Тепловизионное обследование: тепловизионный контроль и телевизионная диагностика
Тепловизионное обследование является эффективным способом выявления дефектов теплоизоляции квартир, коттеджей, офисных и складских зданий и сокращает затраты на экспертизу строительства.
Наша организация проводит обследование:
-
Многоквартирных домов и отдельных квартир
-
Загородных домов и коттеджей
-
Офисных зданий
-
Производственных зданий и сооружений
Наши услуги по проведению телевизионного обследования
- Что мы предлагаем
- Тепловизионное обследование коттеджей, индивидуального жилья, поиск дефектов в Волгограде, Волгоградской области и в регионах страны
- Тепловизионное обследование зданий и сооружений в Волгограде и областях России
- Тепловизионная диагностика энергосберижение
- Тепловой неразрушающий контроль (ТНК)
- Тепловизионная диагностика дымовых труб
- Тепловизионное обследование объектов котлонадзора
- Обнаружение протечек в системах отопления, водоснабжения с помощью тепловизора
Энергоаудит
Телевизионный контроль – это тепловизионная диагностика объектов в инфракрасной области спектра с длиной волны 8-14 мкм, построение температурной карты поверхности, наблюдение динамики тепловых процессов и расчет тепловых потоков.
Тепловизионное обследование – одно из передовых направлений неразрушающего тепловизионного контроля за состоянием ограждающих конструкций и электрооборудования.
Что такое Тепловизор ?
Тепловизор - устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности. Распределение температуры отображается на дисплее ( или в памяти ) тепловизора как цветовое поле, где определённой температуре соответствует определённый цвет. Как правило, на дисплее отображается диапазон температуры видимой в объектив поверхности. Тепловидение можно назвать универсальным способом получения различной информации об окружающем нас мире. При изготовлении или эксплуатации множества ответственных технических устройств и изделий протекают процессы выделения, поглощения или передачи тепловой энергии. Это делает возможным применение технической диагностики на основе теплового ( тепловизионного ) метода. Тепловизор уже давно вошел в стандартный набор инструментов технических инженеров. Специально для этих целей были разработаны портативные высокопроизводительные тепловизоры, которые позволяют с высокой степенью точности оценивать изменения температуры объекта в режиме реального времени. Небольшие размеры и вес подобных устройств позволяют применять их на выездных мероприятиях, когда доступ к стационарному оборудованию затруднен.
Лаборатория неразрушаюшего контроля организации Независимая Экспертиза оказывает услуги тепловизионного обследования зданий и сооружений, в том числе:
- Многоквартирных домов и отдельных квартир
- Загородных домов и коттеджей
- Офисных зданий
- Производственных зданий и сооружений
Тепловизионному обследованию подвергаются наружные и внутренние поверхности ограждающих конструкций, при этом обследование позволяет выявить:
- Скрытые дефекты теплоизоляции: некачественный монтаж оконных и дверных блоков, дефекты теплоизоляции стыков между панелями, дефекты кирпичной кладки, мостики холода
- Недоработки в разводке отопительной системы, засоренность батарей
- Реальные теплопотери и сравнение их с нормативными
- Участки зданий с повышенным содержанием влаги, а также участки с повышенным риском образования плесени
Тепловизионное обследование позволяет собрать данные для анализа работы системы вентиляции, оценить степень инфильтрации воздуха, а также выявить нарушения, возникшие в результате следующих причин:
- Ошибок проектирования
- Ошибок и нарушений технологии, допущенных строителями или ремонтниками в ходе работ
- Неправильного режима эксплуатации
Как результат тепловизионного обследования - определяются места и размеры участков, где необходимо произвести работы для восстановления требуемых теплозащитных качеств конструкций, что приведет к снижению тепловых потерь и экономии ресурсов.
Различают два вида тепловизоров: наблюдательные и измерительные тепловизоры.
Наблюдательные просто делают изображение в инфракрасных лучах видимым в той или иной цветовой шкале.
Измерительные тепловизоры, кроме изображения, присваивают значению цифрового сигнала каждого пикселя соответствующую ему температуру, в результате чего получается картина распределения температур.
На чем основан метод тепловизионного обследования ?
