CN110646149A - 一种建筑节能检测方法 - Google Patents

一种建筑节能检测方法 Download PDF

Info

Publication number
CN110646149A
CN110646149A CN201910986551.2A CN201910986551A CN110646149A CN 110646149 A CN110646149 A CN 110646149A CN 201910986551 A CN201910986551 A CN 201910986551A CN 110646149 A CN110646149 A CN 110646149A
Authority
CN
China
Prior art keywords
static pressure
window
pressure box
building
heat flow
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201910986551.2A
Other languages
English (en)
Inventor
刘立创
邓锦尚
刘俊伟
邝炳添
龙耀坚
黄志伟
郭权兴
朱建科
周志华
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Guangdong Solid Testing And Appraisal Co Ltd
Original Assignee
Guangdong Solid Testing And Appraisal Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Guangdong Solid Testing And Appraisal Co Ltd filed Critical Guangdong Solid Testing And Appraisal Co Ltd
Priority to CN201910986551.2A priority Critical patent/CN110646149A/zh
Publication of CN110646149A publication Critical patent/CN110646149A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M3/00Investigating fluid-tightness of structures
    • G01M3/02Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum
    • G01M3/26Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by measuring rate of loss or gain of fluid, e.g. by pressure-responsive devices, by flow detectors
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N25/00Investigating or analyzing materials by the use of thermal means
    • G01N25/20Investigating or analyzing materials by the use of thermal means by investigating the development of heat, i.e. calorimetry, e.g. by measuring specific heat, by measuring thermal conductivity

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

一种建筑节能检测方法,包括以下具体步骤:安装静压箱;安装供风装置;安装导流管;安装监测传感器;安装发热元件;预备加压;正负压检测前,分别施加三个压差脉冲,压差绝对值为150Pa,加压速度约为50Pa/s;压差稳定作用时间不少于3s,泄压时间不少于1s,检查静压箱的气密性;附加渗透量的测定:逐级加压,每级压力作用时间为10s,先逐级正压,后逐级负压;记录各级测量值;判断建筑门窗的气密性;保温性的测定;保持第一静压箱与第二静压箱为常温常压;启动发热元件;温度传感器记录检测门窗内外的温差;热流计记录通过建筑门窗的热流量;本发明通过检测建筑门窗气密性和保温性检测建筑节能的效果,操作方便,误差小。

