SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 31
WEBINÁŘ: Diagnostika
budov termokamerou
Ing. Jan Sova, Centrum termografie
Termografická diagnostika budov
Obsah
 Co je termografická diagnostika budov
 Termokamery
 Ukázky z praxe
 Chyby měření
 Postup měření
Termografická diagnostika budov
Co je to termografická
diagnostika budov
Termografická diagnostika budov
Definice
 Termografická diagnostika budov (nebo chcete-li
stavební termografie) je metoda stanovující a
znázorňující rozložení teplot na části povrchu pláště
budovy pomocí IČT kamery (termokamery). Ta měří
intenzitu tepelného záření z povrchu pláště, které je
funkcí (rozložení) povrchové teploty, charakteristiky
povrchu, okolních podmínek a samotné IČT kamery.
 Rozložení povrchových teplot může být tedy použito k
určení tepelných nepravidelností způsobených např.
poruchami izolace, obsahem vlhkosti a/nebo pronikáním
vzduchu v jednotlivých prvcích, které tvoří obvodový
plášť budovy.
Termografická diagnostika budov
Srovnání zateplený/nezateplený
 Termogram zatepleného a nezatepleného domu. Stejná
interiérová i exteriérová teplota.
Termografická diagnostika budov
Termokamery
Termografická diagnostika budov
Blokové schéma termokamery
 Optika
 Detektor záření
 Obvody pro zpracování obrazu
Termografická diagnostika budov
Mikrobolometr (tepelný detektor)
 Fotolitograficky vyráběná mikrostruktura
 Různé materiály nejčastěji VOx a α-Si
𝑅1 = 𝑅2 = 𝑅3= 𝑅4
Termografická diagnostika budov
Mikrobolometrické pole (FPA)
Mikrobolometrické pole
je složeno z 2D matice
mikrobolometrů, dnes
až 1024 x 768 u
termokamery Infratec
VarioCam HD.
Termografická diagnostika budov
Termokamera FLIR Ext
Termografická diagnostika budov
Ukázky z praxe
Termografická diagnostika budov
Obsah
 Tepelně technická problematika
 Vzduchotěsnost obvodové obálky
 Vlhkostní problematika
 TZB (Technické Zařízení Budov)
Termografická diagnostika budov
Geometrický tepelný most
Detail: levý horní roh místnosti sloužící jako odkládací a
provozní; zobrazený horní kout je tvořen severní a
západní stěnou a střechou, je tedy stykem 3 zvenku
ochlazovaných konstrukcí
Termografická diagnostika budov
Geometrický tepelný most
 Teplotní anomálie: ve styku stěna - střecha je patrná
výskyt silného lineárního tepelného mostu, stejný efekt je
patrný i ve směru svislém. Po celé délce je povrchová
teplota na hranici výskytu plísně. V ploše zobrazené
obdélníkem Ar2 má zřetelné prokreslení spár
keramických tvarovek. Detail ukazuje bod s povrchovou
teplotou nižší než 11 °C. Prokreslené spáry a velmi nízká
teplota v hodnoceném koutu značí možný problém v
provedení tepelné izolace ETICS fasády.
Termografická diagnostika budov
Vznik plísní
 Závažné geometrické tepelné mosty v rohu místnosti.
Zelenou izotermou jsou označena místa, kde dochází ke
kondenzaci vzdušné vlhkosti.
Termografická diagnostika budov
Infiltrace studeného vzduchu
 Netěsnost v konstrukci střechy, pronikání studeného
vzduchu do interiéru elektrickou zásuvkou.
Termografická diagnostika budov
Problémy se vzduchotěsností
Bod [°C]
Sp1 9.9
Sp2 21.0
Termografická diagnostika budov
Vlhkostní problémy
Bod [°C]
Sp1 19.8
Sp2 18.8
Sp3 23.9
Termografická diagnostika budov
TZB – zatékání pod podlahou
Termografická diagnostika budov
TZB – zatékání pod podlahou
Termografická diagnostika budov
Termografická diagnostika budov
TZB – zatékání pod podlahou
 V podlaze, kterou jsme až nyní nedávno konečně odkryli byla
nalezena díra v odpadním potrubí. Ta přesně kopírovala Vaše
zjištění. Pro zajímavost zasílám i podrobnější informace a
přikládám snímky, na kterých je vidět jasně příčina.
 Ta zcela do detailu (dle místa co jsem si fixou označil přímo na
místě při Vašem měření) odpovídala místu, které jsme nalezli.
 V odpadním potrubí byla díra skrz, přičemž do sypké vrstvy
pod potrubím se ze spodní strany potrubí vylévala voda a
následně rozlévala do okolí, pod dřevěnou podlahu, která se
následkem této prostupující vlhkosti vlnila. Dolů voda
nezatékala díky hydroizolační vrstvě.
 Problém se nám podařilo citlivě a s minimálním rozsahem
zásahu do podlahy odstranit a nyní je i díky Vašemu měření
závada odstraněna bez větších následků.
Termografická diagnostika budov
TZB – podlahové topení
Termografická diagnostika budov
Chyby měření
Termografická diagnostika budov
Chyb měření
 Zdánlivá odražená teplota
 Emisivita
 Vlastní vyzařování a útlum atmosféry
 Chyby interpretace
 Nevhodná volba měřicí techniky
 Nevhodné podmínky měření
Nejzásadnější
zdroje chyb
Vyplývají z
rovnice
termografie
Způsobeno nevhodným
postupem při měření,
měřicí technikou,
interpretací výsledků
apod.
Termografická diagnostika budov
Zdánlivá odražená teplota
Bod [°C]
Sp1 20.0
Sp2 18.6
Sp3 20.8
Osoba odrážející se ve skle (váš lektor). Jak
uvidíte dále, sklo není (pro někoho možná
překvapivě) zdaleka nejlepším „odražečem“
(a jeho emisivita je poměrně vysoká).
Termografická diagnostika budov
Vliv emisivity
Bod [°C]
Snímek vlevo (ԑ = 0.95) 32.3
Snímek vpravo (ԑ = 0.30) 56.5
Nevhodně nastavená emisivita může mít
velmi zásadní vliv na přesnost měření.
V tomto případě způsobuje zcela
nepřijatelnou chybu.
ԑ = 0.95 ԑ = 0.30
Termografická diagnostika budov
Nedostatečné rozlišení
I nedostatečné
rozlišení vzhledem k
velikosti měřeného
detailu může vést ke
značným chybám
měření.
Termografická diagnostika budov
Postup měření
Termografická diagnostika budov
Postup při měření
 Zajištění vhodných podmínek, zajištění budovy
 Změření vlhkosti a teploty v exteriéru i interiéru (zde
navíc rosného bodu), pokud měření trvá déle, je třeba
zaznamenávat i vývoj těchto veličin
 Měření z exteriéru, nalezení problematických míst
 Měření z interiéru, kontrola dotyk. teploměrem
• srovnání povrchových teplot s normou (ČSN 730540-2)
• srovnání povrchové teploty s teplotou rosného bodu
 Srovnání s referenčními termogramy, vytvoření protokolu
Termografická diagnostika budov
Podmínky měření
 Vhodné podmínky pro diagnostiku budovy
• rychlost větru do 5 m/s
• teplota od -20°C do +5°C
• bez slunečního záření a bez ovlivnění jasnou noční oblohou
• bez deště, sněžení či mlhy
• rozdíl vnitřní a vnější tepoty alespoň 15°C
• „stálé“ podmínky před měřením (dosažení ustáleného stavu)
 Zajištění budovy
• vytopit, vypnout vytápění před měřením
• nevětrat! (uzavřít okna)
• odtáhnout závěsy a nábytek (u problémových míst)

