Первый тепловизор появился в 60-е годы прошлого столетия, в виде одноэлементного приемника. Изображение в основном строилось посредством точечного смещения оптической аппаратуры. Такие тепловизоры были непроизводительны и позволяли наблюдать за предметом исследования температурных изменений с очень низкой скоростью.
Сегодня тепловизор - это прибор, предназначенный для выявления аномалий и неисправностей на объектах, посредством анализа их теплового излучения. Тепловая картина отображается на дисплее в виде термограммы, на которой каждому цвету сопоставляется определенная температура (к примеру, чем выше температура, тем ближе диапазон шкалы приближается к красному цвету). Термограммы сохраняются в памяти тепловизора и могут быть перенесены в память персонального компьютера с целью создания отчета или более точного анализа изображения.
Считается, что области пониженной температуры стен и перекрытий жилых и промышленных зданий - это области утечки тепла и возможного выпадения росы. В осенне-зимний период наличие таких областей приводит к снижению средней температуры внутри зданий и, как следствие, к увеличению расхода энергоносителей, необходимых для поддержания комфортной внутренней температуры. Выпадение сконденсированной влаги на стены или перекрытия строений приводит к образованию плесени, постепенному разрушению конструкции материала зданий, ухудшению отделки и внешнего вида. Тепловизор зарекомендовал себя как один из основных бесконтактных приборов, который позволяет обнаружить вышеуказанные проблемы строительных сооружений.
Тепловизор все чаще используется в строительной отрасли. С помощью него осуществляют контроль качества изоляции и герметичности здания, выявляют наличие скрытых дефектов строительств, к примеру, трещины, участки повышенного содержания влаги. Тепловизор позволяет провести испытания ограждающих конструкций зданий: наружных стен, покрытий, чердачных перекрытий, перекрытий над проездами, холодными подпольями и подвалами, ворот и дверей в наружных стенах. Также контролируют температуру оконных, балконных дверных блоков и других ограждающих конструкций, разделяющих помещения с различными температурно-влажностными условиями.
Поэтому тепловизор считается прибором контроля состояния ограждающих конструкций в виду удобства, оперативности и наглядности методик тепловизионного обследования. Обследование может проводится как в зимний период при включенном отоплении здания, так и в летний.
Еще одна область, где применяется тепловизор – это тепловизионный контроль электрооборудования. Своевременное проведение позволяет выявить экстремальный перегрев оборудования. В основном это перегрев электрогенераторов; воздушных линий электропередач; электрических кабелей, их соединений и изоляции; измерительных и силовых трансформаторов и автотрансформаторов; вентильных разрядников и ограничителей перенапряжений и т.д.
Не последнюю роль тепловизор играет при обследование теплотехнического оборудования на предмет выявления таких дефектов как: дефекты теплоизоляции в подземных трубопровода; дефекты теплоизоляции между футеровкой и стволом трубы; трассировка теплотрасс, уточнение мест и размеров компенсаторов; дефекты несущих конструкций в газоходах котлов; дефекты ствола труб и т.д.
Одно из достоинств использования тепловизора, во время контроля промышленного оборудования является проведение работ при работающем оборудовании.
Выполненный вовремя тепловизионный контроль промышленного оборудования позволяет избежать выхода его из строя, сократив время простоя и затраты на его ремонт. Зачастую, узлы оборудования, не отремонтированные или отрегулированные вовремя, после выхода из строя подлежат списанию и замене. Тепловизор позволяет выявить дефекты на ранних стадиях их возникновения и избежать серьезной поломки.
Тепловизор также начал применятся и вооруженными силами развитых государств для обнаружения теплоконтрастных целей. Тепловизор стал активно использоваться в медицинских целях, к примеру, для выделения из толпы лиц инфицированных вирусом гриппа.
Помимо всего перечисленное тепловизоры также широко применяют в энергетике, металлургии, при строительстве дорог, судостроении, строительстве и эксплуатации железнодорожного полотна, метрополитене, автомобильной промышленности.
Тепловизоры позволяют быстро и бесконтактно выявить потенциально проблемные места: утечки тепла и аномальный нагрев. В то время, как обычные методы диагностики зачастую требуют полный или частичный демонтаж проверяемой конструкции, с тепловизором testo достаточно одно взгляда.
Уникальное преимущество тепловизоров testo в строительной термографии - отображение распределения поверхностной влажности, обеспечивающее быстрый поиск мест, подверженных риску образования плесени. Пользователю достаточно ввести параметры окружающей среды (температуру воздуха в помещении, относительную влажность и точку росы), чтобы немедленно обнаружить участки, предрасположенные к росту плесневых грибков.
Анализ ограждающих конструкций с помощью тепловизора - это быстрый и эффективный метод обнаружений потенциально проблемных участков здания. Возможность удобного сопоставления реального изображения с термограммой служит визуальным доказательством потерь тепла, наличия влаги и негерметичности конструкции.
В отличие от неповрежденных участков фрагменты крыши с повышенной влажностью дольше удерживают тепло, исходящее от солнечного света, поэтому к вечеру отдельные элементы конструкции крыши охлаждаются неравномерно. Эта особенность позволяет с помощью тепловизоров осуществлять точную локализацию протечек и иных дефектов.
В строительной термографии ИК-технологии идеально подходят для быстрого и эффективного анализа потерь энергии в системах отопления и кондиционирования зданий. Благодаря высокому температурному разрешению тепловизоры детально визуализируют некачественную теплоизоляцию, тепловые мостики, дефекты строительных работ и другие повреждения. Тепловизоры являются удобным инструментом для регистрации и документирования данных по потерям энергии через наружные стены и двери, рольставни, ниши для батарей, конструкцию крыши или ограждающую конструкцию здания в целом. Тепловизоры окажут незаменимую поддержку при проведении диагностики и технического обслуживания, а также визуальном обеспечении консультации по энергоэффективности.
Инспекцию солнечных энергосистем проводят, в первую очередь, в целях обеспечения безопасности и ввиду необходимости в мониторинге эксплуатационных показателей. Неисправные элементы солнечной батареи могут быть подвержены аномальному нагреву и, как следствие, приводить к риску возгарания. Кроме того, наличие неисправных элементов говорит о снижении уровня эффективности солнечной энергетической системы. Тепловизоры обеспечивают своевременное выявление дефектных компонентов и тем самым предупредить возникновение пожара.
В большинстве случаев, когда есть подозрение на повреждение трубопровода, единственным решением становится вскрытие стен и полов. Однако тепловизоры testo позволяют с точностью локализовать место утечки в напольных отопительных системах и других труднодоступных участках трубопроводной сети без необходимости в повреждении структуры здания. Такой подход значительно сокращает ремонтные затраты и минимализирует причиняемый ремонтом побочный ущерб.
Причиной повышенной влажности стены не всегда являются повреждения водопроводной трубы. Ею могут оказаться проникновение влаги через дефекты конструкции системы отвода сточных и дождевых вод, засорение водостока или недостаточный уровень впитывания влаги. Тепловизоры testo позволяют выявить причину повышенной влажности грунта или проникновения осадков еще до нанесения влагой значительного ущерба.
Тепловые мостики являются причиной утечек энергии и приводят к конденсации, вызванной повышенной влажностью окружающего воздуха, и, как следствие, к образованию на данных участках плесневого грибка, что составляет угрозу для здоровья находящихся в помещении людей. Тепловизоры testo позволяют получить данные, необходимые для своевременного предотвращения роста или распространения плесени в углах и нишах здания.