2 Termográfia a gyakorlatban



Hasonló dokumentumok
2.3 Mérési hibaforrások

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió

We measure it. Termográfia Kisokos. Elmélet - Gyakorlat - Ötletek & Trükkök

3 Melléklet. 3.1 Termográfia szójegyzék

Termográfiai vizsgálatok

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

TestLine - Fizika hőjelenségek Minta feladatsor

Épület termográfia jegyzőkönyv

Sugárzásos hőtranszport

A NAPSUGÁRZÁS MÉRÉSE

Szabadentalpia nyomásfüggése

óra C

Kaméleonok hőháztartása. Hősugárzás. A fizikában három különböző hőszállítási módot különböztetünk meg: Hővezetés, hőátadás és a hősugárzás.

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX Használati útmutató

A hő terjedése (hőáramlás, hővezetés, hősugárzás)

2. A hőátadás formái és törvényei 2. A hőátadás formái Tapasztalat: tűz, füst, meleg edény füle, napozás Hőáramlás (konvekció) olyan folyamat,

GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

Felhasználói Kézikönyv

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

A légkör víztartalmának 99%- a troposzféra földközeli részében található.

Termográfia az épületgépészetben

AX Infravörös Thermométer Felhasználói kézikönyv

TECHNIKAI ADATLAP 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA:

Hőkamerás épületvizsgálati jegyzőkönyv Társasház vizsgálata.

Felhasználói kézikönyv

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző

Felhasználói kézikönyv

Infravörös melegítők. Az infravörös sugárzás jótékony hatása az egészségre

Halmazállapot-változások

Balatoni albedó(?)mérések

Felhasználói kézikönyv

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/

Felhasználói kézikönyv

VII. Zárt terek hőérzeti méretezési módszerei

Sugárzáson, alapuló hőmérséklet mérés.

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

Klíma-komfort elmélet

A hőtan fő törvényei, fő tételei I. főtétel A tárgyak, testek belső energiáját két módon lehet változtatni: Termikus kölcsönhatással (hőátadás, vagy

Korszerű mérőeszközök alkalmazása a gépszerkezettan oktatásában

Hősugárzás Hővédő fóliák

Infra hőmérsékletmérő

TERMOVÍZIÓ Alapfogalmak: Az infravörös sugárzás

Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése

Az állományon belüli és kívüli hőmérséklet különbség alakulása a nappali órákban a koronatér fölötti térben május és október közötti időszak során

Új építésű szigeteletlen Ytong ház

Légköri vízzel kapcsolatos mérések TGBL1116 Meteorológiai műszerek

Egy részecske mozgási energiája: v 2 3 = k T, ahol T a gáz hőmérséklete Kelvinben 2 2 (k = 1, J/K Boltzmann-állandó) Tehát a gáz hőmérséklete

A KVDST440 típusú infravörös hőmérő kezelési útmutatója

...és ez csak egy az új funkciókból: a hőkép, a testo Thermography App segítségével, az online csatlakozással rendelkező hőkamerák esetén, akár

A kézi hőkamera használata összeállította: Giliczéné László Kókai Mária lektorálta: Dr. Laczkó Gábor

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

HOGYAN... ellenőrizzük a csibék

Pontos hőkamera...kiváló tulajdonságokkal

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

Hőtan I. főtétele tesztek

DistanceCheck. Laser nm

Felhasználói kézikönyv

Folyadékok és gázok áramlása

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Hogyan és mivel világítsunk gazdaságosan?

A fény keletkezése. Hőmérsékleti sugárzás. Hőmérsékleti sugárzás. Lumineszcencia. Lézer. Tapasztalat: a forró testek Hőmérsékleti sugárzás

Új jelentés. Cég ORIGO-SÁNTA ÉPÍTŐ ZRT. Mérést végezte: GYŐRI ÚT SOPRON. Schekulin Nándor. Készülék. testo szám: nagylátószögű 32x23

CDP 35/45/65 falra szerelhetõ légszárítók

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz

A debreceni városklíma mérések gyakorlati tapasztalatai

Napelemes rendszerek termográfiás vizsgálata

A KVDST410 típusú infravörös hőmérő kezelési útmutatója

Felhasználói kézikönyv

már a helyszínről, míg a dokumentáció mentése, akár Kategóriájában a legjobb termikus képminőséget adja, a

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

Felhasználói kézikönyv

A testo 871 hőkamerát még egyedibbé teszi, hogy a hőkamera, a testo Thermography App csatlakozással,

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

A hosszúhullámú sugárzás stratocumulus felhőben történő terjedésének numerikus modellezése

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar

PROFI GÉPEK, BERENDEZÉSEK

Klímavizsgálati módszerek természetes szellőzésű tehénistállókhoz Dr. Bak János

IMPAC pirométerek hordozható

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás

Ellenáramú hőcserélő

Fázisátalakulások. A víz fázisai. A nem közönséges (II-VIII) jég kristálymódosulatok csak több ezer bar nyomáson jelentkeznek.