Weitere ähnliche Inhalte

Mehr von W-Technika.cz

DJI Mavic 2 Enterprise DUAL
DJI Mavic 2 Enterprise DUALDJI Mavic 2 Enterprise DUAL
DJI Mavic 2 Enterprise DUALW-Technika.cz
 
Monitoring zvěře drony a jeho využití v mysliveckém managementu
Monitoring zvěře drony a jeho využití v mysliveckém managementuMonitoring zvěře drony a jeho využití v mysliveckém managementu
Monitoring zvěře drony a jeho využití v mysliveckém managementuW-Technika.cz
 
Multispectra 2019: Multispektrální a termografické snímkování, J. Sova
Multispectra 2019: Multispektrální a termografické snímkování, J. SovaMultispectra 2019: Multispektrální a termografické snímkování, J. Sova
Multispectra 2019: Multispektrální a termografické snímkování, J. SovaW-Technika.cz
 
Detekce stresu rostlin termokamerou
Detekce stresu rostlin termokamerouDetekce stresu rostlin termokamerou
Detekce stresu rostlin termokamerouW-Technika.cz
 
Multispektralni a termograficke snimkovani
Multispektralni a termograficke snimkovaniMultispektralni a termograficke snimkovani
Multispektralni a termograficke snimkovaniW-Technika.cz
 
