建筑围护结构节能现场检测技术
热工缺陷检测技术
隔热性能检测技术
1、检测时间; 2、气候条件; 3、房间条件 ; 4、测点布置; 5、数据记录; 6、结果判定。 结果判定。
隔热性能检测技术
外表面吸收系数检测技术
1、试样选取; 2、太阳光反射比测试; 3、吸收系数计算。 吸收系数计算。
外表面吸收系数检测技术
遮阳装置检测技术
门窗气密性现场检测技术
操作流程: 3) 油膜安装与密封 3.1) 确认窗扇正常关闭。 3.1) 3.2) 清扫窗洞周围墙面 3.2) 3.3) 密封室内侧窗洞。从室内侧将整个窗洞用 3.3) 油膜覆盖,用透明胶带固定并将全部缝隙密封 (为避免油膜在检测过程中脱落,建议油膜周围 用透明胶带压缝粘贴3 用透明胶带压缝粘贴3-5次)。 3.4) 密封室外侧窗洞。 3.4)
一般规定
节能现场检测基础: 1、节能设计文件和审查备案登记表; 2、检测报告; 3、保温施工方法; 4、隐蔽工程施工质量验收报告。
一般规定
节能现场检测项目: 1、围护结构传热系数; 2、围护结构热工缺陷; 3、围护结构隔热性能; 4、外门窗整体气密性; 5、外保温层厚度和抗冲击性能 6、门窗玻璃性能 7、外墙保温系统粘结强度 8、锚栓抗拉拔强度
门窗气密性现场检测技术
操作流程:
5) 检测 5.1) 开启工控机,打开动力箱电源。 5.1) 5.2) 进入三性测控系统界面,设定门窗气密性现场检测各项参数。 5.2) 5.3) 正式开始正负加压检测前,分别进行正负压150pa预备;预备 5.3) 正式开始正负加压检测前,分别进行正负压150pa预备;预备 加压、泄压结束后,检查检测设备自身以及油膜密封状态并做好记录。 5.4) 门窗附加渗透量检测。 5.4) 5.5) 拆除室外侧油膜。 5.5) 5.6) 门窗总渗透量检测。 5.6) 5.7) 软件数据处理;记录门窗附加渗透量、总渗透量、单位缝长渗 5.7) 透量、单位面积渗透量,并由检测人员签字确认。 5.8) 试件一检测完毕,关闭电源,拆除设备。 5.8) 5.9)选取试件二、试件三,重复步骤1-步骤5。 5.9)选取试件二、试件三,重复步骤1 步骤5
门窗气密性现场检测技术
数据处理: 1.分别计算升压和降压过程中,在100Pa压差下两个渗透量测定值的平 1.分别计算升压和降压过程中,在100Pa压差下两个渗透量测定值的平 均值Qt(m3/h),换算出标准状态下的渗透量Q(m3/h)值。 均值Qt(m3/h),换算出标准状态下的渗透量Q(m3/h)值。 P —— 检测现场大气压力值(kPa) 检测现场大气压力值(kPa) T —— 检测装置附近的室内空气温度(K) Qt —— 升压和降压过程中,在100Pa压差下渗透量测定值的平均值 升压和降压过程中,在100Pa压差下渗透量测定值的平均值 (m3/h) m3/h)
门窗气密性现场检测技术
门窗气密性现场检测技术
试件及检测要求: 1.外窗及连接部位安装完毕达到正常使 1.外窗及连接部位安装完毕达到正常使 用状态; 2.试件选取同窗型、同规格、同型号三 2.试件选取同窗型、同规格、同型号三 樘为一组; 3.检测时应记录室内外大气压力P及温度 3.检测时应记录室内外大气压力P T(室外风速不得大于3m/s)。 T(室外风速不得大于3m/s)。
门窗气密性现场检测技术
门窗气密性现场检测技术
