建筑节能技术第8章-建筑节能监测方法课件.pptx
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1、建筑节能检测方法第8章建筑能耗基本参数的测定方法第一节测定建筑物耗热量指标的基本原理第二节温度检测及仪表第三节热流检测及仪表第四节目录Contents流量检测及仪表第五节热量检测及仪表第六节供暖空调系统能效检测技术及应用第七节节能检测是政府推动能源合理利用的一项重要手段。节能检测通过设备测试、能耗检验等技术手段,能够对用能单位的能源利用状况进行定量分析,依据国家有关能源法规和技术标准对用能单位的能源利用状况做出评价。对浪费能源的行为提出处理意见,加强了政府对用能单位合理利用能源的监督。节能检测是一种技术监督手段,节能检测的目的是为了通过实测来评价建筑物的节能效果。大量的节能检测数据更科学地反映
2、主要用能设备的装备水平和用能水平,使节能主管部门更深层次地部署、协调、服务、监督节能工作,以达到逐步缩小我国能源利用率与国际先进水平的差距,降低能耗,保护环境,保证我国经济的可持续发展。1建筑能耗基本参数的测定方法建筑能耗基本参数的测定方法建筑节能是建筑工程的一个分部工程,建筑节能检测也是竣工验收的重要内容,其目的是为了通过实际检测来评价建筑物的节能效果,是否达到国家现行标准和设计要求。由于建筑节能的最终效果是节约建筑物使用过程中消耗的能量,因而评价建筑节能是否达到国家标准的要求,首先要得到建筑物的实际耗能指标。目前,得到建筑物耗能量指标的方法,一般有直接法和间接法两种。建筑能耗基本参数的测定
3、方法8.1.1直接法获得建筑物耗能量指标建筑物耗能量指标是指在供暖期间平均温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内消耗的、需由室内供暖供给的热量。如果在热源(冷源)处直接测取供暖耗煤量指标(耗电量指标),然后求出建筑物的耗热量(耗冷量)指标的方法称为热(冷)源法,也称为直接法。直接法主要是用于测定试点建筑和示范小区,评价对象是试点建筑和示范小区。根据检测对象的使用状态,分析评定试点建筑和示范小区的建筑所采用的设计标准,所使用的建筑材料、结构体系、建筑形式等因素对能耗的影响,进而分析建筑物、室外管网、锅炉等耗能目标物的耗能率、能量输送系统的效率、能量转换设备的效率,计算能量转换、
4、能量输送、耗能目标物占供暖(制冷)过程总能耗的比例,分析各个环节的运行效率和节能的潜力。建筑能耗基本参数的测定方法直接法检测的内容比较多,不仅要检测建筑物、能量转换、输送系统的技术参数,还要检测记录当地气候数据,内容繁多复杂,耗费时间较长,一般要贯穿整个供暖季或空调季。由于试点建筑和示范小区带有一种试验性质,它是某种材料或某种结构体系或设计标准等某种特定目的试验的工程项目,担负着推广普及前的一系列试验工作,并根据这些试验工程的测试结果来验证试验目的是否达到,为下一步能否推广普及提出结论性意见及应该采取的修订措施。由此可见,对于试点建筑和示范小区的检测,应以直接法为主进行全面检测,目的是获得一个
5、正确、全面、系统的试验结果,这个试验结果是试验工程项目投资的目的,也是推广普及的依据。建筑能耗基本参数的测定方法8.1.2间接法获得建筑物耗能量指标通过检测建筑物的热工指标和计算获得建筑物的耗热量(耗冷量)指标,然后参阅当地气象资料、锅炉和管道的热效率,计算出所测建筑物的供暖耗煤量(耗电量)指标的方法称为建筑热工法,也称为间接法。间接法获得建筑物耗热量指标,主要包括进行实际测量和根据热工规范要求计算两部分内容;包括以下3个步骤:实测建筑物围护结构传热系数,主要是墙体、屋顶、地下室、顶板;实测建筑物的气密性;根据现行标准规范给出的建筑物耗热量计算公式算出所测建筑物的耗热量指标和耗煤量指标。建筑能