Description

一种建筑节能检测方法
技术领域
本发明涉及建筑节能检测技术领域,尤其涉及一种建筑节能检测方法。
背景技术
建筑物的空气渗透主要来自底层大门、外门窗和外围护结构中不严密的孔洞。从我国目前大多数建筑的特点来看,建筑墙体气密性好,而外窗气密性很差,尤其是普通住宅建筑外窗质量更差,大量采用钢窗和木窗,空气渗透耗能量大大超过了外窗传热耗热量;因此建筑门窗的气密性以及保温性对建筑物节能性能影响很大;对于建筑物节能性能进行检测即对建筑门窗的气密性以及保温性进行检测。
为解决上述问题,本申请中提出一种建筑节能检测方法。
发明内容
(一)发明目的
为解决背景技术中存在的建筑门窗的气密性以及保温性对建筑物节能性能影响很大;对于建筑物节能性能进行检测即对建筑门窗的气密性以及保温性进行检测的技术问题,本发明提出一种建筑节能检测方法,本发明通过检测建筑门窗气密性和保温性检测建筑节能的效果,操作方便,误差小。
(二)技术方案
为解决上述问题,本发明提供了一种建筑节能检测方法,包括以下具体步骤:
S1、安装静压箱;在建筑门窗朝向室外的一侧安装第一静压箱;在建筑门窗朝向室内的一侧安装第二静压箱;第一静压箱、第二静压箱均进行密封;
S2、安装供风装置;在第一静压箱上安装供风装置,供风装置的风口朝向建筑门窗;
S3、安装导流管;在第二静压箱上安装导流管,导流管朝向室内安装;
S4、安装监测传感器;监测传感器包括气体流量传感器、压力传感器、热流计和温度传感器;气体流量传感器和压力传感器安装在导流管上;热流计安装在建筑门窗朝向室内的一侧,并位于第二静压箱内;温度传感器设置两组,并分别安装在建筑门窗的两侧;
S5、安装发热元件;发热元件安装在建筑门窗的外表面,并位于第一静压箱内;
S6、预备加压;正负压检测前,分别施加三个压差脉冲,压差绝对值为150Pa,加压速度约为50Pa/s;压差稳定作用时间不少于3s,泄压时间不少于1s,检查静压箱的气密性;
S7、附加渗透量的测定:逐级加压,每级压力作用时间为10s,先逐级正压,后逐级负压;记录各级测量值;判断建筑门窗的气密性;
S8、保温性的测定;保持第一静压箱与第二静压箱为常温常压;启动发热元件;温度传感器记录检测门窗内外的温差;热流计记录通过建筑门窗的热流量;根据傅里叶定律,在墙体两侧温差为ΔΤ时,流过热流计的热流量可通过下列公式计算:Q1=ΔΤ/(δ/λ)
单层结构热阻R=δ/λ式中:δ—材料层厚度(m);λ—材料导热系数[W/(m.k)];根据计算得到的热流量Q1与热流计实际测得的Q2比值即为衡量建筑门窗的保温性能的参数。
优选的,第一静压箱与第二静压箱体积、材料均相同。
优选的,第一静压箱与第二静压箱使用塑料密封板安装;第一静压箱与第二静压箱的接缝处使用透明胶带进行密封。
优选的,气体流量传感器、压力传感器、热流计和温度传感器均与笔记本计算机通讯连接。
优选的,热流计至少设置三组,检测建筑门窗不同位置处的热流量。
优选的,发热元件为电阻式加热器,发热元件与外部控制器电性连接。
优选的,导流管为密封的弹性管,导流管的长度为1-1.5m。
本发明的上述技术方案具有如下有益的技术效果:本发明中,先在需要检测的建筑门窗的两侧分别安装好第一静压箱和第二静压箱,并在第一静压箱上安装供风装置,在第二静压箱上安装导流管并延伸至笔记本计算机处;气体流量传感器和压力传感器安装在导流管上;热流计安装在建筑门窗朝向室内的一侧;温度传感器设置两组,并分别安装在建筑门窗的两侧;再将发热元件安装好;实际检测时,先进行预备加压,用于检查第一静压箱和第二静压箱的气密性,以免影响最终的检测结果;之后逐级加压,每级压力作用时间为10s,先逐级正压,后逐级负压;通过气体流量传感器和压力传感器记录各级测量参数;判断建筑门窗的气密性。之后保持第一静压箱与第二静压箱为常温常压;启动发热元件;通过温度传感器记录检测门窗内外的温差;热流计记录通过建筑门窗的热流量;根据公式计算得到的热流量Q1;将实际测得的热流计数据记为Q2;Q1与Q2的比值越接近1则被检测的建筑门窗的保温性能更好。本发明通过检测建筑门窗气密性和保温性检测建筑节能的效果,操作方便,误差小。
