Первый слайд презентации: ТЕПЛОВИЗОРЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительные телевизоры - это отдельная категория диагностического оборудования, применяемая для обследования строительных объектов на предмет обнаружения утечки тепла, превышения допустимых температур и других проблем, которые невозможно определить при визуальном осмотре. Диагностика телевизором выявляет нарушение теплоизоляции ограждающих конструкций, дефекты установки оконных и дверных блоков, повреждения кровельного покрытия и некорректность работы систем отопления и кондиционирования. Обследование телевизором выполняется как внутри, так и снаружи помещений при любой погоде и степени освещенности. ТЕПЛОВИЗОРЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Основным критерием, по которому должен выбираться тепловизор для строительства, является его чувствительность. Чем выше будет уровень чувствительности строительного тепловизора, тем более точные он будет выдавать результаты, что, в свою очередь, обеспечит возможность обнаружения даже самых незначительных дефектов в исследуемом строительном объекте.
Тепловизионная съемка наглядно показывает наличие или отсутствие скрытых конструктивных, технологических, строительных или эксплуатационных дефектов теплозащиты зданий. Разные виды ограждающих конструкций имеют свои характерные дефекты, которые можно разделить на два типа. В первую очередь это повышенная фильтрация воздуха через щели и неплотности в стыках элементов ограждающих конструкций. При внутренней тепловизионной съемке участки с инфильтрацией отображаются в виде холодных зон в местах проникновения холодного уличного воздуха в помещение. Щели в примыкании створок окон и балконных дверей присутствуют у 75 % обследованных объектов. Причины дефектов заключаются в плохой регулировке створок, по-вреждении или отсутствии уплотнителей. Обследование объектов частного коттеджного строительства в большинстве случаев выявляет ряд существенных дефектов. В основном, дефекты связаны с некачественным исполнением работ по сборке деревянных срубов и наличием большого количества щелей между бревен или брусьев сруба. Через щели идет фильтрация воздуха. Тепловизионная съемка наглядно показывает, как холодный наружный воздух под действием тяги и ветра проникает в помещения, а теплый воздух из помещений выходит через щели в верхней части стен и примыканиях стен к крыше. Выявление скрытых дефектов теплозащиты зданий
Слайд 4
Второй тип дефектов связан с нарушением теплоизоляции ограждающих конструкций. Результатом нарушений являются участки на внутренней поверхности ограждающих конструкций с пониженной температурой – так называемые температурные аномалии. Основной задачей обследования является выявить все температурные аномалии, установить причину их возникновения и определить, является ли та или иная холодная зона дефектом. В качестве критериев дефектности используются показатели теплозащиты СНиП 23-02-2003 – ограничение температуры внутренних поверхностей ограждающих конструкций и перепада между температурой внутреннего воздуха и средней температурой поверхности ограждающих конструкций (рис. 1а). Причиной нарушений являются закладные элементы в стеновых панелях; недостаточная теплозащита и промерзание углов; недостаточное утепление стен, перекрытий, покрытий, цокольных этажей, нарушения швов и стыков между сборными конструкциями, нарушение технологии утепления, использование несоответствующих проекту материалов или отступление от проекта.