6、耗基本参数的测定方法间接法主要用于测定一般建筑工程,按现行的建筑设计标准和规范进行取值设计,建筑节能现场检测的目的就是为了证实施工过程是否严格按施工图设计方案进行,采用的墙体材 料和保温材料的有关参数是否符合设计取值,施工质量是否符合建筑节能工程施工质量验 收规范(GB 504112007)中的规定。这种检测实际上是工程验收的一部分,所检测对象的结果具有明显的单件性,只是对所测对象有效,不会对其他工程有影响。所以,对这类工程项目的检测方法,要求简捷实用、耗时较短,检测的内容以关键部位为主。目前,在实际工程中多数采用间接法。建筑能耗基本参数的测定方法8.1.3热工性能现场检测方法按照我国现行的建
7、筑节能现场检测标准居住建筑节能检测标准(JGJ/T 1322009)中的规定,现场检测的项目主要包括以下内容:年供暖耗热量以及建筑物单位面积供暖耗热量;小区单位面积供暖耗煤量;建筑物室内平均温度;建筑物围护结构的传热系数;建筑物围护结构热桥部位内表面温度;建筑物围护结构热工缺陷;窗口整体气密性能;外围护结构隔热性能;建筑物外窗遮阳设施等。建筑能耗基本参数的测定方法1 建筑物室内外温度检测方法(1)室内平均温度检测方法室内温度是衡量建筑物热舒适度和节能效果的重要指标,是判定建筑物系统供暖(或供冷)质量的决定性指标,也是供暖(或供冷)计量收费的基础性指标。建筑物的平均温度应以户内平均室温的检测为基
8、础,以房间室温计算出户内室温,进而再计算出建筑物的平均室温。户内平均室温的检测时段和持续时间应符合表8-1中的规定。如果该项检测是为了配合其他物理量的检测,则其检测的起止时间和要求应当符合有关规定。建筑能耗基本参数的测定方法建筑物平均室温是通过检测和计算得到的。首先对随机抽样的住户房间直接检测得到房 间的室温,然后计算出该住户的平均室温,再通过计算得到该建筑物的平均室温。表8-1户内平均室温的检测时段和持续时间建筑能耗基本参数的测定方法(2)室外平均温度检测方法室外空气温度的检测,应采用温度巡检仪,并逐时进行采集和记录。采集时间间隔宜短于传感器最小时间常数,数据记录时间间隔不应长于20min。
9、室外空气温度传感器应设置在外表面为白色的百叶箱内,百叶箱应当放置在距离建筑物510m的范围内。当无百叶箱时,室外空气温度传感器应设置防辐射罩,安装位置距外墙外表面应大于0.20m,且宜在建筑物两个不同方向同时设置测点。对于超过十层的建筑宜在屋顶加设1个或2个测点。温度传感器距地面的高度宜在1.52.0m的范围内,且应避免直接照射和室外固有冷热源的影响。在正式开始采集数据之前,温度传感器在现场应有不少于30min的环境适应时间。建筑能耗基本参数的测定方法2 围护结构传热系数检测方法围护结构传热系数是表征围护结构传热量大小的一个物理量,是围护结构保温性能的评价指标,也是隔热性能的指标之一。为改善居
10、住建筑室内热环境质量,提高人民的居住水平,提高供暖、空调能源利用效率,贯彻执行国家可持续发展战略,2001年夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准(JGJ 1342001)颁布实施,并于2010年进行了修订,现行标准为JGJ 1342010。该标准在提出节能50%的同时,对建筑物围护结构的热工性能也进行了相应规定。目前现场检测围护结构(主要指检测外墙、屋顶和架室地板)的传热系数检测方法主要有:热流计法、热箱法、控温箱-热流计法、非稳态法(常功率平面热源法)4种。建筑能耗基本参数的测定方法(1)热流计法热流计法用热流计作为热流(温度)传感器,通过它来测量建筑物围护结构或各种保温材料的传热量及物理性能参