Využití termokamer a bezdotykového měření teploty v plastikářském průmyslu
Využití termokamer a bezdotykového měření teploty v plastikářském průmysluVyužití termokamer a bezdotykového měření teploty v plastikářském průmyslu
Využití termokamer a bezdotykového měření teploty v plastikářském průmysluW-Technika.cz
 

Mehr von W-Technika.cz (6)

DJI Mavic 2 Enterprise DUAL
DJI Mavic 2 Enterprise DUALDJI Mavic 2 Enterprise DUAL
DJI Mavic 2 Enterprise DUAL
 
Monitoring zvěře drony a jeho využití v mysliveckém managementu
Monitoring zvěře drony a jeho využití v mysliveckém managementuMonitoring zvěře drony a jeho využití v mysliveckém managementu
Monitoring zvěře drony a jeho využití v mysliveckém managementu
 
Multispectra 2019: Multispektrální a termografické snímkování, J. Sova
Multispectra 2019: Multispektrální a termografické snímkování, J. SovaMultispectra 2019: Multispektrální a termografické snímkování, J. Sova
Multispectra 2019: Multispektrální a termografické snímkování, J. Sova
 
Detekce stresu rostlin termokamerou
Detekce stresu rostlin termokamerouDetekce stresu rostlin termokamerou
Detekce stresu rostlin termokamerou
 
Multispektralni a termograficke snimkovani
Multispektralni a termograficke snimkovaniMultispektralni a termograficke snimkovani
Multispektralni a termograficke snimkovani
 
Využití termokamer a bezdotykového měření teploty v plastikářském průmyslu
Využití termokamer a bezdotykového měření teploty v plastikářském průmysluVyužití termokamer a bezdotykového měření teploty v plastikářském průmyslu
Využití termokamer a bezdotykového měření teploty v plastikářském průmyslu
 

