Следует отметить, что, если при тепловизионном обследовании использовать не среднюю температуру минус 14,2оС, а фактическую в момент проведения обследования минус 22,4оС, то допустимая температура внутренней поверхности составила бы не 25,2оС, а 24,4оС. В этом случае даже утеплитель толщиной 100 мм вместо 150 мм был бы признан не имеющим дефектов из-за отклонения от стационарной теплопередачи почти на 39%.
Рисунок 3. Температура наружного воздуха (нижняя кривая); средняя температура наружного воздуха минус 14,2оС, рассчитанная с использованием полученных весовых коэффициентов (пунктирная прямая); температура внутренней поверхности стены (верхняя кривая); температура стены (25,5оС), определенная по средней температуре наружного воздуха (сплошная прямая)
Заключение
При проведении тепловизионного обследования современных утепленных, инерционных ограждающих конструкций основной причиной нестационарности теплопередачи, которая приводит к существенным погрешностям при обработке результатов, является вариация среднесуточной температуры наружного воздуха. Для достижения стационарной теплопередачи необходимо, чтобы в течение приблизительно 10 суток средняя температура наружного воздуха изменялась не более чем на 0,2-0,5оС, что практически не наблюдается в отопительный период. В работе предложен метод учета нестационарности теплопередачи через ограждающую конструкцию путем усреднения температуры наружного воздуха с весовыми коэффициентами, рассчитанными на основании тепловой инерции отдельных слоев ограждающей конструкции. Данный метод позволяет уменьшить погрешность тепловизионного обследования за счет вариации среднесуточной температуры наружного воздуха до 1-2% и удовлетворить требования ГОСТ к погрешности тепловизионного обследования, вызванной нестационарностью теплопередачи.
Библиографические ссылки
1. ГОСТ 26629-85 Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций.
2. ГОСТ Р 54852-2011 Здания и сооружения. Метод тепловизионного контролякачества теплоизоляции ограждающих конструкций.
3. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003
4. Fritzson P. Introduction to Modeling and Simulation of Technical and Physical Systems with Modelica. - Wiley-IEEE Press, 2011. - 232 p.