專(zhuān)利名稱(chēng):一種建筑外墻隔熱涂料隔熱性能室外動(dòng)態(tài)測(cè)試裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及建筑熱工性能測(cè)試技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種建筑外墻隔熱涂料隔 熱性能室外動(dòng)態(tài)測(cè)試裝置。
背景技術(shù):
當(dāng)前,美國(guó)和德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家在航空及軍用等專(zhuān)用涂料的基礎(chǔ)上相繼開(kāi)發(fā)了 用于彩瓦和屋面的反射隔熱涂料,具有一定的反射率與節(jié)能效率?,F(xiàn)有隔熱涂料 按照機(jī)理大致可以分為以下3類(lèi)
(1) 阻隔性隔熱涂料,這是一種通過(guò)熱傳遞的阻抗作用實(shí)現(xiàn)隔熱的被動(dòng)式 降溫涂料。 一般采用低導(dǎo)熱率的組合物或在涂膜中引入熱導(dǎo)率極低的空氣,以獲 得良好的隔熱效果。以海泡石、蛭石、珍珠巖粉等作無(wú)機(jī)隔熱骨料的硅酸鹽復(fù)合
隔熱涂料(GB/T17371—1998)為典型的阻隔性隔熱涂料。
(2) 選擇性熱反射隔熱涂料,這是一種以反射太陽(yáng)光近紅外部分為主的被 動(dòng)式降溫涂料。有在地球上能接受到的太陽(yáng)輻射由紫外光、可見(jiàn)光和近紅外光線(xiàn) 組成,合計(jì)能量為700kcal/m2,波長(zhǎng)區(qū)域是0.2 2.5nm,其中紫外光占2.5%,可 見(jiàn)光占44.3%,近紅外光占53%。借助反射涂層對(duì)可見(jiàn)光和近紅外線(xiàn)的高反射率 降低太陽(yáng)輻射的積累熱。
(3) 輻射隔熱涂料,這是一種通過(guò)輻射形式把吸收的日照光線(xiàn)和熱量以一 定的波長(zhǎng)發(fā)射到大氣窗口中,以主動(dòng)式降溫方法達(dá)到隔熱降溫效果。該涂料借用 了軍事紅外技術(shù),提高涂層在A = 0.3 1.35 w m和入=8 13.5 P m波段的高發(fā)射 效果,其性能評(píng)價(jià)參數(shù)為發(fā)射率。
對(duì)于該種屬于新型的建筑節(jié)能材料的隔熱涂料,現(xiàn)有的建筑外墻保溫隔熱 測(cè)試手段主要以實(shí)驗(yàn)室熱箱法測(cè)定傳熱系數(shù),無(wú)法考慮太陽(yáng)輻射的影響,因此無(wú) 法測(cè)試及分析隔熱涂料對(duì)建筑能耗的影響,其在冬季夏季的實(shí)際氣候條件下對(duì)墻 體或屋面熱工性能的改變需要通過(guò)大量的室外實(shí)測(cè)獲得。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是提供一種適合我國(guó)氣候條件的建筑外墻隔熱涂料隔熱性能 室外動(dòng)態(tài)測(cè)試裝置。