Prezentace k webináři: Diagnostika budov termokamerou

  • 1. WEBINÁŘ: Diagnostika budov termokamerou Ing. Jan Sova, Centrum termografie
  • 2. Termografická diagnostika budov Obsah  Co je termografická diagnostika budov  Termokamery  Ukázky z praxe  Chyby měření  Postup měření
  • 3. Termografická diagnostika budov Co je to termografická diagnostika budov
  • 4. Termografická diagnostika budov Definice  Termografická diagnostika budov (nebo chcete-li stavební termografie) je metoda stanovující a znázorňující rozložení teplot na části povrchu pláště budovy pomocí IČT kamery (termokamery). Ta měří intenzitu tepelného záření z povrchu pláště, které je funkcí (rozložení) povrchové teploty, charakteristiky povrchu, okolních podmínek a samotné IČT kamery.  Rozložení povrchových teplot může být tedy použito k určení tepelných nepravidelností způsobených např. poruchami izolace, obsahem vlhkosti a/nebo pronikáním vzduchu v jednotlivých prvcích, které tvoří obvodový plášť budovy.
  • 5. Termografická diagnostika budov Srovnání zateplený/nezateplený  Termogram zatepleného a nezatepleného domu. Stejná interiérová i exteriérová teplota.
  • 7. Termografická diagnostika budov Blokové schéma termokamery  Optika  Detektor záření  Obvody pro zpracování obrazu
  • 8. Termografická diagnostika budov Mikrobolometr (tepelný detektor)  Fotolitograficky vyráběná mikrostruktura  Různé materiály nejčastěji VOx a α-Si 𝑅1 = 𝑅2 = 𝑅3= 𝑅4
  • 9. Termografická diagnostika budov Mikrobolometrické pole (FPA) Mikrobolometrické pole je složeno z 2D matice mikrobolometrů, dnes až 1024 x 768 u termokamery Infratec VarioCam HD.
  • 12. Termografická diagnostika budov Obsah  Tepelně technická problematika  Vzduchotěsnost obvodové obálky  Vlhkostní problematika  TZB (Technické Zařízení Budov)
  • 13. Termografická diagnostika budov Geometrický tepelný most Detail: levý horní roh místnosti sloužící jako odkládací a provozní; zobrazený horní kout je tvořen severní a západní stěnou a střechou, je tedy stykem 3 zvenku ochlazovaných konstrukcí
  • 14. Termografická diagnostika budov Geometrický tepelný most  Teplotní anomálie: ve styku stěna - střecha je patrná výskyt silného lineárního tepelného mostu, stejný efekt je patrný i ve směru svislém. Po celé délce je povrchová teplota na hranici výskytu plísně. V ploše zobrazené obdélníkem Ar2 má zřetelné prokreslení spár keramických tvarovek. Detail ukazuje bod s povrchovou teplotou nižší než 11 °C. Prokreslené spáry a velmi nízká teplota v hodnoceném koutu značí možný problém v provedení tepelné izolace ETICS fasády.
  • 15. Termografická diagnostika budov Vznik plísní  Závažné geometrické tepelné mosty v rohu místnosti. Zelenou izotermou jsou označena místa, kde dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti.
  • 16. Termografická diagnostika budov Infiltrace studeného vzduchu  Netěsnost v konstrukci střechy, pronikání studeného vzduchu do interiéru elektrickou zásuvkou.
  • 17. Termografická diagnostika budov Problémy se vzduchotěsností Bod [°C] Sp1 9.9 Sp2 21.0
  • 18. Termografická diagnostika budov Vlhkostní problémy Bod [°C] Sp1 19.8 Sp2 18.8 Sp3 23.9
  • 19. Termografická diagnostika budov TZB – zatékání pod podlahou
  • 20. Termografická diagnostika budov TZB – zatékání pod podlahou
  • 22. Termografická diagnostika budov TZB – zatékání pod podlahou  V podlaze, kterou jsme až nyní nedávno konečně odkryli byla nalezena díra v odpadním potrubí. Ta přesně kopírovala Vaše zjištění. Pro zajímavost zasílám i podrobnější informace a přikládám snímky, na kterých je vidět jasně příčina.  Ta zcela do detailu (dle místa co jsem si fixou označil přímo na místě při Vašem měření) odpovídala místu, které jsme nalezli.  V odpadním potrubí byla díra skrz, přičemž do sypké vrstvy pod potrubím se ze spodní strany potrubí vylévala voda a následně rozlévala do okolí, pod dřevěnou podlahu, která se následkem této prostupující vlhkosti vlnila. Dolů voda nezatékala díky hydroizolační vrstvě.  Problém se nám podařilo citlivě a s minimálním rozsahem zásahu do podlahy odstranit a nyní je i díky Vašemu měření závada odstraněna bez větších následků.
  • 23. Termografická diagnostika budov TZB – podlahové topení
  • 25. Termografická diagnostika budov Chyb měření  Zdánlivá odražená teplota  Emisivita  Vlastní vyzařování a útlum atmosféry  Chyby interpretace  Nevhodná volba měřicí techniky  Nevhodné podmínky měření Nejzásadnější zdroje chyb Vyplývají z rovnice termografie Způsobeno nevhodným postupem při měření, měřicí technikou, interpretací výsledků apod.
  • 26. Termografická diagnostika budov Zdánlivá odražená teplota Bod [°C] Sp1 20.0 Sp2 18.6 Sp3 20.8 Osoba odrážející se ve skle (váš lektor). Jak uvidíte dále, sklo není (pro někoho možná překvapivě) zdaleka nejlepším „odražečem“ (a jeho emisivita je poměrně vysoká).
  • 27. Termografická diagnostika budov Vliv emisivity Bod [°C] Snímek vlevo (ԑ = 0.95) 32.3 Snímek vpravo (ԑ = 0.30) 56.5 Nevhodně nastavená emisivita může mít velmi zásadní vliv na přesnost měření. V tomto případě způsobuje zcela nepřijatelnou chybu. ԑ = 0.95 ԑ = 0.30
  • 28. Termografická diagnostika budov Nedostatečné rozlišení I nedostatečné rozlišení vzhledem k velikosti měřeného detailu může vést ke značným chybám měření.
  • 30. Termografická diagnostika budov Postup při měření  Zajištění vhodných podmínek, zajištění budovy  Změření vlhkosti a teploty v exteriéru i interiéru (zde navíc rosného bodu), pokud měření trvá déle, je třeba zaznamenávat i vývoj těchto veličin  Měření z exteriéru, nalezení problematických míst  Měření z interiéru, kontrola dotyk. teploměrem • srovnání povrchových teplot s normou (ČSN 730540-2) • srovnání povrchové teploty s teplotou rosného bodu  Srovnání s referenčními termogramy, vytvoření protokolu
  • 31. Termografická diagnostika budov Podmínky měření  Vhodné podmínky pro diagnostiku budovy • rychlost větru do 5 m/s • teplota od -20°C do +5°C • bez slunečního záření a bez ovlivnění jasnou noční oblohou • bez deště, sněžení či mlhy • rozdíl vnitřní a vnější tepoty alespoň 15°C • „stálé“ podmínky před měřením (dosažení ustáleného stavu)  Zajištění budovy • vytopit, vypnout vytápění před měřením • nevětrat! (uzavřít okna) • odtáhnout závěsy a nábytek (u problémových míst)