附图说明
图1为本发明提出的建筑节能检测方法的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明了,下面结合具体实施方式并参照附图,对本发明进一步详细说明。应该理解,这些描述只是示例性的,而并非要限制本发明的范围。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要地混淆本发明的概念。
如图1所示,本发明提出的一种建筑节能检测方法,包括以下具体步骤:
S1、安装静压箱;在建筑门窗朝向室外的一侧安装第一静压箱;在建筑门窗朝向室内的一侧安装第二静压箱;第一静压箱、第二静压箱均进行密封;
S2、安装供风装置;在第一静压箱上安装供风装置,供风装置的风口朝向建筑门窗;
S3、安装导流管;在第二静压箱上安装导流管,导流管朝向室内安装;
S4、安装监测传感器;监测传感器包括气体流量传感器、压力传感器、热流计和温度传感器;气体流量传感器和压力传感器安装在导流管上;热流计安装在建筑门窗朝向室内的一侧,并位于第二静压箱内;温度传感器设置两组,并分别安装在建筑门窗的两侧;
S5、安装发热元件;发热元件安装在建筑门窗的外表面,并位于第一静压箱内;
S6、预备加压;正负压检测前,分别施加三个压差脉冲,压差绝对值为150Pa,加压速度约为50Pa/s;压差稳定作用时间不少于3s,泄压时间不少于1s,检查静压箱的气密性;
S7、附加渗透量的测定:逐级加压,每级压力作用时间为10s,先逐级正压,后逐级负压;记录各级测量值;判断建筑门窗的气密性;
S8、保温性的测定;保持第一静压箱与第二静压箱为常温常压;启动发热元件;温度传感器记录检测门窗内外的温差;热流计记录通过建筑门窗的热流量;根据傅里叶定律,在墙体两侧温差为ΔΤ时,流过热流计的热流量可通过下列公式计算:Q1=ΔΤ/(δ/λ)
单层结构热阻R=δ/λ式中:δ—材料层厚度(m);λ—材料导热系数[W/(m.k)];根据计算得到的热流量Q1与热流计实际测得的Q2比值即为衡量建筑门窗的保温性能的参数。
在一个可选的实施例中,第一静压箱与第二静压箱体积、材料均相同。
在一个可选的实施例中,第一静压箱与第二静压箱使用塑料密封板安装;第一静压箱与第二静压箱的接缝处使用透明胶带进行密封。
在一个可选的实施例中,气体流量传感器、压力传感器、热流计和温度传感器均与笔记本计算机通讯连接。
在一个可选的实施例中,热流计至少设置三组,检测建筑门窗不同位置处的热流量。
在一个可选的实施例中,发热元件为电阻式加热器,发热元件与外部控制器电性连接。
在一个可选的实施例中,导流管为密封的弹性管,导流管的长度为1-1.5m。
本发明中,先在需要检测的建筑门窗的两侧分别安装好第一静压箱和第二静压箱,并在第一静压箱上安装供风装置,在第二静压箱上安装导流管并延伸至笔记本计算机处;气体流量传感器和压力传感器安装在导流管上;热流计安装在建筑门窗朝向室内的一侧;温度传感器设置两组,并分别安装在建筑门窗的两侧;再将发热元件安装好;实际检测时,先进行预备加压,用于检查第一静压箱和第二静压箱的气密性,以免影响最终的检测结果;之后逐级加压,每级压力作用时间为10s,先逐级正压,后逐级负压;通过气体流量传感器和压力传感器记录各级测量参数;判断建筑门窗的气密性。之后保持第一静压箱与第二静压箱为常温常压;启动发热元件;通过温度传感器记录检测门窗内外的温差;热流计记录通过建筑门窗的热流量;根据公式计算得到的热流量Q1;将实际测得的热流计数据记为Q2;Q1与Q2的比值越接近1则被检测的建筑门窗的保温性能更好。本发明通过检测建筑门窗气密性和保温性检测建筑节能的效果,操作方便,误差小。
应当理解的是,本发明的上述具体实施方式仅仅用于示例性说明或解释本发明的原理,而不构成对本发明的限制。因此,在不偏离本发明的精神和范围的情况下所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。此外,本发明所附权利要求旨在涵盖落入所附权利要求范围和边界、或者这种范围和边界的等同形式内的全部变化和修改例。