本發(fā)明的技術(shù)方案是, 一種建筑外墻隔熱涂料隔熱性能室外動(dòng)態(tài)測(cè)試裝置, 其特征在于,包括可36(T旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)盤(pán)和包含防護(hù)箱體的測(cè)試臺(tái),該測(cè)試臺(tái)位于 所述轉(zhuǎn)盤(pán)之上,所述防護(hù)箱體內(nèi)又包括測(cè)試箱體和參比箱體,所述測(cè)試箱體測(cè)試 面上是附著所述隔熱涂料的測(cè)試墻體,所述參比箱體測(cè)試面上是附著參比涂料的 參比墻體。
在所述測(cè)試箱體上制作的測(cè)試墻體是在空心粘土磚墻上附著所述隔熱涂料, 在所述參比箱體上制作的參比墻體是空心粘土磚墻上附著作為參比照涂料的普 通涂料。
所述的防護(hù)箱體材料是聚氨酯,箱體的厚度是10厘米。 所述測(cè)試箱體及參比箱體長(zhǎng)度為2米,寬度為2米,高度為2.4米。 在所述測(cè)試箱體及參比箱體前壁有邊長(zhǎng)為1.5米的正方形開(kāi)口,用于制作測(cè)
試墻體和參比墻體。
在所述防護(hù)箱體的前壁有邊長(zhǎng)為1.5米的正方形開(kāi)口,用于制作測(cè)試墻體。 在所述測(cè)試箱體及參比箱體和所述防護(hù)箱體均安裝有制冷設(shè)備和加熱器,該
制冷設(shè)備用來(lái)散發(fā)熱量,該加熱器用于平衡熱量。
在所述測(cè)試箱體及參比箱體每個(gè)壁面按對(duì)角方向均勻布置熱流計(jì)來(lái)測(cè)量通
過(guò)壁面的微量傳熱。
在所述測(cè)試箱體及參比箱體每個(gè)壁面按對(duì)角方向均勻布置熱電偶來(lái)測(cè)量壁面溫度。
在所述測(cè)試箱體及參比箱體測(cè)試面的外部布置太陽(yáng)總輻射計(jì)來(lái)測(cè)量測(cè)試面的 太陽(yáng)總輻射強(qiáng)度。
在所述測(cè)試箱體及參比箱體測(cè)試面的外部布置空氣溫度計(jì)來(lái)測(cè)量測(cè)試面外側(cè) 室外空氣溫度。
在所述測(cè)試箱體及參比箱體的每個(gè)壁面按對(duì)角方向均勻布置2個(gè)熱流計(jì)來(lái)測(cè) 量通過(guò)壁面的微量傳熱。
在所述參比測(cè)試箱體及參比箱體和所述被測(cè)樣品箱體的每個(gè)壁面按對(duì)角方向 均勻布置9個(gè)熱電偶來(lái)測(cè)量壁面溫度。
5本發(fā)明的有益效果是,提供的測(cè)試裝置考慮了太陽(yáng)輻射的影響,能夠測(cè)試分 析隔熱涂料對(duì)建筑能耗的影響,對(duì)于在冬季夏季的實(shí)際氣候條件下的墻體或屋面 熱工性能也能夠獲得準(zhǔn)確的測(cè)試結(jié)果。
圖1是本發(fā)明一實(shí)施例中提供的測(cè)試方法構(gòu)件的測(cè)試裝置平面圖
圖2是本發(fā)明一實(shí)施例中提供的測(cè)試方法構(gòu)件的測(cè)試裝置立體圖
圖3是本發(fā)明一實(shí)施例測(cè)試中獲得的測(cè)試面太陽(yáng)總輻射強(qiáng)度隨時(shí)間變化圖
圖4 是本發(fā)明一實(shí)施例測(cè)試中獲得的通過(guò)測(cè)試面及參比面?zhèn)魅胂潴w的熱流隨
時(shí)間變化圖
圖5是本發(fā)明一實(shí)施例測(cè)試中獲得的測(cè)試涂料及參比涂料表面溫度以及室外溫 度隨時(shí)間變化圖
圖6是本發(fā)明一實(shí)施例測(cè)試中獲得的測(cè)試面及參比面有效傳熱系數(shù)隨時(shí)間的變 化圖
具體實(shí)施例方式
