Termografi: Hur man hittar kuldbryggor och fukt i huset

Termografi: Hur man hittar kuldbryggor och fukt i huset

Om du vill renovera ditt hus energiskt bör du känna till svagheterna i taket och fasaden i förväg. Bilder av byggnaden med termografi kan hjälpa till. Men tekniken kan göra mycket mer.

Ägare av äldre fastigheter ställs ofta inför frågan om en energisk byggnadsrenovering är värdefull - till exempel i form av att isolera fasaden, taket eller modernisera värmesystemet. En professionell bedömning av en byggnadsenergirådgivare gör det lättare att besvara denna fråga tydligt. Termografiska inspelningar är ett viktigt hjälpmedel för experten .

Termografibild © Ulrich Müller, stock.adobe.com

Inspelningarna kan till exempel ge information om var i huset en särskilt stor mängd värme går förlorad. Termografi avslöjar så kallade kuldbryggor . Det här är platser i byggnadens komponenter som snabbt transporterar värme från insidan till utsidan och därmed svalnar snabbare än omgivande komponenter. Förutom externa bilder av byggnadshöljet eller taket används termografi också inomhus.

Bestäm slitage och avlagringar med termografi

Inte bara kuldbryggor kan upptäckas med termografi. Andra användningsområden inom byggsektorn inkluderar:

  • Detektering av mögel: Vi letar efter kalla fläckar på innerväggarna som främjar fukt och därmed mögeltillväxt i huset.
  • Svaga punkter i värmesystemet: En särskilt varm punkt i värmekretsen kan till exempel indikera ökat slitage på komponenten. Det kan vara poröst och innehålla läckor som sprickor och hål.
  • En värmerörsskada avslöjas av termografi
  • Insättningar: Med exempelvis termografi kan avlagringar i en skorsten detekteras. Om det undersökta området har en lägre temperatur jämfört med de omgivande komponenterna är detta ofta en indikation på detta.
  • Blockeringar : Punkterna i rörsystem kan lokaliseras där flödet eller dräneringen störs.
  • Jordkompetens: Termografi används också till exempel för att undersöka jordens natur på en byggnadstomt. Till exempel kan håligheter eller rester av tidigare byggnader detekteras med hjälp av värmebilderna. Detta händer antingen genom att ta bilder från marken eller med hjälp av en drönare från luften, som kan fotografera ett stort område på kort tid.
  • Fel / defekter: Vid termografiska inspelningar, till exempel solcellssystem, kan avvikelser från den avsedda effekten visas med temperaturskillnader.
Termografi gör värmeläckage synlig. Tips: Hitta den billigaste energirådgivaren, jämför erbjudanden och spara.

Så här fungerar termografi

Den termografiska kameran, som ofta kallas en värmekamera , använder en avbildningsprocess . Yttemperaturen på det undersökta objektet bestäms med hjälp av intensiteten hos den infraröda strålningen som härrör från det. Kamerans detektor måste vara motsvarande känslig för infrarött ljus inom det våglängdsområde som är relevant för mätningen. Särskilt föremål som är längre bort säkerställer de begränsade vågområdena att mätningen blir mindre förfalskad av atmosfären mellan objektet och kameran. Med termografi kan yttemperaturer och temperaturskillnader mellan enskilda objekt representeras relativt exakt.

I nästa steg omvandlar kameran den uppmätta och osynliga infraröda strålningen till elektriska signaler som används för den visuella representationen. Varje uppmätt temperatur tilldelas en viss färg eller ljusstyrka i inspelningen. Moderna värmekameror visar färgskalan precis bredvid bilden så att kunden kan se resultaten direkt.

Inte bara yttemperaturer utan även temperaturprofiler och värmeströmmar i och mellan byggnadens komponenter kan avläsas från inspelningarna . I princip gäller följande: ju större temperaturskillnaderna mellan komponenterna är, desto starkare strömmar värmen.

Värmekamera används © smuki, stock.adobe.com

Passiv och aktiv termografi

Man skiljer fortfarande mellan passiv och aktiv termografi. Byggkonsulter använder främst passiv termografi för sina mätningar. Här undersöks endast objektets eller ytans inneboende värme . Mätningen sker utan kontakt och utan yttre påverkan. De termiska processerna i objekten förändras därför inte genom passiv termografi.

