Fluke Ibérica,S.L. C/ Valgrande 8; Alcobendas (Madrid) Tel:
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- Mario Moya Gutiérrez
- hace 8 años
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1 Agenda Introducción a la termografía Envolvente Aislamiento Infiltraciones Puentes térmicos Sistemas de climatización Otros aspectos relacionados Humedades Sistemas eléctricos 3 Tel: info.es@fluke.com 1
2 Introducción: Qué es la termografía? Es la ciencia que permite visualizar y analizar patrones de temperatura utilizando cámaras electrónicas especiales denominadas cámaras termográficas. Al contrario de las imágenes digitales normales que capturan la radiación de luz visible, las cámaras termográficas, gracias a su sofisticada tecnología, miden la radiación infrarroja (IR) y convierten los datos en imágenes donde cada color representa una temperatura, mostrando de esta forma imágenes de temperaturas superficiales. 4 Introducción: Qué es la termografía? Gracias a la tecnología IR-Fusion de Fluke, el termógrafo puede combinar de forma automática imágenes termográficas e imágenes de luz visible en la propia cámara, de forma que el informe presente una información más completa y clara sobre el edificio inspeccionado: 5 Tel: info.es@fluke.com 2
3 Introducción: Qué podemos analizar con la termografía? Podemos analizar procesos que generen diferencias de temperatura superficiales, tales como: Pérdidas de calor o frío Instalaciones de climatización Fugas de agua/vapor Instalaciones eléctricas Humedades Moho Termitas y plagas Etc., 6 Introducción: Qué podemos analizar con la termografía? Es posible ver a través de las paredes? La termografía únicamente obtiene imágenes de temperaturas superficiales, sin embargo debido a diferentes fenómenos, como la inercia térmica, podemos ver aspectos estructurales. 7 Tel: info.es@fluke.com 3
4 Introducción: Ventajas de la termografía Permite la detección de problemas antes de que se produzca el fallo Sin contacto Es no intrusiva Permite inspeccionar de forma rápida amplias áreas para identificar problemas potenciales Rápida identificación de áreas particulares para una más detallada inspección/intrusión Puede ser utilizada tanto para fachadas y cerramientos como para instalaciones (fontanería, eléctrica, climatización) 8 Introducción: Ventajas de la termografía La termografía nos va permitir comprobar de una forma rápida y sencilla la dinámica térmica del edifico (aislamientos, infiltraciones de aire, sistemas de climatización, etc.) y por tanto también su eficiencia i i energética. 9 Tel: info.es@fluke.com 4
5 Termografía y eficiencia energética Problemas asociados a la envolvente Problemas de aislamiento Infiltraciones de aire frío o caliente Puentes térmicos Problemas asociados a los sistemas de climatización Instalación y mantenimiento Otros problemas asociados a la eficiencia energética Humedades Sistemas eléctricos La termografía puede identificar los patrones o variaciones de temperatura de las superficies relacionadas con los diferentes tipos de problemas. 10 Ejemplo: Uso de la energía en los hogares Source: DOE - Date Accessed: 4/20/ Tel: info.es@fluke.com 5
6 Envolvente: Inspección de aislamientos El aislamiento il i esunelemento clave para la eficiencia energética de los edificios. Con las cámaras termográficas podemos detectar problemas asociados al aislamiento: Falta de aislamiento Deteriorado Con humedades Insuficiente 12 Envolvente: Inspección de aislamientos Las cámaras termográficas Fluke pueden identificar áreas donde falta el aislamiento o su rendimiento no es el adecuado Se trata de una inspección no destructiva 13 Tel: info.es@fluke.com 6
7 Envolvente: Inspección de aislamientos Con el tiempo el aislamiento il i se deteriora y se desprende por gravedad dando lugar a un patrón termográfico típico 14 Envolvente: Inspección de aislamientos Típico patrón termográfico asociado a un deterioro del aislamiento 15 Tel: info.es@fluke.com 7
8 Envolvente: Inspección de aislamientos 16 Envolvente: Inspección de aislamientos Problemas de aislamiento en la fachada de un teatro público 17 Tel:
9 Envolvente: Puentes térmicos y materiales La paleta de arco-iris refleja un problema de aislamiento asociado al puente térmico. Se observan las perdidas a través del forjado de la entreplanta 18 Envolvente: Puentes térmicos y materiales Pérdidas de calor Los forjados de hormigón armado normal tiene una conductividad importante, aproximadamente: 1,63 w/(k*m) Comparado por ejemplo con el ladrillo cuya conductividad es de 0,8 w/(k*m), o por ejemplo la madera 0,13 w/(k*m). Igualmente presenta también una emisividad elevada, aproximadamente 0,94 Por ambos motivos, conductividad y emisividad importantes, es fundamental aislar correctamente los forjados. 19 Tel: info.es@fluke.com 9