定义: 气密性能是指门窗在关闭状态下 , 阻止空气渗 透的能力。主要评价参数是10Pa作用压力差下 透的能力。主要评价参数是10Pa作用压力差下 单位缝长空气渗透量和10Pa作用压力差下单位 单位缝长空气渗透量和10Pa作用压力差下单位 面积空气渗透量。单位缝长空气渗透量是指在 标准状态下(温度293K;压力101.3kPa;空气 标准状态下(温度293K;压力101.3kPa;空气 密度1.202kg/m3),单位时间通过单位缝长的 密度1.202kg/m3),单位时间通过单位缝长的 空气量;单位面积空气渗透量是指在标准状态 下,单位时间通过单位面积的空气量。
围护结构传热系数检测技术
热流计法: 1、传感器精度; 2、 数据采集方式; 3、测定选择; 4、热流计和温度传感器安装位置; 5、检测时间; 6、采样时间; 7、数据分析方法; 8、结果处理
围护结构传热系数现场检测技术
热工缺陷检测技术
1、红外热像仪要求; 2、检测对象; 3、检测前预调查 ; 4、检测工作条件; 5、检测前通过参照温度调整发射率; 6、普测; 7、拍摄要求; 8、结果处理。 结果处理。
门窗气密性现场检测技术
1、检测原理: 气密性现场检测就是模拟恶劣的自然环境下对 已经安装的建筑外窗的物理性能以及其安装连 接部位进行检测。它的工作原理就是利用密封 板 (或透明膜) 、围护结构和建筑外窗形成静压 或透明膜) 箱,通过供风系统从静压箱抽风或向静压箱吹 风在检测对象两侧形成正压差或负压差。从静 压箱引出测量孔测量压差,在管路上安装流量 测试装置测量空气渗透量。
1、遮阳构件尺寸 2、安装角度 3、遮阳材料的光学性能
遮阳装置检测技术
门窗及玻璃性能检测技术
1、检测标准(GB/T2680) 、检测标准(GB/T2680) 2、检测参数: 玻璃遮阳系数; 可见光透过率; 中空玻璃规格; 断热型材。
门窗及玻璃性能检测技术门来自气密性现场检测技术检测标准 1、 GB/T7106-2008《建筑外门窗气密、 GB/T7106-2008《 水密、抗风压性能分级及检测方法》 水密、抗风压性能分级及检测方法》 2、 JG/T211-2007《建筑外窗气密、水 JG/T211-2007《 密、抗风压性能现场检测方法》 密、抗风压性能现场检测方法》 3、 DG/TJ08-2038-2008(建筑围护结 DG/TJ08-2038-2008(建筑围护结 构节能现场检测技术规程 )
门窗气密性现场检测技术
操作流程: 4) 设备安装与连接 4.1) 安装风管(油膜预留风口-动力箱正压试 4.1) 验(进风)口),长度不够可以用加长风管。 4.2) 连接测压传感器(油膜测压口-工控机压 4.2) 力传感器低端)。 4.3) 用胶带纸密封油膜预留风口与测压口。 4.3) 4.4) 连接风速仪(风速仪-工控机)。 4.4) 4.5) 将工控机连接至动力箱。 4.5) 4.6) 连接计算机电源、键盘。 4.6)
门窗气密性现场检测技术
数据处理: 2.将Q分别除以检测对象开启缝长(Lw)和面积(Aw),得到在 2.将 分别除以检测对象开启缝长(Lw)和面积(Aw),得到在 100Pa下,单位空气渗透量。 100Pa下,单位空气渗透量。 q1—— 在100Pa下,单位缝长空气渗透量,m3/(m×h); q1—— 100Pa下,单位缝长空气渗透量,m3/( q2—— 在100Pa下,单位面积空气渗透量,m3/(m2×h)。 q2—— 100Pa下,单位面积空气渗透量,m3/(m2×
门窗气密性现场检测技术
