Vurdering af varmetab derhjemme: hvordan man korrekt udfører en termisk billedundersøgelse

Eftersyn af huset med termokamera - penge i kloakken? når du ikke skal bestille et energisyn. prisen på arbejder til lejlighed og hus.

Oversigt over populære budgetmodeller af termiske kameraer til undersøgelse af sommerhuse

RGK TL-80 termokameraet er meget populært, hvilket er ideelt til at undersøge et objekts hegnskonstruktioner, kvaliteten af ​​installerede dør- og vinduesblokke og det "varme gulv"-system. Dette er en god løsning for både begyndere og professionelle. Opløsningen af ​​detektoren er 80x80p, skærmopløsningen er 320x240p, temperaturmålingsfejlen er mindre end 2%. Modellen er udstyret med et 5 megapixel synligt kamera, takket være hvilket du kan optage video med stemmekommentarer.

Relateret artikel:

For effektiv betjening af enheden på et svagt oplyst sted har termokameraet en indbygget IR-belysning og en 32x zoom-mulighed. Enheden leveres med software med tre aktive vinduer, hvis betjening er beskrevet detaljeret i vejledningen.Termokameraet drives af et batteri, takket være hvilket enheden kan fungere i 4 timer. Omkostningerne ved enheden er i gennemsnit 60 tusind rubler.

En anden lige så populær model er Termokameraet Testo 865. Enheden har bevist sig selv til daglig inspektion af varme-, klima- og ventilationssystemer. Termisk billedkamera "Testo" er kendetegnet ved en detektoropløsning på 160x120r, en skærmopløsning på 320x240r, en række opfangede temperaturer fra -20 til 280 °C og en termisk følsomhed på ikke mere end 0,12. Enheden kan arbejde i 4 timer.

Testo 865 termokameraet oplades af et batteri, takket være hvilket enheden kan arbejde i flere timer

Termokameraet har en billed-i-billede-funktion, som giver dig mulighed for at overlejre et termisk billede af et objekt på et rigtigt. Omkostningerne ved enheden er 69 tusind UAH.

En god model er Pulsar Quantum Lite XQ30V termokamera. Enheden har en detektor og et display med en opløsning på 640x480p. Temperaturområdet er fra -25 til 250 °C. Instrumentets termiske følsomhed er 0,11. Den teleskopiske linse giver dig mulighed for at undersøge fra en vis afstand, hvilket ikke påvirker kvaliteten af ​​det resulterende billede. Information optages på et 6 GB hukommelseskort. Du kan købe en Pulsar termisk billedkamera til 105 tusind rubler.

Dataopbevaring og ergonomi

For praktisk arbejde med de modtagne billeder er det vigtigt, at de gemmes i et bestemt format. Mange termiske kameraer producerer et billede, der kræver speciel software til at se og analysere.

Der findes modeller, der producerer et billede i JPEG-format, men som ikke gemmer temperaturdata, dvs.brugeren vil se, at nogle zoner er varmere end andre, men vil ikke kende de nøjagtige tal. Der findes termokameraer med en kompromisløsning: De gemmer billedet i JPEG-format, men giver også fuldstændig information om temperaturer. Sådanne radiometriske filer kan endda importeres via e-mail, og andre brugere kan se alle data uden yderligere software. Når du vælger, er det værd at tage udgangspunkt i, hvilke opgaver der skal løses ved hjælp af et termisk kamera.

Derudover er det vigtigt at være opmærksom på enhedens ergonomi, især hvis du skal arbejde med den ofte og i lang tid. Det er godt, at dagens sortiment byder på en masse kompakte og billige muligheder. Du skal også tage højde for den nemme betjening, placeringen af ​​hovedknapperne, og den enkleste og mest komfortable enhed at bruge er et termisk billedkamera med en berøringsskærm

Du skal også tage højde for den nemme betjening, placeringen af ​​hovedknapperne, og den enkleste og mest komfortable enhed at bruge er et termisk kamera med en berøringsskærm.

