建筑节能检测方法
建筑节能材料检测方法标准
建筑节能材料检测方法标准建筑节能是当前社会发展中的一个重要课题,而节能材料的研发和应用是实现建筑节能的关键。
为了确保节能材料的质量和性能符合相关要求,需要有一套科学严谨的检测方法标准。
本文将从建筑节能材料的分类开始,逐步介绍不同材料的检测方法和相关标准。
节能材料根据其功能和应用范围可以分为绝热材料、保温材料、隔音材料、传热材料等多个类型。
首先我们来介绍绝热材料的检测方法。
一、绝热材料检测方法绝热材料主要用于隔离建筑内外的热量交换,以减少建筑能耗。
常见的绝热材料有聚苯板、聚氨酯泡沫、岩棉等。
对于这些材料的检测方法主要包括导热系数测定、防水性能测试和压缩性能检验。
1. 导热系数测定绝热材料的导热系数是评价其绝热性能的重要指标。
常用的测定方法有热板法、横向传热法和相对法等。
其中,热板法是利用热板表面温度差来推导材料导热系数的。
而横向传热法则是通过对材料两侧的温度和压降条件进行测量,计算得到导热系数。
相对法则是通过对比测试材料与标准材料的导热系数,计算得到待测材料的导热系数。
2. 防水性能测试绝热材料在施工过程中需要具备较好的防水性能,以防止潮湿环境对其导热性能的影响。
常用的防水性能测试方法有吸水率测试、渗透系数检测和水密封性试验等。
3. 压缩性能检验绝热材料需要具备较好的压缩性能,以保持长期的绝热效果。
常见的压缩性能检验方法有压缩应力-应变测试和压缩变形率测定等。
二、保温材料检测方法保温材料主要用于阻止建筑内外温度的传导和对流,以降低能源消耗。
常见的保温材料有聚氨酯发泡材料、挤塑板和珍珠岩等。
保温材料的检测方法主要包括导热系数测定、储水量测试和压缩强度检验。
1. 导热系数测定与绝热材料一样,保温材料的导热系数是评价其保温性能的关键指标。
导热系数测定的方法可以参照绝热材料的测定方法。
2. 储水量测试保温材料应具备较好的储水性能,以保持其保温效果。
常见的储水量测试方法有吸水率测定和饱和水蒸气渗透性试验。
3. 压缩强度检验保温材料在施工过程中需要能承受一定的压力,以确保建筑物的稳定性。
节能建筑的节能现场检测技术
节能建筑的节能现场检测技术节能建筑的节能现场检测技术是指通过对建筑实际现场进行能源测量、检测以及数据分析,从而全面了解建筑的能耗情况,找出存在的问题和改进的方案,提高建筑的节能性能。
在建筑行业中,节能现场检测技术的应用已经成为一种趋势,它不仅可以帮助建筑业主和设计师了解建筑的能耗情况,还可以为建筑的改进提供有力的依据。
节能现场检测技术也可以指导建筑的运营和维护,提高建筑的持续节能性能。
目前,节能建筑的节能现场检测技术主要包括能源测量、建筑模拟、建筑负荷分析、系统调试等多种技术手段,下面就对这些技术手段进行详细介绍。
一、能源测量能源测量是节能建筑的基础工作,通过对建筑的能源使用情况进行测量和记录,以了解建筑的真实能源消耗情况。
能源测量可以分为用电量测量、水量测量、燃气量测量等多种类型,通过这些测量数据可以清晰地了解建筑的能源来源、消耗情况以及使用效率。
二、建筑模拟建筑模拟是节能建筑的重要技术手段之一,它可以通过计算机模拟的方式,模拟出建筑在不同气候条件下的能源消耗和舒适性表现。
建筑模拟可以分为建筑外壳模拟和建筑系统模拟两个方面,通过这两个方面可以全面了解建筑的节能性能和改进方案。
建筑外壳模拟主要是指通过计算机模拟的方式,模拟建筑的外壳结构在不同气候条件下的能量传递和保温性能,从而指导建筑外墙、屋顶、窗户等部位的改进方案。
建筑系统模拟则是指通过计算机模拟的方式,模拟建筑的内部系统在不同负荷条件下的能耗和运行情况,从而指导建筑系统的改进方案。
通过建筑模拟,建筑业主和设计师可以了解到建筑的能源消耗情况和舒适性表现,找出存在的问题和改进的方案,对建筑的节能改进提供有力的依据。
在实际操作中,建筑模拟通常使用专业的建筑模拟软件实现,通过这些软件可以实现对建筑的外壳和系统模拟,并得出相应的结论和建议。
三、建筑负荷分析建筑负荷分析是节能建筑的重要技术手段之一,它可以通过对建筑的热、冷、湿等负荷进行分析,了解建筑的节能潜力和改进方案。
建筑节能工程现场检测项目、检验频次和检测方法
5.风管和风管系统的严密和漏风量
单位工程按总数量抽检20%,且不少于1个系统
按GB 50243—2002附录A进行
6.系统总风量、风口风量
单位工程按系统总数量抽检10%,且不少于1个系统
按GB 50243—2002附录B进行
7.空调机组水流量
单位工程按系统总数量抽检10%,且不少于1个系统
全数检测
按GB/T 15543—2008、GB/T 14549—1993进行
11.平均照度和功率密度值
每种功能区不少于2处
按GB/T 5700—2008进行
3.外墙外保温工程饰面砖粘结力现场拉拨试验
带饰面砖预制墙板,同类型每1000㎡为一批,每批取1组,每组应为3块板;现场粘贴面砖,每1000㎡同类墙体为1批,每批取1组3个试件,每相邻的三个楼层至少取一组
按JGJ 110—2008进行现场拉拨试验
4.外墙节能构造现场钻芯检测
单位工程每种节能保温做法至少取3个芯样。取样部位宜均匀分布,不宜在同一房间外墙上取2个或2个以上芯样
按CJ/T 3063—1997进行
8.空调系统冷热水、冷却水总流量
全数检测
按CJ/T 3063—1997进行
9.室内温度
居住建筑每户抽测卧室或起居室1间,其他建筑按房间总数抽测10%
按GB/T 18204.13—2000进行
10.低压配电电源质量(含供电电压偏差、公共电网谐波电压、谐波电流、三相电压不平衡度)
建筑节能工程现场检测项目、检验频次和检测方法
检测项目
检测频次
检测方法
1.保温板材料与基层的粘结强度
