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热成像 ▎绝热和主动系统的验证

2025-08-29 13:32来源:《绿色建筑:可持续建筑导则》



过去数年来,热成像法已成为应用于施工过程的一种多功能工具。对新建筑来说,热成像法往往用作建筑外围护结构及供暖和制冷系统的管理工具。


在建筑翻修项目中,热成像法的图像有助于快速分析建筑外立面结构的质量水平、查找暗装供暖管道的位置。


就绝热而言,高质量外立面结构是实现较低供暖能耗和提高节能的先决条件,而热桥的现象也应尽可能减少。在这一方面,施工管理往往采用目视检查方式。但是,目视检查无法确定建筑竣工后的各个建筑组件是否真正实现了之前规定的质量水平和在实验室测得的数值。


在这种情况下,可用红外摄像机获得表面温度变化轨迹的图像,然后“逆向”推算确定绝热质量及当前热桥的数量。建筑的薄弱之处往往导致不必要的能量损失或致使建筑内部温度降至冰点之下,而这些薄弱点均可用热成像摄像机进行确认。


因此,如能尽早应用这项技术,便可避免之后的财务支出及构件受损。这类措施是全面检查的一部分,也是建筑调试程序的重要组成部分。


热成像法也可作为一种支持性功能用于鼓风门测试,尤其是在仅靠鼓风门测试无法确定穿过建筑立面的进风通道的情况下。红外图像可以清晰显示窗户、门和玻璃立面的漏风点,这也意味着可以对小面积外立面的气密性水平进行准确的评估。


大面积供暖和制冷系统在供暖时运行温度较低,在制冷时运行温度较高。这意味着基本不可能实施手动功能控制。为了实现最佳运行条件,不仅表面温度非常重要,均匀的气流也同样重要。


红外图像可以通过温度是否均匀分布,快速确认是否实现了正确的建筑表面活化。对新建筑和既有建筑来说,热成像法提供了一个大面积立面的成像机会,可借此分析绝热水平和漏风点,并在此基础上实施节能措施。为此,模拟计算的结果需与热成像结果进行比较,并进行相应调整。这有助于得出具有现实意义、能降低能耗和能源成本的具体结论。