Что тепловизор измеряет на самом деле
Прибор не измеряет ни температуру, ни теплопотери. Он регистрирует поток инфракрасного излучения, приходящий с поверхности, а температуру вычисляет — и для этого ему нужны два параметра, которые задаёт человек: коэффициент излучения поверхности и температура отражённого излучения.
Отсюда происходит большинство неверных отчётов. Оштукатуренная стена, стекло, оцинкованный отлив и алюминиевый профиль имеют разную излучательную способность, и при одинаковой настройке прибора покажут разную «температуру» при одной и той же реальной. Металл особенно коварен: он почти не излучает, зато хорошо отражает — и на термограмме показывает температуру не свою, а того, что напротив.
У методики два допустимых способа. Первый: до съёмки максимально точно задать в приборе коэффициент излучения и температуру отражённого излучения. Второй: снимать с коэффициентом излучения, равным единице, и пересчитывать термограммы при обработке, прикладывая к каждой контактные замеры на реперных участках. Обработка считается завершённой, когда пересчитанные значения на реперных участках совпадают с измеренными в пределах известной погрешности. Для поверхностей с коэффициентом излучения ниже 0,7 его рекомендуется повышать — окрашиванием, чернением, оклеиванием плёнками.
Практический вывод для заказчика простой: в отчёте должны быть указаны принятые коэффициенты излучения, отражённая температура и результаты контактных замеров. Если их нет — перед вами набор цветных картинок, а не измерение.
Термограмма локализует, норматив проверяется отдельно
Второе типовое заблуждение — что красное пятно на термограмме само по себе доказывает нарушение. Не доказывает: оно показывает, что участок отличается от соседних. Норму задаёт СП 50.13330.2024, и требования там трёх видов — поэлементные (минимальное сопротивление теплопередаче каждой конструкции), комплексное (по зданию в целом) и санитарно-гигиеническое.
Из них термограммой напрямую проверяется санитарно-гигиеническое, и оно же чаще всего интересует эксплуатирующую организацию. Формулируется оно в пункте 5.1 одной строкой: «температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций должна быть не ниже минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование)». Минимально допустимое значение задаёт пункт 5.7: для глухих конструкций это точка росы внутреннего воздуха, для остекления — отдельные пороги, о которых ниже.
Здесь стоит развести распространённую путаницу, потому что на ней построена половина отчётов, которые нам приносят на разбор. Нормируемый температурный перепад между воздухом и поверхностью — 4,0 °C по стенам жилого дома и так далее — санитарно-гигиеническим критерием не является. Таблица 5 СП 50.13330.2024 так и называется: «Нормируемый средний температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции для расчета сопротивления теплопередаче однородных участков стен». Это вход в формулу (5.4), а она применяется в узком круге случаев: «В случаях реконструкции зданий, для которых по архитектурным или историческим причинам невозможно утепление стен снаружи, нормируемое значение сопротивления теплопередаче стен допускается определять по формуле», далее — входные двери, ограждения между помещениями с разницей температур более 8 °C и производственные здания с избытками теплоты («Для производственных зданий со значительными избытками теплоты (более 23 Вт/м 3 ) нормируемое значение сопротивления теплопередаче определяется по формуле (5.4) и таблицам 4 и 5»). Прямее всех высказался сам ГОСТ Р 54852-2024: в пункте 7.3.1 после описания многосуточной методики стоит фраза «Метод не применяют для проверки требований СП 50.13330.2012 (таблица 5)». Если даже приборный метод с датчиками не годится для проверки таблицы 5, то разовая термограмма — тем более. Числа из неё мы используем как инженерный ориентир при чтении термограмм, а не как норму, по которой выносится заключение.
Собственно санитарно-гигиенический критерий один: температура внутренней поверхности не должна быть ниже температуры точки росы внутреннего воздуха. Это то самое требование, за которым стоят конденсат, отсыревшие откосы и плесень в углу. Проверяется оно связкой из тепловизора и термогигрометра: измеряется температура и влажность воздуха в помещении, по ним определяется точка росы, и с ней сравнивается температура поверхности в самой холодной зоне. Пункт 5.7 отдельно указывает, на что смотреть в первую очередь — «зоны теплопроводных включений, внешние углы, места перехода от конструкций вне грунта к конструкциям в грунте, оконным откосам и откосам зенитных фонарей».
