恒温恒湿试验箱维护结构的红外检测技术:
恒温恒湿试验箱维护结构承受外界风雨的侵袭,隔离室外环境与恒温恒湿试验箱内质和热的交换,以维护恒温恒湿试验箱内环境的稳定以及食品冷却,冻结贮藏的质量,而恒温恒湿试验箱的热负荷中 20%-35%是从维护结构传入的热量,所以减少维护结构的传热量可以达到节能的目的。恒温恒湿试验箱维护结构的热负荷跟维护结构所选用的材料性质及其厚度有关。很多学者对此进行了大量研究,而对恒温恒湿试验箱库体传热系数的检测以及后期维护管理研究的较少,在本章中将重点研究恒温恒湿试验箱维护结构的热红外检测方法,并根据库型节能理论的指导提出了一种新型的恒温恒湿试验箱建造概念。
红外无损检测的研究进展:
恒温恒湿试验箱隔热防潮性能直接影响到恒温恒湿试验箱内温度场的稳定和食品冷却,冻结贮藏的质量,而恒温恒湿试验箱的热负荷中 20%-35%是从维护结构传入的热量,所以减少维护结构的传热量可以达到节能的目的。然而恒温恒湿试验箱维护结构的形状比较复杂,保温隔热墙体中不可避免地会出现各种冷桥,并且很多恒温恒湿试验箱由于年久失修,加上热湿空气的侵蚀,内部保温性能很容易被破坏,而大多数保温热工缺陷都是隐蔽的,我们只从外观和传统的检测方法很难判断出其跑冷部位及严重程度。
目前,对于墙体传热系数的测量主要有两种,一种为热流法,现场测量的内容包括热流密度,室内、外气温,建筑保温隔热墙体的内、外表面温度以及热流计的两表面温度。所用的仪表主要是热流计和热电偶。另外一种为热箱法,测试原理是人工制造一个一维传热环境,被测部位的内侧用热箱测试,热箱和室内模拟采暖条件,另一侧为室外, 通过测量热箱的发热量得到被测部位的传热量,计算得到该被测部位的传热系数。但是以上方法存在很多不足,主要是耗时长和测试程序复杂,且不能全面的计算墙体传热系数及确定保温缺陷。
红外热像仪是集先进的光电子技术、红外探测器技术和红外图像处理技术于一身的高科技产品,具有测温速度快、灵敏度高、测温范围广、形象直观、非接触等优点,文献通过对建筑墙体表面温度场的测量定量的分析了进行墙体传热系数计算的可行性;Eva Barreira 等通过超声波技术、物探方法和红外热成像法的对比指出,红外成像技术是一种简洁、快速的建筑缺陷探测方法;文献则通过对一座办公大楼的热红外诊断,指出了其潜在的节能潜力;N.P.Avdelidis 等通过分析还指出了其在保护历史文化古迹中应用价值。文献指出了内部缺陷对表面温度场的影响。
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