本發(fā)明的具體實(shí)施方式
說(shuō)明如下,如圖1和圖2所示的測(cè)試裝置圖, 一種建 筑外墻隔熱涂料隔熱性能室外動(dòng)態(tài)測(cè)試裝置,其特征在于,包括可360°旋轉(zhuǎn)的 轉(zhuǎn)盤(pán)和包含防護(hù)箱體的測(cè)試臺(tái),該測(cè)試臺(tái)位于所述轉(zhuǎn)盤(pán)之上,所述防護(hù)箱體內(nèi)又 包括測(cè)試箱體和參比箱體,所述測(cè)試箱體測(cè)試面上是附著所述隔熱涂料的測(cè)試墻 體,所述參比箱體測(cè)試面上是附著參比涂料的參比墻體。在所述測(cè)試箱體上制作 的測(cè)試墻體是在空心粘土磚墻上附著所述隔熱涂料,在所述參比箱體上制作的參 比墻體是空心粘土磚墻上附著作為參比照涂料的普通涂料。所述的防護(hù)箱體材料 是聚氨酯,箱體的厚度是10厘米。所述測(cè)試箱體及參比箱體長(zhǎng)度為2米,寬度 為2米,高度為2.4米。在所述測(cè)試箱體及參比箱體前壁有邊長(zhǎng)為L(zhǎng)5米的正方 形開(kāi)口,用于制作測(cè)試墻體和參比墻體。在所述防護(hù)箱體的前壁有邊長(zhǎng)為1.5米 的正方形開(kāi)口,用于制作測(cè)試墻體。在所述測(cè)試箱體及參比箱體和所述防護(hù)箱體 均安裝有制冷設(shè)備和加熱器,該制冷設(shè)備用來(lái)散發(fā)熱量,該加熱器用于平衡熱量。 在所述測(cè)試箱體及參比箱體每個(gè)壁面按對(duì)角方向均勻布置熱流計(jì)來(lái)測(cè)量通過(guò)壁面的微量傳熱。在所述測(cè)試箱體及參比箱體每個(gè)壁面按對(duì)角方向均勻布置熱電偶 來(lái)測(cè)量壁面溫度。在所述測(cè)試箱體及參比箱體測(cè)試面的外部布置太陽(yáng)總輻射計(jì)來(lái) 測(cè)量測(cè)試面的太陽(yáng)總輻射強(qiáng)度。在所述測(cè)試箱體及參比箱體測(cè)試面的外部布置空 氣溫度計(jì)來(lái)測(cè)量測(cè)試面外側(cè)室外空氣溫度。在所述測(cè)試箱體及參比箱體的每個(gè)壁 面按對(duì)角方向均勻布置2個(gè)熱流計(jì)來(lái)測(cè)量通過(guò)壁面的微量傳熱。在所述參比測(cè)試 箱體及參比箱體和所述被測(cè)樣品箱體的每個(gè)壁面按對(duì)角方向均勻布置9個(gè)熱電 偶來(lái)測(cè)量壁面溫度。
按照上述如圖1和圖2所示的測(cè)試裝置圖,要求附近沒(méi)有建筑物阻擋測(cè)試光 線(xiàn),從日升到日落太陽(yáng)都能照射到測(cè)試臺(tái)。整個(gè)測(cè)試臺(tái)放置于一個(gè)轉(zhuǎn)盤(pán)上,轉(zhuǎn)盤(pán) 由電機(jī)帶動(dòng)可以360°旋轉(zhuǎn)。測(cè)試臺(tái)由兩個(gè)測(cè)試箱體及參比箱體、 一個(gè)防護(hù)熱箱、 一臺(tái)風(fēng)冷冷水機(jī)組、測(cè)量和控制設(shè)備以及其他輔助設(shè)備組成。其中,防護(hù)熱箱 主要用來(lái)將測(cè)試箱體及參比箱體和環(huán)境隔離,從而減少測(cè)試箱體及參比箱體和環(huán) 境的傳熱。箱體的材料選用聚氨酯,它的保溫性能及強(qiáng)度都能滿(mǎn)足要求。箱體厚 度為10cm。