Метод основан на дистанционном измерении тепловизором полей температур поверхностей ограждающих конструкций, между внутренними и наружными поверхностями которых создан перепад температур, и вычислении относительных сопротивлений теплопередаче участков конструкции, значения которых, наряду с температурой внутренней поверхности, принимают за показатели качества их теплозащитных свойств. Температурные поля поверхностей ограждающих конструкций получают на экране тепловизора в виде цветного изображения, градации яркости или цвета которого соответствуют различным температурам. Тепловизоры снабжены устройством для высвечивания на экране изотермических поверхностей и измерения выходного сигнала, значение которого функционально связано с измеряемой температурой поверхности.
Какие требования предъявляются к тепловизорам ?
- Тепловизоры и их применение
- Подготовка к тепловизионному обследованию
- Нормативная база по энергосбережению
Для контроля качества тепловой защиты зданий применяют тепловизоры, отвечающие следующим требованиям:
- Минимальный диапазон контролируемых температур, -20... +30 0С
- Предел температурной чувствительности не менее 0,5 0С
- Угловые размеры поля обзора от 0,08 до 0,65 рад
- Число элементов разложения по строке не менее 100
Необходимые условия выполнения тепловизионного обследования
Качество тепловизионного обследования зависит от того, в каком состоянии находится объект. Его состояние целиком и полностью зависит от Заказчика. Для проведения тепловизионного обследования необходимым условием является наличие положительной температуры в обследуемых помещениях 20oС. т.е постоянно работающая система отопления или которая работает хотя бы в течении 2-х суток. Чем больше разница температур между «внутри» и «снаружи», тем лучше видны все температурные аномалии. При приемке зданий с отключенной системой отопления ( в летний период ) для проведения обследования используется дополнительный обогрев помещений. Указанные ограничения не касаются тепловизионного обследования машин, механизмов и электрооборудования, которое эффективно и в зимний и летний период. В течение всего срока подготовки к проведению обследований в выбранных помещениях не должны проводиться работы, которые могут повлиять на результаты тепловизионного обследования ( монтаж и регулировка входных дверей и светопрозрачных конструкций, мокрые процессы и т. п. ). Обследуемые ограждающие конструкции должны быть максимально доступны и освобождены от ( картин, настенных ковров и подобных вещей ) освободить от любых предметов подоконники окон, для тепловизионной и фото съемки.
Метеоусловия и Микрометеоусловия при тепловизионной съемке
На результаты тепловизионной съемке оказывают влияние географическое расположение ограждающих конструкций относительно частей света. Погрешность измерений, вносимая вышеуказанными факторами, возрастает с увеличением расстояния до исследуемого объекта. Прямое и рассеянное солнечное излучение, особенно в весенне-летний период, может нагревать части ограждающих конструкций и создавать области аномальной температуры, которое следует отличать от температурных распределений, обусловленных теплопередачей через ограждающие конструкции. Эффект солнечного нагрева особенно существенен при диагностики крыш. На Гладких ( глянцевых ) поверхностях могут возникать солнечные блики, которые на термограмме выглядят как зоны повышенной температуры. Съемку рекомендуется проводить в предрассветные или ночные часы, когда тепловое влияние окружающей среды минимально. В дневное время наилучшие результаты достигаются при пасмурном небе. Сильный ветер способен существенно увеличить теплоотдачу с поверхностей и снижать температуру. Рекомендуемая скорость ветра 5-7 м/с. Влияние оказывает специфическое расположение объекта. Если объект находится в низине, то создается эффект "холодного бассейна" и может приводить к появлению дополнительного конденсата на поверхности конструкций. Наличие деревьев, кустарников, соседних зданий и.т.п. может влиять на солнечное облучение и порывы ветра. Внутренние мощные нагревательные приборы могут вызывать дополнительный нагрев объекта контроля.
Что включает в себя понятие тепловизионного обследования
- Определение частичных и общих теплопотерь
- Обнаружение скрытых дефектов строительных конструкций
- Определение ( оценку ) сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций. Этот способ диагностики позволяет выявить нарушения теплозащиты ограждающих конструкций, возникших в результате следующих причин: ошибки проектирования; нарушение технологии изготовления строительных материалов, правил складирования, перевозки; нарушения технологии при строительстве зданий; неправильный режим эксплуатации.