Claims (7)

1.一种建筑节能检测方法,其特征在于,包括以下具体步骤:
S1、安装静压箱;在建筑门窗朝向室外的一侧安装第一静压箱;在建筑门窗朝向室内的一侧安装第二静压箱;第一静压箱、第二静压箱均进行密封;
S2、安装供风装置;在第一静压箱上安装供风装置,供风装置的风口朝向建筑门窗;
S3、安装导流管;在第二静压箱上安装导流管,导流管朝向室内安装;
S4、安装监测传感器;监测传感器包括气体流量传感器、压力传感器、热流计和温度传感器;气体流量传感器和压力传感器安装在导流管上;热流计安装在建筑门窗朝向室内的一侧,并位于第二静压箱内;温度传感器设置两组,并分别安装在建筑门窗的两侧;
S5、安装发热元件;发热元件安装在建筑门窗的外表面,并位于第一静压箱内;
S6、预备加压;正负压检测前,分别施加三个压差脉冲,压差绝对值为150Pa,加压速度约为50Pa/s;压差稳定作用时间不少于3s,泄压时间不少于1s,检查静压箱的气密性;
S7、附加渗透量的测定;逐级加压,每级压力作用时间为10s,先逐级正压,后逐级负压;记录各级测量值;判断建筑门窗的气密性;
S8、保温性的测定;保持第一静压箱与第二静压箱为常温常压;启动发热元件;温度传感器记录检测门窗内外的温差;热流计记录通过建筑门窗的热流量;根据傅里叶定律,在墙体两侧温差为ΔΤ时,流过热流计的热流量可通过下列公式计算:Q1=ΔΤ/(δ/λ)
单层结构热阻R=δ/λ式中:δ—材料层厚度(m);λ—材料导热系数[W/(m.k)];根据计算得到的热流量Q1与热流计实际测得的Q2比值即为衡量建筑门窗的保温性能的参数。
2.根据权利要求1所述的建筑节能检测方法,其特征在于,第一静压箱与第二静压箱体积、材料均相同。
3.根据权利要求1所述的建筑节能检测方法,其特征在于,第一静压箱与第二静压箱使用塑料密封板安装;第一静压箱与第二静压箱的接缝处使用透明胶带进行密封。
4.根据权利要求1所述的建筑节能检测方法,其特征在于,气体流量传感器、压力传感器、热流计和温度传感器均与笔记本计算机通讯连接。
5.根据权利要求1所述的建筑节能检测方法,其特征在于,热流计至少设置三组,检测建筑门窗不同位置处的热流量。
6.根据权利要求1所述的建筑节能检测方法,其特征在于,发热元件为电阻式加热器,发热元件与外部控制器电性连接。
7.根据权利要求1所述的建筑节能检测方法,其特征在于,导流管为密封的弹性管,导流管的长度为1-1.5m。
CN201910986551.2A 2019-10-17 2019-10-17 一种建筑节能检测方法 Pending CN110646149A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910986551.2A CN110646149A (zh) 2019-10-17 2019-10-17 一种建筑节能检测方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910986551.2A CN110646149A (zh) 2019-10-17 2019-10-17 一种建筑节能检测方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN110646149A true CN110646149A (zh) 2020-01-03

Family

ID=69013026

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910986551.2A Pending CN110646149A (zh) 2019-10-17 2019-10-17 一种建筑节能检测方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110646149A (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112378598A (zh) * 2020-11-13 2021-02-19 天津建质建设工程检测试验有限公司 一种检测建筑外窗气密性的检测装置以及检测方法
CN112444473A (zh) * 2020-11-26 2021-03-05 上海众材工程检测有限公司 幕墙开启扇空气渗透量的检测方法
CN114001881A (zh) * 2021-10-29 2022-02-01 山东海瑞林装饰工程有限公司 一种建筑门窗气密性检测系统

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4420969A (en) * 1981-06-02 1983-12-20 Saum Enterprises, Inc. Orifice metering fan device
CA1186165A (en) * 1981-07-17 1985-04-30 Wayne Cole Apparatus and method for assessing the air tightness of a structure
EP1299704A1 (fr) * 2000-07-12 2003-04-09 Aldes Aeraulique Procede de mesure de l'etancheite a l'air d'un b timent et du reseau de ventilation mecanique de celui-ci et dispositif pour la mise en oeuvre de ce procede
CN205229127U (zh) * 2015-11-30 2016-05-11 中国矿业大学 一种可控式墙体热湿及空气耦合传递规律试验装置
CN107179166A (zh) * 2017-05-27 2017-09-19 福建省永正工程质量检测有限公司 一种用于幕墙门窗气密性的检测设备
CN208704971U (zh) * 2018-09-30 2019-04-05 漳州市和泰工程检测有限公司 一种门窗性能检测装置
CN110118799A (zh) * 2019-05-17 2019-08-13 北京市建设工程质量第二检测所有限公司 一种建筑节能现场检测方法
CN209296231U (zh) * 2019-01-21 2019-08-23 山东中坚工程质量检测有限公司 门窗现场气密性检测仪