Når du vælger, så glem ikke at være opmærksom på vilkårene for garanti og service efter garantien. For lav pris for en sådan enhed bør advare, fordi ofte skruppelløse producenter dermed får en hurtig fortjeneste ved at sælge varer af ikke ret høj kvalitet

Det skader heller ikke at læse anmeldelser på internettet om denne model, før du køber.

Vi håber, at vores materiale har hjulpet dig i det mindste lidt med at forstå rækken af ​​termiske kameraer.

Enhed og funktionsprincip

Det følsomme element i enhver termisk billedkamera er en sensor, der omdanner den infrarøde stråling fra forskellige genstande af livløs og levende natur, såvel som baggrunden til elektriske signaler.Den modtagne information konverteres af enheden og gengives på displayet i form af termogrammer.

Vurdering af varmetab derhjemme: hvordan man korrekt udfører en termisk billedundersøgelse
I alle levende organismer, som et resultat af metaboliske processer, frigives termisk energi, som er perfekt synlig for udstyret.

I mekaniske enheder opstår opvarmningen af ​​individuelle komponenter på grund af konstant friktion ved samlingspunkterne for de bevægelige elementer. Elektrisk udstyr og systemer opvarmer ledende dele.

Efter at have sigtet og fanget et objekt, genererer IR-kameraet øjeblikkeligt et todimensionalt billede, der indeholder fuldstændig information om temperaturindikatorer. Dataene kan gemmes i selve enhedens hukommelse eller på eksterne medier, eller de kan overføres ved hjælp af et USB-kabel til en pc for detaljeret analyse.

Nogle modeller af termiske kameraer har indbyggede grænseflader til øjeblikkelig trådløs transmission af digital information. Registreret termisk kontrast i termokameraets synsfelt gør det muligt at visualisere signaler på enhedens skærm i halvtoner af en sort/hvid palet eller i farver.

Termogrammerne viser intensiteten af ​​infrarød stråling af de strukturer og overflader, der undersøges. Hver enkelt pixel svarer til en bestemt temperaturværdi.

Læs også:  Svejsning af polyethylenrør: sammenligning af metoder + monteringsvejledning

Vurdering af varmetab derhjemme: hvordan man korrekt udfører en termisk billedundersøgelse
Ifølge heterogeniteten af ​​det termiske felt afsløres fejl i husets tekniske strukturer og defekter i byggematerialer, mangler i termisk isolering og reparationer af dårlig kvalitet.

På den sort-hvide skærm på termokameraet vil varme områder blive vist som de lyseste. Alle kolde genstande vil praktisk talt ikke kunne skelnes.

På det digitale farvedisplay vil områder, der udstråler mest varme, lyse rødt.Efterhånden som strålingens intensitet falder, vil spektret skifte mod violet. De koldeste zoner vil være markeret med sort på termogrammet.

For at behandle resultaterne opnået af termokameraet er det nok at tilslutte enheden til en personlig computer. Dette giver dig mulighed for at omkonfigurere farvepaletten på termogrammet, så det påkrævede temperaturområde ses bedst muligt.

Moderne multifunktionelle enheder er udstyret med en speciel detektormatrix, som består af et stort antal meget små følsomme elementer.

Den infrarøde stråling, der registreres af linsen på varmekameraet, vil blive projiceret på denne matrix. Sådanne IR-kameraer er i stand til at registrere en temperaturkontrast svarende til 0,05-0,1 ºC.

De fleste modeller af termiske kameraer er udstyret med et flydende krystal kontroldisplay til visning af information. Kvaliteten af ​​skærmen indikerer dog ikke altid det høje niveau af infrarødt udstyr generelt.

Hovedparameteren er effekten af ​​mikroprocessoren, der bruges til at kode de modtagne data. Hastigheden af ​​informationsbehandlingen spiller en stor rolle, da billeder taget uden stativ kan være slørede.

Vurdering af varmetab derhjemme: hvordan man korrekt udfører en termisk billedundersøgelse
Funktionen af ​​termiske billedbehandlingsenheder er baseret på at fiksere temperaturforskellen mellem den generelle baggrund og objektet og konvertere de modtagne data til et grafisk billede, der er synligt for det menneskelige øje.