Felhasználói kézikönyv

CDP 35T/45T/65T falon át szerelhetõ légszárítók

ÉPÜLETEK KOMFORTJA Hőkomfort 2 Dr. Magyar Zoltán

A jövő elkötelezettje. U-érték mérése

Milyen színűek a csillagok?

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS

Beszéljünk egy nyelvet (fogalmak a hőszigetelésben)

Felhasználói kézikönyv

Folyadékok és gázok áramlása

A felületi radioaktívszennyezettség-mérők mérési bizonytalansága

Családi ház hőkamerás vizsgálata

Optikai csatlakozók megelőző karbantartó tisztítása

A vasút életéhez. Örvény-áramú sínpálya vizsgáló a Shinkawa-tól. Certified by ISO9001 SHINKAWA

A TERMÉSZETES HŰTÉS. Gépek vesznek körül bennünket. egyre bonyolultabbak, egyre több energiát emésztenek

Átírás:

2 Termográfia a gyakorlatban 2.1 A mérés tárgya és a mérési körülmények A mérés tárgya 1. Anyag és emisszió Minden anyag felületének méréséhez specifikus korrekciós értékek tartoznak, ezek alapján számítható az anyag pontos hőmérséklete, ezek a paraméterek tehát a visszaverődés mértéke és az emittálás mértéke (a tárgy sugárzása). 2. Szín Hőkamerával végzett hőmérséklet mérés esetén nincs befolyása az anyag színének a mérés tárgyának hosszúhullámú infra sugárzására. A sötét felületek több rövidhullámú infra sugárzást nyelnek el (abszorbeálnak), mint a világos anyagok és ezáltal gyorsabban melegszenek fel. A kiáramló infra sugárzás azonban a hőmérséklettől, nem pedig a mért tárgy felületének színétől függ, például egy feketére festett fűtőtest épp annyi hosszúhullámú infra sugárzást bocsát ki, mint egy ugyan olyan hőmérsékletű, de fehérre festett fűtőtest. 3. A felület struktúrája A mért tárgy felületének minősége döntő szerepet játszik a hőkamerával végzett hőmérsékletmérés esetén. A felület struktúrája, esetleges szennyeződések vagy valamilyen réteggel történő bevonása módosítja a felület emissziós tényezőjét. 16

A felület kialakítása A sima, fényes, tükröződő és/vagy polírozott felületek általában alacsonyabb emissziós tényezővel bírnak, mint a matt, strukturált, durva, kopott és/vagy karcolt felületek ugyanazon anyag esetében is. Nagyon sima felületek esetében gyakran tükörszerű reflexióról beszélünk (ld. Tükörszerű reflexió, 31. oldal). Nedvesség, hó vagy zúzmara a felületen A víz, a hó és a zúzmara viszonylag magas emissziójú (kb. 0.85 < ε < 0.96), ezért ezen anyagok mérése általában probléma mentes. Mindenesetre azonban ügyelni kell arra, hogy a mérendő tárgyak kijelzett hőmérsékletét ezek a természetes bevonatok meghamisíthatják, mivel a nedvesség az elpárolgás során lehűti a mérés tárgyának felületét, a hó pedig jó szigetelési tulajdonságokkal rendelkezik. A zúzmara általában nem képez zárt felületet, ezért a mérés során mind a zúzmara mind pedig az az alatt fekvő felület emisszióját figyelembe kell venni. Szennyeződések és idegen testek a mérés felületén A mérendő tárgy felületén lévő szennyeződések, mint pl. a por, a rozsda vagy a kenőolaj általában növelik a felület emisszióját. Emiatt a szennyezett tárgyak mérése általában problémamentes. A hőkamera viszont mindig a felület hőmérsékletét méri, tehát a szennyeződést és nem az alatta fekvő mérendő tárgy felületének a pontos hőmérsékletét. 17