И сразу о границе того, что даёт съёмка. Норматив описывает поверку в расчётных условиях: «Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции должна определяться по результатам расчета температурных полей всех зон с теплотехнической неоднородностью или по результатам испытаний в климатической камере». Натурный путь описан разделом 7.3 ГОСТ Р 54852-2024 — датчики от 5 до 10 суток и пересчёт к расчётным условиям. Разовая съёмка с термогигрометром показывает фактическую картину при фактической погоде: этого достаточно, чтобы предъявить претензию подрядчику или обосновать ремонт, но формальную оценку соответствия в расчётных условиях мы отделяем и назначаем измерениями. Заказчику это выгодно знать заранее: заключение, которое обещает «соответствие СП» по одной съёмке, оппонент разберёт первым же вопросом.
Сопротивление теплопередаче по термограмме не определяется вовсе: пункт 4.2 ГОСТ Р 54852-2024 прямо оговаривает, что метод тепловизионной съёмки не распространяется на количественное определение приведённого сопротивления теплопередаче и минимальной температуры внутренней поверхности. Термограмма показывает, что участок отличается от соседних, и этого достаточно для ведомости дефектов, но не для цифры в м²·°C/Вт. Абсолютную величину дают контактные натурные измерения — тепломером и датчиками температуры с длительной непрерывной регистрацией; этот метод описан в разделе 7.2 того же ГОСТ Р 54852-2024, который ссылается на ГОСТ Р 59939. Если цифра нужна для энергетического паспорта или для спора о соответствии проектному решению, назначается именно он, а тепловизионная съёмка выбирает для него точки.
Влажностный режим помещения решает, какая норма к нему применяется
Одна и та же влажность воздуха при разной температуре даёт разный влажностный режим, а от режима зависит и точка росы, с которой сравнивается поверхность, и расчётные характеристики материалов, и требования к конструкции. Поэтому СП 50.13330.2024 начинает не с чисел, а с классификации помещения. Пропуск этого шага — самая частая ошибка в чужих отчётах: измерили температуру поверхности, взяли норму «в среднем по зданию» и получили вывод, который не выдерживает проверки.
Влажностный режим определяется не на глаз. Пункт 4.3: «Влажностный режим помещений зданий в холодный период года в зависимости от относительной влажности и температуры внутреннего воздуха следует устанавливать по таблице 1». Таблица делит режимы на сухой, нормальный, влажный и мокрый, и границы у них разные для трёх температурных диапазонов — до 12 °C, свыше 12 до 24 °C и свыше 24 °C. Влажность 60 % при 10 °C даёт сухой режим, та же цифра при 20 °C — нормальный, а при 26 °C — уже влажный. Поэтому термогигрометр на съёмке нужен не только ради точки росы: без пары «температура плюс влажность» режим не определяется вовсе.
От режима зависит и вторая величина — условия эксплуатации конструкций: «Условия эксплуатации ограждающих конструкций А или Б в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности района строительства, необходимые для выбора теплотехнических показателей материалов наружных ограждений, следует устанавливать по таблице 2», причём «Зоны влажности территории России следует принимать по приложению А». Северо-Запад по этой карте не относится к сухой зоне, и для наших объектов условия эксплуатации почти всегда оказываются Б — теплотехнические показатели материалов берутся по менее выгодному столбцу. Расчёт, сделанный «по сухой зоне», завышает теплозащиту на бумаге и не бьётся с фактической термограммой.
Дальше — нормируемый перепад из таблицы 5. Ещё раз о его месте: это расчётный параметр формулы (5.4), а не критерий приёмки термограммы (разбор выше), но знать его строки полезно — по ним видно, насколько разные требования предъявляются к разным зданиям, и они же ориентир при чтении термограммы. Строки названы по назначению здания, а не по бытовым категориям: строка 1 — «Жилые, медицинские, дошкольные образовательные и образовательные организации, интернаты», строка 2 — «Общественные, кроме указанных в строке 1, административные и бытовые, за исключением помещений с влажным или мокрым режимом». Для первой строки перепад 4,0 °C по наружным стенам, 3,0 по покрытиям и чердачным перекрытиям, 2,0 по перекрытиям над проездами, подвалами и подпольями; для второй — 4,5, 4,0 и 2,5. По зенитным фонарям в обеих строках нормируется не фиксированное число, а разность между расчётной температурой внутреннего воздуха и точкой росы.
