RU2110011C1 - Способ определения очередности выполнения ремонтно-профилактических работ на дефектных участках тепловых сетей и зданий - Google Patents

Способ определения очередности выполнения ремонтно-профилактических работ на дефектных участках тепловых сетей и зданий Download PDF

Info

Publication number
RU2110011C1
RU2110011C1 RU95112182A RU95112182A RU2110011C1 RU 2110011 C1 RU2110011 C1 RU 2110011C1 RU 95112182 A RU95112182 A RU 95112182A RU 95112182 A RU95112182 A RU 95112182A RU 2110011 C1 RU2110011 C1 RU 2110011C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sections
buildings
defective
sequence
determination
Prior art date
Application number
RU95112182A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95112182A (ru
Inventor
В.В. Исаев
В.Ф. Мельников
А.Н. Рондель
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "АП ДИсСО"
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 Общество с ограниченной ответственностью "АП ДИсСО" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "АП ДИсСО"
Priority to RU95112182A priority Critical patent/RU2110011C1/ru
Publication of RU95112182A publication Critical patent/RU95112182A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2110011C1 publication Critical patent/RU2110011C1/ru

Links

Landscapes

  • Radiation Pyrometers (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Использование: в системах теплоснабжения. Сущность изобретения: способ определения очередности выполнения ремонтно-профилактических работ на дефектных участках тепловых сетей и зданий включает проведение инфракрасной съемки обследуемых объектов, поиск на полученных материалах ИК-съемки как дефектных, так и смежных с ними бездефектных участков, оцифровку тепловых изображений найденных участков, ввод полученных данных в вычислительное устройство, которое определяет величины избыточного количества тепловой энергии, излучаемого анализируемыми дефектными участками по сравнению с бездефектными. На основании полученных данных определяют очередность проведения ремонтно-профилактических работ на обследованных объектах.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области энергетики, в частности к системам теплоснабжения.
В системах теплоснабжения имеют место различные виды потерь тепловой энергии, наносящие большой материальный ущерб организациям, отвечающим за теплоснабжение, что, в свою очередь, вызывает значительное повышение стоимости коммунальных услуг и, следовательно, снижение жизненного уровня населения.
Главным источником потери тепловой энергии являются дефекты элементов тепловых сетей (ТС), вызванные постепенным износом их тепло- и гидроизоляции, коррозией и др., а также недостаточно качественная тепловая изоляция наружных поверхностей зданий.
Известно, что организации, эксплуатирующие ТС и здания, крайне заинтересованы не только в определении качества элементов ТС и теплоизоляции наружных поверхностей зданий, но и в установлении количественных соотношений между величинами тепловой энергии, теряемой на отдельных дефектных элементах. Последнее позволяет эксплуатационникам более обоснованно устанавливать очередность выполнения ремонтных и профилактических работ на выявленных дефектных участках.
Однако определение точных количественных значений реально существующих потерь тепловой энергии на отдельных дефектных элементах ТС осуществить практически невозможно в связи с тем, что они зависят от многих меняющихся факторов: от вида дефектов на элементах ТС, от глубины их залегания в грунте, от конструкции элементов, от разнообразных и крайне многочисленных характеристик грунтов, покрывающих эти элементы, от уровня влажности, метеорологических условий и многого другого.
Эти трудности имеют место также и в случае количественного определения величин потерь тепловой энергии через наружные поверхности зданий, которые, в свою очередь, тоже зависят от многих причин: от конструкций поверхностей зданий, используемых строительных материалов, встроенных систем обогрева, окраски, углов наклона кровель и др.
В связи с названными трудностями в определении точного количества тепловой энергии, теряемой на выявленных дефектных элементах ТС или зданий, эксплуатационникам крайне желательно иметь сравнительную оценку потерь тепловой энергии на выявленных отдельных дефектных элементах, позволяющую им прогнозировать развитие этих дефектов и сопоставлять между собой отдельные дефекты по избыточному количеству теряемой на них тепловой энергии. Это позволяет им более правильно планировать очередность проведения ремонтно- профилактических работ на дефектных объектах.