Egy anyag emissziója nagymértékben függ az anyag felületének struktúrájától. Ügyeljen az emissziós tényező korrekt beállítására, a mérendő tárgy felületén lévő szennyeződések figyelembe vételével. Kerülje a nedves, havas vagy zúzmarás felületek mérését. Kerülje a mérést a réteges szennyeződések esetén (a levegő beáramlása miatt hibás lesz a mért hőmérséklet vagy több réteg jobban szigetel). Különösen a sima felületek mérése esetén ügyeljen a környezetben lévő esetleges sugárforrásokra, amiket a felület visszaverhet (pl. nap, fűtés stb.) Mérési körülmények 1. Környezeti hőmérséklet Annak érdekében, hogy a hőkamera a mérendő tárgy felületének hőmérsékletét pontosan kiszámíthassa, fontos, hogy az emissziós tényező (ε) beállítása mellett a visszavert /reflektált hőmérséklet (RTC) beállítását is elvégezze. A legtöbb mérés során a visszavert hőmérséklet megegyezik a környezeti hőmérséklettel (ld. Sugárzás, 19. oldal). Ennek mérését egy levegő hőmérséklet mérővel, pl. testo 110 műszerrel végezheti el. A mérés tárgya és a mérés környezete közötti magas hőmérséklet különbség esetén különösen fontos az emissziós tényező pontos beállítása (ld. 1.2,. ábra, 11. oldal). 18

2. Sugárzás Tehát minden az abszolút nulla fok (0 Kelvin = -273.15 C) feletti hőmérsékletű test infra sugarat bocsát ki. Különösen azok a felületek, melyek hőmérséklete nagyban eltér a mérendő tárgy hőmérsékletétől, zavarhatják az hőkamerás mérést saját sugárzásukkal. Az ilyen sugárforrásokat lehetőség szerint el kell kerülni ill. ki kell kapcsolja. A zavarforrások leárnyékolásával (pl. vászonnal vagy kartonnal) csökkenthetők azok hatása a mérésre. Amennyiben a zavarforrás befolyása nem szüntethető meg, a visszavert hőmérséklet nem egyezik meg a környezeti hőmérséklettel. A visszavert sugárzás mérésére például glóbusz hőmérsékletmérő vagy Lambert sugárzó használata ajánlott (ld. A reflektált hőmérséklet meghatározása, 27. oldal). A kültéri termográfia speciális tulajdonságai A tiszta égből érkező infra sugárzást hideg diffúz égi sugárzásnak nevezzük. Tiszta égbolt esetén napközben a, "hideg diffúz égi sugárzás" (~ -50 C... -60 C) és a meleg napkisugárzás (~ 5500 C) verődik vissza. Az égbolt felületének nagysága meghaladja a napét, így a visszavert hőmérséklet külső termográfia esetén napos időben is általában 0 C, alatt van. A nap sugárzásának abszorpciója révén a tárgyak felmelegszenek. Ez jelentősen befolyásolja a felületi hőmérsékletét - részben még órákkal a napsugárzás után is. 19

2.1. ábra: Reflexió szabadban végzett mérések esetén A 2.1. ábrán jól látható, hogy az esőcsatornát hidegebbnek mutatja a hőkamera, mint a ház falát. Pedig mindkettő hőmérséklete megközelítőleg azonos. A képet tehát elemezni, értelmezni kell. Feltételezzük, hogy az esőcsatorna felszíne cinkezett és igen alacsony emissziós tényezőjű (ε = 0.1). tehát az esőcsatornából kiinduló hosszúhullámú infra sugárzásnak csak 10 %-a az emittált saját sugárzás és 90 %-a visszavert környezeti sugárzás. Tiszta égbolt esetén a hideg diffúz égi sugárzás (~ -50 C... -60 C) visszatükröződik az esőcsatornán. A hőkamera a ház falának korrekt mérése céljából ε = 0.95 és RTC = -55 C értékekre van beállítva. A nagyon alacsony emisszió és az igen magas visszatükröződés révén az esőcsatorna a hőképen hide- 20

gen jelenik meg. Annak érdekében, hogy egy hőképen, mindkét anyagfajta hőmérsékletét pontosan mutathassa a hőkamera, az emissziót tartományonként utólag módosítani lehet egy elemző szoftver segítségével (pl. Testo IRSoft). Feltétlenül vegye figyelembe az Ön saját teste infra sugárzásának hatását is. Változtassa helyzetét a mérés során, hogy felismerhesse a tükröződéseket. A visszatükröződések vándorolnak, a mérés tárgyának termikus tulajdonságai viszont ugyan azon a helyen maradnak - a látószög módosítása esetén is. Kerülje a túl forró vagy túl hideg objektumok közelében a mérést, ill. árnyékolja le ezeket. Kerülje a direkt napsugárzást, már a mérés előtt néhány órával is. Kora reggeli órákban mérjen. A szabadban lehetőség szerint borús időben mérjen. 3. Időjárás Felhőzet A szabadban végzett infra mérésekhez ideális feltételeket biztosít az erős felhőzet, mivel leárnyékolja a mérés tárgyát a napsugárzástól és a hideg diffúz égi sugárzástól (ld. Sugárzás, 19. oldal). 21

