近年來,建筑工程因其碳排放量超標和能耗過度引起廣泛關注。據國家統計局數據顯示,2018年建筑領域能源占全國能源消費的21%,建筑領域碳排放約占全國碳排放總量的20%。建筑行業在“2030年碳達峰”和“2060年碳中和”愿景下,建筑節能及節能檢測工作隨之加緊步伐。
在節能檢測中,紅外熱像儀是重要的檢查方法。該儀器根據傳熱理論的較好的溫度分析和測試方法,采樣非接觸檢測技術,既不會影響被測對象的,也不會污損被測試對象表面。
紅外熱像儀可應用在建筑圍護結構熱工缺陷診斷中,紅外熱像圖可以表現出熱橋對圍護結構表面溫度的影響。將紅外熱像儀與檢測實例相結合,提出室內熱工缺陷的評價參數。并對于室內熱工缺陷,用圍護結構內表面相對溫差、相對面積差這2個參數來進行定量評價,并確定熱工缺陷的等級。如在冬季室外拍攝的熱像圖中,用淺色區域顯示熱橋因熱損失大而導致表面溫度較高,室內用深色區域顯示熱橋表面溫度較低。
診斷過程關鍵是看在紅外熱像圖上是否存在熱異常,如果存在說明該圍護結構具有一定程度的熱工缺陷。熱工缺陷包括缺少保溫材料、保溫材料受潮和空氣滲透情況。
此外,工程技術人員在紅外診斷原理基礎上衍生出多類型的紅外診斷方法,包括同類比較法、檔案分析法和熱譜圖分析法。
紅外熱像儀在描述建筑現狀方面具有重要作用。與其他傳統熱工缺陷檢測儀器相比,紅外熱像儀具有真實反映圍護結構溫度場分布的優勢。紅外熱像儀能夠將不可見的溫度場形象地表現出來,直觀顯示建筑存在的熱工缺陷和能源浪費問題,繼而有針對性進行節能改造,是降低能耗和減少碳排放的強有力的途徑。
并且儀器本身具有靈敏度高、測溫速度快、檢測效率高、檢測范圍廣等優點,在建筑物熱工缺陷檢測的應用有著良好的發展前景。在實際的紅外圖像采集過程中,也發現紅外熱像儀對建筑物熱工性能的許多方面都能給出正確評價。
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