检测步骤: 1.量取被测窗的面积A和缝隙长度l。 1.量取被测窗的面积A 2.选取底层的一樘窗检测。 2.选取底层的一樘窗检测。 2.1 在室外侧对缝隙进行有效密封; 2.2 在室内侧贴塑料膜或密封板,安装风速测量管和测压管。 2.3 开启仪器,进行试验(附加渗透量和总渗透量)。 2.3.1 先施加三个压差为150Pa的脉冲,稳压时间不少于3s,卸压时间 先施加三个压差为150Pa的脉冲,稳压时间不少于3s,卸压时间 不少于1s,此时检查密封板或塑料薄膜的密封状态。 不少于1s,此时检查密封板或塑料薄膜的密封状态。 2.3.2 依次检测升压过程中100Pa和降压过程中100Pa时的空气流量。 依次检测升压过程中100Pa和降压过程中100Pa时的空气流量。 2.3.3 以同样的方法施加三个压差为-150Pa的脉冲,稳压时间不少于3s, 以同样的方法施加三个压差为-150Pa的脉冲,稳压时间不少于3s, 卸压时间不少于1s,此时检查密封板或塑料薄膜的密封状态。 卸压时间不少于1s,此时检查密封板或塑料薄膜的密封状态。 2.3.4 依次检测升压过程中-100Pa和降压过程中-100Pa时的空气流量。 依次检测升压过程中-100Pa和降压过程中-100Pa时的空气流量。 2.3.5除去室外侧密封,重复2.3.1~ 2.3.5除去室外侧密封,重复2.3.1~ 2.3.4
建筑围护结构节能现场检测技术
上海市建筑科学研究院 曹毅然
(cao_yiran@)
标准名称
1、JGJ132(采暖居住建筑节能 JGJ132(采暖居住建筑节能 检验标准 ) 2、DG/TJ08-801-2004(住宅建筑 DG/TJ08-801-2004(住宅建筑
节能检测评估标准) 3、 DG/TJ08-2038-2008(建筑围 DG/TJ08-2038-2008(建筑围 护结构节能现场检测技术规程 )
门窗气密性现场检测技术
数据处理: 3. 处理数据得到10Pa压差下单位长度或面 处理数据得到10Pa压差下单位长度或面 积的渗透量
谢谢!
门窗气密性现场检测技术
操作流程: 1) 检测现场条件测定和记录 1.1)到达施工现场,确定检测条件是否符 1.1)到达施工现场,确定检测条件是否符 合要求; 1.2)测定和记录当时环境温度、风速、降 1.2)测定和记录当时环境温度、风速、降 雨和大气压力。
门窗气密性现场检测技术
操作流程: 2) 选窗 2.1)确定待测窗规格 2.1)确定待测窗规格 2.2) 用卷尺从室内侧量所取窗洞口尺寸,记录最 2.2) 大玻璃尺寸、开启缝总长度、总面积。 2.3) 量取室外侧窗洞口高度。 2.3) 2.4) 用相机从室内记录正面窗型(必要时)。 2.4)
建筑节能工程现场检测
03
02
检测结果 :
检测报告内容 : 1 工程名称、委托单位、施工单位等工程信息; 2 检测项目、日期; 3 检测依据的标准; 4 抽样方法、抽样数量与抽样部位; 5 芯样状态的描述; 6 实测保温层厚度,设计要求厚度,设计和施工方案要求的构造做法; 7 给出是否符合设计要求的检验结论; 8 芯样照片; 9 监理(建设)单位取样见证人的见证意见; 10 检测发现的其他情况和相关信息; 11 检测人员、校核人员、批准人员签字; 12 检测机构盖章。
保温板脱落(面砖饰面+涂料饰面)
脱落的保温板
脱落的保温板
正常胶粘剂剔除后的状态
抹面胶浆脱落 XPS板脱落
面砖脱落
面砖脱落
A1 保温系统现场检测
外墙节能构造检测
保温板与基层粘结强度检测
锚固件锚固力现场检测
饰面砖粘结强度检测
保温系统现场检测项目
GB 50411-2007 建筑节能工程施工质量验收规范
仪器设备 粘结强度检测仪: 应符合现行行业标准《数显式粘结强度检测仪》JG 3056的规定,且应具有有效期内的计量检定证书; 加荷能力应比检测需达到的荷载值至少大20%,精度1N; 测力系统的整机误差不得超过全量程的±2%,且应具有峰值贮存功能; 连接杆应能保持力线与标准块的中心线重合。
粘结强度检测仪