在測(cè)試箱體及參比箱體前壁留有一個(gè)(1.5mX1.5m)洞口,用于制 作基墻和隔熱涂料。在測(cè)試時(shí),防護(hù)熱箱和測(cè)試箱體及參比箱體溫度共同保持在 24°C,理論上除測(cè)試面,測(cè)試箱體及參比箱體其余各面與外界基本無(wú)傳熱量。測(cè) 試箱體及參比箱體(2mx2m x2.4m)主要用于測(cè)試。前壁留有和防護(hù)熱箱一樣的洞 口。測(cè)試箱體及參比箱體內(nèi)分別安裝有一臺(tái)風(fēng)機(jī)盤(pán)管機(jī)組和電加熱器,風(fēng)機(jī)盤(pán)管 用來(lái)帶走房間內(nèi)的熱量,電加熱器用于平衡房間內(nèi)的熱量。同時(shí)為了使測(cè)量結(jié)果 更加精確,在測(cè)試箱體及參比箱體每個(gè)壁面按對(duì)角方向均勻布置熱流計(jì)來(lái)測(cè)量通 過(guò)壁面的微量傳熱。同時(shí)為了解壁面溫度的均勻性,在測(cè)試箱體及參比箱體每個(gè) 壁面按對(duì)角方向均勻布置了熱電偶來(lái)測(cè)量壁面溫度。散熱器采用風(fēng)冷冷水機(jī)組, 位于測(cè)試臺(tái)的一角。為滿(mǎn)足試驗(yàn)在不同天氣條件下運(yùn)行,風(fēng)冷冷水機(jī)組選用兩臺(tái) 并聯(lián)的壓縮機(jī), 一般情況下只需運(yùn)行一臺(tái)壓縮機(jī),當(dāng)太陽(yáng)輻射得熱量較多而箱體 內(nèi)溫度不能控制在設(shè)定值時(shí),兩臺(tái)壓縮機(jī)同時(shí)運(yùn)行。風(fēng)冷冷水機(jī)組同樣適用于冬 季試驗(yàn)的運(yùn)行,只需先運(yùn)行風(fēng)機(jī)盤(pán)管和電加熱,將冷水機(jī)組的循環(huán)水溫度提高到 『C以上,機(jī)組便可自動(dòng)運(yùn)行。由于測(cè)試進(jìn)行過(guò)程中,回水溫度基本保持不變, 因此機(jī)組不會(huì)因低溫保護(hù)而停機(jī)。
測(cè)試臺(tái)主要測(cè)量?jī)x表數(shù)量及其精度如表l、 2所示。
7表1測(cè)試臺(tái)主要測(cè)量?jī)x表及其數(shù)量 熱電熱電電磁流熱流太陽(yáng)輻 三相電參數(shù)綜 功率變
阻 偶量計(jì)計(jì)射計(jì) 合測(cè)量?jī)x 送器
防護(hù)熱箱i3 0 0 000
測(cè)試箱體及參 比箱體39 1 12 111
表2測(cè)試臺(tái)主要測(cè)量?jī)x表精度熱電 阻熱電 偶電磁流熱流太陽(yáng)輻 三 量計(jì) 計(jì) 射計(jì)三相電參數(shù)綜 合測(cè)量?jī)x功率變送器
測(cè)量誤差o.rco. rc0.5% 1% 1%1%0. 5%
三相電參數(shù)綜合測(cè)量?jī)x的精度是指電能量累計(jì)到lkWh時(shí)的誤差。