Csapadék Az erős csapadék (eső, hó) meghamisíthatja a mérés eredményét. A víz, a jég és a hó emissziója magas és nem engedik át az infra sugarakat. Ezen túlmenően is mérési hibákhoz vezethet a nedves tárgyak mérése, mivel a mérés tárgyának felülete a párolgás során lehűl (ld. A felület struktúrája, 16. oldal). Nap (ld. Sugárzás, 19. oldal) Ideális, ha a méréseket erősen felhős időben végezzük Érdemes figyelni a felhőket már pár órával a mérés előtt is Lehetőleg kerülje el a csapadékos időben történő mérést 4. Levegő Páratartalom A mérés ideje alatt a levegő relatív páratartalmának értéke ideális esetben alacsony, azért hogy ne kerüljön sor kondenzálódásra a levegőben (köd), a mérés tárgyán, a védőüvegen vagy a hőkamera lencséjén. Letakart lencse (pl. védőüveg) esetén a hőkamerát érő infra sugárzás egy része nem jut el a detektorig, mivel a sugárzás a vízrétegen keresztül nem jut át teljes mértékben a lencsén. A rendkívül sűrű köd is befolyásolhatja a mérést, mivel az átviteli szakaszon a vízcseppek kevesebb infra sugarakat engednek át. 22

Légáramlás A szél ill. a huzat a helyiségben vagy kültéren szintén befolyásolhatja a hőkamerával végzett mérést. A hővezetés (konvekció) következtében a levegő a felület közelében a mérés tárgyával azonos hőmérsékletű. A szél vagy a huzat azonban "elfújja" ezt a levegőréteget és egy új, a mérés tárgyáéhoz nem illeszkedő levegő réteg kerül annak helyére. A hővezetés a mérés meleg tárgyából hőt von el ill. a mérés hideg tárgyát hővel táplálja, mindaddig, míg a levegő és a mérés tárgyának hőmérséklete ki nem egyenlítődik. A hőcsere ezen hatására növekszik a mért felület és a környezeti hőmérséklete közötti eltérés. Levegőszennyeződés A levegőben lebegő részecskék, pl. a por, a korom vagy a füst, továbbá néhány gőzfajta magas emisszióval és igen alacsony transzmissziós képességgel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy befolyásolhatják a mérést az által, hogy saját maguk is infra sugárzást bocsátanak ki, melyet a hőkamera feldolgoz. Emellett a mérés tárgyának az infra sugárzása csak részben tud eljutni a hőkameráig, mivel azt szétszórják és abszorbeálják a lebegő részecskék. 23

Ne mérjen sűrű ködben vagy gőzben. Ne mérjen a hőkamerán magas páratartalom mellett, mert a hőkamera lencséjére lecsapó hat a nedvesség (ld. Nedvesség, hó vagy zúzmara a felületen, 17. oldal). Lehetőség szerint kerülje a szelet és egyéb légáramlásokat a mérés során. Ügyeljen a levegő áramlási sebességére és irányára a mérés közben és vegye figyelembe az erre vonatkozó adatokat a hőképek kiértékelésekor. Ne mérjen erősen szennyezett levegő esetén (pl. frissen felvert por). Mindig az Ön alkalmazása szempontjából lehetőség szerint legkisebb mérési távolságból mérjen, hogy a levegőben esetlegesen lebegő részecskék hatását minimalizálja. 5. Fény A fény vagy a megvilágítás nincs jelentős hatással a hőkamerával végzett mérésekre. Sötétben is mérhet, mivel a hőkamera a hosszúhullámú infra sugarakat érzékeli. Néhány fényforrás azonban maga is infra hősugarakat bocsát ki és ezzel befolyásolhatja a környezetében lévő tárgyak hőmérsékletét. Ezért nem tanácsos közvetlen napsugárzás esetén vagy forró izzó közelében mérni. A hideg fényforrások, mint pl. a LED-ek nem kritikusak, mivel azok a felvett energia nagy részét látható fénnyé és nem infra sugárzássá alakítják át. 24