每个验收批抽查不少于3处
按JGJ 144附录B进行现场拉拨试验
建筑节能工程现场检验重点内容及方法
建筑节能工程现场检验重点内容及方法(一)围护结构现场实体检验1 、建筑围护结构施工完成后,应对围护结构的外墙节能构造和严寒、寒冷、夏热冬冷地区的外窗气密性进行现场实体检测。
当条件具备时,也可直接对围护结构的传热系数进行检测。
2 、外墙节能构造的现场实体检验方法见规范。
其检验目的是:(1)验证墙体保温材料的种类是否符合设计要求;(2)验证保温层厚度是否符合设计要求;(3)检查保温层构造做法是否符合设计和施工方案要求。
3、严寒、寒冷、夏热冬冷地区的外窗现场实体检测应按照国家现行有关标准的规定执行。
其检验目的是验证建筑外窗气密性是否符合节能设计要求和国家有关标准的规定。
4 、外墙节能构造和外窗气密性的现场实体检验,其抽样数量可以在合同中约定,但合同中约定的抽样数量不应低于本规范的要求。
当无合同约定时应按照下列规定抽样:(1)每个单位工程的外墙至少抽查3处,每处一个检查点;当一个单位工程外墙有2种以上节能保温做法时,每种节能做法的外墙应抽查不少于3处;(2)每个单位工程的外窗至少抽查3樘。
当一个单位工程外窗有2种以上品种、类型和开启方式时,每种品种、类型和开启方式的外窗应抽查不少于3樘。
5 、外墙节能构造的现场实体检验应在监理(建设)人员见证下实施,可委托有资质的检测机构实施,也可由施工单位实施。
6 、外窗气密性的现场实体检测应在监理(建设)人员见证下抽样,委托有资质的检测机构实施。
7 、当对围护结构的传热系数进行检测时,应由建设单位委托具备检测资质的检测机构承担;其检测方法、抽样数量、检测部位和合格判定标准等可在合同中约定。
8 、当外墙节能构造或外窗气密性现场实体检验出现不符合设计要求和标准规定的情况时,应委托有资质的检测机构扩大一倍数量抽样,对不符合要求的项目或参数再次检验。
仍然不符合要求时应给出“不符合设计要求”的结论。
对于不符合设计要求的围护结构节能构造应查找原因,对因此造成的对建筑节能的影响成都进行计算或评估,采取技术措施予以弥补或消除后重新进行检测,合格后方可通过验收。
建筑节能诊断常用方法
建筑节能诊断常用方法建筑节能诊断就像是给建筑做一次全面的健康检查,找出那些浪费能源的小毛病。
那都有啥常用的方法呢?咱先说最直接的现场勘查法。
这就好比医生给病人当面瞧病。
工程师们走进建筑里,到处瞅瞅。
看看门窗密封得咋样,要是能感觉到有风呼呼地钻进来,那这门窗肯定是不节能的,就像人穿着破洞的衣服,热量都跑出去了。
再看看墙体的隔热情况,拿手摸摸墙,要是夏天摸着烫手,冬天摸着拔凉,那这墙的保温就有问题啦。
还有照明系统,要是大白天屋里还开着好多灯,或者那些灯都是特别费电的老式灯泡,这也是不节能的表现。
还有能耗数据分析法呢。
这就像是看一个人的病历。
从建筑的各种能耗数据入手,像水电费账单之类的。
如果某个月的电费突然高得离谱,那就得好好研究研究为啥了。
是空调开得太猛,还是有啥电器一直在偷偷耗电。
通过长时间的数据收集和分析,就能发现建筑能耗的规律,找到那些可以节能的点。
比如说,发现晚上办公楼没人的时候,某些设备还在耗电,那把这些设备的使用时间调整一下,就能省下不少电。
设备检测法也很重要。
建筑里的设备就像人的器官,每个都得正常工作才好。
像空调设备,检测它的制冷制热效率。
如果空调用了好多年,制冷制热变得特别慢,还特别费电,那就该考虑换个新的节能空调了。
还有像电梯这种用电大户,看看它的运行模式是不是合理,有没有不必要的空转之类的情况。
模拟分析法也很有趣。
就像是给建筑做一个虚拟的小世界。
利用计算机软件,把建筑的各种参数输进去,模拟不同季节、不同使用情况下的能耗情况。
这样就能在不实际改造建筑的情况下,知道哪些改造方案是可行的。
比如说,模拟一下给屋顶加个隔热层之后,夏天室内温度能降低多少,能省多少电。
这些建筑节能诊断的方法,每一个都像是一个小侦探,从不同的角度去发现建筑节能方面的问题。
只要把这些方法都用上,就能让建筑变得更节能,就像把一个身体不太好的人变得健健康康的,既环保又能省钱呢。
建筑节能检测方案
建筑节能检测方案随着全球能源的不断消耗和环境问题的日益严重,建筑节能已经成为当前社会关注的热点。
建筑节能既可以减少能源消耗和碳排放,还可以降低建筑运营成本。
因此,建筑节能检测方案的设计和实施非常重要。
1.建筑能耗监测。
通过安装能耗监测系统,实时监测建筑的能耗情况,包括电力、燃气和水的用量。
通过能耗监测系统可以实时掌握建筑的能耗情况,及时发现能耗异常。
2.建筑能效评估。
通过对建筑进行能效评估,了解建筑的节能潜力和改造方向。
能效评估可以通过建筑能耗数据和建筑结构、设备等信息的分析,为节能改造提供科学依据。
3.建筑能耗模拟。
利用建筑能耗模拟软件,对建筑进行能耗模拟,预测建筑的能耗情况。
能耗模拟可以帮助工程师分析建筑能耗的主要影响因素,进而优化设计和改造方案。
4.建筑热工性能测试。
通过对建筑热工性能的测试,了解建筑外墙、屋顶、窗户等部位的保温性能和隔热性能。
可以通过测量建筑物的传热系数和气密性等指标,评估建筑的节能效果。
5.建筑设备效能检测。
对建筑设备的效能进行检测,包括供暖系统、空调系统、照明系统等。
通过检测设备的效能,了解设备的能耗情况,及时发现设备的故障和损耗,提高设备的运行效率。
6.建筑节能改造方案设计。
通过对建筑的能耗监测、能效评估和能耗模拟的结果进行分析,设计出合理的节能改造方案。
改造方案应包括建筑外墙、屋顶和窗户的保温升级、设备的节能改造和控制系统的优化等。
7.建筑能源管理。
对建筑的能源进行管理,包括建立能源消耗台账、制定能源管理措施和能源管理计划。