Слайд 6: Повышение качества проектирования
Тепловизионный контроль новых и реконструированных зданий дает важную информацию для проектировщиков. Выявляя положительные или неэффективные проектные решения, мы создаем обратную связь между объектом и проектированием. К примеру, с помощью тепловидения проводился контроль новых трехслойных панелей, которые многие ДСК стали выпускать после принятия повышенных норм по теплозащите зданий (рис. 3а). Информация о поведении новых конструкций в натурных условиях помогла устранить слабые места теплозащиты и улучшить качество возводимых панельных зданий. Сейчас растет популярность монолитного домостроения с различными вариантами наружных стен: кирпичными, пенобетонными, навесными. Но и на таких современных зданиях встречаются свои характерные недостатки. Часто тепловизионное обследование показывает отсутствие теплоизоляции торцевой части железобетонных межэтажных перекрытий (рис. 3б). Хотя конструкции соответствуют проекту, в некоторых случаях такой «мостик холода» может быть признан дефектом теплозащиты. Это еще раз подтверждает, что тепловизионное обследование показывает поведение строительных конструкций и материалов в реальных условиях эксплуатации, а расчеты на стадии проектирования могут не учитывать ряд факторов. Повышение качества проектирования
Слайд 7: Контроль энергоэффективности зданий
Кроме качественной картины состояния ограждающих конструкций важно получить данные о фактическом значении таких важных нормируемых параметров теплозащиты, как термическое сопротивление, коэффициент теплотехнической однородности, приведенное сопротивление теплопередаче. Эта задача решается с помощью комплексного обследования, которое кроме тепловизионной съемки включает мониторинг теплового режима ограждающих конструкций контактными датчиками температуры и теплового потока. Следует отметить, что такое обследование – это самый эффективный метод измерения фактического значения приведенного сопротивления теплопередаче элементов ограждающих конструкций в натурных условиях. Результаты комплексного тепловизионного обследования используются для заполнения графы фактических показателей в энергетическом паспорте здания, затем рассчитывается класс его энергоэффективности. В ряде регионов, например в Санкт-Петербурге, эта процедура обязательна, т. к. энергетический паспорт необходим для получения от Ростехнадзора допусков на тепло- и электроснабжение законченных строительством объектов недвижимости. Результаты обследований показывают, что лишь немногие новые здания имеют повышенный класс энергоэффективности, и почти четверть обследованных объектов имеет пониженный класс энергоэффективности. Обязательный тепловизионный контроль в сочетании с мерами экономического стимулирования должен способствовать строительству энергоэффективных зданий и экономии топливно-энергетических ресурсов. Контроль энергоэффективности зданий
Слайд 8: Выводы
Большинство обнаруженных дефектов теплозащиты зданий не являются критическими для несущей способности конструкций зданий в целом, но существенны для микроклимата отдельных помещений. Низкий уровень теплозащиты ограждающих конструкций и локальные дефекты теплозащиты являются причиной нарушения критериев комфортности и перерасхода энергии на отопление здания. Как было показано выше, тепловизионный контроль помогает выявить и устранить дефекты теплозащиты зданий, показывает реальный класс энергоэффективности, способствует повышению качества проектных и строительных работ, технологий и материалов. Выводы
Слайд 12
На термограмме трёхэтажного многоквартирного дома с наружным стеновым виниловым покрытием чётко видна траектория сильной утечки из стиральной машины, расположенной на третьем этаже. Данную утечку невозможно обнаружить при наружном визуальном осмотре. Проводивший обследование специалист использовал программное обеспечение для автоматического объединения трёх отдельных термограмм в одно изображение
Слайд 13
На термограмме (слева) чётко видна протечка потолка (см. также фото справа). По предположению хозяина, источник протечки следовало искать в расположенной наверху ванной комнате, отделанной мраморной плиткой. Для доступа к водопроводной сети требовалось удалить плитку с последующей установкой её на место. Оценочная стоимость таких работ составила $80000! При дальнейшем тепловизионном обследовании было установлено, что источником протечки являлось забитое фильтрационное отверстие под дверным порогом.
Слайд 14
В результате тепловизионного обследования, проведённого в дневные часы, выяснилось, что центральная часть крыши насыщена влагой и нуждается в немедленном ремонте.
Слайд 16
Тепловизор FLIR i3 - компактная, легкую и удобная тепловизионная камера, обеспечивающая тепловизионное изображение разрешением 60x60 пикселей. Для получения высококачественных тепловизионных изображений применяется технология «наведение-съемка-обнаружение». Тепловизор способен отобразить даже минимальные температурные отклонения в 0,15°С.