Производственные помещения вынесены в отдельные строки, и числа там заменены формулами. При сухом и нормальном режимах перепад по стенам ограничен разностью «температура внутреннего воздуха минус точка росы», но не более 7 °C, по покрытиям и чердачным перекрытиям — 0,8 той же разности, но не более 6 °C. При влажном или мокром режиме снимаются ограничения сверху: по стенам остаётся сама разность, по покрытиям и чердачным перекрытиям — те же 0,8 разности, но уже без потолка в 6 °C. Норма становится строже. А для цехов со значительными избытками явной теплоты (более 23 Вт/м³) при расчётной относительной влажности не выше 50 % перепад по стенам и покрытиям нормируется величиной 12 °C. Разброс между 2,0 и 12 °C — ровно та причина, по которой назначение помещений уточняется до выезда, а не после.
Отдельная оговорка касается остекления. Требование «не ниже точки росы» пункт 5.7 распространяет на внутреннюю поверхность конструкции «за исключением вертикальных светопрозрачных конструкций, т.е. с углом наклона к горизонту 45° и более». Для них норма своя: «Минимальная температура внутренней поверхности остекления вертикальных светопрозрачных конструкций, т.е. с углом наклона к горизонту 45° и более (кроме производственных зданий) должна быть не ниже 3 °C, для производственных зданий - не ниже 0 °C». Выполняться это должно по всей поверхности стеклопакета — «Указанное требование должно быть обеспечено на всей внутренней поверхности остекления, в том числе в зоне примыкания к непрозрачным элементам вертикальных светопрозрачных конструкций (в зоне штапиков)», а именно в зоне штапика витраж и промерзает. Непрозрачные элементы витража проверяются уже по точке росы, но влажность при этом берётся условная: «Относительную влажность внутреннего воздуха при проверке минимальной температуры внутренней поверхности непрозрачных элементов вертикальных светопрозрачных конструкций следует принимать равной 45% независимо от относительной влажности помещения».
Для панорамных квартир есть и третье ограничение: «Для жилых помещений с площадью наружного остекления более 50% от площади наружных ограждающих конструкций перепад между средней температурой поверхности остекления, с учетом влияния отопительных приборов, и температурой внутреннего воздуха должен быть не более 8 °C». Тепловизором это проверяется напрямую, и в новостройках с остеклением в пол вопрос спорят чаще всего именно по нему.
Условия съёмки — половина результата
Тепловизионный контроль — метод, который легко провести формально и получить бесполезный отчёт. Условия, заданные ГОСТ Р 54852-2024, и требования измерительной практики разумно знать и заказчику: по ним видно, работал подрядчик всерьёз или отснял фасад между делом.
Солнце. Обследуемые поверхности не должны находиться в зоне прямого и отражённого солнечного облучения в течение трёх часов до термографирования и во время съёмки. Нагретый днём фасад отдаёт накопленное тепло, и картина теплопотерь искажается целиком. Поэтому наружная съёмка планируется на тёмное время суток или на устойчиво пасмурную погоду.
Режим проёмов. Окна и двери должны оставаться закрытыми — стандарт рекомендует выдерживать их в неизменном положении не менее суток до начала съёмки и в процессе работ. Открытая на проветривание створка меняет тепловое поле всей стены вокруг себя, и конструкции такого помещения по стандарту вообще не термографируются: факт открывания вносится в отчёт.
Ветер. Скорость ветра у поверхности измеряется и вносится в протокол: она повышает теплоотдачу наружной поверхности, поверхность выравнивается по температуре, и слабые аномалии на термограмме просто исчезают. Это условие съёмки, а не поправочный коэффициент: в расчёте приведённого сопротивления теплопередаче коэффициенты теплоотдачи — фиксированные табличные величины и от погоды на съёмке не зависят («При расчете приведенного сопротивления теплопередаче, коэффициенты теплоотдачи внутренних поверхностей ограждающих конструкций следует принимать в соответствии с таблицей 4, а коэффициенты теплоотдачи наружных поверхностей - в соответствии с таблицей 6» СП 50.13330.2024). Поэтому сильный ветер — основание перенести выезд, а не пересчитать результат.