其中防護(hù)熱箱和每個(gè)測(cè)試箱體及參比箱體內(nèi)都放置一個(gè)鉑電阻用于測(cè)量箱 體溫度,然后將溫度信號(hào)傳給控制器,控制器通過(guò)比較測(cè)量溫度值和設(shè)定溫度值 來(lái)控制固態(tài)繼電器通斷,從而控制電加熱器開(kāi)停來(lái)達(dá)到穩(wěn)定房間溫度的目的。測(cè) 試箱體及參比箱體中另外兩個(gè)鉑電阻用于測(cè)量風(fēng)機(jī)盤(pán)管的進(jìn)出口水溫。同時(shí)在測(cè) 試箱體及參比箱體風(fēng)機(jī)盤(pán)管進(jìn)口管路上安裝電磁流量計(jì)測(cè)量水流量。在測(cè)試箱體 及參比箱體內(nèi)部選取9個(gè)不同的測(cè)試點(diǎn)放置熱電偶,用于在測(cè)試的進(jìn)行過(guò)程中確 保箱體內(nèi)部溫度均勻。由于對(duì)防護(hù)熱箱溫度均勻性要求相對(duì)較低,故只放置3個(gè) 熱電偶。為提高測(cè)試的精度,每個(gè)測(cè)試箱體及參比箱體內(nèi)壁附有2片熱流計(jì)用于 測(cè)量測(cè)試箱體及參比箱體與防護(hù)熱箱及環(huán)境的微量傳熱。三相電參數(shù)綜合測(cè)量?jī)x 和功率變送器分別測(cè)量電加熱累計(jì)耗能和風(fēng)機(jī)的功率。另外,室外放置一整套便 攜式自動(dòng)氣象站,用于測(cè)量室外溫濕度、風(fēng)速、風(fēng)向等。
試驗(yàn)開(kāi)始前需對(duì)測(cè)試箱進(jìn)行標(biāo)定,主要是將測(cè)試箱制作標(biāo)準(zhǔn)墻體(標(biāo)準(zhǔn)隔熱 保溫性能已知)。然后啟動(dòng)測(cè)控系統(tǒng),使測(cè)試進(jìn)行過(guò)程中確保測(cè)試箱體及參比箱 體和防護(hù)熱箱內(nèi)溫度保持在24"C,各點(diǎn)熱電偶測(cè)量溫差在0.5'C以?xún)?nèi)。同時(shí)控制 試件內(nèi)表面風(fēng)速小于0.3m/s。在現(xiàn)場(chǎng)狀態(tài)下比較測(cè)試箱測(cè)試值與理論標(biāo)準(zhǔn)值的差 距,然后進(jìn)行校準(zhǔn)。標(biāo)定結(jié)束后,在測(cè)試箱體及參比箱體上制作基墻及隔熱涂料。 選擇太陽(yáng)輻射強(qiáng)度較高的天氣對(duì)樣品進(jìn)行測(cè)試。
基于熱量平衡原理,對(duì)于測(cè)試箱體及參比箱體,在密閉的情況下,測(cè)試樣品
8的傳熱量可由下式計(jì)算-
其中&=cmAT (2)
6
(3)
仏,* = "△『 (4) 以上式中,2s為測(cè)試墻體的實(shí)際傳熱量,單位『;
g;fc為風(fēng)機(jī)盤(pán)管換熱量,單位『;
g/為風(fēng)機(jī)功率,單位『; 込為電加熱量,單位『; ^^力墻體傳熱量,單位『; 0為各壁面漏熱量,單位『;
由公式(1)得到的測(cè)試樣品的傳熱量可計(jì)算得到實(shí)際動(dòng)態(tài)狀況下的有效傳 熱系數(shù)&#
^^《-W (5)
7;為室外空氣溫度,單位t r,為室內(nèi)空氣溫度,單位'c
根據(jù)表2、公式(1) (4)和測(cè)試數(shù)據(jù)分析可知,冷水機(jī)組進(jìn)出口水溫差 的誤差影響比較大。故在對(duì)測(cè)試箱標(biāo)定時(shí)需將冷水機(jī)組的水流量控制在比較小的 穩(wěn)定狀態(tài)下,同時(shí)將進(jìn)出口溫度的誤差調(diào)試到同向誤差,這樣可以有效的減少出 口水溫差誤差帶來(lái)的影響。