Основные виды дефектов обнаруживаемых с помощью тепловизора
Дефекты бывают малозначительные, значительные и критические.
Дефектом в данном случае понимается отклонение параметров строительства от нормативных требований.
Скрытые дефекты, это дефекты, которые нельзя увидеть невооруженным взглядом.
В любом случае дефект наносит или может нанести в будущем ущерб как жизни и здоровью, так и бюджету.
- Выявление скрытых дефектов строительства или конструктивных недоработок ( дефекты стен, стыков между панелями и перекрытиями, мостики холода, некачественный монтаж оконных блоков )
- Определение мест возможного запотевания стен ( возможность конденсирования влаги на внутренних поверхностях помещения )
- Одля оценки эффективности работы отопительных систем зданий ( накопление отложений на внутренних поверхностях отопительных приборов и труб, нештатная работа устройств регулирования, износ и коррозия запорной арматуры )
- Места протечек воздуха и воды ( некачественно смонтированные теплые полы; дефектная зачеканка швов с наружной стороны для коттеджей из оцилиндрованного бревна )
- Дефекты оконных блоков и проемов
- Сквозные щели
- Нарушение толщины и расстановки утеплителя
- Отслоение мастики или штукатурки
- Некачественные облицовочные работы
- Некачественная кирпичная кладка
- Некорректные архитектурные и строительные решения
- Увидеть неправильность функционирования отопительных систем, систем охлаждения или кондиционирования воздуха
- Типична фильтрация холодного воздуха через сквозные щели
- Перегрев проводки
В результате погодных воздействий ( ветер, атмосферные осадки, постоянные перепады наружной температуры, повышенная влажность ) приводят к преждевременному снижению теплозащитных свойств в различных местах ограждающих конструкций, увеличению теплопотерь и как следствие нарушение микроклимата и перерасходу энергии на обогрев Вашего дома.
Тепловизионная строительная диагностика эффективна:
- На стадии передачи здания от строителей заказчику
- При определении объема ремонтных работ
- В ходе расследований жалоб заказчика
- При составлении энергетического паспорта здания ( в индустриально развитых странах обязательный документ на любое здание )
- При анализе эффективности новых строительных материалов
- При покупке загородной недвижимости
По сравнению с другими методами контроля и диагностики тепловизионный контроль имеет следующие преимущества:
- Обследование дает будущему собственнику возможность своевременно предъявить претензии подрядчику
- Сформулировать требования по устранению недоделок или снижению стоимости объекта, будь то квартира, коттедж, торговый комплекс, офис или склад
- Это единственный высокоэффективный метод получения объективной информации о реальном состоянии ограждающих конструкций, системы отопления и микроклимата в помещениях
- Применимость в рабочих режимах эксплуатации
- Точность и достоверность результата
- Доступная стоимость
- Высокая информативность ( по всей контролируемой поверхности объекта ) и наглядность
- Высокая производительность контроля
- Безопасность, бесконтактность и дистанционность ( в отличие от ультразвука и рентгена )
- Широкие возможности программно-аппаратной реализации, в т.ч. методов обработки
Еще возможные варианты применения
Область применения тепловизоров |
Объекты контроля |
Обнаруживаемые дефекты или контролируемые процессы |
Энергетика |
Электрические подстанции, линии электропередач, теплотрассы, тепломеханическое оборудование, парораспределительные сети, пруды-гидроохладители, дымовые трубы, статоры турбогенераторов, щетки электромашин, склады сыпучих материалов, электролизные ванны |
Ухудшение электро- и теплоизоляции, ослабление механического контакта, засорение теплообменника, трещины в трубах, короткие замыкания, пробой изолятора, износ токоведущих частей, места самовозгорания сыпучих материалов |
Машиностроение, металлургия, производство конструкционных материалов |
Печи металлургические, ковши для разливки металла, горячий прокат, шины, древесностружечные плиты, композиционные материалы, сварные соединения, паяные соединения, клееные соединения, трубы, машины и механизмы, бойлеры, теплообменники, батареи коксовых печей и сборников газа, трубопроводы, агломераторы, изложницы, валки, кауперы |