Перепад температур. Ходовой ориентир — 10–15 °C между улицей и помещением, и на практике мы из него исходим. Но для измерительных задач ГОСТ Р 54852-2024 задаёт жёстче: перепад не менее 20 °C при комплексном и выборочном определении показателей теплозащитной оболочки. Послабление до 15 °C за двое суток адресовано только конструкциям с малой тепловой инерцией и проектным сопротивлением теплопередаче до 1,1 м²·°C/Вт — то есть оконным блокам; на стены оно не распространяется. Чем лучше утеплено здание, тем больший перепад нужен, чтобы дефект вообще проявился.
Стационарность. Перед контролем оценивается характеристическое время — сколько конструкция выходит на 90 % стационарного теплового режима. Массивная кирпичная стена и лёгкая сэндвич-панель реагируют на похолодание по-разному, и съёмка сразу после резкой смены погоды даст ложную картину.
Приборы. Пункт 5.2 стандарта задаёт минимальные требования к тепловизору: диапазон от минус 20 до плюс 70 °C, неохлаждаемая микроболометрическая матрица не менее 320 × 240 элементов, погрешность ±2 °C, но не более ±2 %. Датчики регистрации температуры нормированы отдельно (пункт 5.3): диапазон от минус 30 до плюс 85 °C, градация 0,1 °C, погрешность ±1,0 °C, интервал между отсчётами от 5 до 180 минут. Кроме тепловизора нужен термогигрометр — без него не определить точку росы. Съёмку выполняем тепловизором GUIDE D384F, внесённым в Госреестр средств измерений РФ под № 87036-22 (матрица 384 × 288, чувствительность 0,04 °C), сведения о поверке приборов указываются в отчёте.
Кровля и совмещённое покрытие: мокрый утеплитель видно только сверху
Съёмку кровли заказывают реже, чем фасада, — просто потому, что стену видно с земли, а покрытие нет. Между тем на плоской совмещённой крыше тепловизор даёт результат, который другими способами получить трудно. Намокший утеплитель отличается от сухого теплопроводностью и теплоёмкостью: ночью, после захода солнца, влажный участок остывает медленнее сухого, и на термограмме контур мокрой зоны читается как более тёплое пятно с чёткими границами по картам утеплителя. Съёмка ведётся с поверхности покрытия и с более высоких соседних отметок, а результат — карта влажности утеплителя с привязкой к осям.
ГОСТ Р 54852-2024 включает покрытия в обязательный охват прямо: «измерения необходимо проводить на всех типах конструкций (стеновые конструкции, оконные блоки, перекрытия над подвалом, покрытия и т.д.), при этом не менее чем на двух однотипных фрагментах конструкций, выполненных по одному конструктивному решению», а в перечне, из которого выбираются фрагменты, покрытие стоит наравне со стенами: «Рекомендуется проводить измерения не менее чем на двух элементах: стеновых конструкциях с оконным проемом, стеновых конструкциях без оконных проемов, совмещенных покрытиях (чердачных перекрытиях)», далее перекрытие первого этажа, конструкции подвала и светопрозрачные заполнения. Для отчёта по зданию в целом требование ещё жёстче: «должны быть обязательно обследованы все типы наружных ограждающих конструкций, включая чердачную и подвальную части здания». Отчёт из одних фасадов стандарту не соответствует.
Практическая ценность карты влажности — в развилке, которая стоит очень разных денег. Полная замена кровельного пирога и локальная вырезка мокрых карт различаются в разы, и СП 17.13330.2017 не требует менять утеплитель автоматически. Пункт 4.11: «При капитальном ремонте совмещенной крыши в случае невозможности сохранения существующей теплоизоляции по показателям прочности и влажности она должна быть заменена», но следующая же оговорка даёт альтернативу — «в случае превышения допустимой влажности теплоизоляции в соответствии с СП 50.13330, но удовлетворительной прочности, предусматривают мероприятия, обеспечивающие ее естественную сушку в процессе эксплуатации кровли».
