980-х гг. тепловидение широко применялось в медицине, в основных отраслях промышленности, а также для обследования зданий [1].

Развитие технологии матриц в фокальной плоскости, использующих различные типы приемников излучения, далеко шагнуло, начиная с 2000 г. [2]. За прошедшее десятилетие стоимость таких систем снизилась больше чем в десять раз, а качество значительно повысилось. Кроме того, значительно возросло использование программного обеспечения для обработки изображений. Практически все современные инфракрасные системы используют программное обеспечение для облегчения анализа и подготовки отчетов.

В то же время не полностью изученными остаются дополнительные направления практического использования тепловизора, что обусловило выбор темы исследования и ее актуальность. Поэтому актуальным становится освоение и внедрение энергетического обследования зданий с приборным замером фактических теплопотерь, проводимое с помощью специального прибора - тепловизора.

Тепловизионная съемка основана на методе термографии - изображения объекта в инфракрасном спектре, показывающего картину распределения температурных полей. Тепловизоры обнаруживают излучение в инфракрасном диапазоне электромагнитного спектра (900-14000 нм). Прибор позволяет видеть тепловое излучение окружающих объектов, независимо от освещенности, и измерять температуру в любой точке поверхности объекта с точностью до 0,1 °С [2]. Распределение температуры отображается на дисплее (или в памяти) тепловизора как цветовое поле, где определённой температуре соответствует определённый цвет.

В строительстве одним из основных направлений теплового контроля является общий энергоаудит зданий и сооружений с целью оптимизации расходов на энергию. Проведение инспекции здания с последующим анализом его особенностей и данных о расходе энергии позволяет определять оптимальные способы снижения энергопотерь. Использование тепловизора для контроля строительных объектов имеет ряд преимуществ, одним из которых является возможность распознать причины потерь тепла, оценить их масштабы, и предпринять меры по их сокращению [3].

На объектах строительства тепловизор позволяет обнаружить различные дефекты кирпичной кладки и ограждающих конструкций, являющихся причиной утечки тепла. Термически слабые участки конструкций проявляют себя через так называемые тепловые мостики, которые тепловизор четко регистрирует. Полученная в результате контроля термограмма может служить доказательством производственного брака или некачественного проектирования.

Среди дефектов ограждающих конструкций, увеличивающих теплопотери, одними из самых распространенных является проблема с окнами. Дефекты оконных конструкций могут стать причиной повышенного шума, сквозняков, запотевания и сырости. Высокая чувствительность современных тепловизоров позволяет выявить даже минимальные перепады температуры, определяя места имеющихся дефектов для их последующего ремонта.

Причинами энергопотерь могут быть ошибки проекта, нарушение правил эксплуатации, складирования и перевозки, участки с аномальным распределением температуры позволяют судить о правильности монтажа и наладке инженерных коммуникаций.

Помимо разницы температур на тепловизор могут оказывать влияние ветер, дождь или солнце, под воздействием которых здание может нагреваться либо остывать, а это влияет на точность результата. Поэтому временной интервал для измерения тепловизором строго ограничен: это либо раннее утро, либо поздний вечер в безветренную сухую погоду. Наряду с внутренними заданными или созданными условиями определяются условия, при которых проводятся термографические исследования.

Достоверные результаты можно получить при следующих условиях:

измерения проводятся рано утром или поздно вечером.

разница внутренней температуры помещения и температуры окружающей среды составляет 10-20 градусов.

погода сухая и скорость ветра не превышает 2 м/с.

во внутренних помещениях поддерживается равномерная температура (внутри здания двери открыты, окна закрыты).

возможен учет изменения интенсивности работы системы отопления, если это заложено опытами.

Для выбора оптимального расположения тепловизора для снятия показаний учитываются конструкция здания и условия окружающей среды. Так, например, дома, оснащенные радиаторами, принято снимать с наружной стороны здания. Как правило, термография проводится для быстрого и наглядного определения тепловых мостиков и вреда, нанесенного внешнему фасаду влажностью, таким образом исследуют всю внешнюю поверхность здания. Позиция для максимально точного замера в этом случае варьируется и может быть скорректирована специальной теле- или широкоугольной оптикой. Однако в этом случае полученные данные могут содержать искажения. Также надо учитывать холодное излучение, которое может отражаться от крыш и окон здания. В этом случае термограмма может быть заметно холоднее, чем состояние здания на самом деле [4].