二 保温板材与基层的粘结强度检测方法 依据标准: JGJ 144 外墙外保温工程技术规程 DBJ14-35 外墙外保温应用技术规程 目的: 检验保温板材与基层的粘结强度是否符合设计/标准要求。 取样规定: 各种保温板均应在每种类型的基层上取5处有代表性的部位。
4
检测后将千斤顶降压复位,取下拉力杆。
5
检测程序
建筑节能工程现场检验重点内容及方法
建筑节能工程现场检验重点内容及方法(一)围护结构现场实体检验1 、建筑围护结构施工完成后,应对围护结构的外墙节能构造和严寒、寒冷、夏热冬冷地区的外窗气密性进行现场实体检测。
当条件具备时,也可直接对围护结构的传热系数进行检测。
2 、外墙节能构造的现场实体检验方法见规范。
其检验目的是:(1)验证墙体保温材料的种类是否符合设计要求;(2)验证保温层厚度是否符合设计要求;(3)检查保温层构造做法是否符合设计和施工方案要求。
3、严寒、寒冷、夏热冬冷地区的外窗现场实体检测应按照国家现行有关标准的规定执行。
其检验目的是验证建筑外窗气密性是否符合节能设计要求和国家有关标准的规定。
4 、外墙节能构造和外窗气密性的现场实体检验,其抽样数量可以在合同中约定,但合同中约定的抽样数量不应低于本规范的要求。
当无合同约定时应按照下列规定抽样:(1)每个单位工程的外墙至少抽查3处,每处一个检查点;当一个单位工程外墙有2种以上节能保温做法时,每种节能做法的外墙应抽查不少于3处;(2)每个单位工程的外窗至少抽查3樘。
当一个单位工程外窗有2种以上品种、类型和开启方式时,每种品种、类型和开启方式的外窗应抽查不少于3樘。
5 、外墙节能构造的现场实体检验应在监理(建设)人员见证下实施,可委托有资质的检测机构实施,也可由施工单位实施。
6 、外窗气密性的现场实体检测应在监理(建设)人员见证下抽样,委托有资质的检测机构实施。
7 、当对围护结构的传热系数进行检测时,应由建设单位委托具备检测资质的检测机构承担;其检测方法、抽样数量、检测部位和合格判定标准等可在合同中约定。
8 、当外墙节能构造或外窗气密性现场实体检验出现不符合设计要求和标准规定的情况时,应委托有资质的检测机构扩大一倍数量抽样,对不符合要求的项目或参数再次检验。
仍然不符合要求时应给出“不符合设计要求”的结论。
对于不符合设计要求的围护结构节能构造应查找原因,对因此造成的对建筑节能的影响成都进行计算或评估,采取技术措施予以弥补或消除后重新进行检测,合格后方可通过验收。
围护结构热工性能现场检测方法
围护结构热工性能现场检测方法围护结构传热系数是表征围护结构传热量大小的一个物理量,是围护结构保温性能的评价指标,也是隔热性能的指标之一。
热流计法是目前国内外常用的现场测试方法,国际标准和美国ASTM 标准都对热流计法作了较为详细的规定。
国家行业标准《采暖居住建筑节能检验标准》中明确指出:围护结构传热系数的现场检测宜采用热流计法或经国家质量技术监督部门认定的其他方法。
1. 检测原理围护结构传热系数可定义为:在稳态传热条件下,围护结构两侧空气温度差为1℃时,单位时间通过单位面积传递的热量,热流计法其本质是要求通过热流计的热流即为通过被测对象的热流,并且该热流平行于温度梯度方向,即通过热流计的热流为一维传导,并且不考虑向四周的扩散,此时只要同时测得冷热两端的温度,即可根据公式计算出被测对象的热阻和传热系数。
2.热流计传感器介绍热流计是一种用于测定建筑围护结构热流密度的传感,输出的电信号是通过热流计热流密度的函数。
它由芯、热电堆、骨架、表面板及引线柱组成,如图 1 所示。
图 1 热流计构造图3.热工性能现场检测方法(1)刚刚完工的外围护结构含水率特别高,检测时热流值不稳定,对现场热工性能检测的数据会有异议。
所以检测房间的选择现场检测宜在受检墙体已干透或主体结构施工完成至少3个月后进行。