Сушка устраивается каналами: «в двух взаимно перпендикулярных направлениях следует предусматривать каналы, сообщающиеся с наружным воздухом через вентиляционные отверстия в карнизах, продухи у парапетов», торцевых стен и возвышающихся над кровлей частей здания, а также «через аэрационные патрубки, установленные над местом пересечения каналов». Количество патрубков не назначается на глаз: «Число патрубков и время сушки следует определять расчетом». Если водоизоляционный ковёр укладывается на увлажнённое основание, действует пункт 4.12: «Для исключения вздутий в водоизоляционном ковре на увлажненном основании применяют полосовую или точечную приклейку либо механическое крепление нижнего слоя ковра из рулонных материалов». То есть тепловизионная карта прямо определяет проектное решение по ремонту, а не просто фиксирует проблему.
Для скатных крыш логика другая, и она различается для мансарды и для холодного чердака. Пункт 4.4 в редакции Изменения № 5, действующей с 10 января 2025 года, адресован именно утеплённой по скату крыше: «Кровли с водоизоляционным слоем из волнистых листов, гофрированных профилей, металлических листов и металлической фальцевой черепицы, штучных материалов (черепицы, плитки) на утепленных крышах следует предусматривать вентилируемыми с образованием между слоем теплоизоляции и кровлей зазора (вентиляционного канала), сообщающегося с наружным воздухом под карнизным свесом на хребтовом и коньковом участках, и укладкой диффузионной ветроводозащитной или водозащитной пленок». Забитый или отсутствующий зазор в мансарде виден при съёмке изнутри как перегрев по скату и подтаивание снега полосами по обрешётке снаружи.
Холодный чердак этой нормой не описывается: зазора между утеплителем и кровлей там нет, утеплитель лежит по перекрытию, а нормируется вентиляция самого чердака — «Во избежание образования со стороны холодного чердака конденсата на внутренней поверхности вышеуказанных кровель должна быть обеспечена естественная вентиляция чердака через отверстия в кровле» с суммарной площадью, которая «принимается не менее 1/300 площади горизонтальной проекции кровли». На термограмме чердачного перекрытия видны теплопотери из помещений под ним, а недостаточную вентиляцию чердака выдаёт прогретая относительно наружного воздуха кровля снаружи и конденсат по её внутренней поверхности — это уже вопрос не утеплителя, а продухов.
Электрощитовые и инженерные сети: что нормируется, а что нет
Летом нормативная съёмка ограждающих конструкций невозможна: перепада, который требует ГОСТ, погода не даёт. Зато круглый год работает вторая половина тепловизионных задач — электрооборудование, теплотрассы, узлы ввода, вентиляция. Здесь перепад создаёт сам объект под нагрузкой, а не погода, и сезон роли не играет.
Сначала о правовой рамке, потому что вокруг неё много путаницы. Действующие Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии — приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811, действуют с 07.01.2023 — слов «тепловизор» и «инфракрасный» не содержат вовсе. Обязательного требования снимать щиты тепловизором для обычного потребителя в них нет, и подрядчик, утверждающий обратное, ссылается либо на отменённый документ, либо на отраслевой стандарт, который к заказчику не относится.
Что Правила действительно требуют — контроль состояния как таковой: «Потребитель должен организовать и осуществлять контроль технических параметров и состояния его электроустановок, основанный на показаниях контрольно-измерительной аппаратуры, результатах осмотров, испытаний, измерений и расчетов». Результат должен быть задокументирован: «Выявленные по результатам контроля дефекты ЛЭП, оборудования, устройств электроустановок должны фиксироваться в журнале дефектов с определением ответственных за устранение лиц и сроков устранения дефектов». Периодичность потребитель устанавливает сам — Правила относят к его организационным документам «графики осмотров и обходов оборудования, зданий и сооружений электроустановок потребителя». Тепловизионная съёмка в эту схему укладывается как способ выполнить контроль и наполнить журнал дефектов конкретикой, а не как отдельная обязанность.
