Дипломная (вкр): Тепловизионное обследование квартиры в жилом доме средней этажности

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

) снятие тепловых полей контролируемого здания, регистрация в инфракрасном и видимом спектрах;

) анализ полученных результатов. Составление протокола обследования.

В таблице 4.1 по данным видам услуг приведены расценки.

Таблица 4.1 - Стоимость работы на одно здание или сооружение

№ п/п

Краткое содержание работы

Стоимость, руб.

1

2

3

1.

Ознакомление Исполнителя с запросом Заказчика, составление сметно-договорной документации

10 260,00

2.

Ознакомление с нормативно-технической, строительной и справочной документацией

40 565,00

3.

Подготовка тепловизора и вспомогательных устройств к тепловизионной съемке

39 140,00

4.

Тепловизионное обследование

73 340,00

5.

Анализ результатов. Составление отчета-протокола

249 470,00

Итого:

412 775,00


При изменении технических условий или объема работы стоимость определяется со следующими коэффициентами:

 - при определении тепловых потерь строительных конструкций;

 - при обработке результатов измерений на компьютере;

 - при выдаче заказчику фототермограмм;

 - на каждое последующее здание при одновременном обследовании на одном объекте нескольких зданий;

 - на каждые  увеличения или уменьшения объема здания (сооружения) против предусмотренных .

Существенный недостаток данного варианта оценки стоимости выполнения тепловизионного обследования заключается в том, что прейскурант содержит отпускные стоимости работ, рассчитанные исходя из условия минимального уровня заработной платы, установленного законодательством РФ по состоянию на 01.04.1993 г. На момент выполнения тепловизирования объекта (четвертый квартал 2015 г.) пересчет выполнить крайне проблематично.

Теперь рассмотрим пример коммерческого предложения типовой компании (таблица 4.2), занимающейся услугами в области термографирования строительных объектов. В стоимость тепловизионного обследования входит:

) выезд квалифицированного специалиста;

) полное или частичное (фрагментарное) обследование объекта в зависимости от пожеланий Заказчика;

) составления отчета-протокола;

) комментарии и рекомендации специалистов;

) отправка отчета в электронном виде Заказчику.

Дополнительные денежные затраты (например, за выезд на объект) на проведение тепловизионной съемки не предусмотрены. Исключение составляет выезд за пределы города по тарифу  за .

После получения отчета Заказчик наглядно будет видеть все дефекты (при их наличии) объекта теплового контроля.

Стоимость тепловизионного обследования окупается, как правило, менее чем за год, в зависимости от состояния объекта, обычно в  случаев устранение дефектов практически не затратное. Компания предоставляет возможность взять тепловизор в аренду, что существенно сэкономит бюджет Заказчика, особенно при проверке нескольких объектов контроля.

Таблица 4.2 - Коммерческое предложение типовой компании

№ п/п

Наименование объекта

Прочее

Цена, руб.

1

2


3

1.

Квартира

однокомнатная

3 000,00



двухкомнатная

3 500,00



трехкомнатная

4 000,00

2.

Коттедж, дачный дом

до 99 м2

6 000,00



от 100 м2 до 199 м2

6 500,00



от 200 м2 до 299 м2

8 000,00



более 300 м2

договорная

3.

Гараж

-

от 2 500,00

4.

Здание

-

от 10 000,00

5.

Поиск замыканий, скрытой проводки и обрывов

-

от 2 500,00

6.

Определение места течи труб

-

от 2 500,00

7.

Составление отчета

-

бесплатно


Уменьшить стоимость тепловизионного обследования компания предлагает с помощью системы скидок:

1) при обследовании нескольких объектов, расположенных не далеко друг от друга, скидка составляет от  до ;

) при повторном заказе (к примеру, после устранения недочетов, для объективного определения качества выполненных работ) - скидка до .

Таким образом, первичное тепловизионное обследование трехкомнатной жилой квартиры, расположенной на территории города, с предоставлением отчета в электронном виде составит, согласно таблице 4.2,

5. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕПЛОВИЗИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Тепловизионное обследование зданий и сооружений проводится с целью обнаружения тепловых потерь в энергопотребляющем объекте. Картина тепловых потоков наглядно демонстрирует уровень тепловых потерь, мотивирует человека провести работы по тепловой изоляции стен, цоколя, чердака, установке стеклопакетов и т. п. Тепловизионное обследование зданий выполняется тепловизором. Полученная картинка (термограмма) тепловизионного обследования демонстрирует место и величину тепловых потерь.

Тепловизор для обследования зданий включает в себя экран, объектив, матрицу, фотоприемник, чип памяти (рисунок 5.1). Отражение исследуемого предмета проходит через систему линз объектива и ложится на фотоприемник, где вызывают изменение электрических свойств. Это изменение фиксируется электронной схемой, и она дает сигнал, сигнал перерабатывается в цифровой и передается на блок изображения. В блоке каждому цифровому сигналу соответствует определенный цвет, появляющийся на экране.