通过能源管理,可以实时监控能源的使用情况,及时调整使用策略,降低能源消耗。
总之,建筑节能检测方案是实施建筑节能的关键。
通过建筑能耗监测、能效评估、能耗模拟、热工性能测试和设备效能检测等手段,可以全面了解建筑的能耗情况和节能潜力,优化设计和改造方案,提高建筑的节能效果。
建筑节能检测方案的实施对于降低能源消耗、减少环境污染和改善空气质量具有重要意义。
《建筑节能检测方法》课件
绿色建筑节能检测技术
绿色建筑节能检测技术是指以可持续发展理念为指导,采 用先进的检测技术和方法,对绿色建筑物的能源消耗、环 境性能、建筑材料等方面进行全面检测和评估的一种技术 。
绿色建筑节能检测技术可以确保绿色建筑在设计、施工、 运行等各个阶段都能够达到节能减排、环保健康的要求, 为推动绿色建筑的发展提供重要的技术支持。
造和能效提升提供科学依据。
建筑节能检测还可以促进建筑行业的技术进步和创新,推动绿色建筑和 节能技术的发展。
建筑节能检测的方法分类
直接能耗监测法
通过安装能耗监测系统,对建筑物的电、水、气等能耗数 据进行实时监测和记录,从而评估建筑物的能耗状况。
对比法
将相同类型的建筑物进行对比,通过比较其能耗数据和指 标,评估建筑物的节能性能。
建筑节能检测对于推动建筑行业绿色发展、降低能源 消耗、减少环境污染具有重要意义,是实现可持续发 展的重要手段之一。
对未来工作的建议
进一步完善建筑节能检测标准和 方法,提高检测精度和可靠性, 加强国际交流与合作,推广先进
的检测技术和设备。
加强建筑节能检测的宣传和培训 工作,提高专业人员的技能水平 和素质,促进检测行业的健康发
促进节能技术发展
建筑节能检测方法的不断完善 和应用,将推动节能技术的发 展和创新。
提高社会环保意识
建筑节能检测的推广和应用, 有助于提高社会对环保的关注 和重视,形成绿色低碳的生活
方式。
01
建筑节能检测概述
建筑节能检测的定义
建筑节能检测是指通过一系列检测手 段,对建筑物的能耗状况进行评估, 并对其节能性能进行检测和评价的过 程。
热流计法是利用热流计测量建筑围护结构热流密度的测量方法,通过测量热流密度 来评价建筑物的保温隔热性能。
建筑节能检测方案
建筑节能检测方案第一部分:引言在当前资源紧缺和气候变化的背景下,建筑节能成为了全球关注的焦点之一。
建筑节能不仅有助于减少能源的消耗,减少温室气体的排放,还能够降低建筑运行成本和提升居住者的舒适性。
为了实现建筑节能目标,建筑节能检测成为了必不可少的一环,通过检测建筑的能耗和能源利用情况,可以为建筑的节能改造和运维提供科学依据。
本文将介绍一个常见的建筑节能检测方案,包括检测方法、检测指标和检测流程等。
第二部分:检测方法建筑节能检测可以采用多种方法,其中包括实地检测和数据分析两种主要方式。
1. 实地检测实地检测是通过安装传感器和仪表设备来对建筑的能耗和能源利用情况进行实时监测和数据采集。
常用的传感器和设备包括温湿度传感器、光照传感器、能耗监测仪表等。
通过实地检测可以获取建筑的运行数据,包括室内外环境参数、设备能耗数据等。
2. 数据分析数据分析是通过对建筑的历史能耗数据和运行数据进行统计和分析,得出建筑的能耗模型和能源利用情况。
常用的数据分析方法包括回归分析、聚类分析和时间序列分析等。
通过数据分析可以揭示能耗高峰期、能耗波动情况等,并为节能措施的制定和实施提供依据。
第三部分:检测指标建筑节能检测需要从多个角度考虑建筑的能耗和能源利用情况,以下是一些常用的检测指标。
1. 能耗指标能耗指标是衡量建筑能耗的重要指标,常用的能耗指标包括建筑总能耗、能耗密度和单位面积能耗等。
通过能耗指标可以评估建筑的能源利用效率,找出能耗较高的区域和建筑设备。
2. 舒适性指标舒适性指标是衡量建筑舒适性的重要指标,包括室内温度、湿度和照度等。
通过舒适性指标可以评估建筑的室内环境是否达到舒适要求,找出存在的问题并提出改善方案。
3. 耗能设备指标耗能设备指标是衡量建筑设备能耗的重要指标,包括空调设备、照明设备和暖通设备等。
通过耗能设备指标可以评估设备能耗水平,找出耗能较高的设备并提出优化方案。
第四部分:检测流程建筑节能检测包括准备工作、数据采集、数据分析和报告编制等多个环节。
建筑节能检测方法
上海千测标准技术服务有限公司
建筑节能检测方法
(1)建筑能耗监测
建筑节能检测是竣工验收的重要内容,其目的是为了通过实测来
评价建筑物的节能效果。
由于建筑节能的最终效果是节约建筑物使
用过程中消耗的能量,因而评价建筑节能是否达标,首先要得到
建筑物的耗能量指标。
目前得到建筑物耗能量指标可以采用两种
方法:直接法和间接法。
①直接法。
在热源(冷源)处直接测取采暖耗煤量指标(耗电量指标),然后求出建筑物的耗热量(耗冷量)指标的方法称为热(冷)源法,又称为直接法。
②间接法。
在建筑物处,通过检测建筑物热工指标和计算获得建筑物的耗热量(耗冷量)指标,然后参阅当地气象数据、锅炉和管道的热效率,计算出所测建筑物的采暖耗煤量(耗电量)指标的方法称为建筑热工法,又称为间接法。
(2)节能材料、产品测试节能材料和产品主要包括保温材料、涂料和玻璃等,其性能测试方法可以参照产品的国家标准。
(3)建筑构件检测。
建筑节能构件产品主要包括门窗、幕墙和外墙保温系统。
(4)节能装置与设备测试。
建筑节能装置与设备主要是为某项节能措施或系统的某项功能而安装在建筑上、需要单独测试的装置与设备,包括遮阳、通风装置和风机盘管等。
上海千测标准技术服务有限公司。
建筑节能现场检测方法
建筑节能现场检测方法建筑节能现场检测的主要内容就是维护结构的传热系数(一般检测外墙和屋顶、架空地板)。
现在,主要的检测方法有四种:一、热流计法;二、功率法;三、控温箱-热流计法;四、温度场响应法。
