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混凝土中热通量现场测量
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隔热R值测量说明手册

介绍

热流传感器可用于测量和量化每分钟的热能

通过系统表面移动的单位面积。它们是唯一的传感器

可用于对材料热阻进行现场测量,

通常称为R值。其他方法要么破坏环境

材料或材料不能提供定量R值数字。即使使用

材料的原始制造商规范不考虑以下因素:

影响热性能的因素,

湿度或物理损伤。

热流传感器的PHFS产品线利用温差

热电堆设计用于测量每单位面积热能的移动,

或者热通量通过传感器表面。每个PHFS传感器包括一个传感器

可用于温度传感器的集成热电偶

测量。为了测量通常在右值测量应用中出现的相对较低的热通量,FluxTeq建议使用我们的PHFS09或PHFS-09e热通量传感器,这些传感器具有优异的灵敏度。

R值测量背后的理论

热绝缘的R值可以通过几个简单的方法确定

可以使用PHFS热通量传感器进行测量。A.

通过建筑墙体的传热图如下所示。

图1.通过材料和管道的传导热流图

确定材料R值所需的实验装置。

R值测量

使用说明书

R值测量说明手册

确定材料R值的基本方程

根据假定稳态一维的傅立叶传导定律

通过材料的热传递。

(1)

其中q”是通过材料的一维热通量,k是

并且t是厚度。通过操纵方程

因此,隔热层的热阻或R值如下:

(2)

从上述方程可以看出,存在三个未知参数:

变量,热流(q),T2,外部和T1,内部

确定材料的热阻R值。所有这些值都可以

可以使用2个PHFS热通量传感器的测量值获得

定位在所述材料的内表面和外表面上

测试。注:可使用单个PHF测量R值

热通量传感器位于材料表面的一侧,只有一个表面

温度传感器位于对面墙上,但FluxTeq建议:

使用“二”再次检查通过两个测量表面的热通量是否近似为一维/相等。

应在较长时间内进行测量,然后

分析以确定材料的整体有效R值。有一个

分析测量数据的几种不同方法。一个方程

下面列出了这样做的步骤。

测量热导率(U值)

如果您试图测量a的热导率或U值

与热阻相反的材料,则采用相同的测量值

必修的。U值仅为R值的倒数,并进行计算

如下面的等式所示。

R值测量说明手册

描述现场R值测量实践的标准

美国国际协会协会等组织

美国试验与材料协会(ASTM)和国际试验组织

标准化组织(ISO)制定了书面标准,描述了以下方面的程序:

使用热通量传感器对热阻进行现场测量。

与本程序直接相关的一些标准如下:

如下所列。

ASTM 1046-现场测量热通量和温度的标准实施规程

建筑围护结构构件上的温度

ASTM 1155-建筑物热阻测定规程

来自现场数据的包络分量

ISO 9869-热阻和热阻的现场测量

透射率

ASTM 1041-混凝土中热通量现场测量的标准实施规程

使用热流传感器的工业隔热

进行精确测量和数据分析的提示

1.不要将热通量传感器放置在通风口附近。价格波动

通风口产生的热通量将导致不稳定和不准确

测量。

2.避免将传感器放置在阳光直射的地方,以降低重要性

太阳辐射。尽量找一个阴凉或室内的地方

用于放置传感器。

3.测量的建议测试持续时间至少为:

48小时,但测量结果表明在1小时内有效

小时

4.保持明显较大的温差至少为10℃

在整个试验期间,穿过材料。越稳定

因此,温度差的测量结果越精确

将。

稳定性的重要性由于等式2用于根据热通量和温度计算R值

测量采用稳态一维热假设

通量:重要的是要考虑通过管道的热通量的任何变化

材料测试期间的材料。

当测量具有相对大热值的材料的R值时

阻力,如建筑墙或其他围护结构构件

重要的是,材料大致处于稳态热状态

转移由于响应时间长,达到稳定状态需要一些时间

R值测量说明手册

材料随热流变化的时间。材料使用所需的时间

达到稳定状态是厚度、放置和热稳定性的函数

项目各组成层的扩散率。

其他问题的联系信息

有关PHFS热通量传感器规格、应用或其他信息,请参阅

 
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