使墙体基本干燥后对墙体进行热工性能检测,当测试主体部位的传热系数时,为了使传热过程接近一维传热,检测墙面长度和宽度越大越好,一定程度上检测房间越大越好。
热流计的测点位置应尽量选择在大面积墙面的中央。
如果建筑结构复杂,需按不同部位设置测点,求加权平均值。
另外考虑到房间的内外空气流动所选房间要易于封闭。
温度测点应选择在热流计测点边沿15 cm处,室外对应位置也应布置温度测点,在被测部位的内表面布置至少3块热流计,在热流计的周围布置不少于3个铜-康铜热电偶,在对应的外表面也同样地布置相应的热电偶,将这些热流计和热电偶用导线与温度、热流巡回自动检测仪连接之后,在内侧用加热器加热、或用空调控温,将温度设定为内外相差10℃以上,每30 min记录1次数据,开始一段时间的数据只能作为参考。
建筑围护结构节能现场检测技术标准
建筑围护结构节能现场检测技术标准随着建筑行业的发展,建筑围护结构的节能性能越来越受到重视。
围护结构是建筑的外部结构,包括墙体、窗户、门等,在建筑节能中扮演着重要的角色。
为了确保建筑围护结构的节能性能,现场检测技术标准是非常必要的。
本文将从建筑围护结构的节能意义、现场检测技术的必要性以及技术标准的制定等方面进行阐述。
一、建筑围护结构的节能意义建筑围护结构是建筑的外部结构,是建筑与外界环境隔离的重要部分。
围护结构的节能性能对于建筑的节能性能有着至关重要的影响。
合理的围护结构设计可以有效地减少建筑能耗,降低能源消耗,为建筑自身提供一个良好的保温隔热环境。
因此,建筑围护结构的节能性能不容忽视,需要进行严格的现场检测以保证其符合相关的技术标准。
二、现场检测技术的必要性建筑围护结构的节能性能需要在施工过程中进行现场检测,以保障其质量。
目前,围护结构的节能性能主要通过现场检测来进行评估和监控。
而且,现场检测能够在建筑物未完工前发现潜在的质量问题,及时进行整改,避免后期维修成本的增加。
因此,现场检测技术的必要性不言而喻,可以有效提高建筑围护结构的节能性能,降低后期的维护成本。
三、技术标准的制定为了规范建筑围护结构的现场检测工作,降低技术危险,保障施工质量和节能性能,必须制定相应的技术标准。
技术标准应包括现场检测的具体内容、方法、工具、标准要求、质量控制要点等。
在制定技术标准时,需要考虑围护结构的材料、施工工艺、施工环境等多方面因素,确保标准的科学性和可操作性。
此外,技术标准的制定还应考虑国内外相关标准和规范,借鉴先进的技术和经验,使技术标准更为完善。
四、建筑围护结构节能现场检测技术标准的具体内容1.检测内容:主要包括围护结构的热工性能、隔热性能、气密性能、水密性能等方面的检测。
2.检测方法:包括非破坏检测方法、实测法、模拟法等,应根据具体情况选择合适的检测方法。
3.检测工具:例如红外热像仪、风压差法检测仪、水压试验仪等。
现场维护结构热工检测
围护结构主体部位传热系数检测一、检测仪器简介现场检测宜采用热流计法。
R70B建筑墙体热工性能检测设备,由中国建筑科学研究院开发,主要由R70B液晶巡检仪、R70B液晶巡检仪采集软件一套、4块热流计片、12支温度传感器、专用线120米组成组成。
该仪器可以同时测试同一房间或相邻房间内的两面墙体。
技术参数:测温范围:-100.00 ~+100.00℃,热流范围:0.3 ~200.00 mV采集速度:200ms / 每通道,与参数相关采集精度:Pt1000基本误差小于±0.1℃,热流:±0.1 mV工作环境:温度:-20℃~50℃,湿度:小于90%R·H输出继电器触点容量:250V AC,2A(阻性负载)电源:160V AC~260V AC,50Hz二、检测依据JGJ/T 132-2009《居住建筑节能检测标准》和JGJ/T177-2009《公共建筑节能检测标准》三、检测方法热流计法检测应在受检墙体或屋面施工完成至少12个月后进行,检测时间宜选在最冷月进行,对设置采暖系统的地区,冬季检测应在采暖系统正常后进行检测;对未设置采暖系统的地区,应在认为适当提高室内气温后进行,检测期间建筑室内外温差不小于15℃。
