Användning och tillämpningar av termografi

Tillämpningar av termografi. Fall och problem som kan upptäckas.

Idag har termografi Det är en av de mest använda teknikerna inom installationssektorn, konstruktion eller till och med inom området förnybar energi.

De termografiapplikationer de är otaliga i ögonblick då det inte är möjligt att lokalisera och identifiera fel med blotta ögat. Lösningvärmekameror! att upptäcka det vi inte ser.

Först, förstå vad det är och sedan hur vi kan tillämpa det på riktigt arbete …

Vad är termografi

De termografi är en procedur som används för att få information om temperaturen på ett föremål på avståndutan att använda fysisk kontakt med den.

Infraröd strålning från det elektromagnetiska spektrumet fångas upp av kameror som kan omvandla den utstrålade energin till information om temperaturen hos dessa element.

Men… Vilka är fördelarna med termografi? När det gäller användningen av denna teknik och dess tillämpningar utmärker sig dess användning för att utföra energibesiktningar, vid energirenovering av byggnader, studier av energieffektivitet inom industri-, bygg- eller förnyelsebara sektorer sedan gör det möjligt att analysera det termiska beteendeteller. Understryker att det är mycket användbart av följande skäl:

  • Det är en oförstörande procedur som, kompletterad med annan fältinformation som erhålls på plats, gör det möjligt att få verkliga data om dess tillstånd och förekomsten av möjliga patologier hos byggnadselementen i byggnaden.
  • Det gör det möjligt att tillhandahålla information om mönster, beteenden och termiska anomalier i vissa delar av byggnadens klimatskal.
  • Det möjliggör utvärdering i realtid under insamling av information med kameran.

För att översätta detta koncept till den verkliga världen termografisk kamera.

Värmekameror: Hur det fungerar och hur det används

Driften av värmekamera är baserad på en strålningsdetektor som fångar infraröd strålning som sänds ut av föremål så att nämnda strålning läses och tolkas av kameran.

Från den erhållna bilden kan olika färger ses som motsvarar de olika emitterade, absorberade och reflekterade långvågiga infraröda strålningssignalerna som kommer från det analyserade elementet. Erhålla ett temperaturmönster på dess termiska beteende.

Värmekameror hjälper oss att synliggöra problem som inte kan ses med blotta ögat

Men… Hur gör man termografiska inspektioner? Stegen kan uttryckas som:

  1. Definiera uppgif.webpten och datainsamlingen. I byggnader, kontor, lager mm. Kom ihåg att mäta inomhus- och utomhustemperaturer. Se till att temperaturskillnaden är tillräcklig för byggnadsbesiktning (en minsta skillnad på 10 °C rekommenderas).
  2. Börja utifrån. Tänk på att ta värmebilder av områden vars förutsättningar ser ut att vara bra, både för att undvika överraskningar och för att jämföra.
  3. Fortsätt inuti (För byggnader). Kom ihåg att ta bort möblerna från ytterväggarna och ta bort gardinerna. Minst sex timmar före inspektionen så att möblernas isolerande egenskaper inte påverkar värmeavläsningarna från värmekameran.
  4. Utför en lufttäthetskontroll (För byggnader). «Dörr-fläkt»-test, det så kallade Blower Door Test - Air Tightness Test.
  5. Analys och rapportering.

Åtminstone, under processen att ta en värmebild, måste bland annat följande standarder följas:

  • Korrekt inramning av bildenPå ett sådant sätt att föremålet kommer att synas tydligt, i den position som ger mest information, så nära som möjligt.
  • Rätt tillvägagångssätt för att undvika att vidta felaktiga åtgärder samt enkorrekt inställning av temperaturområdet,Det är inte bekvämt att ställa in ett mycket brett område för större noggrannhet och precision i mätningen.
  • Direkt solstrålning bör undvikas,så det är bekvämt att det genomförs på eftermiddagen när solen inte påverkar direkt.

Termografiapplikation: Fall och problem som kan upptäckas.