Слайд 17
Параметры Значения Параметры визуализации Поле зрения / минимальное фокусное расстояние 12,5°х12,5°/ 0.6 м Температурная чувствительность <0,15°С Тип детектора матрица в фокальной плоскости (FPA), неохлаждаемый микроболометр 60 х 60 пикселей Спектральный диапазон 7,5 х 13 мкм Представление изображения Дисплей цветной ЖК дисплей с размером по диагонали 2,8 дюйма (7,2 см), 16000 цветов Измерение Интервал температур -20°С... +250°С Точность ± 2°С или ± 2% от абсолютной температуры (в °С ) Режим измерения фиксированная точка Корректировка измерений изменения коэффициента излучения от 0,1 до 1,0, поправка на отраженную температуру окружающего воздуха Требования к условиям окружающей среды Интервал рабочих температур 0°С... +50°С Интервал температуры хранения -40°С... +70°С Технические характеристикит тепловизора F LIR I3
Слайд 18
Тепловизор ULIRvision TI384 оптикоэлектронный прибор нового поколения работающий в инфракрасной области электромагнитного спектра. Высокочувствительная неохлаждаемая матрица (микроболометр) тепловизора TI384, с разрешением 384х288 пикселей, позволяет получить четкие ИК-изображения и точные показания температуры различных объектов живой и неживой природы. (инфракрасная камера)
Слайд 19
Технические характеристики тепловизора TI-384: Тип детектора: Неохлаждаемый микроболометр FPA. Разрешение матрицы: 384х288 пикселей. Размер пикселей: 25 мкм. Спектральный диапазон: 8-14мкм. Стандартный объектив 21° х 15° / f – 0,15 м По отдельному заказу прибор может поставляться с дополнительными объективами: - телескопический - 4°х3°/ f – 0,8м - широкоугольный - 30°х23° / f – 0,1м (Опциональные объективы отдельно от прибора не поставляются) Разрешение: 1,0мрад. Чувствительность: 0.1°С при 30°С. Частота смены кадров 50 Гц Фокусировка Ручная Зум Цифровой, 2х Дисплей: цветной ЖК 3.5 дюйма. Диапазоны измерений (Пользовательский выбор): Базовые: -20....120°С; 0....350°С; Опциональный: 350....1200°С; (Приборы с опцией 350....1200°С поставляются по отдельному заказу) Точность измерений: ±2°С или ±2% Функции измерения и отображения: 4 точки-курсора, 3 области захвата макс./мин./средн температуры. Линейный и изотермичекий анализ. Цветовые и звуковые предупреждающие сигналы. Коррекция по температуре: Автоматическая / ручная Карта памяти: встроенная, до 1000 изображений. Формат снимков: JPEG. Режим сохранения снимков Автоматический / ручной Голосовые комментарии: Диктофон, 40 сек., комментариев к каждому изображению. Лазерный указатель: класс 2, 1мВт, 635нм Элемент питания: Аккумулятор Li- i on. Время работы от одной зарядки: ~ 3ч. Функция энергосбережения: определяется пользователем. Рабочая температура: от -20°С до +50°С Температура хранения: от -40°С до +60°С Рабочая влажность: 90% при отсутствии конденсации. Уровень защиты IP: IP54 Вес: 660г. Размеры(мм): 330х95х86 Технические характеристики тепловизора TI-384 :
Слайд 20
Тепловизор Fluke TiR 32. Детектор разрешением 320x240 обеспечивает высокую четкость изображений, необходимую для выявления неисправностей. Возможность выявления малейших отклонений температуры, являющихся признаками возможной неисправности, за счет высокой тепловой чувствительности (NETD). Автоматическое выравнивание (коррекция параллакса) визуального и инфракрасного изображений при помощи запатентованной технологии Fluke IR-Fusion® Для увеличения универсальности прибора и для выполнения специальных работ в наличии имеются дополнительные телеобъективы и широкоугольные объективы. (легкая установка в рабочих условиях)
Слайд 21
Температура Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже –10 °C) от -20 °C до +150 °C Погрешность измерения температуры ± 2 °C или 2% (при номинальной температуре 25 °C, выбирается большее значение) Качество изображений Частота обновления изображения Частота обновления 9 Гц или 60 Гц, в зависимости от модели Тип приемника излучения Матрица в фокальной плоскости, неохлаждаемый микроболометр, 240 x 180 пикселей Тепловая чувствительность (NETD) ≤ 0,04 °C при температуре объекта 30 °C (50 мК) Спектральный диапазон ИК 7,5 мкм - 14 мкм (длинноволновый) Минимальное расстояние фокусировки 46 см. (приблизительно 18 дюймов) Стандартный тип инфракрасных объективов • Поле зрения : 23 ° x 17 ° • Пространственная разрешающая способность (IFOV) : 1,67 мрад • Минимальное фокусное расстояние : 15 см (прибл. 6 дюймов) Широкоугольные инфракрасные объективы, по отдельному заказу • Поле зрения : 46 ° x 34 • Пространственная разрешающая способность (IFOV) : 3,34 мрад • Минимальное фокусное расстояние : 7,5 см (прибл. 3 дюйма) Минимальный диапазон (в ручном режиме) 2 °C Минимальный диапазон (в автоматическом режиме) 3 °C Технические характеристикит тепловизора Fluke TiR 32 Рабочая температура от -10 °C до +50 °C Программное обеспечение ПО SmartView® для полного анализа данных и составления отчетов входит в комплект поставки Стандарты безопасности CSA (US и CAN): C22.2 № 61010-1-04, UL: UL STD 61010-1 (2- еиздание ), ISA: 82.02.01 US FCC CFR 47, часть 15, класс В Вибрация 0,03 g2/Гц (3,8 единиц среднекв. ускорения), IEC 68-2-6
Слайд 22
BALTECH TR-01100-Zero (160х120) – тепловизор с диапазоном –20°С … +350°С Высокоэффективный тепловизор для измерения температуры поверхности объекта. Тепловизор оснащен интегрированным высокопроизводительным детектор о м UFPA ; он быстро включаются и может производить сверх четкие термограммы, которые обеспечивают первичный локальный анализ неисправностей любых объектов. А встроенная цифровая камера позволяет сделать, сохранить, наложить, совместить и синхронизировать снимок измеряемого объекта с инфракрасным изображением.