下面,就在室外條件下測(cè)試一種隔熱涂料的隔熱性能,具體描述其過(guò)程以 及效果。
在進(jìn)行必要的標(biāo)定后,在測(cè)試箱體上制作了空心粘土磚墻加隔熱涂料,在 參比箱體上制作了空心粘土磚墻加普通涂料,在2008年3月19日一21日進(jìn)行 了測(cè)試,圖3 6為試驗(yàn)測(cè)試結(jié)果。
由圖4可見(jiàn),透過(guò)試驗(yàn)墻體傳入測(cè)試箱體內(nèi)部的熱流量晝夜變化十分顯著, 其變化趨勢(shì)與太陽(yáng)輻射強(qiáng)度的變化(圖3) —致。而隔熱涂料與普通外墻涂料在 白天及夜間均略有差別,隨著太陽(yáng)輻射強(qiáng)度的提高,其隔熱效果逐漸開(kāi)始顯現(xiàn), 正午太陽(yáng)輻射最強(qiáng)且室外溫度最高時(shí)熱流變化最大。
9圖5顯示了測(cè)試墻體的內(nèi)外表面溫度隨時(shí)間的變化。可以看到涂有隔熱涂
料的墻體外表面溫度低于普通外墻涂料,這樣在白天減小了太陽(yáng)得熱的同時(shí)在夜 間阻隔了室內(nèi)溫度向外傳遞。
根據(jù)公式(5)可以得到測(cè)試墻體的有效傳熱系數(shù)K (即U值),如圖6, 阻隔型隔熱涂料比普通外墻涂料的有效傳熱系數(shù)略低約10%左右,對(duì)建筑節(jié)能有 一定的貢獻(xiàn)。
權(quán)利要求
1、一種建筑外墻隔熱涂料隔熱性能室外動(dòng)態(tài)測(cè)試裝置,其特征在于,包括可360°旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)盤(pán)和包含防護(hù)箱體的測(cè)試臺(tái),該測(cè)試臺(tái)位于所述轉(zhuǎn)盤(pán)之上,所述防護(hù)箱體內(nèi)又包括測(cè)試箱體和參比箱體,所述測(cè)試箱體測(cè)試面上是附著所述隔熱涂料的測(cè)試墻體,所述參比箱體測(cè)試面上是附著參比涂料的參比墻體。
2、 如權(quán)利要求1所述的建筑外墻隔熱涂料隔熱性能室外動(dòng)態(tài)測(cè)試裝置,其特征 在于,在所述測(cè)試箱體上制作的測(cè)試墻體是在空心粘土磚墻上附著所述隔熱涂 料,在所述參比箱體上制作的參比墻體是空心粘土磚墻上附著作為參比照涂料的 普通涂料。
3、 如權(quán)利要求1所述對(duì)于外墻隔熱涂料隔熱性能室外動(dòng)態(tài)測(cè)試裝置,其特征在 于,所述的防護(hù)箱體材料是聚氨酯,箱體的厚度是10厘米。
4、 如權(quán)利要求1所述對(duì)于外墻隔熱涂料隔熱性能室外動(dòng)態(tài)測(cè)試裝置,其特征在 于,所述測(cè)試箱體及參比箱體長(zhǎng)度為2米,寬度為2米,高度為2.4米。
5、 如權(quán)利要求1所述對(duì)于外墻隔熱涂料隔熱性能室外動(dòng)態(tài)測(cè)試裝置,其特征在 于,在所述測(cè)試箱體及參比箱體前壁有邊長(zhǎng)為1.5米的正方形開(kāi)口,用于制作測(cè) 試墻體和參比墻體。
6、 如權(quán)利要求1所述對(duì)于外墻隔熱涂料隔熱性能室外動(dòng)態(tài)測(cè)試裝置,其特征在 于,在所述防護(hù)箱體的前壁有邊長(zhǎng)為1.5米的正方形開(kāi)口,用于制作測(cè)試墻體。