检测持续时间不少96小时,检测期间室内空气温度温度应保持稳定。
四、结果处理数据分析宜采用动态分析法,借助于R70B液晶巡检仪采集软件可以快速进行。
当满足下列条件时,可采用算数平均法:1、围护结构主体部位热阻的末次计算值与24h之前的计算值相差不大于5%。
2、检测期间内第一个INT(2×DT/3)天内与最后一个同样长的天数内围护结构主体部位热阻的计算值相差不大于5%。
注:DT为检测持续天数,INT表示取整数的部分。
建筑围护结构节能现场检测技术标准
建筑围护结构节能现场检测技术标准一、前言建筑围护结构是建筑物的外部保护壳,它直接关系到建筑物的节能、保温、防水、防火等功能。
因此,建筑围护结构的节能现场检测技术标准对于确保建筑物的安全和节能性能至关重要。
本文将从建筑围护结构的节能现场检测技术标准出发,分析其意义、内容和应用方法。
二、建筑围护结构节能现场检测技术标准的意义1.提高建筑节能性能建筑围护结构的节能现场检测技术标准能够及时发现和解决建筑围护结构的漏风、漏水、缺陷等问题,确保建筑围护结构的完整性,减少能源的浪费,提高建筑的节能性能。
2.保障建筑结构的安全性建筑围护结构的节能现场检测技术标准能够对建筑结构进行全面、系统的检测,提前预警可能存在的安全隐患,有效避免因建筑围护结构的损坏导致的安全事故发生。
3.减少维护成本建筑围护结构的节能现场检测技术标准能够做到全面性、针对性,及时发现建筑围护结构的问题并采取相应的维修和保养措施,从而减少后期的维修成本,延长建筑的使用寿命。
三、建筑围护结构节能现场检测技术标准的内容建筑围护结构节能现场检测技术标准主要包括以下内容:1.检测范围建筑围护结构的节能现场检测技术标准应包括建筑外墙、屋面、门窗等围护结构的检测范围,确保全面、系统地对建筑围护结构进行检测。
2.检测方法建筑围护结构的节能现场检测技术标准应包括检测方法,包括目测检测、仪器检测、实物取样检测等多种检测方法,并针对不同的围护结构材料和问题类型提供相应的检测方法。
3.检测标准建筑围护结构的节能现场检测技术标准应包括检测标准,明确建筑围护结构的节能性能指标、安全性能指标,并制定相应的检测标准,以便对建筑围护结构的性能进行评估和判定。
4.报告要求建筑围护结构的节能现场检测技术标准应包括报告要求,明确检测结果的报告内容、形式和要求,确保检测结果的准确性和可靠性。
四、建筑围护结构节能现场检测技术标准的应用方法1.根据建筑围护结构的不同材料和结构类型,灵活选择检测方法,结合实际情况进行检测,确保检测的全面性和有效性。
现场测量建筑围护结构节能特性的问题分析
越 多 , 去 绝 大 多数 的检 测 集 中在 北 方 地 区 , 今 检 过 如 测 则 以北 方 为主 、 国各 地蓬 勃 发展 。根 据 我单 位 近 全 两 年 的检测 情 况 发 现 ,随着 全 国建 筑 节 能工 作 的深 入 , 括夏 热冬 冷地 区等 非北 方地 区的现 场 围护 结 构 包 检 测工 程 越来 越 多 , 明围护 结 构现 场检 测 在建 筑 节 说 能工作 中 的重要性 和 受重视 的程度 越来 越大 。
工 作量 、 降低 了工 作 效率 , 也相 应提 高 了检 测成 本 ; 而 且 检测 也 被 固定 在 冬季 ,与建筑 竣 工 时 间严重 脱 节 ,