Единственная норма Правил с прямой периодичностью температурного контроля адресована электротермическим установкам: «Температура нагрева шин и контактных соединений, плотность тока в проводниках вторичных токопроводов электротермических установок должны периодически контролироваться в сроки, установленные производственными инструкциями, утвержденными потребителем, но не реже одного раза в год», причём «Измерение температуры указанного нагрева должно осуществляться в период с июня по август». На щитовые обычного административного здания эта норма формально не распространяется, но инженерная логика в ней универсальна — мерить перегрев надо в худших условиях охлаждения, поэтому летнюю съёмку щитовых мы и планируем на пик температур, а не «когда удобно».
Про ссылки на руководящие документы стоит сказать отдельно. Методика инфракрасной диагностики электрооборудования РД 153-34.0-20.363-99 разработана для энергетики и общеобязательным нормативным документом не является. РД 34.45-51.300-97 «Объём и нормы испытаний электрооборудования», который до сих пор фигурирует в чужих коммерческих предложениях, отменён распоряжением ПАО «Россети» от 29.05.2017 № 280р — его заменил стандарт организации СТО 34.01-23.1-001-2017, обязательный для компаний электросетевого комплекса, а не для собственника здания. Мы пользуемся этими документами как инженерной методикой — критерии оценки перегревов там разумные, — но в выводах опираемся на фактические измерения и на требования действующих Правил.
Что съёмка находит на практике: перегревы контактных соединений в щитах и на шинах до того, как они переходят в отгорание, перекос нагрузки по фазам, дефектные автоматы и контакторы, перегруженные кабельные линии. По инженерным системам — фактическую трассировку тёплых полов и трубопроводов без вскрытия, утечки отопления и ГВС под стяжкой, завоздушенные и забитые участки радиаторов, неработающие ветки, зоны перегрева в вентиляции. Обязательное условие достоверности — съёмка под реальной нагрузкой: обесточенный щит выглядит идеально.
Три задачи, под которые заказывают съёмку
Эксплуатационная. Управляющая компания или собственник получает адресную ведомость дефектов: конкретные швы, участки утепления, узлы примыканий. Ремонтная программа строится по ней, а не по сплошной площади фасада — и это основная экономия от обследования. Отдельным выводом идёт точка росы: если поверхность в углу холоднее неё, плесень в квартире перестаёт быть предметом спора с жильцом.
Приёмочная. Тепловизор находит пропуски утеплителя, незаполненные швы и продувание витражей до подписания актов, пока дефекты устраняет подрядчик за свой счёт. Здесь важен календарь: съёмка ограждающих конструкций с нормативным перепадом возможна только в отопительный сезон, и планировать её нужно заранее, а не в момент приёмки.
Энергетическая. Фактическая картина утечек — основа программы энергосбережения и исходные данные для энергетического обследования. Съёмка показывает, где мероприятия дадут эффект, а где утепление фасада не окупится, потому что теряется через кровлю или вентиляцию.
Чего съёмка не покажет
Честный перечень ограничений экономит заказчику деньги.
Тепловизор не видит сквозь конструкцию: он фиксирует температуру поверхности, а причина аномалии — намокание, пропуск утеплителя, мостик холода или фильтрация воздуха — определяется по характеру пятна, сопутствующим признакам и, при необходимости, вскрытием. Через оконное стекло съёмка не работает: стекло непрозрачно в рабочем диапазоне прибора и показывает собственную поверхность, а не то, что за ней. Теплопотери в киловатт-часах прибор не измеряет — для этого нужны либо измерения тепломером, либо расчёт по фактическим характеристикам. Летом теплозащита ограждающих конструкций по методике ГОСТ не проверяется — нужного перепада погода не даёт; в тёплый сезон достоверно снимаются объекты, которые греются сами: электрооборудование, инженерные системы, а также плоская кровля ночью, когда влажный утеплитель отдаёт накопленное за день тепло.
Как читать чужой тепловизионный отчёт
К нам регулярно приносят отчёты других исполнителей — с вопросом, можно ли на них опереться в разговоре с подрядчиком, фондом капремонта или в суде. Проверка занимает несколько минут, потому что раздел 8 ГОСТ Р 54852-2024 задаёт перечень того, что в документе обязано быть. Тем же способом заказчик может проверить и наш отчёт.