10 Envolvente: Puentes térmicos y materiales El cristal es un material muy utilizado en ventanas y cerramientos de edificios, el cual también puede presentar defectos de aislamiento (pérdidas de gas aislante tipo argón, etc.). En estos casos se tendrá en cuenta que el vidrio es un material no transparente a la radiación infrarroja y con una emisividad baja lo cual lo hace muy reflectante 20 Envolvente: Infiltraciones de aire Las infiltraciones de aire son otra fuente de pérdidas de energía para el edifico. Estas se puede producir por: Defectos en tejados Tuberías Conductos Marcos de puertas y ventanas Chimeneas y elementos de climatización ió Interruptores y tomas de corriente Grietas en uniones de estructuras Etc. 21 Tel: info.es@fluke.com 10
11 Envolvente: Infiltraciones de aire Un flujo inadecuado del aire reduce significativamente la integridad y rendimiento de la envolvente del edificio por lo que es un aspecto principal para el aumento del consumo de energía del edificio así como también de una calidad del aire deficiente Las infiltraciones de aire afectan a: El consumo energético El confort de los usuarios La calidad d del aire Aspectos relacionados con la salud En muchos casos la mejora del aislamiento y la reducción de las infiltraciones son la solución más efectiva para mejorar la eficiencia energética 22 Envolvente: Infiltraciones de aire Una cámara termográfica Fluke puede visualizar las infiltraciones / exfiltraciones de aire que no son perceptibles a simple vista. Las cámaras termográficas proporcionan evidencias y pistas muy valiosas para el técnico 23 Tel: info.es@fluke.com 11
12 Envolvente: Infiltraciones de aire Las uniones de edificos o fachas prueden ser zonas propensas a infiltraciones, problemas de aislamiento, etc. 24 Envolvente: Infiltraciones de aire La termografía permite localizar los puntos exactos del problema 25 Tel: info.es@fluke.com 12
13 Envolvente: Infiltraciones de aire Las infiltraciones de aire afectan a la eficiencia energética tanto de los sistemas de calefacción como de aire acondicionado. 26 Sistemas de climatización: Instalación y Mantenimiento Radiador obstruido o no purgado que muestra una caída de su temperatura de 30 Cº. Se precisa su purgado 27 Tel: info.es@fluke.com 13
14 Sistemas de climatización: Instalación y Mantenimiento Un mal aislamiento hace que en invierno los radiadores no solo calienten el interior del edificio sino también la calle con el consiguiente incremento de la factura en calefacción. 28 Sistemas de climatización: Instalación y Mantenimiento Falta de aislamiento en un conducto de aire acondicionado 29 Tel: info.es@fluke.com 14
15 Sistemas de climatización: Instalación y Mantenimiento La termografía permite encontrar fácilmente fugas en sistemas de calefacción por suelo radiante 30 Sistemas de climatización: Instalación y Mantenimiento Igualmente, la temografía puede ayudar a visualizar la distribución real de calor del sistema de calefacción, defectos de instalación, etc. 31 Tel: info.es@fluke.com 15
16 Sistemas de climatización: Instalación y Mantenimiento Apariencia Normal Línea de succión (negro = Frío) y línea de descarga (Blanco = Muy caliente) en una unidad exterior de A/Ac. Apariencia Anormal La línea de descarga no está tan cliente y no aparece tan blanca y la línea de succión está solamente un poco más fría. Es una indicación de que la unidad de A/Ac necesita una recarga o que el compresor presenta un problema. 32 Sistemas de climatización: Instalación y Mantenimiento Conductos de climatización Una cámara termográfica Fluke puede visualizar problemas asociados al sellado de los conductos de climatización, los cuales no son detectables a simple vista El sellado inadecuado de los conductos de climatización puede dar lugar a ineficiencias importantes en los sistemas de climatización (frío o calor) 33 Tel: info.es@fluke.com 16
17 Sistemas de climatización: Instalación y Mantenimiento El agua caliente y el vapor son otras fuentes de energía. Su correcta gestión puede suponer un ahorro económico importante. Una válvula defectuosa puede implicar además de riesgos de seguridad un coste adicional o la aparición de humedades, etc. Se pueden detectar problemas de aislamiento, obstrucción o depósitos en tuberías asociadas al transporte de vapor o agua caliente. 34 Sistemas de climatización: Instalación y Mantenimiento Defecto de construcción, falta de aislamiento? En cualquier caso: pérdidas de energía 35 Tel: info.es@fluke.com 17
18 Otros problemas: Humedades Dado que el confort tiene implicaciones sobre la eficiencia energética, se deberán revisar aspectos como las humedades, aspecto de fácil inspección con la termografía. Cómo? El proceso de evaporación de un líquido implica la absorción de energía del medio Por ello las zonas húmedas o mojadas están típicamente más frías que su entorno La cámara termográfica ve esas diferencias de temperatura Incluso si son de menos de 0,1 grados El aire frío contiene menos humedad que el aire caliente Las humedades siempre se condensan en las zonas más frías Un área fría será un indicador de presencia de humedad 36 Otros problemas: Humedades El agua puede entrar en la estructura a través de: Filtraciones en la envolvente del edificio Instalación deficiente o defectuosa de tuberías (ejemplo de arriba a la derecha, fugas de agua en un edificio público) Condensación causada por: Construcción inadecuada Gestión del edificio deficiente Filtraciones de aire ( ejemplo abajo a la derecha) 37 Tel: info.es@fluke.com 18