11、数。采用热流计、热电偶在现场检测被测围护结构的热流量和其内、外表面温度,通过数据采集系统处理计算出该围护结构的传热系数。详细规定见建筑物围护结构传热系数及采暖供热量检测方法(GB/T 234832009)和居住建筑节能检测标准(JGJ/T 1322009)。(2)热箱法热箱法是人工制造一个一维传热环境,内侧用热箱模拟供暖建筑室内条件并使热箱内和室内空气温度保持一致,外侧为室外自然条件,维持热箱内温度高于室外温度8以上,当热箱内加热量与通过被测部位的传递热量达平衡时,通过测量热箱的加热量得到被测部位的传热量,经计算得到被测部位的传热系数。详细规定见绝热 稳态传热性质的测定标定和防护热箱法(GB/
12、T 134752008)。建筑能耗基本参数的测定方法(3)控温箱-热流计法控温箱-热流计法综合了热流计法和热箱法两者的特点。用热流计法作为基本的检测方法,同时用热箱来人工制造一个模拟供暖期的热工环境,可以在现场准确地测量建筑围护结构的传热系数,不仅重复性很好,而且检测过程不受季节的影响,是一种值得推广的围护结构传热系数的检测方法。控温箱-热流计法的检测步骤比较简单,首先要选取有代表性的墙体,按要求粘贴温度传感器和热流计,在对应面的相应位置粘贴温度传感器,然后将温度控制仪箱体紧靠在墙体被测位置,使得热流计位于温度控制仪箱体的中心部位,并布置在墙体温度高的一侧。以上工作完成后,开机开始检测,在线或
13、离线监控传热系数动态值,等达到稳定状态后,检测工作结束。建筑能耗基本参数的测定方法(4)常功率平面热源法常功率平面热源法是非稳态法中一种比较常用的方法,适用于建筑材料和其他隔热材料热物理性能的测试。常功率平面热源法现场检测的方法,是在墙体内表面人为地加上一个合适的平面恒定热源,对墙体进行一定时间的加热,通过测定墙体内外表面的温度响应,辨识出墙体的传热系数。建筑能耗基本参数的测定方法3 围护结构传热系数的现场检测围护结构传热系数的现场检测,主要包括外墙、屋顶和地板,其中外墙的检测比较复杂,屋面和地板的检测方法基本相同。(1)墙的检测方法1)察看具体的建筑物,以便选择检测的位置。首先,在选择检测房
14、间时,既要符合随机抽样检测的原则(主要包括不同朝向外墙、楼梯间等有代表性的测点),又要充分考虑室外粘贴传感器的安全性。其次,对照图样进一步确认测点的具体位置,不使其处在梁、板、柱节点、裂缝、空气渗透等位置。建筑能耗基本参数的测定方法2)粘贴传感器。用适宜的黄油将热流计平整地粘贴在墙面上,并用胶带加以固定,热流计四周用双面胶带或黄油粘贴热电偶,并在墙的对应面用同样的方法粘贴热电偶。3)将各路热流计和热电偶进行编号,并按顺序号连接到巡检仪。热电偶从第2路开始依次接入,显示温度信号,单位为;热流计从第57路开始依次接入,显示热电势阻,单位为mV。建筑能耗基本参数的测定方法4)安装温控仪。根据季节气候
15、的特点,视不同的气温确定温控仪的安装方式和运行模式。如果室外温度高于25,应将温控仪安装在热流计的相对面,并要紧靠墙面,用泡沫绝热带密封周边,将运行模式开关置于制冷档,根据具体环境设定控制温度为-10-5。如果室外温度低于25,应将温控仪安装在热流计的同侧,并将热流计罩住,将运行模式开关置于加热档,根据具体环境设定控制温度为3240。5)开机进行检测。依次开启温控仪、巡检仪,并开始记录各控制参数,巡检仪显示各路温度和热流数值,并每隔30min自动存储一次当前各路信号的参数,在线或离线跟踪监测温度和热流值的变化,达到稳定状态时停止检测。建筑能耗基本参数的测定方法(2)屋顶的检测方法屋顶传热系数的
