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1、浅谈红外热像仪在地暖行业的应用目录?编者按12.热像仪检测原理1?地暖的分类:水地暖和电地暖1?地暖常见故障和热像仪排障优势2?热像仪破除地暖三大诊断难题26.红外热像仪如何应用于地暖渗漏源检测?36.1.概述36.2.热像仪检测步骤:46.3.检测地一:地暖正常工作46.4.应用优势:6编者按地暖一般封装在地板里,故隙排查往往需要破坏地面,给用户带来时间和金钱的双重成本。红外热像仪凭借无需接触就可以测温的技术特性,可以在不破坏地面的情况下快速确定故障所在。2.热像仪检测原理热像仪没有透视功能,如何“看”清地下的故障点呢?热成像仪是一种利用红外热成像技术,通过对标的物的红外辐射探测,并加以信号
2、处理、光电转换等手段,将标的物的温度分布的图像转换成可视图像的设备。由于地板下暖水管温度较高,地表温度较低,高温暖水管释放的热量能够传导到地表。作为一种将温度数据可视化的无损检测工具,红外热像仪可以直观展现地面热分布,清晰看到地暖热传导到地面上的管线温度情况,一旦发现温度异常区域即可快速精准定位渗漏点。?.地暖的分类:水地暖和电地暖地暖系统按照供热方式的不同主要分为低温热水地面辐射供暖(水地暖)和发热电缆地面辐射供暖(电地暖)。低温热水地面辐射供暖是以温度不高于60C的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。发热电缆地面辐射供暖是以低温发热
3、电缆为热源,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。?.地暖常见故障和热像仪排障优势地暖在使用的过程中难免会出现一些故障,比如地暖在使用几年以后出现渗漏、电缆出现发热异常、供水管出现结垢或则地板受热不均匀等故障。当我们遇到地暖出现故障时,传统的做法就是将地板撬开,然后观察电缆或则供水管的情况,然而在很多时候,当凭我们的肉眼是很难发现故障的,而且这种方法耗时间和成本比较高,但是效率不高。红外热像仪就可以很好的帮助我们解决问题,因为红外热像仪不需要与物体直接接触就可以直接测出物体表面的温度,通过比较温度来确定故障的所在,这种方法安全高效,成本低,不需要很多的人力和物力。自动温
4、标1027.8手动温标2027.8图1地暖热像示意图?.热像仪破除地暖三大诊断难题发热电缆异常,容易导致电缆温度异常,造成线路老化,使得供暖效果下降。对电地暖系统进行红外检测,帮您及早防患。供水管道结垢,容易造成冷凝温度过高,冷却水流量偏低,导致冷凝效果下降。对水地暖系统进行红外检测,帮您及早防患。使用红外热像仪可以轻松地看到地板温度的分布情况,判断地板是否存在受热不均匀,导致热量的浪费,及早发现并采取措施。56.627.4Freeze1:42.OS:29.2Emiss=O.99Dist=I.0ETemp=24.9Humidity=50%图2地暖电器接头热像示意图除上述三大难题,使用热像仪还可
5、以探测地暖控制系统中电器元件的温度情况,判断电路有无过载,短路,断路的风险,做好预防性维护,让您更好的体验地暖系统带来的快感。6.红外热像仪如何应用于地暖渗漏源检测?6.1.概述现在为自己家中选择地暖的朋友越来越多了。相对于传统的暖气片,地暖采暖的舒适程度更高,美观效果也更好一些,还有一定的室内防潮效果。但是装了地暖,也有一些不方便的地方,比如地暖的检修维护就是一个难题。地暖的常见问题为地暖发热不均,地暖不热或水暧管渗漏等问题。由于地采暖都是把管道埋在地面下,像湿式地暖是盘绕完地采暖的加热管道之后,才开始回填混凝土的,因此地采暖管最终都埋在混凝土内,之后在上面铺木地板或者是地砖。地采暖管道一旦
6、出现破损,我们必然要拆地面砸混凝土,找到破损的管道之后才能修复。同时,地暖的漏水点难以发现,传统检测暖通渗漏的方法是给分管路打压,通过一段时间内管道内压力的变化值,判断该路管道是否有失压漏水的问题。但这种方法通常只能判断哪一路盘管可能漏水,无法准确定位漏水点,为了定位漏水点甚至要大面积破拆地面,既浪费钱不说,还浪费业主和维修人员的时间。因此,如何确认漏点,如何确认管道的走向是提升工程服务的重要因素。为了解决这一问题,不少暖通维护人员采用手持红外热成像仪来进行地暖维修。对于暖通维护人员来说,通过红外热像仪可快速对地暖进行高效检测,直观呈现问题点位置,有效施工,极大地减轻了维修师工作量。对于业主来
7、说,传统检测方式容易盲目开凿破坏地板结构,维修师利用红外热像仪快速定位堵塞或泄漏点,减少维修面积,无疑缩短了维修时间,业主维修成本也更低。6. 2.热像仪检测步骤:1 .打压测试关闭水路主阀门,之后分别对每个地暖环路依次进行打压试验,找出漏点所在环路。2 .加热管道对经过打压试验初步判断存在漏点的一路盘管进行加热,尽量提高热源温度,以保证盘管迅速升温。一般来说,检测时间为暖气开启后15-45分钟,检测时间过短热量不易传导,检测时间过长会形成热平衡,难以分辨。3 .热像仪观测加热一段时间后,使用红外热像仪观察红外视角下整个盘管的发热情况,寻找异常发热点。尤其是要重点观测该高温区的变化情况,如果该
8、高温区面积逐步扩大,同时观测到管道压力逐渐降低,就属于典型的漏水现象。6.3.检测地一:地暖正常工作该卧室单独一路分节阀门控制,上铺复合地板。水温45,地表温度不超过28。在供暖30分钟左右测试效果如下图所示:该热像图分布均匀,表明地面供暖情况正常,管道无损坏。检测地二:两处疑似渗漏点该走廊处单独一路分节阀门控制,上铺瓷砖。打开该处的分节阀供暖,水温45,地表温度不超过28。在供暖50分钟后测试效果如下图所示:热像图中,左侧地面及墙壁拐角有两处明显热点,高度怀疑为渗水点。最终开凿后的情况证实了我们的这一判断。6.4.应用优势:对维修师而言:快速检测,提升工作效率。地下热水管的温度传导到地板后,
9、通过红外热像仪快速识别温度异常的疑似故隙区域,准确检修出问题点,减轻维修师工作量,大幅提升工作效率。对业主而言:无破坏式检测,减小维修成本。传统检测方式容易盲目开凿破坏房体结构,红外热像仪可快速定位水暖管堵塞或泄漏点,不破坏房屋,减少维修面积,降低经济损失。高德智感的系列以及P系列手持式热像仪可以满足暖通检测这一任务。以PC230手持式热像仪为例,其搭载全球首款自动对焦微型红外模组T1Mo256AF红外模组,可实现一键快速自动对焦,使用简单便捷,无论远近皆可呈现清晰的画面细节。维修人员使用时能够通过更清晰地画面来轻松定位漏水点。除此之外,它还具有看得更远,10米外精确测温的特点。视场角25o190,精确测温距离为0.5mIOm。常规家庭的地面厚度,均可以覆盖到。在续航上,可以达到16小时的长时间续航,2.5小时即可充满,不影响暖通维护人员的工作。还可以通过有线连接将图像投屏在电脑上,方便维护人员在更大的屏幕上观察寻找故障点。