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4420969A (en) * 1981-06-02 1983-12-20 Saum Enterprises, Inc. Orifice metering fan device
CA1186165A (en) * 1981-07-17 1985-04-30 Wayne Cole Apparatus and method for assessing the air tightness of a structure
EP1299704A1 (fr) * 2000-07-12 2003-04-09 Aldes Aeraulique Procede de mesure de l'etancheite a l'air d'un b timent et du reseau de ventilation mecanique de celui-ci et dispositif pour la mise en oeuvre de ce procede
CN205229127U (zh) * 2015-11-30 2016-05-11 中国矿业大学 一种可控式墙体热湿及空气耦合传递规律试验装置
CN107179166A (zh) * 2017-05-27 2017-09-19 福建省永正工程质量检测有限公司 一种用于幕墙门窗气密性的检测设备
CN208704971U (zh) * 2018-09-30 2019-04-05 漳州市和泰工程检测有限公司 一种门窗性能检测装置
CN209296231U (zh) * 2019-01-21 2019-08-23 山东中坚工程质量检测有限公司 门窗现场气密性检测仪
CN110118799A (zh) * 2019-05-17 2019-08-13 北京市建设工程质量第二检测所有限公司 一种建筑节能现场检测方法

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112378598A (zh) * 2020-11-13 2021-02-19 天津建质建设工程检测试验有限公司 一种检测建筑外窗气密性的检测装置以及检测方法
CN112378598B (zh) * 2020-11-13 2022-04-08 天津建质建设工程检测试验有限公司 一种检测建筑外窗气密性的检测装置以及检测方法
CN112444473A (zh) * 2020-11-26 2021-03-05 上海众材工程检测有限公司 幕墙开启扇空气渗透量的检测方法
CN114001881A (zh) * 2021-10-29 2022-02-01 山东海瑞林装饰工程有限公司 一种建筑门窗气密性检测系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110646149A (zh) 一种建筑节能检测方法
CN104391003A (zh) 基于薄体类型节能材料的热工检测装置与方法
CN203547461U (zh) 一种便于现场检测的气密门
CN105301050A (zh) 大型透光围护结构传热系数检测设备及方法
CN110726751B (zh) 一种建筑外窗保温性能快速检测装置及其控制方法
CN108333215B (zh) 一种整体式tps中气凝胶隔热层的热导率分析方法
CN105784765B (zh) 粉体材料隔热效果评价装置及其使用方法
CN206497066U (zh) 一种现场检测建筑围护结构传热系数的装置
CN201163271Y (zh) 热阻串联式传热系数现场检测系统
CN201477058U (zh) 建筑墙体保温性能动态测试装置
CN104764768B (zh) 一种建筑围护结构热工性能现场检测方法
CN107741436A (zh) 水浴逆真空测量vip内部不同真空度下的导热系数的方法
CN208766130U (zh) 一种建筑用保温隔热涂料的等效热阻及导热系数检测设备
CN101078699A (zh) 围护结构整体隔热性能的检测方法
CN109974950B (zh) 一种建筑空气渗透部位快速检测方法及系统
Hui-Xing et al. The test and analysis of air tightness for zero energy building in cold region
Lan et al. [Retracted] Study on Thermal Performance Measurement and Construction of Passive Exterior Wall with Low Energy: Teaching and Laboratory Building of Shandong Jianzhu University
CN209132188U (zh) 一种建筑保温材料隔热性能测量系统
CN104122032A (zh) 一种快速判定vip真空度的测量方法
CN207300855U (zh) 一种用于建筑门窗遮阳性能检测设备的湿度控制系统
CN206740329U (zh) 阀门内漏检测装置
CN206205741U (zh) 超低温环境模拟设备门密封结构
CN202210021U (zh) 真空玻璃密封性在线检测系统
Hsu et al. Review of wind effect on measurement of building airtightness
CN106401427A (zh) 超低温环境模拟设备门密封结构

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20200103

RJ01 Rejection of invention patent application after publication