7、 如權(quán)利要求1所述對(duì)于外墻隔熱涂料隔熱性能室外動(dòng)態(tài)測(cè)試裝置,其特征在 于,在所述測(cè)試箱體及參比箱體和所述防護(hù)箱體均安裝有制冷設(shè)備和加熱器,該 制冷設(shè)備用來(lái)散發(fā)熱量,該加熱器用于平衡熱量。
8、 如權(quán)利要求1所述對(duì)于外墻隔熱涂料隔熱性能室外動(dòng)態(tài)測(cè)試裝置,其特征在 于,在所述測(cè)試箱體及參比箱體每個(gè)壁面按對(duì)角方向均勻布置熱流計(jì)來(lái)測(cè)量通過(guò) 壁面的微量傳熱。
9、 如權(quán)利要求1所述對(duì)于外墻隔熱涂料隔熱性能室外動(dòng)態(tài)測(cè)試裝置,其特征在 于,在所述測(cè)試箱體及參比箱體每個(gè)壁面按對(duì)角方向均勻布置熱電偶來(lái)測(cè)量壁面 溫度。
10、 如權(quán)利要求1所述對(duì)于外墻隔熱涂料隔熱性能室外動(dòng)態(tài)測(cè)試裝置,其特征在 于,在所述測(cè)試箱體及參比箱體測(cè)試面的外部布置太陽(yáng)總輻射計(jì)來(lái)測(cè)量測(cè)試面的 太陽(yáng)總輻射強(qiáng)度。
11、 如權(quán)利要求1所述對(duì)于外墻隔熱涂料隔熱性能室外動(dòng)態(tài)測(cè)試裝置,其特征在 于,在所述測(cè)試箱體及參比箱體測(cè)試面的外部布置空氣溫度計(jì)來(lái)測(cè)量測(cè)試面外側(cè) 室外空氣溫度。
12、 如權(quán)利要求8所述對(duì)于外墻隔熱涂料隔熱性能室外動(dòng)態(tài)測(cè)試裝置,其特征在 于,在所述測(cè)試箱體及參比箱體的每個(gè)壁面按對(duì)角方向均勻布置2個(gè)熱流計(jì)來(lái)測(cè) 量通過(guò)壁面的微量傳熱。
13、 如權(quán)利要求9所述對(duì)于外墻隔熱涂料隔熱性能室外動(dòng)態(tài)測(cè)試裝置,其特征在 于,在所述參比測(cè)試箱體及參比箱體和所述被測(cè)樣品箱體的每個(gè)壁面按對(duì)角方向 均勻布置9個(gè)熱電偶來(lái)測(cè)量壁面溫度。
全文摘要
本發(fā)明公開(kāi)了一種建筑外墻隔熱涂料隔熱性能室外動(dòng)態(tài)測(cè)試裝置,其特征在于,包括可360°旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)盤(pán)和包含防護(hù)箱體的測(cè)試臺(tái),該測(cè)試臺(tái)位于所述轉(zhuǎn)盤(pán)之上,所述防護(hù)箱體內(nèi)又包括測(cè)試箱體和參比箱體,所述測(cè)試箱體測(cè)試面上是附著所述隔熱涂料的測(cè)試墻體,所述參比箱體測(cè)試面上是附著參比涂料的參比墻體。本發(fā)明形成了一套準(zhǔn)確可行的適合我國(guó)氣候條件的建筑外墻隔熱涂料隔熱性能室外動(dòng)態(tài)測(cè)試裝置。
文檔編號(hào)G01N25/20GK101581682SQ200910053160
公開(kāi)日2009年11月18日 申請(qǐng)日期2009年6月16日 優(yōu)先權(quán)日2009年6月16日
發(fā)明者曹毅然, 童 邱 申請(qǐng)人:上海市建筑科學(xué)研究院(集團(tuán))有限公司