Som vi nämnde i början, den användning av termografi Det är användbart för analys av byggnadens klimatskal eller anläggningssystem, men det används också för att inspektera vindkraftverk eller solpaneler:

De vanligaste användningsområdena i termografiapplikationer är:

  1. Visualisera energif.webpörluster
  2. Upptäck brist på isolering eller felaktig isolering
  3. Lokalisera luftläckor
  4. Hitta fukt i isoleringen, på tak och väggar, både i den inre och yttre strukturen
  5. Upptäck mögel och dåligt isolerade områden
  6. Hitta köldbroar
  7. Lokalisera vattenläckor på platta tak
  8. Upptäck brott i rör varmt vatten
  9. Upptäck konstruktionsfel
  10. Övervaka torkning av byggnader
  11. Hitta fel i kraftledningarna och i centralvärmen
  12. Upptäck elektriska fel
  13. Besiktning av solpaneler
  14. Besiktning av vindkraftverk

I följande PDF-manual kan du hitta mer information om hur termografi används i det dagliga arbetet.

För att utföra en korrekt diagnos krävs å ena sidan att teknikern vet hur man korrekt använder kameran och den programvara den använder, det vill säga att de har tillräcklig skicklighet och erfarenhet av den.

För att arbeta korrekt inom termografiområdet kräver teknikern utbildning; både teoretiska och praktiska

Teknikern måste också ha den nödvändiga teoretiska utbildningen om hur värmeöverföringen mellan föremål sker (genom ledning, konvektion och strålning), samt om hur termodynamikens lagar fungerar relaterade till värmens beteende.

Termografi i värmehöljet:

Detektering, lokalisering och verifiering av status för områden med köldbryggor såsom mötet mellan fasadhöljena med platta eller med pelare, mötet mellan fasaden med tak, omkretsen av fönsteröppningar (karmar och överliggare), etc … eller områden där det inte finns någon isolering eller det har försämrats.

På den här bilden kan vi se en vägg som presenterar ett område med bristande isolering, på bilden till vänster ses det i blåaktiga färger, med svalare temperatur än resten av väggen.

Detektering av områden med luftläckor, så att det även i dessa områden uppstår större energif.webpörluster som skapar problem i ventilationsanläggningarna samt eventuell kondens.

Detektering av fukt som kan generera andra skador eller patologier som i slutändan påverkar resten av byggnaden. Dessutom måste man ta hänsyn till att kondens i vissa inre lager av kapslingarna, eftersom kamrarna vanligtvis inte har ventilation, hindrar deras torkning och gynnar uppkomsten av andra associerade problem såsom närvaron av svampar eller mögel.

Detektering av fasadområden med alltför stora värmeförluster, I det här fallet hjälper termografi oss att upptäcka vissa områden på fasaden där värme snabbt strömmar ut till utsidan, eftersom fasadens tjocklek var minimal och den hade knappt något termiskt motstånd, eftersom de brukade placera radiatorer eller värmeavsändare i nischer genererade består av att subtrahera lager från inneslutningen.

Termografi i anläggningssystem:

Detektering av problem i komponenterna i hög- eller lågspänningsinstallationer, och systemfel, såsom överspänningar, dåligt gjorda anslutningar eller interna skador, överhettning i vissa säkringar eller anslutningar, etc …

Feldetektering i mekaniska installationerInom dessa hittar vi de för sanitärt varmvatten, luftkonditionering och brandskydd, vilket gör att vi kan studera tillståndet för dess komponenter och att upptäcka eventuella vattenläckor, rörblockering, försämring eller förlust av isolering som de uppvisar, otillräckliga tjocklekar isolering eller felaktig placering av densamma.

Observation av tillståndet hos motorer och pumputrustning På ett sådant sätt att en värmebild hjälper oss att upptäcka överhettade motorer, överbelastade pumpar, heta lager eller smörjproblem, kan upptäcka dessa problem hjälpa till att förhindra att allvarligare och kostsammare reparationsskador uppstår.

De tillåter att utföra underhåll och verifiera tillståndet för bevarande av solcellspaneler, så att endast genom övervakning och korrekt underhåll kan en korrekt prestanda hos nämnda installation garanteras. Med termografi kan alla typer av anomali upptäckas i dessa paneler, såsom närvaron av trasiga celler, celler med sprickor eller med defekt svetsning mellan deras fogar.