En anden vigtig parameter er opløsningen af ​​matrixen. Enheder med et stort antal sensorelementer giver bedre todimensionelle billeder end termiske billeddannende enheder med en lavere opløsning af detektorarrayet.

Denne forskel forklares af det faktum, at en følsom celle har et mindre overfladeareal af objektet under undersøgelse. I højopløselige grafiske billeder er optisk støj næsten umærkelig.

Enheden og princippet for drift af termokameraet

Hvis du ikke går ind i alle fysikkens finesser, udsender alle kroppe, hvis temperatur overstiger det absolutte nulpunkt, termisk stråling. Og med en ændring i temperatur, med dens stigning eller fald, ændres bølgelængden af ​​stråling også. Og denne indikator kan allerede registreres og opdeles i gradueringer på en bestemt måde. Vi ser resultatet af denne tilgang på termokameraets skærm - varmere områder ser lysere ud, og kolde områder ser mørkere ud.

Vurdering af varmetab derhjemme: hvordan man korrekt udfører en termisk billedundersøgelseIndendørs kan du finde kolde zoner ved hjælp af et termisk kamera

Strålingen opfanges af en speciel matrix af termistorer, som modtager fokuseret stråling fra varmekameraets linse. Afhængigt af fordelingen af ​​varme over det undersøgte objekt overføres nøjagtig den samme analog af varmekortet til matrixen. Derefter overfører instrumentlogikken disse data til monitorskærmen for mere bekvem menneskelig opfattelse.

Termiske kameraer kan vise det termiske billede på to måder: ved kun at vise gradueringer af termisk stråling eller ved at måle den nøjagtige temperatur på det punkt, hvorpå linsen peger.

Hvordan kontrolleres den termiske scanner?

En af de vigtigste specifikke egenskaber for driften af ​​et termisk kamera er fraværet af glødelamper eller dagslys. Disse faktorer forstyrrer enhedens drift, og hvis de er til stede, vil indikatorerne være slørede eller undervurderet i tilfælde af reelle lækager. Det er mest realistisk at undersøge huset med et termisk kamera om aftenen.

For at opnå de mest nøjagtige resultater af problemer i hjemmet, er det bedst at fotografere med et termisk kamera om vinteren, så temperaturforskellen mellem indendørs og udendørs er mindst 15 °, det vil sige, at vejret skal være frostigt for enhed til at virke. En anden betingelse er, at rummet skal være opvarmet i mindst to dage.

Derudover er det ønskeligt at frigøre huset for diverse interiørartikler (tæpper, møbler osv.), da de kan have en alvorlig indflydelse på det endelige resultat, som derfor vil være upålideligt.

Stadier af varmelækageinspektionsteknologi:

  1. I første omgang udføres alle undersøgelser indendørs, hvor der opdages en større procentdel af fejl - fra 85. Problemer søges efter gradvist - fra vinduer til døre, undersøger teknologiske åbninger og vægge, og ikke kun varmemængden i rummet.
  2. Herefter følger udvendig optagelse af tag og facader. Det er nødvendigt at inspicere huset med et termisk kamera så omhyggeligt som muligt, da sektioner på samme plan kan have forskellige indikatorer, og dette vil være synligt under undersøgelsen med et termisk billedapparat.
  3. Resultaterne bearbejdes først ved hjælp af instrumentet, hvorefter de indlæses i et særligt computerprogram, der giver de mest nøjagtige resultater.

I tilfælde af at fagfolk går i gang med at lave en omfattende termisk billedundersøgelse af sommerhuset, vil de efter et stykke tid give kunden en komplet rapport med kommentarer og anbefalinger. Med en uvildig undersøgelse er der ingen sådanne muligheder, medmindre der naturligvis er viden om, hvordan man fjerner fejl inden for termisk isolering eller vind- og dampspærre.