一、热流计法热流计法的本质要求是通过热流计的热流是通过被测对象的热流,并且这个热流平行于温度梯度方向——即通过热流计的热流为一维传导,不考虑向四周的扩散。
这样同时测出热流计冷端温度和热端温度,即可以根据公式计算出被测对象的热阻和传热系数。
如果不是这样,热流有分量,那么计算出的被测物体的热阻偏小,传热系数偏大。
这是国家检测标准首选的方法,在国际上也是公认的方法,但是这种方法的致命缺点是必须在采暖期才能进行测试,这样就限制了它的使用。
二、功率法(俗称热箱法)热箱法作为实验室检测建筑构件热工性能的方法使用由来已久,通过检测单位面积通过的热流量,计算出被测对象的热阻。
因为要检测热流量,也要求达到一维传热的条件,因此要把传向别处的热量剔除,这样根据剔除方式的不同又分为不标定热箱法和防护热箱法。
最近也有人用来进行现场检测,这样可以不受季节限制都可以进行检测,但是在现场如何消减误差就是一个不容回避的问题。
三、控温箱-热流计法控温箱-热流计法综合了上面两种方法的特点。
用热流计法作为基本检测方法,同时用热箱来人工制造一个模拟采暖期的热工环境,这样既避免了热流计法受季节限制的问题,又不用校准热箱法的误差,因为这时的热箱仅仅是一个控温手段,不计量通过的功率。
这种方法问世时间较短,还需要严密的理论推导和实践检验。
四、温度场响应法温度场响应法不记录通过被测对象的热流、功率,只记录温度及时间。
当一个物体的一侧被加热时,温度会升高,在经过一定时间后另外一侧的温度也会相应升高,记录这两个温度值和温度响应时间,就可以计算出被测对象的热阻或传热系数。
建筑节能评估的方法与流程
建筑节能评估的方法与流程随着经济的快速发展和工业的蓬勃发展,建筑业一直是各国政府非常重视、积极扶持的产业,而建筑节能正是近年来建筑业发展的一个热点话题。
建筑节能评估,就是对于建筑物的性能及其所使用能源进行分析和评估,目的在于为建筑节能提供准确的定量数据和辅助决策。
本文将分别介绍建筑节能评估的方法和流程。
一、建筑节能评估的方法1、仿真模拟法仿真模拟法是通过电脑模拟,模拟建筑物在不同的气候环境下使用能源的消耗情况。
使用建筑节能仿真软件,分析建筑墙体、窗户、屋顶、通风系统等要素的效能,进而确定改进方案,降低建筑物能耗。
亦可通过仿真模拟法验证节能措施的提高效率和实际应用成果。
2、检测方法检测方法主要采用建筑物能耗的分项计量及温湿度检测分析,对建筑物装修、隔热、通风、采暖等方面进行检测分析,建立仿真模型进行多角度、多层面的检测分析,找出节能措施存在的短板。
3、工程实测法工程实测法是以现场实际监测为基础的建筑节能评估方法。
利用先进的技术设备进行建筑节能实际监测,从而确认能耗具体情况,得出建筑节能的方案和建筑环境优化的效果。
二、建筑节能评估的流程建筑节能评估的流程包括市场调查、能耗监测、数据处理、能耗模拟和能耗评估等步骤。
1、市场调查市场调查是建筑节能评估工作的开局之一。
主要通过了解市场上的节能技术和节能产品的发展状况,制定评估方案,选择合适的技术和工具,最终将能耗节能方案落地实施。
2、能耗监测能耗监测是建筑节能评估的重要环节。
通过监测建筑物的能耗情况,了解建筑物存在的节能问题,为建筑节能提供可靠的数据支持。
3、数据处理数据处理环节主要是将能耗监测所得的数据进行筛选、分析和处理。
可使用软件进行数据统计分析,这样有助于建筑节能专业人员快速、准确地了解建筑物的能耗情况,分析日-月-年的能耗变化趋势。
4、能耗模拟能耗模拟是建筑节能评估的核心环节。
主要采用建筑节能仿真软件,对建筑墙体、窗户、屋顶、通风系统等的效能进行分析,确定改进方案,降低建筑物能耗,以此来实现节能减排的目标。
节能建筑的节能现场检测技术
节能建筑的节能现场检测技术随着建筑节能的日益普及,越来越多的节能建筑出现在我们的生活中。
然而,节能建筑也面临着一些问题,例如节能效果不佳、能耗高、室内环境差等。
因此,进行节能现场检测是各种节能建筑所必须的。
本文将介绍一些目前流行的节能现场检测技术。
一、热成像技术热成像技术是一种可以通过红外线对建筑物进行热图扫描,帮助我们了解建筑外墙、屋顶和窗户等部位在不同季节的变化。
通过热成像技术可以找出建筑体外墙、屋面、玻璃幕墙等存在的隐患和热点问题,并可预测建筑的热损失情况。
同时,热成像技术也可以帮助诊断建筑暖通空调系统的效率和隐患。
利用这项技术可以找出建筑隐蔽部位的漏点,检测隔热材料和隔音材料的故障等问题。
二、能耗监测技术能耗监测技术是一项能够对建筑用电量、水量、气量等进行采集、处理和显示的技术。
采集来的数据和能源使用情况有关系,通过对这些数据的分析可以预测、优化建筑能源使用和管理方式,保证节能目标的顺利实现。
这项技术能够监测建筑的总能耗、单元能耗、设备能耗、节能效果等重要信息,提供有效的参考依据,以便建筑物的设计、改造和管理。
三、气密性检测技术气密性检测技术是指对建筑外墙、屋顶、门窗等隔离系统进行检测的技术。
检测方法主要包括压差法和烟雾法。
这项技术可以诊断出建筑质量问题,如室内温度不稳定、能耗高等问题。
同时,也可以为设计高效的系统提供依据和解决方案。
室内空气检测技术是指对建筑室内空气质量进行检测的技术。
这项技术主要通过检测室内换气量、二氧化碳浓度、挥发性有机化合物、甲醛等物质的浓度,以保证室内空气符合标准要求,健康、舒适安全。
此外,还可以通过检测室外空气质量改变室内空气质量的途径,以达到改善室内环境的效果。
五、能源计量技术能源计量技术是指可以对建筑内的各项能源使用量进行细致的计量,帮助节约能源。
通过能源计量,可以监测建筑能源使用情况的实时平衡,对建筑使用的能源和费用进行管理和分析。