В настоящее время выявление местоположения названных дефектов осуществляется, как правило, с применением инфракрасной (ИК) съемки.
В качестве аналога может быть принят способ определения энергетических потерь на участках ТС. Этот способ включает в себя проведение ИК-аэросъемки поверхности земли над ТС с последующим проведением наземных контактных измерений температур поверхности земли по профилям, секущим элементы ТС, определение расхода тепла на обследуемых элементах ТС и, в конечном итоге, вычисление величины энергетических потерь для каждого обследованного участка [1] .
В дальнейшем с появлением новой аппаратуры (тепловизор с видеокамерой) появилась возможность отказаться от проведения трудоемких наземных контактных измерений температуры поверхности земли над ТС и измерять ее дистанционно при помощи передвижного контрольно- диагностического комплекса в процессе его движения вдоль ТС в сочетании с ИК-аэросъемкой. Этот способ [2] принят нами за прототип.
Однако ни аналог, ни прототип не позволяют прогнозировать развитие дефектов на элементах ТС и поверхностях зданий, сравнивать количества потерь тепловой энергии на них и, следовательно, не позволяют устанавливать очередность проведения необходимых ремонтно- профилактических работ.
Ниже приводится описание предлагаемого способа, позволяющего устанавливать очередность проведения ремонтно-профилактических работ на основании определения бесконтактным методом избыточного количества тепловой энергии, теряемого дефектным элементом по сравнению с аналогичным, но бездефектным элементом.
Способом предусмотрено проведение следующих операций:
Первая операция: осуществить ИК-съемку обследуемого объекта.
Вторая операция: последовательным просмотром видеозаписи снятого объекта выделить участки температурных аномалий, образуемых на земной поверхности дефектными элементами ТС или аномально излучающие тепло участки наружных поверхностей зданий.
Третья операция: найти изображения смежных и идентичных (по форме, площади и т. п. признакам) участков земной поверхности над элементами ТС, не имеющих дефектов, или однотипных поверхностей зданий.
Четвертая операция: произвести оцифровку выявленных и сравниваемых тепловых изображений.
Пятая операция: записать оцифрованные тепловые изображения на дискеты.
Шестая операция: ввести полученные данные в вычислительное устройство для определения по соответствующей программе искомого избыточного количества тепловой энергии, теряемого на дефектных элементах ТС (зданий), и на этом основании установить очередность проведения ремонтно-профилактических работ, руководствуясь полученными величинами избыточного количества тепловой энергии, теряемой дефектным элементом по сравнению с бездефектным.
Новыми операциями являются третья, четвертая, пятая и шестая.
Возможность практической реализации способа и его эффективность не вызывают сомнения, так как авторами в апреле - мае 1995 г. произведено соответствующее исследование состояния ТС и кровель зданий жилой застройки г. Череповца.
В отчете по выполненной договорной работе "Обследование технического состояния тепловых сетей, зданий и сооружений г. Череповца на предмет выявления мест с повышенными теплопотерями методом ИК-аэросъемки" показано, что в результате выполнения работы было выявлено около 1100 мест с дефектными элементами ТС. Около половины из выявленных дефектных элементов ТС удалось классифицировать по известным качественным дешифровочным признакам и, следовательно, определить очередность проведения на них требуемого ремонта. Большая же часть из выявленных дефектов не могла быть оценена и классифицирована только по их внешнему виду на ИК-изображении, и для определения очередности их ремонта потребовалось применение предлагаемого способа, позволившего осуществить необходимую сравнительную количественную оценку этих дефектов путем сопоставления избыточных количеств теряемой на них тепловой энергии в сравнении с количеством тепловой энергии, излучаемой в атмосферу аналогичным, но бездефектным элементом ТС. Используя этот же способ были выявлены многие наружные поверхности и кровли зданий с аномальным тепловым излучением.
Исходя из полученных оценок избыточного количества тепловых потерь на отдельных дефектных объектах, эксплуатационники планируют очередность проведения ремонтно-профилактических работ на этих объектах.
Отчет был защищен 22.04.95 на расширенном заседании комитета жилищно-коммунального хозяйства мэрии г. Череповца и получил высокую оценку.