Vurdering af varmetab derhjemme: hvordan man korrekt udfører en termisk billedundersøgelse

Thermal Imager Workswell WIRIS 2. generation

WIRIS 2nd Generation kombinerer et termisk kamera, et digitalkamera og en kontrolenhed i ét hus. Siden slutningen af ​​2016 er WIRIS 2nd Generation termisk billedkamera dukket op med et temperaturområde øget til 1500 °C ved hjælp af et højtemperaturfilter. Termokameraet har følgende funktioner:

Vurdering af varmetab derhjemme: hvordan man korrekt udfører en termisk billedundersøgelse

Fuld radiometri og temperaturmåling. Fuldt radiometriske og kalibrerede billeddata (billeder og videoer) kan ses og gemmes på afstand, hvilket betyder, at billederne beholder al information om optagelsesparametrene, som derefter kan behandles fuldt ud i den medfølgende software.

Læs også:  Sådan vælger du en fækalpumpe til en sommerbolig: en oversigt over typer og regler for valg af udstyr

Digital zoom – hvis opgaven er at måle fjerne objekter, så har du en digital zoom mulighed. Digitalkameraet har 16x zoom og termokameraet har 14x zoom med en opløsning på 640×512.

Fotogrammetri og 3D-modeller - billederne taget af systemet er fuldt radiometriske og indeholder information om GPS-koordinater i filernes EXIF-metadata. Disse billeder kan bruges til at skabe 3D-modeller. For at skabe 3D-kort og 3D-modeller bruges speciel fotogrammetrisk software til at kombinere råbilleder.

GPS - Du kan knytte billedtemperaturdata til en værdi fra en ekstern GPS-modtager. GPS-dataene gemmes i EXIF-delen af ​​JPEG-filen og er tilgængelige til brug.

Vægt - 390 gram.

Enhed og funktionsprincip

Betjeningen af ​​et termokamera er baseret på effekten af ​​termografi, som består i at få et billede i infrarød rækkevidde. Det infrarøde kamera fanger strålingen, konverterer den til et digitalt signal og viser den på enhedens skærm i formatet af et termisk billede. Moderne industrielle modeller kan overføre det modtagne billede til en ekstern elektronisk enhed til behandling, udskrivning og yderligere brug. Funktionsprincippet for sådanne enheder er vist i den følgende figur.

Et IR-kamera udstyret med en linse fanger objektet, der undersøges, og sender billedet til analysebehandlingsenheden, hvorfra billedet sendes til skærmen, hukommelseskortet eller ekstern enhed

Hovedelementerne i designet såvel som midlerne til at kontrollere enhedens drift er præsenteret nedenfor:

  • linse (1);
  • display (2);
  • kontrolknapper (3);
  • enhedens krop med et behageligt håndtag (4);
  • tasten for at starte enheden (5).

Termiske kameradesignkomponenter - Fluke TIS-model

Typer af pyrometre

Der er flere klassifikationsinddelinger af pyrometre:

  1. I henhold til den vigtigste arbejdsmetode, der anvendes:
  • infrarød (radiometre), der anvender strålingsmetoden for et begrænset infrarødt bølgeområde; for præcist sigte mod målet er udstyret med en laserpointer;
  • optiske pyrometre, der arbejder i mindst to områder: infrarød stråling og det synlige lysspektrum.
  1. Optiske instrumenter er til gengæld opdelt i:
  • lysstyrke (pyrometre med en forsvindende tråd), baseret på en referencesammenligning af strålingen fra et objekt med størrelsen af ​​strålingen fra en tråd, gennem hvilken en elektrisk strøm føres. Værdien af ​​strømstyrken tjener som en indikator for den målte temperatur på objektets overflade.
  • farve (eller multispektral), som fungerer efter princippet om at sammenligne kroppens energilysstyrke i forskellige områder af spektret - der bruges mindst to detekteringssektioner.
  1. Ifølge metoden til at sigte: værktøjer med et optisk eller lasersigte.
  2. Alt efter den anvendte emissivitet: variabel eller fast.
  3. Ifølge transportmetoden:
  • stationær, brugt i svær industri;
  • bærbar, brugt i arbejdsområder, hvor mobilitet er vigtig.
  1. Baseret på temperaturmåleområdet:
  • lav temperatur (fra -35…-30°С);
  • høj temperatur (fra +400°C og derover).

