[发明专利]一种建筑门窗幕墙保温性能检测装置及系统有效
申请号: | 201310071139.0 | 申请日: | 2013-03-06 |
公开(公告)号: | CN103175863A | 公开(公告)日: | 2013-06-26 |
发明(设计)人: | 李聪;张瑞芳 | 申请(专利权)人: | 济南大学 |
主分类号: | G01N25/20 | 分类号: | G01N25/20 |
代理公司: | 济南诚智商标专利事务所有限公司 37105 | 代理人: | 王汝银 |
地址: | 250022 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 建筑 门窗 幕墙 保温 性能 检测 装置 系统 | ||
技术领域
本发明涉及一种建筑物保温性能检测技术,具体地说是一种建筑门窗幕墙保温性能检测装置及系统。
背景技术
随着建筑节能越来越受全球的关注,建筑围护结构热工性能的在线检测也不断地受到重视。影响建筑能耗最直接的因素是建筑围护结构保温隔热性能的优劣,而围护结构热工性能最薄弱的环节是外门窗。对于建筑外门窗,与节能有关的性能指标主要是保温性能、隔热性能和空气渗透性能。与建筑节能有关的现行国家标准《建筑外门窗保温性能分级及其检测方法》和《建筑外窗孔气渗透性能分集及检测方法》中,对门窗的传热系数和空气渗透量这两项指标作了规定,提出了门窗的保温性能评价标准,该标准仅限于实验室条件下实现。
国外的门窗保温性能检测也主要是在实验室内完成,在稳定状态下检测门窗的保温性,也主要的采用标定热箱法。北美地区的门窗性能研究和检测方法包括了保温和隔热性能,特别是在有遮阳情况下复杂门窗的隔热性能检测处于世界领先水平。北美的纬度,多样的气候条件都与我国相似,因此其检测方法对我国很有借鉴意义。北美地区采用的检测方法主要有以下两种:①基于太阳辐射模拟的检测方法。该检测方法的设备是由加拿大标准及评价组织发起的,由加拿大自然资源协会资助,于1893年3月在加拿大国家太阳能实验室建成。这台原型设备可检测建筑门窗的太阳得热系数和“白天”的传热系数,目的在于在评价能耗的层面上建立标准的门窗检测方法。该方法是在内部热箱的热量平衡基础上进行,其检测的过程分为两个不同的阶段:试验确定试件的性能因子和根据试验结果计算试件的传热系数。②劳伦斯伯克利国家试验室的门窗现场检测方法:该设备是由两个并排的保温热流检测箱组成,能同时检测两个门窗在真实的室外条件下的性能。它能在门窗实际的使用环境下逐时的测量通过窗户的净热流,此检测设备能直接检测太阳辐射得热,能确定多种门窗的性能。
在建筑外门窗的测试标准方面,我国有《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》(GB710一2008),《建筑外窗保温性能分级及其检测方法》(GB/T8484一2008),《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》(GBT/2680一1994)等。目前窗户保温性能的检测方法主要是在实验室中进行的保护热箱法,采用保护热箱法的外窗保温性能测试系统主要由热箱、冷箱、被测试件框、电加热器、被测试件、隔风板、对流风机、加热器、空调器、控湿装置、制冷机和温度控制与数据采集系统,如图1所示。要求检测的窗户安装在分隔冷热室的专用墙体构件内,计量箱内的温度和热室保持相同,尽量使计量箱内外壁面的温差接近于零,这就意味着提供给计量箱的能量将主要通过窗户和四周的高效保温材料围护体。精确地测量计量箱内的电加热器发出的热量及其冷热侧边界层的温度,那么根据冷热侧的空气温度差和通过窗户的净热量就可确定其保温性能,算出窗户的传热系数。
但是上述保温性能的检测方法是在相对稳态条件下检测的门窗保温性,并不能真实地反映现场中门窗的保温性能,而且建筑外门窗保温性能参数现场检测还应考虑到安装规范、太阳辐射、风速和风向等因素的影响。
发明内容
为克服上述现有技术存在的不足,本发明提供了一种建筑门窗幕墙保温性能检测装置及系统,其不仅能够实现对建筑门窗幕墙进行在线检测,而且检测精度高,能够达到节能减排的目的。
本发明解决其技术问题采取的技术方案是:本发明提供了一种建筑门窗幕墙保温性能检测装置,其特征是,包括温度控制与数据采集系统、气囊、气囊固定结构、加热装置、风速检测装置、太阳辐射检测装置、充气装置、气压表和无线数据采集装置,所述气囊通过气囊固定结构固定在被测物体内侧,所述气囊与被测物体形成内腔室,所述加热装置分别设置在气囊腔室和内腔室内,所述风速检测装置、太阳辐射检测装置和无线数据采集装置设置在被测物体外面,所述充气装置与气囊腔室连接,所述气压表设置在气囊上;所述温度控制与数据采集系统分别与加热装置、风速检测装置、太阳辐射检测装置、充气装置、气压表和无线数据采集装置连接。
进一步地,所述温度控制与数据采集系统包括中央处理器以及分别与中央处理器连接的显示装置、温度检测装置、无线数据接收器、加热装置控制电路和温度调节控制器,所述中央处理器分别与风速检测装置、太阳辐射检测装置、充气装置和气压表连接,所述温度检测装置分别设置在建筑物内部、气囊腔室和内腔室内,所述无线数据接收器设置在被测物体外部,所述加热装置控制电路分别与设置在气囊腔室和内腔室的加热器连接,所述温度调节控制器与加热装置控制电路连接。
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