春季 竣 工 的建筑 至 少要等 半 年才 可 以检验 : () 有 节 能检 验 标 准 主 要针 对 严 寒 地 区和 寒 冷 3现 地 区有 采 暖 的居 民建 筑 , 而对 于 中部 及 其 以南 建筑 的 现场 检验 提及 很 少 。 是随着 全 国建 筑 节能形 势 的发 但
Y ANG u z o g SU Li x n Y - hn , N - i .DI NG 一 “ ^
( c i cueP yisntue C iaA a e f ulig sac , in 0 0 4 C ia Arht tr h s si t, hn c dmyo B i n erh Be ig10 4 , hn ) e cI t d Re j
关键词 : 围护结构; 算术平均法; 温度; 热流
中图 分 类 号 : T 1 ul . 14 文献标志码 : A 文 章 编 号 : 17 —2 72 1)200 —2 6 37 3 (0 00 —0 50
E r y - a i a a t rs is f s t e s r m e to ne g - v ng Ch r c e i tc s orI n- i M a u e u n fBui n nv l e l g E e op di
建筑物围护结构传热系数现场检测技术
建筑物围护结构传热系数现场检测技术建筑物围护结构传热系数现场检测技术是一项重要的技术,其目的是为了确保建筑物的保温性能,减少能源浪费,提高室内舒适度,促进建筑节能。
本文将从以下几个方面介绍该技术。
一、传热系数的概念及意义传热系数是衡量传热性能的指标,表示单位时间内通过单位面积的热量。
对于建筑物来说,传热系数越小,说明建筑物的保温性能越好。
而且,高传热系数意味着建筑物会浪费更多的能源,耗费更多的资金。
因此,在建筑物设计和改造中,对建筑物围护结构传热系数进行检测是至关重要的。
二、建筑物围护结构传热系数现场检测技术的分类为了完成建筑物围护结构传热系数的检测,现场检测技术可以分为三种:热流计法、热反射法和红外辐射法。
1.热流计法:热流计法通过安装在建筑表面的热流计来测量传热系数,该方法可以实时监测,并且不受环境温度变化的影响。
但是,热流计法需要在建筑外部设置一定数量的探测器,从而会影响建筑外观。
2.热反射法:热反射法将热源放置在建筑外部,并使用照射探测器来测量热量的反射,从而计算传热系数。
该方法具有操作简单、无需改变建筑外部的特点等优点,但是其精度受环境和光照的影响,可能会产生误差。
3.红外辐射法:红外辐射法通过红外测温仪对建筑物表面进行测量,根据建筑表面的热辐射特性计算传热系数。
此方法非常适用于大面积的测量,其优点在于免去了联系测量点和测量仪器的麻烦,但是精度相对较低,而且需要保证测试面积的整洁和平整。
三、检测前的准备工作在进行传热系数现场检测前,需要进行以下准备工作:1.选择适当的检测方法及仪器设备;2.在检测前要对测量区域进行清扫,并剔除可能影响检测的因素;3.在进行检测前要确定检测环境,以及计算好测试数据所需的标准参数。
四、检测步骤及方法1.确定测量区域及方向:确定测量位置,需要针对不同建筑提出不同的方案。
一般地,建议在南、北、东、西四个方向各取一个点,从底层至顶层测量数据。
2.测量传热系数:分别采用三种不同的测量方法,记录检测数据。
围护结构现场实体检验
附录C 外墙节能构造钻芯检验方法
4 按照本规范14.1.2条的检验目的给出是 否符合设计要求的检验结论; 5 附有带标尺的芯样照片并在照片上注明 每个芯样的取样部位; 6 监理(建设)单位取样见证人的见证意 见; 7 参加现场检验的人员及现场检验时间; 8 检测发现的其他情况和相关信息。
