Měření a monitorování.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Základní škola Emila Zátopka Zlín, příspěvková organizace, Štefánikova 2701, Zlín EU PENÍZE ŠKOLÁM OP VK Zlepšení podmínek pro vzdělávání.
Advertisements

Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Prvky a směsi Autor: Mgr. M. Vejražková VY_32_INOVACE_05_ Dělící metody Vytvořeno v rámci projektu „EU peníze školám“. OP VK oblast podpory 1.4 s názvem.
F YZIKÁLNÍ VELIČINY - TEPLOTA Ing. Jan Havel. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání.
Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Ing. Jan Weiser Název prezentace (DUMu): Dynamo – regulace Tematická oblast:Zdroje elektrické energie motorových vozidel.
Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ ŠablonaIII/2 Sada37 AnotaceMůstkové.
Vytápění Úprava vody. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiálu:
Vytápění Elektrické kotle. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo.
Význam diferenciálních rovnic převzato od Doc. Rapanta.
NÁZEV ŠKOLY: S0Š Net Office, spol. s r.o, Orlová Lutyně AUTOR: Ing. Oldřich Vavříček NÁZEV: Podpora výuky v technických oborech TEMA: Základy elektrotechniky.
Petr Kielar Seminář o stavebním spoření Část VI: Podmínka rovnováhy a SKLV.
Název školy Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace Autor Ing. Marie Varadyová Datum: duben 2012 Předmět: Zkoušení stavebních.
Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek.
Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Jordánová Marcela Název prezentace (DUMu): 2. Teplotní stupnice - převody, teplo a 1. termodynamický zákon Název.
TŘENÍ Tato práce je šířena pod licencí CC BY-SA 3.0. Odkazy a citace jsou platné k datu vytvoření této práce. VY_32_INOVACE_18_29.
Digitální učební materiál Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu VY_32_INOVACE_20-15 Název školy Střední průmyslová škola stavební, Resslova.
1 MNOHONÁSOBNÉ ODRAZY 1. Činitel vazby  12 svíticí plochy 1 s osvětlovanou plochou 2 2. Činitel vlastní vazby  11 vnitřního povrchu duté plochy 3. Mnohonásobné.
CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy.
Senzory pro EZS. Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název školy: Střední odborná.
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_32_08 Název materiáluTeplotní.
Základy automatického řízení 1
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Výstupní zařízení počítače - tiskárny
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Technologie – Měření a orýsování
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Odborný výcvik ve 3. tisíciletí
Výpočet tepelného schématu RC oběhu s přihříváním páry.
Vytápění Tepelné ztráty
ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST
STAVEBNÍ TRUHLÁŘSTVÍ Požadavky na okna
MĚKKÉ PÁJENÍ (s praktickou ukázkou)
Příkon, výkon, práce, účinnost elektrického proudu
Vlastnosti technických materiálů-rozdělení
Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/
Teplovodní otopné soustavy Vypracovala: Ing
Senzory pro EZS.
Přenos tepla Požár a jeho rozvoj.
Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/
Škola Katolické gymnázium Třebíč, Otmarova 22, Třebíč Název projektu
Řešení pomocí metody konečných prvků- program ADINA
ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu
Vytápění Mechanické odvaděče kondenzátu
VY_32_INOVACE_
Měření elektrického proudu
Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/
Tepelná kapacita tělesa
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Normály elektrických veličin
Kalorimetrie měření tepla
Fyzika 7.ročník ZŠ Tření, Třecí síla Creation IP&RK.
Měření výkonu trojfázového proudu
Měření elektrického odporu
Jak postupovat při měření?
Odborný výcvik ve 3. tisíciletí
Základy měření délek, hmotnosti, určování objemu a vlhkosti
Nestacionární šíření tepla: teplotní útlum a pokles dotykové teploty.
Mechanika VY_32_INOVACE_05-16 Ročník: VI. r. VII. r. VIII. r. IX. r.
VY_52_INOVACE_I–04–10 Název a adresa školy:
Lineární činitel prostupu
Nejistota měření Chyba měření - odchylka naměřené hodnoty od správné hodnoty → Nejistota měření Kombinovaná standartní nejistota: statistické (typ A) -
Digitální učební materiál
Elektrické měřící přístroje
VY_52_INOVACE_I–04–05 Název a adresa školy:
Závislost elektrického odporu
Nejistota měření Chyba měření - odchylka naměřené hodnoty od správné hodnoty → Nejistota měření Kombinovaná standartní nejistota: statistické (typ A) -
Seminář o stavebním spoření
ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace
Transkript prezentace:

Měření a monitorování

Měření a monitorování budov Měření ve stavební fyzice akustika (rel. snadné měření, složité výpočty) tepelná technika (obtížné měření, rel. snadné výpočty) Pro měření in-situ nutné: ne zcela běžné teplotní poměry (např. pro infrakameru min. 10 h před měřením rozdíl teplot 10 C nebo 3/U) obvykle dosažení ustáleného teplotního stavu (tj. stabilizace okr. podm.) vyloučit proměnné uživatelské vlivy V laboratoři lze zajistit, ale obvykle drahé.

Měření a monitorování budov Metody měření: přímé nepřímé: měření jiné fyzikální veličiny s jasným vztahem (nejlépe lineárním) ke zkoumané veličině např. měření teplot pomocí termoelektrického jevu (termočlánky) přímá přeměna rozdílu teplot na elektrické napětí (a naopak) Thomas J. Seebeck (1770 - 1831) 1821 (náhodně) Seebeckův efekt Jean C. A. Peltier (1785 - 1845) Peltierův efekt

Měření a monitorování budov Metody měření: přímé nepřímé: měření jiné fyzikální veličiny s jasným vztahem (nejlépe lineárním) ke zkoumané veličině např. měření teplot pomocí termoelektrického jevu (termočlánky) Schéma termočlánku Referenční teplota: a) je známa (spoj se např. chladí ponořením do směsi vody a ledu; přesné, ale nepraktické) b) měří se (spoj je napojen v ústředně na svorkovnici, jejíž teplota se měří jiným způsobem - odporově) Thomas J. Seebeck (1770 - 1831) přímá přeměna rozdílu teplot na elektrické napětí (a naopak) Jean C. A. Peltier (1785 - 1845) 1821 (náhodně) Seebeckův efekt Peltierův efekt

Měření a monitorování budov Metody měření: přímé nepřímé: měření jiné fyzikální veličiny s jasným vztahem (nejlépe lineárním) ke zkoumané veličině např. měření teplot pomocí termoelektrického jevu (termočlánky) Reálné provedení Thomas J. Seebeck (1770 - 1831) přímá přeměna rozdílu teplot na elektrické napětí (a naopak) Jean C. A. Peltier (1785 - 1845) 1821 (náhodně) Seebeckův efekt Peltierův efekt nejčastěji typ K: chromel (CrNi) - alumel (AlNi)

Měření a monitorování budov Metody měření: přímé nepřímé: měření jiné fyzikální veličiny s jasným vztahem (nejlépe lineárním) ke zkoumané veličině např. měření teplot pomocí termoelektrického jevu (termočlánky) … nebo pomocí cvrkání cvrčků Dolbearův zákon (1897): počet zacvrkání za minutu

Měření a monitorování budov Metody měření: přímé nepřímé: měření jiné fyzikální veličiny s jasným vztahem (nejlépe lineárním) ke zkoumané veličině např. měření teplot pomocí termoelektrického jevu (termočlánky) - destruktivní nedestruktivní vážková metoda vrs. vlhkoměry (např. hrotové) v STT hlavně u hmotnostní vlhkosti - kontaktní nekontaktní termočlánky vrs. pyrometry a infrakamery