Наружная съемка стен по возможности должна проводиться вертикально поверхности стены, чтобы минимизировать искажения и сразу получить представление о состоянии большого процента поверхности. При этом надо учитывать угол обзора тепловизором фасада, плоскость отражения и интенсивность воздействия солнечного излучения. Определение температурного масштаба (цветовой гаммы) тепловизора должно производиться при съемке каждого объекта.

Для лучшего сравнения термограмм нескольких объектов рекомендуется проводить съемку в одинаковых температурных условиях с использованием одной цветовой гаммы тепловизора. Для того чтобы правильно произвести расчеты помимо съемок объекта необходимо указать время проведения замера и условия окружающей среды, при которых производился замер. Учет условий проведения съемок, оптимальное расположение тепловизора позволяет правильно учитывать компенсации фонового излучения и влияния геометрией объекта. Таким образом, современная тепловизионная техника позволяет сэкономить время, необходимое на выявление мест расположения, участков ограждающих конструкций с повышенными теплопотерями; оценить качество монтажа и проектирования новых зданий; определить целесообразность, объёмы и сроки профилактического или капитального ремонтов зданий путём оценки степени дефектности и состояния отдельных его элементов; осуществлять контроль, за уровнем тепловых потерь через отдельные элементы ограждающих конструкций зданий и сооружений.

энергоэффективность строительный тепловизор

Список использованных источников

Госсорг Ж. Инфракрасная термография. Основы, техника, применение. М.: Мир, 1988.

Будадин О.Н., Вавилов В.П., Абрамова Е.В. Тепловой контроль М.: ИД Спектр, 2011.

Петров Д.С., Василевская Э.С. Оценка фактической теплозащиты зданий методом тепловизионного контроля //В мире неразрушающего контроля, №4(30), 2005, с.29-31.

Вавилов В.П. Диагностика строительных конструкций методом инфракрасной термографии //В мире неразрушающего контроля, №2(8), 2000, с.8-11.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Проведение измерения длины световой волны с помощью бипризмы Френеля. Определение расстояний между мнимыми источниками света и расчет пути светового излучения от мнимых источников до фокальной плоскости микроскопа. Расчет ширины интерференционных полос.

    лабораторная работа [273,5 K], добавлен 14.12.2013

  • Исследование основ теории пироэлектрических приемников излучения. Теплоэлектрическая и эквивалентная схемы замещения. Последовательное и параллельное соединение приемников. Анализ основных типов приемников и их применения в детектирующих устройствах.

    курсовая работа [867,6 K], добавлен 19.04.2016

  • Характеристика устройства для наблюдения за распределением температуры объекта. История создания тепловизора; принципы его работы, область применения и классификация. Проблемы производства нового поколения прибора по технологии неохлаждаемых болометров.

    презентация [891,6 K], добавлен 27.11.2013

  • Понятие "энергоаудит", его этапы и структура. Определение энергосберегающего потенциала. Организация работ по экспертизе производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Основные требования к проведению энергетического обследования.

    реферат [28,7 K], добавлен 27.11.2012

  • Измерение потока или интенсивности электромагнитного излучения астрономического объекта с помощью фотометрии. Визуальные методы измерения небесных объектов. Закон обратных квадратов. Количественная оценка излучения с помощью фотографических материалов.

    курсовая работа [319,1 K], добавлен 20.05.2016

  • Анализ энергопотребления и финансовых затрат университета. Порядок проведения контроля качества электроэнергии. Установка электроприемников класса энергоэффективности "А". Замена существующих электромагнитных пускорегулирующих аппаратов на электронные.

    дипломная работа [1,8 M], добавлен 13.06.2012

  • Основные меры по энергосбережению в жилищно-коммунальном хозяйстве. Автоматизация теплового пункта. повышения энергоэффективности технических систем зданий. Распределение тепловых потерь в зданиях. Распределение тепловых потерь в зданиях, домах.

