Termográfiai vizsgálatok

Hasonló dokumentumok
1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió

Épület termográfia jegyzőkönyv

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

2 Termográfia a gyakorlatban

Mely területeken lehet hasznos egy termográfiai felmérés? Láthatóvá tenni azt, ami a vakolat alatt van.

A Laboratórium tevékenységi köre:

2.3 Mérési hibaforrások

3 Melléklet. 3.1 Termográfia szójegyzék

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.

Szakmérnöki továbbképzés. Épületgépészeti szabályozástechnika. Dr. Magyar Zoltán

Öntött Poliamid 6 nanokompozit mechanikai és tribológiai tulajdonságainak kutatása. Andó Mátyás IV. évfolyam

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Termográfia az épületgépészetben

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

Sugárzásos hőtranszport

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

Abszorpciós spektroszkópia

Anyagvizsgálati módszerek Elemanalitika. Anyagvizsgálati módszerek

OPT TIKA. Hullámoptika. Dr. Seres István

IMPAC pirométerek hordozható

Termikus interface anyag teszter szimulációja MATLAB-ban

Sugárzási alapismeretek

Felhasználói kézikönyv

Hangterjedés szabad térben

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

Térfogatáram hagyományos mérése

Hófelhalmozódás és hóolvadás számítása a tavaszi nedvesítettségi viszonyok regionális becslése érdekében. dr. Gauzer Balázs, Bálint Gábor VITUKI

Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Felhasználói kézikönyv

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

Optika gyakorlat 6. Interferencia. I = u 2 = u 1 + u I 2 cos( Φ)

Melegvíz nagyban: Faluház

Kalibrálás és mérési bizonytalanság. Drégelyi-Kiss Ágota I

Tantárgy neve. Környezetfizika. Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0

DRÓNOK HASZNÁLATA A MEZŐGAZDASÁGBAN

Méréstechnikai alapfogalmak

A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI FELMÉRÉS

Előadó: Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. geowatt@geowatt.

Az épület geometriai jellemzıjének számítása Lehőlı összfelület: ΣA = = 990 m 2 ΣA/V = 990/2800 = 0,3536 m 2 /m 3

Hőkamerás mérések szerepe az energiamegtakarításban

Abszorpciós fotometria

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

Infravörös melegítők. Az infravörös sugárzás jótékony hatása az egészségre

Geometriai és hullámoptika. Utolsó módosítás: május 10..

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)

Korszerű mérőeszközök alkalmazása a gépszerkezettan oktatásában

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

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

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

Abszorpciós fotometria

Energiatudatosság. EnergiaInformáció = Energiaár csökkentés. Épületfelügyelet = Energiacsökkentés. Energia fajták. Beépített technológia

TERMÉKSZIMULÁCIÓ I. 9. elıadás

MEGÚJULÓ ENERGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSI IRÁNYAI ÉS LEHETİSÉGEI MAGYARORSZÁGON HİSZIVATTYÚK SZEKUNDER OLDALI KIALAKÍTÁSA FELÜLETFŐTÉSSEL

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

MŰANYAGOK és CSOMAGOLÓ ANYAGOK VIZSGÁLATA,

Innovatív hıszigetelı anyagok a passzívház építésben

LINDAB perforált profilokkal kialakítható önhordó és vázkitöltı homlokzati falak LINDAB BME K+F szerzıdés 1/2. ütemének 1. RÉSZJELENTÉS-e 11.

Az optika tudományterületei

Mobil: Tel/Fax:

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK

Jakab Dorottya, Endrődi Gáborné, Pázmándi Tamás, Zagyvai Péter Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont

Abszorpció, emlékeztetõ

Felhasználói kézikönyv

DistanceCheck. Laser nm

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban

A teljes elektromágneses spektrum

Orvosi biofizika. 1 Az orvostudomány és a biofizika kapcsolata. Sugárzások a medicinában. gyakorlatok. 1. félév előadásai

A csillagközi anyag. Interstellar medium (ISM) Bonyolult dinamika. turbulens áramlások MHD

A fény tulajdonságai

RBM KILMA FALFŐTÉSRENDSZEREK

A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u )

Hordozható Infravörös Hőmérők

LÁTÁS FIZIOLÓGIA I.RÉSZ

Hőmérsékleti sugárzás

Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó

Hőkamerás épületvizsgálati jegyzőkönyv Társasház vizsgálata.

AZ INFRAVÖRÖS HİMÉRSÉKLETMÉRÉS ALAPJAI

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX Használati útmutató

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Infra hőmérsékletmérő

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

Fraktálok. Hausdorff távolság. Czirbusz Sándor ELTE IK, Komputeralgebra Tanszék március 14.

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

Pontos hőkamera...kiváló tulajdonságokkal

Használati utasítás. Légcsatornázható klímaberendezés

Felhasználói kézikönyv

A hőmérsékleti sugárzás

Színes kültéri. Reklámtábla installáció

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel

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

GÁZTERASZHİSUGÁRZÓ 12016

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011.