Měření a monitorování budov vzorek zdroj ochranný (kompenzační) rámeček chladící desky čerpadlo Metody měření: jednorázové kontinuální hlavně při sledování mikroklimatu (např. v historických stavbách, galeriích, archívech…) Sestava umístěna v sypké tep. izolaci (např. korek). Po ustálení: Zdroj: výkon P a plocha A Měřené veličiny: součinitel tepelné vodivosti laboratoř, řada metod: stacionární (metoda chráněné teplé desky, metoda válce…) nestacionární metody (metoda nestac. tep. toku, metoda horkého drátu, metoda záblesková …)

Měření a monitorování budov Měřené veličiny: součinitel prostupu tepla celé stavební dílce (zdivo, výplně otvorů, zasklívací jednotky, LOP) lze i na stavbě (vhodné podmínky!) měří se tep. tok a povrch. teploty – následně dopočteno U

Měření a monitorování budov Měřené veličiny: teplota povrchová uvnitř materiálů v prostředí různé typy teploměrů: dotykové, ponorné, pyrometry… shodný princip s infrakamerou (termovizí): měří se infračervené záření emitované předmětem povrchové teploty se z něj pak přepočítávají Max Planck (1858 - 1947) první výrobce: fa Thermovision (dnes FLIR)

Měření a monitorování budov Měřené veličiny: teplota povrchová uvnitř materiálů v prostředí různé typy teploměrů: dotykové, ponorné, pyrometry… termovize, infrakamera vytváření termogramů především hledání anomálií (chybějící izolace atd.) pro určení teplot málo přesné citlivé na nastavení (odhad emisivit), na okr. podmínky (i před delší dobou) a na způsob záběru!

Měření a monitorování budov Měřené veličiny: teplota povrchová uvnitř materiálů v prostředí různé typy teploměrů: dotykové, ponorné, pyrometry… termovize, infrakamera vytváření termogramů především hledání anomálií (chybějící izolace atd.) pro určení teplot málo přesné citlivé na nastavení (odhad emisivit), na okr. podmínky (i před delší dobou) a na způsob záběru!

Měření a monitorování budov termovize, infrakamera vytváření termogramů především hledání anomálií (chybějící izolace atd.) pro určení teplot málo přesné citlivé na nastavení (odhad emisivit), na okr. podmínky (i před delší dobou) a na způsob záběru!

Měření a monitorování budov termovize, infrakamera vytváření termogramů především hledání anomálií (chybějící izolace atd.) pro určení teplot málo přesné citlivé na nastavení (odhad emisivit), na okr. podmínky (i před delší dobou) a na způsob záběru!

Měření a monitorování budov termovize, infrakamera vytváření termogramů především hledání anomálií (chybějící izolace atd.) pro určení teplot málo přesné citlivé na nastavení (odhad emisivit), na okr. podmínky (i před delší dobou) a na způsob záběru!

Měření a monitorování budov Měřené veličiny: vlhkost vzduchu uvnitř materiálů na povrchu Měří se přírůstek hmotnosti misky se vzorkem. Jakmile dojde k ustálení změn: změna hmotnosti v kg/s plocha vzorku rozdíl část. tlaků v.p. různé typy vlhkoměrů: vlasový, digitální, hrotový, … - součinitel difúze laboratorně, v boxu při konstantní teplotě: metoda suché misky (v misce vysoušedlo) metoda mokré misky (v misce voda) výsledky odlišné a jejich využití také (mokrá miska: pro kce v interiérech s RH nad 60%) velmi dlouhé měření pro málo propustné materiály

Měření a monitorování budov Měřené veličiny: spotřeba energie na vytápění budovy na vstupu do objektu, v bytech… zajišťuje dodavatel tepla využití pro fakturaci spotřebované energie

Měření a monitorování budov Měřené veličiny: - vzduchotěsnost metoda Blower-Door (metoda tlakového spádu) tlakový rozdíl 50 Pa průběžný záznam na počítači následné vyhodnocení