在能源使用中,因为每项设施的能源消耗都不相同,能源计量可以帮助建筑主人了解各项设施的能源消耗情况,拟定出精准的能源使用方案。
建筑保温节能检测方案
建筑保温节能检测方案建筑保温节能检测方案一、引言随着人们对节能减排的重视,建筑保温节能工作逐渐成为建筑行业发展的重要方向。
建筑保温节能检测旨在评估建筑外墙保温系统及其内部结构的性能和效率,为改善建筑节能效益提供数据支持,提供科学依据和技术方案。
本文将介绍一套建筑保温节能检测方案。
二、检测内容建筑保温节能检测内容包括建筑外墙保温系统的导热系数测算、外墙保温层的热阻抗测量、建筑热桥的定量分析和热红外测试等。
1. 导热系数测算:通过测量建筑外墙保温材料的导热系数,评估其散热性能和保温效果。
测试主要利用热流计、导热仪等实验仪器进行,根据样品尺寸和温度差,计算出建筑保温材料的导热系数。
2. 热阻抗测量:通过测试建筑外墙保温层的热阻抗,评估其保温效果。
测试方法主要包括表面温度采集、温差测量和热阻抗计算等步骤,通过测量表面温度和环境温度之间的温差,计算出保温层的热阻抗。
3. 热桥定量分析:通过检测建筑中的热桥位置和热传导路径,评估其热损失情况。
测试方法主要包括热像仪和红外热像仪的应用,通过红外辐射检测热桥位置和热传导路径,分析热损失的情况。
4. 热红外测试:通过热红外测试仪器,对建筑外墙保温系统进行扫描,获取其表面温度分布情况。
通过分析温度分布图像,评估保温材料的热性能和保温效果。
三、检测方法建筑保温节能检测方法主要包括实验室测试和现场测试两种。
1. 实验室测试:实验室测试适用于对建筑外墙保温材料的导热系数进行测算,以及对保温层热阻抗的测量。
测试人员将样品带回实验室,利用仪器设备进行测试,确保测试环境的稳定和准确的测试结果。
2. 现场测试:现场测试适用于对建筑热桥的定量分析和热红外测试。
测试人员利用热像仪和红外热像仪在现场对建筑进行测试,通过对建筑表面温度的扫描,获得温度分布图像,进而评估热性能和保温效果。
四、数据分析和评估在建筑保温节能检测完成后,需要对测试数据进行分析和评估,得出客观可靠的结论,并提出相应的改善方案。
建筑节能检测的主要内容与检测技术
建筑节能检测的主要内容与检测技术随着社会科技的不断发展和人们对环保意识的不断提高,建筑节能已经成为了全球范围内的热门话题。
建筑节能检测作为建筑节能的重要环节,其内容与技术也日益受到关注。
本文将从建筑节能检测的主要内容和检测技术两个方面,对建筑节能检测进行全面的介绍。
一、建筑节能检测的主要内容1. 空调系统检测空调系统是建筑中能耗较大的设备之一,因此对其进行检测是建筑节能检测的重要内容。
检测空调系统主要包括检测空调系统的运行效率、制冷剂流量以及空调设备的运行状态等。
通过检测发现空调系统存在的问题,并及时处理,可以提高空调系统的运行效率,减少能源消耗,从而达到节能的目的。
3. 建筑外墙检测建筑外墙的保温性能对建筑节能起着至关重要的作用,因此在建筑节能检测中,建筑外墙的检测也十分重要。
建筑外墙检测主要包括检测外墙保温材料的厚度、保温层的连续性、外墙保温层的材料和施工质量等情况。
通过检测发现外墙保温存在的问题,并及时处理,可以提高建筑外墙的保温性能,减少建筑能耗。
4. 建筑供暖系统检测5. 建筑隔热材料检测1. 热成像技术热成像技术是一种通过红外摄像头对建筑进行热图像采集,并通过图像处理和分析来检测建筑的热量分布情况的技术。
热成像技术可以帮助检测建筑的隔热性能和保温性能,发现建筑存在的隔热问题,并及时加以处理。
热成像技术可以快速准确地识别建筑中存在的节能隐患,提高建筑节能检测的效率。
2. 能效评估技术能效评估技术是一种通过对建筑能源消耗进行系统的评估和分析,找出能源浪费的原因,提出相应的改进措施的技术。
能效评估技术可以帮助检测建筑中存在的能源浪费问题,为建筑节能提供科学的依据,并提出相应的改进方案,从而达到节能的目的。
3. 能源管理系统技术能源管理系统技术是一种通过对建筑中能源进行管理和控制,优化能源使用结构,提高能源利用效率的技术。
能源管理系统技术可以帮助建筑对能源进行动态管理,最大限度地提高能源利用效率,减少能源浪费,从而达到节能的目的。
建筑物建筑节能检测规范
建筑物建筑节能检测规范一、引言现如今面临的气候变化和能源短缺问题使得建筑节能成为全球范围内的热点话题。
建筑节能检测是评估建筑物能源消耗效率和碳足迹的关键环节,也是确保建筑能够达到节能要求的重要手段。
本文将从建筑物节能要求、检测方法和结果评估等方面,为大家介绍建筑物建筑节能检测的规范。
二、建筑物节能要求1. 建筑节能目标建筑物节能目标的制定应根据区域气候条件、建筑的功能和使用要求来确定。
节能目标可以包括建筑外墙、屋顶、门窗、采光、暖通空调系统等方面的节能指标。
比如,外墙热阻应达到一定的标准,室内照明应采用高效节能的照明设备。
2. 建筑保温要求建筑物在不同气候条件下的保温要求是不一样的。
常用的保温材料有聚苯板、岩棉、玻璃棉等。
保温材料的厚度和密度应根据室内外温差、年平均气温等因素进行选择。
3. 采光要求为了提高建筑内部的自然采光程度,应设计合适的采光设备和天窗。
采光设计应考虑到建筑朝向、玻璃窗面积、窗户材料等因素,以提高建筑室内的照明亮度和质量。
三、建筑节能检测方法1. 建筑外墙检测建筑外墙的保温性能是影响建筑节能的重要因素之一。
建筑外墙的检测可以通过热辐射仪、红外线相机等设备进行,来测量外墙的热阻和温度分布情况。
2. 屋顶检测屋顶在建筑中起到了很好的隔热和保温作用,保证屋顶的节能效果是很重要的。
屋顶的检测可以使用热辐射仪、红外线相机等设备,来测试屋顶的热阻和热传导情况。
3. 门窗检测门窗是建筑中容易产生能量损失的部分。
对于门窗的检测可以通过热辐射仪等设备来测试门窗的热阻和密封性能,以评估门窗的节能效果。