Innovatív hıszigetelı anyagok a passzívház építésben

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei

Átírás:

Termográfiai vizsgálatok Elıadó: Engel György Beltéri és kültéri termográfiai vizsgálatok Beltéri termográfia A falak egyes részei mérhetık A rálátás sokszor korlátozott (pl. bútorzat) Idıigényes, elıkészítést igényel Szigetelés hiányosságai (huzat) jobban érzékelhetı Kültéri termográfia A teljes falfelület belátható Nem idıigényes Idıjárásfüggı (erıs napsütés) befolyásolja a mérést Külsı láthatóságot zavaró tényezık (pl:erkély) 2/33

Leggyakoribb szerkezeti hibák Hıhidak, hıszigetelési hiányosságok Légszigetelési hiányosságok, tömítetlenség Páralecsapódás Beázások Szivárgások keresése 3/33 Leggyakoribb szerkezeti hibák 4/33

Minden test felületi hımérséklete függvényében energiát bocsát ki elektromágneses sugárzás formájában. Termográfia alatt egy szilárd test hımérsékleteloszlásának képi megjelenítését értjük => mindig az elsı felületet mérjük 5/33 Látható fényben 6/33

Infra szemmel 7/33 Az elektromágneses spektrum Látható fény Gamma Röntgen UV IR Mikro hullám Rádióhullám RH HH Látható: 0,4-0,7 µm Rövidhullám: 2-5 µm Hosszúhullám: 8-14 µm Termikus infratartomány 8/33

Méréstechnikai információk A hıkamera nem hımérsékletet hanem hısugárzást mér! A korrekt hımérsékletek kiszámításához a hıkamerának szüksége van bizonyos információkra. A legtöbb információt a kamera magától tudja, de néhány paraméter megadására szükség van. 9/33 A legfontosabb paraméterek Reflektált hımérséklet azok a hımérsékletek amiket a mért felület visszaver. Emissziós tényezı a mérendı felület kisugárzási képessége. 10/33

Fekete test (ideális sugárzó) Valós test Abszorpció és emisszió 100% (Emissziós tényezı = 1) A sugárzás egy része reflektálódik a felületen (Emissziós tényezı < 1) 11/33 A gyakorlatban az anyagok nagy többsége nem engedi át az IR sugarakat. Tehát τ elhanyagolható ρ + τ + ε = 1 egyszerősítve ρ + ε = 1 => Termográfiában ez azt jelenti, hogy minél alacsonyabb az emissziós tényezı annál nagyobb a reflexió, és így nehezebbé válik a pontos hımérsékletmérés. 12/33

Az emissziós tényezı függ a felület kialakításától, anyagától és a hımérsékletétıl. A hosszú hullámú kameráknál az emissziós tényezı nem függ a felület színétıl. A legtöbb építészeti anyag emissziós értékét 0,85 és 0,95 között találjuk. Emissziós tényezı megállapítására használhatunk táblázatot, megfelelı óvatossággal. Az emissziós tényezıt biztosan is megtudhatjuk: Referenciamérés tapintó hımérsékletmérıvel vagy ismert ε felület biztosítása. 13/33 Termikus felbontás Az épületek analizálásának legfontosabb kritériuma a termikus érzékenység vagyis az NETD (hımérsékletváltozási zaj egyenérték). Az NETD megmutatja mekkora az a legkisebb hımérsékletkülönbség amit a képen meg tud jeleníteni. Az NETD épületek analizálásnál nem lehet több, mint 100mK (0,1 C). 14/33

Geometriai felbontás 40 A látımezı (Field of View) a detektor látószöge határozza meg. A látómezı független: a távolságtól A látómezı függ: a detektor nagyságától a használt objektívtıl Minél nagyobb a látómezı, annál többet látunk közelebbrıl egy képen. 15/33 Hıhidak feltérképezése Geometrikus hıhidak: a belsı oldalon egy kisebb hıelvezetı terület (A b ) van, azonban a külsı oldalon egy sokkal nagyobb területen (Ak) oszlik el a hı. A sarkoknál így egy nagyobb hıleadás/hıveszteség történik A k Hıáramvonalak Izotermák kültér kültér beltér A b beltér Téglafal Vakolat 16/33

Szabad szemmel is látható hibák 17/33 és ugyanez infra szemmel 18/33

Hıhidak és egyéb hibák feltérképezése 19/33 Légszigetelési hiányosságok 20/33

Hıszigetelések vizsgálata 21/33 Felbontás és termikus érzékenység Felbontás : 640x480 NETD: 40 mk Felbontás : 320x240 NETD: 30 mk Felbontás : 320x240 NETD: 60 mk Felbontás : 160x120 NETD: 80 mk 22/33

Termográfia és a BlowerDoor teszt 23/33 Termográfia és a BlowerDoor teszt 24/33

Termográfia és a BlowerDoor teszt 25/33 26/33

Környezeti feltételek A felvételek napsütésmentes idıszakban készüljenek A kül- és beltéri hımérséklet között min.15 C különbség legyen Száraz idıjárás és szélcsend (max. 2m/s) A beltér egyenletesen legyen felfőtve (belsı ajtók nyitva), Zárt külsı nyílászárók Főtés be legyen kapcsolva Konstans körülmények 27/33 Jegyzıkönyv készítés 28/33

Főtési rendszer felülvizsgálata Ne égesse el az összes pénzét! Főtési rendszer optimális üzemeltetése Az épület energiahatékonyságának vizsgálata 29/33 Mérési lehetıségek Hıleadók és a főtıvíz vizsgálata 30/33

Mérési lehetıségek Hıleadók és a főtıvíz vizsgálata 31/33 Mérési lehetıségek Hibakeresés, célzott hibaelhárítás 32/33

Összegzés Az infra méréstechnika révén láthatóvá tehetık az épületek szerkezeti hibái, valamint a gépészeti berendezések meghibásodásai. A vizsgálatok elvégzését csak kellı körültekintéssel, a méréstechnikai alapismeretek birtokában lehet elvégezni. Az átgondolatlan mérések hibás következtetések levonását eredményezik. 33/33 Testo Kft. 1139, Budapest Röppentyő u. 53. Tel.:237-1747 Fax: 237-1748 info@testo.hu www.testo.hu 34/33