[实用新型]建筑物围护结构传热系数现场检测室内加热装置有效
申请号: | 201520059208.0 | 申请日: | 2015-01-28 |
公开(公告)号: | CN204438509U | 公开(公告)日: | 2015-07-01 |
发明(设计)人: | 郑楚骁枭 | 申请(专利权)人: | 西北民族大学 |
主分类号: | F24H3/04 | 分类号: | F24H3/04;F24H9/00;F24H9/20;F24H9/18;G01N25/20;G01M99/00 |
代理公司: | 西安智萃知识产权代理有限公司 61221 | 代理人: | 李东京 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 建筑物 围护结构 传热系数 现场 检测 室内 加热 装置 | ||
技术领域
本实用新型属于测量控制技术领域,设计一种建筑节能现场检测室内自动控制加热装置。
背景技术
建筑物围护结构传热系数是建筑物节能判定的一个重要指标,需要在建筑物竣工后进行现场检测。传热系数现场检测,最通用的方法是热流计法。
热流计法传热系数现场检测,要求建筑物室内和室外有一定的温度差,并且要求温度稳定。但是,刚刚竣工的工程,即使冬季有供暖,在室外温度不是很低时,温差也不易满足检测要求,特别是夏季。一般常采用提高室内温度的方法来满足检测要求。
目前,常用的加热方法是用电暖器、电炉子、小太阳等市售的家用加热电器来提高室内温度。这种加热方法的缺点是,第一,温度不能控制,所以室内温度会随环境温度变化而变化,不能满足温度稳定的条件;第二,加热比较集中,在加热范围内会有很大的温度梯度;第三,加热电器表面温度高,会有很强的红外辐射,热流计测头对红外辐射影响的反应是很灵敏的,这样对检测结果会造成大的误差。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种围护结构传热系数现场检测用室内加热装置,使得室内温度可控,室内温度均匀,在一定程度上减小红外辐射对热流计测头的影响,以解决现有技术存在的不足。
本实用新型的目的可以通过以下技术方案来实现:
建筑物围护结构传热系数现场检测室内加热装置,包括本体,其特殊之处在于,所述本体为一中空体,其顶面及左右侧面均开设有多个均匀排列的散热孔,其前端面安装有至少一个轴流风机,其腔体内安装有装配有电加热控制器的电加热元件。
所述本体是矩形箱体。
所述电加热控制器是温度调节仪。
所述电加热元件是电热丝或电热盘或电炉或电暖气。
所述轴流风机是两个,均匀安装在所述本体的前端面上。
所述轴流风机安装在所述本体的前端面的下边沿。
所述电加热元件是电热丝,每一个所述散热孔内设置一该电热丝;且该电热丝通过石棉套圈安装在所述散热孔内。
所述电加热元件是多个沿垂直于所述本体的左右侧面安装的电热丝。
本实用新型的优点是:1)本实用新型有温度控制装置,能根据设置温度自动调整室内空间温度并维持在一定温度下;
2)本实用新型设置有轴流风机,会加强室内空间空气的流动,设置散热孔,使得热空气分散性好,两者配合,使得室内空间温度相对均匀,减小温度梯度。
3)由于设置有强制轴流风机,有强制换热能力,使的箱体外表面温度较低,降低箱体的红外辐射能力,减小加热时红外辐射对热流计测头的影响。
下面结合附图和实施例对本实用新型做详细说明。
附图说明
图1是建筑物围护结构传热系数现场检测室内加热装置示意图。
图2是电加热元件一安装示意图。
附图标记说明:1、本体;2、轴流风机;3、散热孔;4、电加热元件;5、电加热控制器。
具体实施方式
实施例:
如图1、2所示,为了使得室内温度可控,室内温度均匀,在一定程度上减小红外辐射对热流计测头的影响,本实施例提供了一种建筑物围护结构传热系数现场检测室内加热装置,包括本体1,本体1为一中空体如矩形箱体结构或球形等,本实施例选择矩形箱体作为本体1的基本构造,由图1清晰可见,其顶面及左右侧面均开设有多个均匀排列的散热孔3,其前端面安装有至少一个轴流风机2(本实施例给出的是两个均匀安装在本体1的前端面——朝向观图者的面的居中位置,也可以安装在前端面的下边沿,从而将本体1内的空气从其腔室底部向上鼓吹),其腔体内安装有装配有电加热控制器5的电加热元件4,如图2所示,该加热元件4沿垂直于本体1的左右侧面安装的电热丝,其可以是多个,以提升加热效果,当然,也可以根据施工现场,选择电热盘或电炉或电暖气作为电加热元件。
为了取得更好的加热和均匀的散热效果,可以首选电热丝作为电加热元件,而且每一个散热孔3内设置一该电热丝;且该电热丝通过石棉套圈(防止高温烫伤本体1)安装在散热孔3内。
电加热控制器5采用常用温度调节仪,常用的温度调节仪有二位控制和PID调节控制,推荐使用PID调节控制,以使温度控制更精确。
使用时,装置上电,电加热元件4通电,开始加热,同时轴流风机2工作,室内空间的冷空气通过轴流风机2进入箱体1内部转换成热空气,在轴流风机2风压作用下,以一定的速度从散热孔3排出,和室内空间的冷空气进行热交换。
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