16、检测方法与外墙的检测方法基本相同。用热流计检测屋顶传热系数时,如果受到现场条件的限制(如采用页岩颗粒防水卷材的屋顶不光滑),若不进行处理就不能精确测得外表面温度。有的用石膏、快硬水泥等材料先抹出一块光滑的表面,再粘贴温度传感器测量温度,这样不可避免地会带来附加热阻,并且由其引起的误差无法精确消除。另外,还有一种较为可行的做法是在内外表面温度不易测定时,可以利用百叶箱测得内外环境温度,以及通过热流计的热流,便可计算传热阻和传热系数。(3)地板的检测方法可以参照屋顶进行。2测定建筑物耗热量指标的基本原理测定建筑物耗热量指标的基本原理建筑物耗热量由围护结构耗热量QHT、空气渗透耗热量QINF以及建筑
17、物内部得热量QIH组成。因此,建筑物耗热量指标QH可表示为(8 1)()(82)0.278()(83)(84)npwpHTINFIHHnwHTnwINFwpwnwIHmfLttQQQQAttQkA ttQV cttQQQQ式中k围护结构传热系数W/(m2);A围护结构面积(m2);Vw渗入室内的冷空气量(m3/h);cp空气比定压热容,cp=1kJ/(kg);Qm人体散热(W);Qf炊事得热(W);QL照明和家电得热(W);其他符号意义同前。测定建筑物耗热量指标的基本原理建筑物耗煤量指标QC,可由下式确定:1224(85)HCcQ ZQq式中QH建筑物耗热量(W/m2);Z供暖期天数,北京地区
18、为126d;qc煤的热值(kJ/kg),标准煤取29.3103kJ/kg;1室外管网输送效率;2锅炉效率。当管道及锅炉房未采取节能措施时,或仅对一栋住宅进行评价时,建筑物耗煤量指标为51.34(86)HccQ ZQq3温度检测及仪表温度检测及仪表8.3.1温度参数的检测原理和方法用仪表来测量温度,是以受热程度不同的物体之间的热交换和物体的某些物理性质随着受热程度不同而变化这一性质为基础的。任意两个受热程度不同的物体相接触,必然会发生热交换现象,热量将由受热程度高的物体流向受热程度低的物体,直到两个物体的受热程度完全相同为止,即达到热平衡状态。温度检测及仪表温度检测利用感温元件特有的物理、化学和
19、生物等效应,把被测物体温度的变化转换为某一物理或化学量的变化。温度参数检测实际上是利用光学、力学、热学、电学、磁学等不同的原理,检测某一物理或化学变化的量,从而检测被测物体的温度。温度检测方法很多,根据测温原理不同主要有:应用热膨胀原理测温、应用工作物质的压力随温度变化的原理测温、应用热电效应测温、应用热电阻原理测温和应用热辐射原理测温等。根据感温元件和被测物体是否接触,可以分为接触式测温法和非接触式测温法。温度检测及仪表1 接触式测温法接触式测温法是将传感器置于与物体相同的热平衡状态中,使传感器与物体保持同一温度的测温方法。例如,利用介质受热膨胀的原理制造的水银温度计,压力式温度计和双金属温
20、度计等;利用物体电气参数随温度变化的特性来检测温度,如热电阻、热敏电阻、电子式温度传感器和热电偶等;利用导体和半导体电阻值随温度变化的原理做成的热电阻温度检测仪表,如电阻温度计等。接触式测温仪表比较简单、可靠,测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交换,需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟现象,同时受耐高温材料的限制,不能应用于很高的温度测量。温度检测及仪表2 非接触式测温法非接触式仪表测温是通过热辐射效应与温度之间的对应关系来测量温度,这种测温法是以黑体辐射测温理论为依据的。测温元件不需要与被测物体的表面介质接触,实现这种测温方法可利用物体的表面热辐射强度与温度的关