    реферат [23,6 K], добавлен 16.09.2010

  • Измерение интенсивности излучения ниобата лития по времени при различных температурах. Основные функции и возможности прибора для нагревания кристаллов, собранного на базе ПИД-регулятора ОВЕН ТРМ101, настройка прибора, инструкция по пользованию им.

    дипломная работа [2,4 M], добавлен 31.05.2014

  • Энергетическая политика в Российской Федерации в настоящее время. Государственные проекты в области энергосбережения. Барьеры повышения энергоэффективности. Энергосбережение в странах Евросоюза, США и Китае. Комплекс мер по повышению энергоэффективности.

    реферат [90,6 K], добавлен 14.04.2015

  • Ознакомление с историей изобретения лазера. Рассмотрение основных свойств Гауссового пучка. Изучение прохождения Гауссова пучка через тонкую линзу. Дифракция электромагнитного излучения; фокусировка светового излучения; размеры фокальной области линзы.

    курсовая работа [320,6 K], добавлен 10.07.2014

  • Основные направления работ по энергоресурсосбережению в ЖКХ; требования к программам, государственная поддержка. Повышение энергоэффективности зданий, внедрение индивидуальных тепловых пунктов; технико-экономическая оценка энергосберегающих мероприятий.

    курсовая работа [67,2 K], добавлен 14.07.2011

  • Распространение солнечной энергии на Земле. Способы получения электричества из солнечного излучения. Освещение зданий с помощью световых колодцев. Получение энергии с помощью ветрогенераторов. Виды геотермальных источников энергии и способы ее получения.

    презентация [2,9 M], добавлен 18.12.2013

  • Энергетический спектр как распределение частиц ионизирующего излучения по энергии. Классификация и типы спектров излучений: дискретные (линейчатые) и непрерывные. Определение истинного энергетического спектра Ф(Е) по измеренному распределению импульсов.

    лабораторная работа [47,0 K], добавлен 01.11.2015

  • Определение погрешностей средства измерений, реализация прибора в программной среде National Instruments, Labview. Перечень основных метрологических характеристик средства измерений. Мультиметр Ц4360, его внешний вид. Реализация виртуального прибора.

    курсовая работа [628,7 K], добавлен 09.04.2015

  • Принцип работы Кирлиан-прибора. Устройство и принцип действия искрового генератора, катушки прерывателя, резонатора. Современные схемы Кирлиан–прибора и компоненты для их сборки. Влияние напряжения и частоты. Проблемы применения Кирлиан-прибора.

    курсовая работа [630,7 K], добавлен 29.11.2010

  • Понятие энергоаудита, его сущность и порядок проведения, основные цели и задачи в работе предприятия. Решение формальных задач энергетического обследования с помощью энергоаудита. Методика и этапы, значение проведения энергоаудита на гидроэлектростанции.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 12.05.2009

  • Типы источников излучения, принципы их классификации. Источники излучения симметричные и несимметричные, газоразрядные, тепловые, с различным спектральным распределением энергии, на основе явления люминесценции. Оптические квантовые генераторы (лазеры).

    реферат [1,8 M], добавлен 19.11.2010

  • Законодательные основы, задачи и признаки энергетического обследования. Объект и периодичность энергоаудита, оформление его результатов. Содержание энергетического паспорта. Итоги, проблемы и перспективы проведения обязательного энергообследования в РФ.

    реферат [32,4 K], добавлен 28.09.2013

  • Экспериментальное наблюдение характеристического излучения атома натрия в возбуждённом состоянии - в процессе горения; определение длины волны и энергетического уровня перехода наружного электрона, которым обусловлен характеристический цвет излучения.

    практическая работа [13,7 K], добавлен 07.12.2010

  • Сущность понятий энергосбережения и энергоэффективности. Общие для всех стран рекомендации по энергоэффективности. Иерархическая структурная схема энергии сложной системы. Методы определения форм энергии. Анализ методов определения состояния форм энергии.

    реферат [139,1 K], добавлен 17.09.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.