Кто исполнитель. Требуются «сведения об организации-исполнителе, проводившей испытания, наименование и реквизиты организации (испытательного центра, лаборатории) с указанием номера аттестата либо других документов, дающих право на проведение натурных обследований», а также ФИО, должность и квалификация специалистов, выполнявших измерения. Отчёт без номера аттестата и без фамилий — анонимный, и оппонент это заметит первым.
Условия съёмки. Стандарт требует указать в отчёте «информацию об условиях проведения тепловизионного обследования и измерений, включая даты и время термографирования, погодные условия, сведения о режиме эксплуатации объекта, температурно-влажностном режиме, режиме эксплуатации системы отопления, даты проведения измерений». Приложение А идёт дальше и требует график наружной температуры: «График измерения температуры должен демонстрировать изменение температуры наружного воздуха не менее чем за 5 сут до начала и во время всего периода измерений с шагом не более 4 ч и привязкой к конкретным календарным датам». Без этого графика невозможно проверить ни перепад, ни стационарность режима — а значит, любой вывод оспорим.
Приборы. Обязательны «сведения о примененных методиках расчета, программно-расчетных комплексах, поверке примененных приборов и средств измерений», а по приложению А — «сведения о метрологическом обеспечении используемых средств измерений». Тепловизор без действующей поверки превращает измерение в наблюдение.
Полнота охвата. Отчёт по зданию «должен содержать термограммы всех внутренних поверхностей наружных ограждающих конструкций и фасадов здания с нескольких точек», и «должны быть обязательно обследованы все типы наружных ограждающих конструкций, включая чердачную и подвальную части здания». Три эффектные термограммы главного фасада — иллюстрация, а не обследование.
Вывод. Пункт 8.5 перечисляет, что в нём должно быть: проведённые работы и измерения, результаты анализа термограмм, «результаты определения показателей теплозащитной оболочки, включая сравнение полученных значений с требованиями нормативных документов и/или проектной документации», «заключение о выявлении зон повышенных теплопотерь, возможного конденсатообразования, повышенной воздухопроницаемости и прочих теплотехнических дефектов» и «рекомендации по проведению мероприятий по улучшению температурно-влажностного режима обследуемого объекта». Фраза «выявлены зоны повышенных теплопотерь» без сопоставления с нормой выводом о несоответствии не является.
Оформление. Приложение А задаёт рекомендуемую структуру — от общих данных и характеристики объекта до заключения и приложений — и требование к первой странице: «Титульный лист документа по результатам испытаний должен содержать информацию о проведенных работах, наименование организации, выполнявшей работы, печать организации и подпись уполномоченного лица». Плюс фотофиксация: «К отчету необходимо приобщать фотографии, выполненные при проведении работ и отражающие конкретные участки, места, измерения, испытания, идентифицирующие проводимые работы».
Есть и признак, в стандарте не прописанный, но говорящий о качестве работы больше всех перечисленных: указаны ли принятые коэффициенты излучения, температура отражённого излучения и результаты контактных замеров на реперных участках. Если их нет, абсолютные температуры на термограммах не сверялись ни с чем — и опираться на них в споре нельзя, каким бы толстым ни был документ.
Стоимость и состав отчёта
Цена рассчитывается от площади фасадов или помещений: склады и производственные здания до 5 000 м² — 12–15 ₽/м² (минимальный заказ 30 000 ₽), жилые дома 10 001–20 000 м² — 10–12 ₽/м² (от 35 000 ₽), офисные здания 10 001–20 000 м² — 8–10 ₽/м² (от 45 000 ₽), а 20 001–40 000 м² — 6–8 ₽/м² (от 55 000 ₽); для других площадей расчёт индивидуальный.
Заказчик получает тепловую карту здания с привязкой дефектов к осям и этажам, обработанные термограммы, протокол условий съёмки с параметрами среды и принятыми коэффициентами излучения, ведомость дефектов с рекомендациями и заключение о соответствии санитарно-гигиеническому требованию. Компания выполняет весь цикл сама, без субподряда, и совмещает тепловизионную съёмку с техническим обследованием и энергоаудитом — для зданий с комплексными проблемами это дешевле и информативнее отдельных договоров. На выполненные работы действует гарантия 1 год.