21、系来检测温度。它有全辐射法、部分辐射法、单一波长辐射功率的亮度法及比较两个波长辐射功率的比色法等。非接触式仪表测温的范围广,不受测温上限的限制,也不会破坏被测物体的温度场,反应速度快;但受物体的发射率、测量距离、烟尘和水气等外界因素的影响,其测量误差较大。随着科学技术的快速发展,物体测温方法不断更新,如超声波技术、激光技术、射流技术、微波技术等,现已广泛用于测量温度。上述的各种温度检测方法,各有特点,各有自己的检测仪器和检测范围。温度的主要检测方法和测温类别见表8-2。温度检测及仪表表8-2温度的主要检测方法和测温类别温度检测及仪表8.3.2温度测量仪表温度测量仪表主要由感温元件(一次仪表)、
22、连接导线(传输通道)和显示装置(二次仪表)组成,如图8-1所示。图8-1温度测量仪表的组成例如,在利用动圈式温度仪检测温度时,以热电偶为感温元件,以动圈式仪表为显示装置,它们通过补偿导线连接在一起,构成一套完整的温度检测仪表。又如,用电子平衡电桥检测温度时,以热电阻为感温元件,以平衡电桥为温度显示仪表,把它们用符合要求的导线连接在一起,构成一套完整的温度检测仪表。结构简单的温度检测仪表,一般是把感温元件和显示仪表装在一起,如水银温度计、双金属温度计和压力温度计,均属于这类温度检测仪表。温度检测及仪表温度检测仪表的类型很多,其分类方法也较多,主要可按接触方式、作用原理、主要功能、检测范围、测温场
23、合和显示方式不同来分类。常见的温度检测仪表如下:1 膨胀式温度计膨胀式温度计是利用物质热胀冷缩的原理制成的测量温度的一种仪表,它是利用热胀冷缩性质与温度的固有关系为基础来测量温度的,基于这种原理制成的仪表称为膨胀式温度计。根据其工作性质和选用的物质不同,可以制成液体、固体、气体三种膨胀式温度计。温度检测及仪表膨胀式温度计的温度测量范围一般为-200500。这类温度计具有结构简单、制造容易、使用方便、价格便宜、精度较高等优点,但也存在着不便于远距离测温(压力式温度计除外)、结构脆弱、易于损坏等缺点。在实际测温中,常见的膨胀式温度计主要有玻璃管液体温度计、压力式温度计、双金属温度计等。膨胀式温度计
24、属于接触式温度计,这类温度计虽然造价比较低,但大多数信号不能进行远距离传送,也不能与其他信号相连作为信息进一步处理。温度检测及仪表2 热电式温度计目前,在温度检测中常采用热电式温度计。热电式温度计又称为热电式温度传感器,这类温度计是利用当温度变化时,材料的电特性发生变化的性质来检测温度的。在实际检测中主要有热电阻温度计和热电偶温度计两大类。(1)热电阻温度计热电阻温度计的工作原理是利用电阻与温度呈一定函数关系的金属导体或半导体材料制成的。当温度发生变化时,电阻也随着温度变化而变化,将变化的电阻值作为信号输入显示仪表及调节器,从而实现对被测介质温度的检测或调节。热电阻温度计具有体积较小、热惯性小
25、、结构简单、化学稳定性好、力学性能强、准确度高、使用方便等优点,它与显示仪表或调节器配合,可以实现远距离显示、记录和控制。但是,这种温度计复现性和互换性较差,非线性比较严重,检测温度范围窄,目前一般仅能达到-50300。温度检测及仪表(2)热电偶温度计两种不同成分的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,当接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶温度计就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫作工作端(也称为测量端),另一端叫作冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热
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