19 Otros problemas: Humedades Debido a las propiedades termodinámicas del agua, las humedades atrapadas en la estructura hacen que esta se caliente y enfríe a una velocidad diferente a los materiales que la rodean, permitiendo que una cámara IR detecte dichas diferencias si la sensibilidad térmica es la adecuada. 38 Otros problemas: Sistemas Eléctricos Las cámaras termográficas también permiten la inspección de los sistemas eléctricos del edificio, no solo desde el punto de vista de la eficiencia energética sino también se debe prestar atención a la prevención de incendios causados por defectos en los sistemas de distribución eléctrica en edificios nuevos pero sobre todo antiguos, dado el mayor riesgo que presentan Las razones más comunes son: Malas Conexiones Fallos de aislamiento Armónicos Errores de cableado Sobrecarga 39 Tel: info.es@fluke.com 19
20 Otros problemas: Sistemas Eléctricos Malas conexiones, protecciones sobrecalentadas Cables sobrecargados 40 Otros problemas: Sistemas Eléctricos 134,3 ºC 39,7 ºC Sistemas poco eficientes La termografía muestra cómo las lámparas de incandescencia son menos eficientes que las lámparas de bajo consumo. 41 Tel:
21 Referencias y normativas 1. EN13187: El Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 3. La Certificación Energética de los Edificios a través del Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. 4. El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), establece las condiciones que deben cumplir las instalaciones destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene a través de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, para conseguir un uso racional de la energía. 42 Referencias y Normativas: EN13187: La norma ISO/EN 13187: 1998 especifica qué (y cómo) se precisa hacer para realizar una inspección termográfica en edificios. 2. Se desarrolló en Europa pero hoy en día es aceptada como una norma ISO internacional. Hay adaptaciones de la misma norma a varios países europeos como por ejemplo Reino Unido, Suecia, etc.. 3. Está también la reciente directiva EPBD European Performance for Buildings Directive que está siendo implementada en todos los países de la Unión Europea y que regula los requisitos mínimos de construcción de edificios dentro de la UE 43 Tel: info.es@fluke.com 21
22 Referencias y Normativas: EN13187:1998 Requisitos generales de prueba Con el objetivo de definir los requisitos de prueba presentes, y en particular el apartado de envolvente del edificio (exteriores e interiores) desde donde se va a realizar el examen termográfico, se necesitan considerar los siguientes factores: a) Las especificaciones y capacidades del equipo termográfico; b) Las características de la envolvente del edificio, p.e. los diferentes tipos y ubicaciones de los sistemas de calefacción, elementos estructurales y capas de aislamiento; c) Las propiedades radiantes de la superficie, p.e. los materiales del revestimiento; d) Factores climáticos; e) Accesibilidad para una fácil inspección; f) Influencias del entorno; g) Otros factores de importancia. 44 Referencias y Normativas: EN13187: Marco general para una metodología de cálculo de la eficiencia global del edificio 2. Establecimiento de unos estándares mínimos para edificios nuevos o ya existentes 3. Certificación energética del edificio 4. Inspección y valoración de las instalaciones de climatización. Los Estados Miembros asegurarán que cuando un edificio se construya, se venda o se alquile, se debe disponer de un certificado de eficiencia por parte del propietario o arrendatario. La validez del certificado no superará los 10 años. El certificado estará acompañado por recomendaciones para la adecuada mejora de la eficiencia energética del edifico desde un punto de vista técnico y teniendo en cuanta los aspectos económicos. 45 Tel: info.es@fluke.com 22
23 Otros instrumentos relacionados Medidores de humedad, temperatura y punto de rocío para medir las condiciones del interior del edificio durante una inspección Medidor de presión diferencial, para comprender si el ambiente del interior esta sobre o infra presurizado Medidor de calidad del aire, anemómetro, para evaluar la convección natural y filtraciones de aire no deseadas Analizadores de calidad, potencia y energía eléctrica Fluke 971: Humedad, temperatura, punto de rocío Fluke 975 : Humedad, velocidad del aire, niveles de CO y CO2, etc.. Fluke 992: Flujo de aire, presión diferencial del aire, nivel de recirculación del aire Fluke 43X: Analizador de calidad, potencia y energía eléctrica 46 Termografía Denos, por favor, su opinión sobre la ponencia utilizando el cuestionario adjunto. Si desea permanecer en nuestra base de datos para recibir información de productos, ofertas, seminarios, etc. Por favor déjenos sus datos de contacto Gracias por su opinión Tel: info.es@fluke.com 23
24 Muchas gracias! 47 Tel:
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