Med aktiv termografi å andra sidan verkar en värmepuls på komponenten från utsidan . Till exempel är strålningsvärmare, lampor eller lasrar lämpliga . Denna form av termografi används främst inom industrisektorn. Om värmeledningsförmågan minskar vid en viss punkt kan detta indikera en produktfel som ett hålrum, ett hål eller en spricka.

Lägg märke till ytornas utsläpp

Ett viktigt kriterium för att beräkna resultaten av de termografiska inspelningarna är emissiviteten hos respektive ytor. Detta indikerar hur hög strålning som komponenten avger jämfört med en ideal värmekropp, en så kallad svart kropp. Detta värde ligger mellan 0 (= ingen absorption) och 1 (= 100 procent absorption) .

För termografi är det fördelaktigt om komponenten når ett värde nära 1. Eftersom ju högre absorption, desto starkare utsöndras värmestrålningen, vilket är avgörande för infraröd mätning. Lyckligtvis, inom byggsektorn, har många material som trä, betong eller glas en mycket hög emissivitet, i området 0,9 . Detta gör mätningen mycket enklare.

Det blir emellertid svårt om till exempel en mätning ska utföras för en komponent med metallyta . Materialet har lägre emissivitet, så att objektets värmestrålning blir motsvarande svagare. Dessutom reflekteras metaller (och andra ämnen med låg emissivitet). Värmestrålning som kommer utifrån kan därför förfalska resultatet av mätningen av yttemperaturen.

Det finns dock möjlighet att ta hänsyn till effekterna av emissiviteten genom att göra lämpliga förinställningar på värmekameran för att få giltiga resultat senare. En omberäkning på datorn är också möjlig. Avvikelser från de uppmätta värdena från det faktiska resultatet kan dock inte uteslutas med dessa beräkningar.
Kvalificerade energikonsulter baserar vanligtvis sina testförfaranden på riktlinjerna från Federal Association for Applied Thermography (VATH) eller tillämpliga DIN-standarder.

Störande faktorer i termografi

Kvaliteten på termografiresultaten beror också på olika miljöfaktorer som byggkonsulten bör ta hänsyn till före mätningen.

Dessa inkluderar till exempel yttre påverkan som vädret . Om solljus verkar på ytan som ska undersökas i flera timmar kommer det att värmas upp. Resultatet av den termografiska registreringen kan förvrängas om den höga temperaturen tolkas som värmeförlust från fasaden. Hög luftfuktighet eller vind försvårar också mätningen eftersom infraröd strålning kan absorberas i luften. Kontrollera dessutom att fönstren i huset inte lutas eller att värmen i vardagsrummen är alltför reglerad upp eller ner innan du gör mätningar .

Tips: Avtalet med byggnadsenergirådgivaren för termografiska inspelningar bör helst äga rum tidigt på morgonen före soluppgång eller sent på kvällen efter solnedgången. Solen som störande faktor spelar då ingen roll. Kalla vinterdagar med torr luft och konstanta temperaturer är i allmänhet bättre än milda sommardagar. Mått i dimma bör definitivt undvikas.

Är det värt att köpa en värmekamera?

Kostnaderna för en högkvalitativ termografikamera är mycket höga. Om du vill ha en professionell enhet som ger mycket exakta resultat måste du räkna med flera tusen euro . Det är vettigare att få en byggnadsenergirådgivare ombord. Han har inte bara nödvändig utrustning utan också tillhörande specialistkunskap för att bedöma resultaten.

Termisk bild via smartphone-appen: värdena är inte lika exakta som med den professionella enheten © schulzfoto, stock.adobe.com

De professionella enheterna är inte jämförbara med värmekameror för konsumentbranschen , som finns tillgängliga idag för några hundra euro. Några av dessa kameror är redan integrerade i så kallade utomhussmartphones. Mätningar med sådana anordningar är dock inte lämpliga för tillförlitliga uttalanden inom energisk byggnadsrenovering. Du borde inte spara på fel plats här.

Intressanta artiklar...