4. 暖通空调系统检测暖通空调系统的检测是建筑节能检测中非常重要的一部分。
通过测量暖通空调系统的热效率、制冷效率、风速和风量等参数,可以评估该系统的能源消耗和节能效果。
四、建筑节能检测结果评估建筑节能检测完成后,需要对结果进行评估和分析,以确定建筑是否达到节能要求。
评估的方法可以包括对测量数据进行统计分析、使用模拟软件进行能耗模拟等手段。
建筑工程节能检测方案
建筑工程节能检测方案1. 简介建筑工程节能检测是指对建筑物的能源消耗进行全面评估和分析,通过对建筑结构、供暖设备、照明系统等方面的检测,找出能量浪费的问题,并提出节能改进措施。
本文将介绍一种常用的建筑工程节能检测方案。
2. 检测项目建筑工程节能检测方案通常包括以下几个主要项目:2.1 建筑外围结构检测建筑外围结构检测主要针对外墙、屋顶、窗户等建筑外表面的保温性能进行评估。
常见的检测方法包括红外热像仪扫描、热学性能测试等。
2.2 供暖设备检测供暖设备检测主要针对锅炉、暖气片、供暖管道等设备的能效进行评估。
常见的检测方法包括温度测量、功率测试等。
2.3 照明系统检测照明系统检测主要针对灯具、照明控制系统的能效进行评估。
常见的检测方法包括照度测量、功率测试等。
2.4 空调系统检测空调系统检测主要针对空调设备、风管、风口等设备的能效进行评估。
常见的检测方法包括温度测量、风速测量、功率测试等。
3. 检测步骤建筑工程节能检测通常按照以下步骤进行:3.1 确定检测范围根据建筑的类型和用途,确定需要进行节能检测的区域和设备。
3.2 准备检测工具和设备根据不同的检测项目,准备相应的检测工具和设备,如红外热像仪、温度计、照度计、功率测试仪等。
3.3 进行检测按照检测项目的要求,对建筑的外围结构、供暖设备、照明系统和空调系统进行检测,记录相关数据和参数。
3.4 数据分析对所得的检测数据进行统计和分析,找出能量消耗较高的问题区域和设备。
3.5 提出改进措施根据数据分析的结果,提出相应的节能改进措施,如加装保温层、更换高效供暖设备、优化照明控制系统等。
3.6 检测结果报告根据检测结果和改进措施,撰写检测结果报告,详细介绍建筑的能耗情况和提出的改进方案。
4. 结论通过建筑工程节能检测,可以全面评估建筑的能耗情况,并提出相应的节能改进措施,从而提高建筑的能源利用效率,降低能源消耗。
以上介绍的检测方案是一种常用的方法,可以根据具体情况进行适度调整和改进,以满足实际需求。
建筑节能检测的主要内容与检测技术
建筑节能检测的主要内容与检测技术随着全球能源危机的日益加剧,人们对建筑节能的重视程度越来越高。
建筑是能源消耗的重要领域,因此建筑节能成为了当今社会中不可忽视的问题。
为了提高建筑的能源利用效率,建筑节能检测成为了一项必不可少的工作。
本文将就建筑节能检测的主要内容与检测技术进行详细介绍,希望能够对读者有所帮助。
一、建筑节能检测的主要内容建筑节能检测是指通过对建筑的能源利用情况进行系统、全面的检测和评估,以确定建筑的能源利用状况,找出问题所在,并提出相应的改进措施。
建筑节能检测的主要内容包括以下几个方面:1. 建筑能耗审计:通过对建筑的能源使用情况进行全面的调查和分析,包括建筑的用能设备、用能方式、用能参数等,确定建筑的能源消耗结构和能源利用现状。
2. 建筑节能设计评估:对建筑的节能设计方案进行评估,包括建筑的结构、外墙、屋顶、门窗、采光、通风等方面的节能设计方案的有效性和合理性进行评估,找出存在的问题和改进建议。
3. 建筑节能改造监测:对建筑节能改造的实施过程进行监测,包括改造前后的能耗数据对比分析,改造效果的评估等。
4. 建筑能耗模拟分析:通过模拟软件对建筑的能源利用情况进行分析,包括建筑的能耗预测、节能措施的效果分析等。
建筑节能检测依托于各种先进的技术手段,包括传感技术、信息技术、数据分析技术等,通过对建筑节能相关数据的采集、分析和处理,来进行建筑节能状况的评估和改进。
下面将就建筑节能检测的主要技术进行介绍。
1. 传感技术:建筑节能检测依赖于大量的数据采集,而传感技术可以实现对建筑的各种参数进行实时监测和采集,包括室内外温度、湿度、光照等信息,为建筑节能检测提供必要的数据基础。
3. 数据分析技术:建筑节能检测需要对大量的数据进行分析和处理,而数据分析技术可以帮助对这些数据进行有针对性的分析,找出其中的规律和问题,为建筑节能提供科学的指导建议。
4. 模拟技术:模拟技术可以对建筑的能源利用进行模拟分析,通过模拟软件可以对建筑的节能改造方案进行评估,找出最佳的节能改造方案。
建筑节能工程检测技术方案
建筑节能工程检测技术方案1. 背景介绍近年来,随着全球温室气体排放的增加和环境问题的日益凸显,建筑节能工程成为了世界各国政府和企业关注的焦点。
建筑节能工程旨在通过科学合理的设计和施工,减少建筑物在使用过程中的能耗,降低能源资源消耗和减少环境污染,提高建筑的能源利用效率。
为了确保建筑节能工程的有效实施,需要对建筑节能工程进行严格的检测和监测,以确保建筑能源消耗和排放达到国家和地方政府的相关标准。
2. 建筑节能工程检测的重要性建筑节能工程检测是建筑节能工程实施的重要环节,它直接关系到建筑节能工程的效果和实施的结果。
建筑节能工程检测的主要目的是通过监测和评估建筑的节能性能,了解建筑的能源消耗情况,发现和解决建筑节能工程中存在的问题,提高建筑的节能性能,降低能源消耗。
同时,建筑节能工程检测还可以为建筑的运行和管理提供技术支持,为建筑的使用者提供节能、环保的生活环境。
3. 建筑节能工程检测技术方案建筑节能工程检测技术方案是指在建筑节能工程实施过程中,采用各种检测设备和技术手段,对建筑的节能性能进行监测和评估,发现和解决建筑节能工程中存在的问题,提高建筑的节能性能,降低能源消耗的技术方案。