Claims (1)

  1. Способ определения очередности выполнения ремонтно-профилактических работ на дефектных участках тепловых сетей и зданий, включающий проведение ИК-съемки этих объектов с записью их тепловых изображений, отличающийся тем, что на тепловом видеоизображении осуществляют поиск как дефектных участков, так и смежных с ними бездефектных участков, оцифровывают тепловые изображения этих участков и вводят эти данные в вычислительное устройство, которое определяет величины избыточных количеств тепловой энергии, сравнивая которые, определяют очередность проведения ремонтно-профилактических работ.
RU95112182A 1995-07-13 1995-07-13 Способ определения очередности выполнения ремонтно-профилактических работ на дефектных участках тепловых сетей и зданий RU2110011C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95112182A RU2110011C1 (ru) 1995-07-13 1995-07-13 Способ определения очередности выполнения ремонтно-профилактических работ на дефектных участках тепловых сетей и зданий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95112182A RU2110011C1 (ru) 1995-07-13 1995-07-13 Способ определения очередности выполнения ремонтно-профилактических работ на дефектных участках тепловых сетей и зданий

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95112182A RU95112182A (ru) 1997-06-27
RU2110011C1 true RU2110011C1 (ru) 1998-04-27

Family

ID=20170133

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95112182A RU2110011C1 (ru) 1995-07-13 1995-07-13 Способ определения очередности выполнения ремонтно-профилактических работ на дефектных участках тепловых сетей и зданий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2110011C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2725352A1 (en) 2012-10-27 2014-04-30 Valerian Goroshevskiy Apparatus for non-contact metallic constructions assessment
RU2540526C2 (ru) * 2013-06-05 2015-02-10 Общество с ограниченной ответственностью АП "ДИсСО" Способ формирования программ ремонтно-профилактических работ на участках тепловых сетей
RU2549564C1 (ru) * 2014-02-20 2015-04-27 Общество с ограниченной ответственностью АП "ДИсСО" Способ определения транспортных тепловых потерь в подземной сети теплоснабжения в эксплуатационном режиме

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
2. RU, патент на промышленный образец, 41575, 31.01.95. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2725352A1 (en) 2012-10-27 2014-04-30 Valerian Goroshevskiy Apparatus for non-contact metallic constructions assessment
EP2808677A1 (en) 2012-10-27 2014-12-03 Valerian Goroshevskiy Method for non-contact metallic constructions assessment
RU2540526C2 (ru) * 2013-06-05 2015-02-10 Общество с ограниченной ответственностью АП "ДИсСО" Способ формирования программ ремонтно-профилактических работ на участках тепловых сетей
RU2549564C1 (ru) * 2014-02-20 2015-04-27 Общество с ограниченной ответственностью АП "ДИсСО" Способ определения транспортных тепловых потерь в подземной сети теплоснабжения в эксплуатационном режиме

Also Published As

Publication number Publication date
RU95112182A (ru) 1997-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Garrido et al. Thermal-based analysis for the automatic detection and characterization of thermal bridges in buildings
US7902507B1 (en) Methods for infrared inspection using programmed logic
Hiasa et al. Monitoring concrete bridge decks using infrared thermography with high speed vehicles
Pearson Thermal imaging of building fabric
Lo et al. Building defects diagnosis by infrared thermography
JP4206997B2 (ja) 外装改善計画システム
Massaro et al. Infrared thermography for intelligent robotic systems in research industry inspections: Thermography in industry processes
RU2110011C1 (ru) Способ определения очередности выполнения ремонтно-профилактических работ на дефектных участках тепловых сетей и зданий
Chew Assessing building façades using infra‐red thermography
US3791097A (en) Method of detecting and repairing a structural roof damaged by subsurface moisture
Omar et al. Application of passive infrared thermography for the detection of defects in concrete bridge elements
Huang et al. Combining the 3D model generated from point clouds and thermography to identify the defects presented on the facades of a building
Eads et al. Thermography
Rocha et al. Detection of precipitation infiltration in buildings by infrared thermography: A case study
Amon et al. Thermal imaging in firefighting and thermography applications
Al Hawari et al. Non-destructive visual-statistical approach to detect leaks in water mains
Weil et al. Nondestructive testing and repair of the concrete roof shell at the Seattle Kingdome
Omar et al. Non-Destructive testing of bridge deck using passive infrared thermography and ground penetrating radar
Deeb et al. Building envelope assessment using thermal infrared and lidar scanning: Palmer Station, Antarctica
Snell et al. Nondestructive testing of building envelope systems using infrared thermography
Vasudevan Application of digital infrared thermography for nondestructive evaluation of composite bridge components
Ljungberg et al. Comparison of indoor and vehicle-borne thermography
Tanis et al. Thermal imagery for evaluation of construction and insulation conditions of small buildings. Final report
Vavilov et al. Applications of Thermal/Infrared NDT
Xia The building waterproof test and inspection based on IRT technology