Слайд 23
Технические характеристики Измерения Диапазон измерения температуры, °С -20...+350 Погрешность ±2 °С или ±2% показаний измерений Параметры визуализации Тип детектора Микроболометр 160 х 120 пикселей Спектральный диапазон 8˜14µм Поле зрения объектива 21° х 16° Пространственная разрешающая способность 2.2 мрад Температурная чувствительность 0,1°C при 30°C Частота кадров 50/60 Гц (9Гц, 30Гц опционально) Фокусировка Ручная Электронный ZOOM 2х Минимальное фокусное расстояние 0,10 м Режимы измерений Подвижная точка 1 подвижная точка Изотерма Есть Корректировка коэффициента излучения Коэффициент 0.01 ~ 1.0 Требования к окружающим условиям Вибрация 2g, IEC 68-2-6 Технические характеристикит тепловизора Baltech TR-01100-ZERO
Слайд 24
ТЕПЛОВИЗОР DALI LT3 Тепловизор LT3 - профессиональный портативный тепловизор с матрицей 160х12 включает инфракрасный объектив, модуль детектора тепловизора, камеру видимого диапазона, модуль лазерного наведения. Тепловизор LT3 обеспечивают проведение высокоточных измерений температуры.
Слайд 25
Пункт LT3 Детектор Тип детектора матрица в фокальной области (FPA) - неохлождаемый микробалометр Размер массива / формат 160 × 120 Управление изображением Поле зрения / минимальное фокусное расстояние 25 градусов х 19 градусов Пространственным разрешением (МПО) 2.73 мрад Температурная чувствительность ≤0,1°C при 30° C Спектральный диапазон 8-14мкм Встроенный в видимом свете Да Отображение изображения ЖК-дисплей 2.7 дюйма цветной дисплей, 320х240 Цветовая палитра 11 изменяемых палитр Измерение Температурные диапазоны -20 °C ~ +350°C (можно расширить до 650°C ) Точность ± 2 или ± 2% от показания, что больше Коррекция измерения Автоматический / ручной Режим измерения До 4 подвижными пятнами. До 3 подвижных областей (максимальные, минимальные и средние температуры). До 3 профилем подвижной lines.Line. Изотерм. Разность температур.Сигнализация (голос, цвет) Коррекция теплового излучения Переменный, от 0,01 до 1,0 Справочный температурной коррекции Автоматическая коррекция по команде пользователя Атмосферная поправка передачи Автоматическая коррекция по команде пользователя расстояние до объекта, влажности и температуры Хранение изображений Тепловые формате JPEG с оригинальными данными измерений теплового Визуальный формат файлов JPEG Голосовая аннотация Встроенный микрофон до 60 секунд цифрового звукового фрагмента с каждым заботился тепловидения Лазерная указка Лазерная указка класс 2, 1мВт/635нм (красный) IEC60285 Окружающая среда рабочая температура -15°C - +50°C Температура хранения -40°C - +70°C Инкапсуляции IP54 Анти-шок 25G, IEC 68-2-29 Устойчивость к вибрации 2G, IEC 68-2-6 класса Выдерживает падения с высоты 2 метра Влажность ≤ 95% без конденсации Технические характеристики тепловизора DALI LT3