下面将从建筑节能工程检测的目的、方法和技术手段等方面对建筑节能工程检测技术方案进行介绍。
3.1 建筑节能工程检测的目的建筑节能工程检测的主要目的是通过对建筑的节能性能进行监测和评估,了解建筑的能源消耗情况,发现和解决建筑节能工程中存在的问题,提高建筑的节能性能,降低能源消耗。
具体包括以下几个方面:(1) 监测建筑的能耗情况,了解建筑的能源消耗情况,找出能源浪费的地方,采取相应的措施,减少能源消耗。
(2) 评估建筑的节能性能,通过对建筑的节能设施和设备的检测和评估,了解建筑的节能设施和设备的工作情况,发现存在的问题,提高建筑的节能性能。
(3) 提高建筑的节能性能,通过对建筑的节能设施和设备的检测和评估,根据评估结果,提出相应的改进建议,改善节能设施和设备,提高建筑的节能性能。
简单的建筑节能检测方案
简单的建筑节能检测方案建筑节能检测是对建筑物能源消耗进行评估和检测的过程。
通过节能检测,可以了解建筑物的能源利用情况,找出能源浪费和节能潜力,为节能改造提供依据。
下面是一个简单的建筑节能检测方案,包括以下几个主要步骤:1. 收集建筑物能耗数据:收集建筑物过去一年的能耗数据,包括电力、水暖、空调等的使用情况,明确能源消耗情况。
2. 检查建筑物外部:检查建筑物外部的隔热性能,包括墙体、屋顶、窗户等。
检查是否存在漏风、热桥等能量损失情况。
3. 检测建筑物内部:检测建筑物内部的系统,如空调、供暖、照明等,了解其能源使用情况。
检查空调系统的制冷机组、风扇等设备是否存在能源浪费情况。
检查供暖系统的锅炉、管道等设备是否存在能量损失。
4. 使用节能装备评估:评估建筑物是否使用了节能装备,如LED灯具、能源管理系统等。
评估这些装备的节能效果和使用情况。
5. 进行能源模拟:使用建筑模拟软件,进行建筑物能耗模拟,了解建筑物不同环境下的能源消耗情况。
通过模拟,可以确定节能改造的潜力和节能措施的效果。
6. 提供节能改造建议:根据能耗数据和检测结果,提供建筑节能改造的建议。
例如,建议对隔热性能差的墙体进行外保温,或者更换能效更高的空调设备。
7. 实施节能改造:根据建议,对建筑物进行节能改造。
改造包括加装外保温系统,更换节能型空调设备等。
8. 能耗监测和评估:在节能改造后,对建筑物进行能耗监测和评估。
通过与改造前的数据对比,评估节能改造的效果和节约的能源消耗。
通过以上步骤,可以对建筑物的能源消耗情况进行评估和检测,并提出相应的节能改造建议。
这些节能措施的实施可以有效降低建筑物的能源消耗,减少对环境的负荷,同时也可以节约能源成本。
建筑节能检测方案是有效提高建筑能源利用效率和降低能耗的重要手段,有助于推动可持续发展。
建筑节能检测的主要内容与检测技术
建筑节能检测的主要内容与检测技术建筑节能检测是指对建筑物的节能性能进行评估和检测,通过科学的方法和技术手段,分析建筑物能源消耗情况,发现能源浪费问题,并确定相应改善措施,提高建筑物的节能性能,实现节能减排的目标。
建筑节能检测是建筑节能管理与技术服务的重要组成部分,有助于提升建筑物的节能水平,降低能源消耗,减少对环境的影响。
建筑节能检测的主要内容包括建筑热工性能检测、能源消耗监测、室内环境检测等方面,下面对这些内容进行详细介绍,并结合一些主要的检测技术进行解析。
一、建筑热工性能检测建筑热工性能检测是对建筑的隔热、保温、通风、采光等性能进行检测评估,主要包括建筑物外墙、屋顶、地板的热传导系数检测、空气传热系数检测、日照系数检测、采暖制冷负荷计算等内容。
建筑的热工性能直接影响建筑的能耗和室内舒适度,通过对建筑热工性能进行检测,可以为建筑节能改造提供科学依据,确定节能改善措施和方案。
建筑热工性能检测的技术包括红外热像仪检测技术、热通风仪检测技术、模拟法检测技术等。
红外热像仪检测技术是利用红外热像仪对建筑外墙、屋顶等部位进行热成像检测,通过热成像图确定建筑存在的热桥、保温隐患等问题;热通风仪检测技术是通过热通风仪对建筑外墙、屋顶进行通风系数检测,确定建筑的保温性能;模拟法检测技术是通过计算模拟建筑在不同条件下的热传导系数,采用数学模型分析建筑的热工性能。
二、能源消耗监测能源消耗监测是对建筑能源消耗情况进行监测和分析,包括水、电、气等能源的消耗情况,能源消耗监测可以帮助建筑业主了解建筑的能源消耗情况,找出能源浪费问题和存在的节能潜力,实现能源的合理利用和节约。
能源消耗监测的技术包括智能电表监测技术、数据采集监测技术、远程监测技术等。
智能电表监测技术是通过智能电表对建筑用电情况进行实时监测,了解建筑的用电情况和用能模式;数据采集监测技术是通过安装数据采集设备对建筑用水、用气情况进行监测,实现建筑用水、用气情况的数据采集;远程监测技术是通过远程数据监测平台实现对建筑能源消耗情况的远程监测和分析。
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表 玻璃温度计的允许示值误差
感温 液体
温度测 量范围
/℃
精密温度计分度值/℃
普通温度计分度值/℃
0.1 0.2 0.5
1
0.5
1
2
5
允许示值误差/土℃
10
-100~-60 1
1
—
— 1.5
2
—
—
—
有机 -60~-30 0.6 0.8
—
—
1
2
—
—
—
液体 -30~0 0.4 0.6
—
—
1
1
—
——Βιβλιοθήκη 0~lOO — —使用温度 /℃
测量范围/W.m-2
参考精度 /%
备注
-80~80
20~600
100~800
0~150 -30~40 20~80 -40~50 20~80 20~60 20~70 0~80 -40~150 0~80