Рисунок 5.1 - Общая конструкция тепловизора на примере Fluke Ti25

Диагностика тепловизором производится в любых отапливаемых зданиях: жилых (дома и дачи, квартиры многоэтажных зданий), общественных (концертные залы, развлекательные центры, кафе) и производственных (цеха, мастерские). В целом, тепловизионное обследование светопрозрачных конструкций показывает, что максимальные утечки теплоты (до  от общего количества тепловых потерь) происходят через неутепленные окна. Замена старых окон стеклопакетами значительно сокращает размер тепловых потерь.

Тепловизионное обследование зданий и сооружений является неразрушающим высокоточным методом контроля тепловых потерь.

Для повышения точности проводимых измерений и получения дополнительной информации о тепловом состоянии объекта контроля, как правило, одного прибора тепловизионного наблюдения недостаточно. В таблице 5.1 представлена метрологическая карта средств измерения, которые необходимы для автоматизации тепловизионного обследования.

Таблица 5.1 - Метрологическая карта средств измерения

№ п/п

Наименование оборудования

Пределы измерений

Диапазон показания шкалы прибора

Длина шкалы

Цена деления прибора

Чувствительность прибора

Класс точности

Погрешность измерения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Тепловизор Testo 875-2

от -20 ºC до  100 ºС / от 0 ºС до 280 ºC (переключаемый)

-

-

-

< 0,05 оС при 30 ºC

-

±2 ºC или  ±2 % от измер. знач.

2.

Инфракрасный термометр (пирометр) Testo 830-T1

от -30 оС до  400 оС

-

-

-

0,1 оС

-

±1,5 оC /  ±1,5 % (от  0,1 оС до  400 оС),  ±2,0 оС / ±2 % (от -30 оС до  0 оС)

3.

Поверхностный стик температуры Testo 905-T2

от -50 оС до  350 оС / до 500 оС при краткосрочных измерениях (1-2 минуты)

-

-

-

0,1 оС

-

±1 оC / ±1 % от изм. знач.

4.

Термогигрометр Testo 610

от -10 оС до 50 оС / от 0 % до 100 %

-

-

-

0,1 оС / 0,1 %

-

±0,5 оC /  ±2,5 % (от 5 % до 95 %)

5.

Лазерный дальномер Bosch GLM 40 Professional

от 0,15 м до 40 м

-

-

-

0,001 м

-

±1,5 мм



. ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

6.1 Особенности инфракрасного излучения

Инфракрасный нагрев - это нагрев материалов электромагнитным излучением с длиной волны  (инфракрасное излучение <#"902475.files/image221.gif">; среднетемпературные - от  до ; высокотемпературные - выше . В качестве источников теплового излучения применяют: трубчатые электрические нагреватели; зеркальные сушильные лампы; электрические нагреватели, состоящие из вольфрамовой спирали, которая помещена в герметическую кварцевую трубку, наполненную инертным газом и парами йода и др. Установки инфракрасного нагрева представляют собой камеры, туннели или колпаки, размеры и формы которых соответствуют размерам и форме обрабатываемых изделий. Излучатели укрепляют на внутренней стороне установки; расстояние между ними и поверхностью нагреваемых предметов обычно составляет . В промышленности инфракрасный нагрев широко применяют для нагрева до сравнительно небольших температур низкими тепловыми потоками (сушка лакокрасочных материалов, овощей, фруктов; нагрев термопластических материалов перед формованием; вулканизация каучука и др.).

Инфракрасное излучение генерируется любым нагретым телом. Тела, имеющие температуру выше , являются источником коротковолнового инфракрасного излучения.

Одной из количественных характеристик излучения является интенсивность теплового облучения ,  или , которую можно определить как энергию, излучаемую с единицы площади в единицу времени.

В зависимости от длины волны изменяется проникающая способность инфракрасного излучения. Наибольшую проникающую способность имеет коротковолновое инфракрасное излучение (), которое проникает в ткани человека на глубину в несколько сантиметров. Инфракрасные лучи длинноволнового диапазона () задерживаются в поверхностных слоях кожи.

6.2 Воздействие инфракрасного излучения на человека

Воздействие инфракрасного излучения может быть общим и локальным. При длинноволновом излучении повышается температура поверхности тела, а при коротковолновом - изменяется температура легких, головного мозга, почек и некоторых других органов человека. Значительное изменение общей температуры тела (на ) происходит при облучении инфракрасными лучами большой интенсивности. Воздействуя на мозговую ткань, коротковолновое излучение вызывает «солнечный удар». Человек при этом ощущает головную боль, головокружение, учащение пульса и дыхания, нарушение координации движений, возможна потеря сознания [20].

6.3 Воздействие инфракрасного излучения на окружающую среду

Тепловая радиация повышает температуру окружающей среды, ухудшает ее микроклимат, что может привести к перегреву организма.

В производственных условиях тепловая энергия выделяется [20]:

- от плавильных, нагревательных печей и других термических устройств;

-       от остывания нагретых или расплавленных металлов и др.

Около  тепловой энергии распространяется в окружающей среде путем инфракрасного излучения. Лучистая энергия, проходя почти без потерь энергии пространство, снова превращается в тепловую энергию.

Тепловое излучение не оказывает непосредственного воздействия на окружающий воздух, свободно пронизывая его.

Производственные источники лучистой теплоты по характеру излучения можно разделить на четыре группы:

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=902475