附录C 外墙节能构造钻芯检验方法 ☼ 给出钻芯检验外墙节能构造的检验报告主
14.1 围护结构现场实体检验
☼ 规定了现场实体检验的抽样数量。
☼ 给出了确定抽样数量的方法:
☼ 在合同中约定(但约定不能低于…);
☼ 本规范规定的是最低数量。
一个单位工程每项实体检验最少抽查 3个试件(3个点、3樘窗等)
14.1 围护结构现场实体检验
14.1.5 外墙节能构造的现场实体检验应在监 理(建设)人员见证下实施,可委托有资 质的检测机构实施,也可由施工单位实施。
附录C 外墙节能构造钻芯检验方法 ☼ 给出是否符合设计要求结论的判断方法
☼ 实测厚度的平均值达到设计值95%以上, ☼ 否则应判不符合设计要求。
且最小值达到设计90%以上时,应判符合;
附录C 外墙节能构造钻芯检验方法
C.0.9 实施钻芯检验外墙节能构造的机构 应出具检验报告。检验报告的格式可参照 表C.0.9样式。检验报告至少应包括下列内 容: 1 抽样方法、抽样数量与抽样部位; 2 芯样状态的描述; 3 实测保温层厚度,设计要求厚度;
☼ 受到检测条件、检测费用和检测周期的制
约,对墙体等进行传热系数检测难以广泛
推广;
☼ 规定了建筑围护结构现场实体检验项目为 外墙节能构造和建筑外窗。
14.1 围护结构现场实体检验
14.1.2 外墙节能构造的现场实体检验方法见 本规范附录C。其检验目的是: 1 验证墙体保温材料的种类是否符合设计 要求; 2 验证保温层厚度是否符合设计要求;
建筑物围护结构传热系数现场检测
建筑物围护结构传热系数现场检测技术范宏武,邢大庆,王吉霖,李德荣,曹亮,曹毅然上海市建筑科学研究院为改善居住建筑室内热环境质量,提高人民居住水平,提高采暖、空调能源利用效率,贯彻执行国家可持续发展战略,2001年《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》颁布实施[1]。
该标准在提出节能50%的同时,对建筑物围护结构的热工性能也进行了相应规定。
虽然《节能标准》在设计阶段保证了建筑物围护结构的热工性能达到目标要求,但并不能保证建筑物建造完后也能达到节能要求,因为建筑的施工质量同样非常关键。
因此,判定建筑物围护结构热工性能是否达到标准要求,仅靠资料并不能给出结论,需要现场实测。
但我国建筑节能工作起步较晚,至今尚无一套完善、先进、适合我国国情的建筑节能现场检测技术,在某种程度上限制了建筑节能工作的规范发展。
这使得建筑节能现场检测技术的研究开发就显得尤为迫切和重要。
围护结构传热系数是表征围护结构传热量大小的一个物理量,是围护结构保温性能的评价指标,也是隔热性能的指标之一[2],因此本文主要针对围护结构传热系数的现场检测技术进行分析与探讨。
1现有围护结构传热系数现场检测方法1.1热流计法[3]热流计是建筑能耗测定中常用仪表,该方法采用热流计及温度传感器测量通过构件的热流值和表面温度,通过计算得出其热阻和传热系数。
其检测基本原理为:在被测部位布置热流计,在热流计周围的内外表面布置热电偶,通过导线把所测试的各部分连接起来,将测试信号直接输入微机,通过计算机数据处理,可打印出热流值及温度读数。
当传热过程稳定后,开始计量。
为使测试结果准确,测试时应在连续采暖(人为制造室内外温差亦可)稳定至少7d的房间中进行。
一般来讲,室内外温差愈大(要求必须大于20℃),其测量误差相对愈小,所得结果亦较为精确,其缺点是受季节限制。
该方法是目前国内外常用的现场测试方法,国际标准和美国ASTM标准都对热流计法作了较为详细的规定。
1.2热箱法[4]热箱法是测定热箱内电加热器所发出的全部通过围护结构的热量及围护结构冷热表面温度。