体膨胀系数 0.000177 0.00018 0.00109 0.00105 0.00095 0.00142 0.00092
视膨胀系数① 0.000157 0.00016 0.00107 0.000103 0.00093 0.0014 0.0009
①视膨胀糸数等于测温液体的体膨胀系数与玻璃体膨胀系数之差。
液柱断裂
因工作液体夹有气泡或搬运 不慎等原因引起
毛细管中液柱断裂会引起很大误差。可将温度计 加热,使液柱连接起来。如不能使其连接, 应将温度计报废。此外,还可采用冷却法、 重力法和离心法使断裂液柱连接
温度计惰性 浸入深度
由于测温液体的粘附性和毛 读数前用带橡皮头的木棒沿温度计轻敲,可改善
细管内臂不干净引起
惰性
由于温度计未浸入到规定深 度而引起
全浸式温度计(刻度时温度计液柱全部浸入介质的 温度计)应将温度计尽量插入被测介质中;局 部浸入式温度计则应浸没到规定深度(不得少 于60mm)
读数方法不正 确
因错误的读数方法引起误差
应使视线与温度计标尺相垂直。对水银温度计, 应按凸出弯月面的最高点读数,对酒精等有 机液体,应按凹月面的最低点读数
• 1.实验室测量
墙体的传热系数及屋面的传热系数、门窗等构件的传 热系数在实验室中采用热箱法测量。
• 2.现场测量
现场测量的内容包括热流密度,室内、外气温,围 护结构的内、外表面温度以及热流计的两表面温度。
K q / t
三、 围护结构耗热量的测量
• 外墙 • 屋顶 • 地面 • 内墙、楼板和内门等内围护结构 • 窗户
八、供热量的测量
图8-1-1 测点布置
8.2用建筑热工法测定 建筑物耗热量指标的基本原理
• 建筑物耗热量指标
QH
QH T
QI N F A
QI H
gtn p tn
tw p tw
QH T k A(tn tw )
QI N F 0.278VwCp w (tn tw )
QIH (Qm Qf QL ) / 24
—
—
—
6
10
10
误差成因名称 零点位移
标尺位移
表 玻璃液体温度计的误差成因及处理方法
误差原因
处理方法
由于玻璃的热后效应引起
如发现零点位移,应将位移值加到以后所有读数 上
内标式温度计的标尺与毛细 管之间会因热膨胀或标尺 固定位置变化而引起相对 位移
因热膨胀引起的位移数值小,可忽略不计,因标 尺固定位置变化生成相对位移,且位移量较 大,则应将温度计报废
• 3.室内条件:根据在室内生活或行为的目的的不同而变化。
一、室内、外温度的测量
• 室内、外温度可采用温度计来测量 。
• ①测量室内温度的仪表一般应设在房间中 央离地1.5m处。
• ②室内温度测量仪表应设置防辐射罩,一
般采用铝箔制作。
• ③日平均温度 t pi
ti 24
二、围护结构传热系数的测量
图8-3-3 热电偶与热电势
图8-3-5 温差电势
测量热电势的仪表
1-热电极; 2-绝缘管;3-保护套管;4-接线盒 图8-3-6 普通型热电偶的构造
8.4 热量测量仪表 • 热阻式热流计
图8-4-1 平板式热流测头
1-调零旋钮;2-电源开关;3-测 头插口;4-正反状态开关;5-量程
转换开关;6-工作状态开关 图8-4-2 WY-1型指针式热流显
8.3 温度测量仪表
(a)棒式温度计 (b)内标 式温度计
图8-3-1 玻璃液体温度计
图8-3-2 电接点温度计
表 常用测温液体及其性能
测温液体名称 汞铊 水银 甲苯 乙醇 煤油
石油醚 戊烷
使用温度/℃ -62~0
-30~+600 -80~+100
-80~+80 0~300
-120~20 -200~20
第八章 建筑节能检测方法
8.1 建筑能耗基本参数的测定方法
• 影响建筑能耗的因素 :
• 1.外部条件:以气象为主的外部环境,是不以人们意志而 改变的,如:温度、湿度、风速、日射、噪音等的变化;
重要!
• 2.建筑手法和构造:建筑外围护结构的不同其耗能结果不 同,可以人为的改变,如隔热性能、气密性能、通风性能、 透湿性能、遮日照性能、遮音性能、以及热容量等;
—
—
1
1
—
—
—
-30~0 0.2 0.4
—
— 0.5
1
0~100 0.2 0.3
—
— 0.5
1
2
—
—
2
—
—
100~200 0.4 0.5
—
—
1
1.5
3
—
—
200~300 0.6 0.7
— 1.5
—
1
2
3
—
—
水银
300~400 — 1
2
3
—
—
4
10
—
400~500 —
1.2 —
—
3
—
—
4
10
—
500~600 —
四、 房间空气渗透量的测量
•
房间空气渗透量
V1
V2
ln
C0 Ci
• 冷风渗透耗热量 QINF V1rC(tn tw )
•
房间的日平均换气次数
n i ni nk k
24
五、风速的测量
• 日平均风速
W wi
4
Wi
wi n
• W ——日平均风速(m/s);
• Wi ——每次测量的平均风速(m/s);
示仪表
图8-4-3 数字式热流显示仪原理框图 图8-4-4 热阻式热流测头的安装
表 热阻式热流计的应用
应用领域 测定对象或应用的仪器
热工学、 能量管 理;
环境工程
一般保温保冷壁面
工业炉壁面
特殊高温炉壁面
化工厂 建筑绝热壁面
发动机壳 农业、园艺设施 一般保温冷壁面 小型锅炉、发动机等
坑道、采掘面 空调机器设备 建筑壁、装修,隐蔽材 蓄热蓄冷设备
• wi ——每次测量的瞬时风速(m/s);
• n ——每次测量瞬时风速的读数次数。
• 六、太阳辐射热的测量
• 测量太阳辐射热的目的,是用以计算透过双层玻璃 和外墙的太阳辐射得热,并用以校对用热流计测得的 热量数据,太阳辐射热可采用太阳辐射强度计测量。
• 七、空气相对湿度的测量
• 相对湿度可采用干湿球温度计测量。