Утолщение, трещины и отсутствие футеровки, краевые расслоения, непровары, непроклеи, непропаи, нарушения целостности, отрыв матрицы, утончение стенок, коррозионный износ, дефекты сборки, посторонние примеси, износ механических частей, засорение труб, утечка воды или пара |
Производство бумаги |
Бумажная лента |
Места аномальной влажности |
Электронная техника |
Полупроводниковые приборы, интегральные микросхемы, печатные платы, узлы и блоки электронной аппаратуры, резисторы, конденсаторы, трансформаторы |
Однородность полупроводника, непровары, непропаи, непроклеи, дефекты р-n перехода, изменение номинала, короткие замыкания, обрывы, некачественный монтаж, загрязнения, подтравливание проводников, неверное размещение элементов, токовые утечки, неудачный дизайн |
Автомобилестроение |
Кузов, стекла, система обогрева, шины |
Трещины в стеклах, утечки тепла, отслоение корда от резины |
Строительство |
Стеновые панели, крыши зданий, дымовые трубы |
Дефекты стыка панелей, трещины, ухудшение теплоизолирующих свойств, участки инфильтрации воды, обрыв арматуры, утерянные трубы, участки более позднего ремонта |
ИК аэрофотосъемка |
Элементы земного ландшафта, подземные теплотрассы, ледники, участки геотермальной деятельности, лес и водные бассейны, фауна, служба спасения людей, геология, сельхозпосевы |
Тепловое загрязнение водного и воздушного бассейна, очаги пожаров, трещины в ледовом покрове, полезные ископаемые, тектонические изменения, утечки тепла, болезни растений, степень созревания культур |
Авиакосмическая и военная техника |
Бортовое радиооборудование, винты пропеллеров, панели ракет и самолетов, теплозащитная обшивка, система самонаведения на цель, аэродромные покрытия, системы оповещения о раннем запуске ракет, тепловая разведка |
Дефекты тепло- и электрооборудования, трещины, некачественное литье, дефекты сплошности, места инфильтрации воды, ледяные пробки, обнаружение живой силы и техники противника ночью, выхлопные факелы ракет |
Железнодорожный транспорт и метрополитен |
Буксы, тиристоры, вагоны-холодильники, энергохозяйство |
Перегревы, утечки тепло- и электроэнергии, дефекты теплоизоляции |
Нефтехимия |
Энергохозяйство, трубопроводы, цистерны, химические реакторы |
Утечки тепло- и электроэнергии, утечки газов и нефти, контроль уровня жидкости в резервуарах, дефекты теплоизоляции, утончение стенок |
Искусство |
Настенная живопись, картины, кинематография |
Структура и дефекты фресок, исправление первоначального замысла (краски, глины, конструкции), создание специальных визуальных эффектов |
Медицина |
Гастроэнтерология, онкология, нейрохирургия, педиатрия, дерматология, ортопедия, ревматология, травматология, ЛОР-патология, пульмонология, ангиология, эндокринология, психология и психиатрия |
Воспалительные процессы, локальные опухоли, нарушения кровообращения, процессы заживления ран, сверхчувствительное восприятие, травмы, психические процессы |
Прочие области |
Аэродинамика, криминалистика, таможня |
Разогрев обшивки летательных аппаратов, обнаружение трупов, стреляных гильз, автомобилей, детектор лжи, обнаружение тайников |
Из приведенной выше таблицы видно, что применение тепловизоров возможно практически в любой деятельности. Применение тепловизоров абсолютно безопасно и дает практически готовый анализ состояния оборудования и пр. уже на момент проведения инфракрасной диагностики.
Специалисты организации Независимая Экспертиза готовы помочь как физическим, так и юридическим лицам в определении различных видов оценки, экспертиз,тепловизионное обследование.
Если же после изучения этих разделов у Вас останутся нерешенные вопросы или же Вы захотите лично пообщаться с нашими специалистами или заказать тепловизионную экспертизу, всю необходимую для этого информацию можно получить в разделе "Контакты".
С нетерпением ждем Вашего звонка и заранее благодарим за оказанное доверие
Тепловизионная экспертиза проводится
г. Волгоград, ул. Иркутская, 7 (остановка ТЮЗ, отдельный вход с торца здания). 400074
Заключение организации имеет статус официального документа доказательного значения и может быть использовано в суде.