Vilka termografikameror kan jag köpa

Uppenbarligen finns det många välkända modeller och tillverkare av värmekameror; Bosch, FLir, Lyckträff, etc. Vi vill bara uttrycka att de inte är billiga om du är ute efter kvalitet och att det är värt att betala för en enhet som håller dig i många år.

I följande video från Energy Manager jämförs tre olika modeller av värmekameror; från det grundläggande, till det dyraste och mest kraftfulla på märket Flir och Fluke. Ett varumärke som är mycket känt över hela världen för sin kvalitet inom termografisk teknik och mjukvara:

  • FLIR E30bx kamera: Rekommenderas för fasad- och anläggningsgenomgångar och inspektioner för att visa exakta elementtemperaturer.

Det är en kalibrerad utrustning och genom stödmjukvaran kan vi utföra detaljerade studier av elements termiska beteende: Fasader, kanaler, ventiler, läckor, elpaneler, industriella processer, etc.

  • FLUKE VT04 Kamera: Rekommenderas (nödvändigt) för elektriska kontroller. Termografi av elektriska paramenta.

Den kan användas för att upptäcka varma (eller kalla) punkter på föremål på större avstånd, men den saknar noggrannhet. Värdena är endast vägledande. Det är mycket användbart att använda kameran för att visualisera en läcka, men då måste vi komma åt för att mäta den exakt på nära håll.

  • FLIR ONE PRO kamera: Denna utrustning är mycket mångsidig, billig men inte särskilt exakt.

Det är det perfekta verktyget för energiinspektören eftersom det tillåter oss att upptäcka värmebrister i isolering, läckor, överhettning etc. Men din mätning är inte korrekt och vi kommer inte att kunna göra en bedömning.

Slutsatser:

Användningen av termografi är nödvändig för energibesiktningar eller när en energirehabilitering ska genomföras, på grund av den objektivitet och tillförlitlighet som det ger för att känna till det verkliga tillståndet för det termiska beteendet hos inneslutningen och anläggningarna, men inte bara i dessa fall utan också i förverkligandet av energicertifikatet.

Framför allt eftersom det är nödvändigt att bedöma att i en viss byggnad, även om den kan ge en bra tjocklek på värmeisolering med bra snickeri, bra glas, etc …

Om det inte finns korrekt information om hur områdena med köldbryggor beter sig eller på de överdrivna områdena med infiltrationer eller förekomst av luftläckor eller värmeförluster kommer vi troligen att göra en felaktig uppskattning av dem vid inmatning av nämnda information.

En av de viktigaste punkterna när det gäller att korrigera problem i termiskt hölje och som kan försämra byggnaden ligger i detektering av kalla områden eller köldbryggor som kan orsaka fukt.

Dessa kondensfukt (Se takrehabiliteringsråd) är ett potentiellt problem som under årens lopp kan påverka byggnadens strukturella delar, om vi även tillägger att andra typer av fukt kan konvergera på grund av läckor i dräneringsnätet eller i kanalerna i byggnaden. kall- och/eller varmvattennät, står vi inför ett ännu större problem, så det är viktigt att försöka upptäcka och korrigera dem.

På samma sätt, när det gäller installationer, är det mycket användbart att utvärdera om deras prestanda är adekvat och att verifiera att komponenterna inte har försämrats eller uppvisar någon typ av patologi som skulle kunna försämra driften av installationen. Uppenbarligen, om utrustningen förlorar prestanda, skjuter energif.webpörbrukningen i höjden och dessutom kan dessa problem som nämnts påverka avsevärt minska installationens livslängd.

-

Sevärdhet:

  • Termografi video ordlista … HÄR.
  • Glödlampor med låg förbrukning, huvuden och svansarna … HÄR.
  • Arkitektur med behållare. Analys av för- och nackdelar…HÄR.
  • Mer än 100 guider om energieffektivitet …HÄR.
  • Hemautomation och energieffektivitet i byggnader …HÄR.

Obs: Bilderna i det här inlägget är hämtade från en FENERCOM-guide.

Populära inlägg