Sådan vælger du et termisk kamera

Termokameraet er en trofast assistent for byggekontrolingeniører, tekniske undersøgelsesspecialister og energirevisorer. Det hjælper med at bestemme kvaliteten af ​​termisk isolering, opdage kuldebroer, kontrollere driften af ​​varmeanordninger mv. Men nogle gange er det svært at vælge et termisk kamera: du skal vide, hvilke funktioner der bestemt ikke er nyttige for ikke at betale for meget for det.

Vurdering af varmetab derhjemme: hvordan man korrekt udfører en termisk billedundersøgelse

For eksempel, for at undersøge væggene i private huse, er en termisk billedkamera op til 200 tusind rubler egnet. Ved større faciliteter - offentlige og industrielle bygninger - vil funktionaliteten af ​​budgetenheder ikke være nok. Her varierer prisskiltet fra 200 tusind til 2 millioner rubler.

6 trin til at vælge et varmekamera til bygning

Trin 1. Vælg opløsningen for detektoren.

Trin 2: Vælg din skærmopløsning.

Trin 3. Vælg termisk følsomhed.

Trin 4. Vælg temperaturmålingsfejlen.

Trin 5. Vælg de nødvendige funktioner.

Trin 6. Vælg en priskategori.

Detektoropløsning, pixels mindre end 320x240

Ideel til: nøje inspektion af termisk isolering af vægge og forsyninger i og uden for private huse og små bygninger for at bestemme kvaliteten af ​​det udførte arbejde (privat praksis).

320 x 240

Ideel til: Inspektion af varmeisoleringsbrud i bygninger, undtagen for store genstande såsom industribygninger eller elledninger. Til udarbejdelse af officielle rapporter og konklusioner.

mere end 320x240
  • Skyder på sikker afstand: for eksempel når der er en trussel om sammenbrud af strukturen
  • Dårlige vejrforhold er ikke en hindring: det giver et præcist resultat selv ved kraftig nedbør

Ideel til: inspektion af strukturer og udstyr af store tekniske strukturer (industribygninger, elledninger, atomkraftværker) på sikker afstand. Til udarbejdelse af officielle rapporter og konklusioner.

Skærmopløsning, pixels mindre end 640x480

Ideel til: hurtig inspektion af vægge, strukturelle samlinger og radiatorer.

640x480 og derover

Ideel til: Omfattende inspektion af alle typer bygninger og konstruktioner.

Termisk følsomhed (NETD), °C >0,6

Ideel til: temperaturforskel mellem udendørs- og indendørsluft på mindst 20°C.
For eksempel, for Moskva, når lufttemperaturen inde i bygningen er 20-25°C, kan enheden bruges i omkring 250 dage om året.

≤0,6

Ideel til: temperaturforskelle mellem udendørs og indendørs luft på 5-10°C og derover.
For eksempel for Moskva, når lufttemperaturen inde i bygningen er 20-25°C, kan enheden bruges næsten hele året rundt.

Fejl ved temperaturmåling over 2 °C eller 2 %

Ideel til: udførelse af inspektioner af private huse og civile bygninger uden detaljeret behandling af resultaterne.

under 2 °C eller 2 %

Ideel til: behovet for at udarbejde officielle handlinger eller rapporter om resultaterne af undersøgelsen af ​​enhver bygning.

Funktionaliteten af ​​softwarefyldningen Billede i billede funktion

Ideel til: at udarbejde en rapport af høj kvalitet og visuelt demonstrere problemområder for kunden.

Videomålingsfunktion

Ideel til: Forbedring af hastigheden for behandling af resultater og kvaliteten af ​​rapporten.

Stemmevejledningsfunktion

Ideel til: Professionelle termobilledteknikere, der ikke har tid til at skrive vigtige punkter ned i en notesblok.

Pris, tusind rubler op til 250
  • Lille detektoropløsning
  • Minimum funktioner

Ideel til: Dem, der tilbyder hytte- og privat eftersyn.

250-700
  • Standard detektoropløsning
  • Stort sæt funktioner og gadgets

Ideel til: juridiske enheder med SRO-godkendelse, der udfører termiske billedinspektioner af private bygninger og bygninger med flere lejligheder, kontor- og erhvervsbygninger.

over 700

Ideel til: store specialiserede organisationer, der udfører inspektioner af industrielle og civile bygninger med stort område og højt ansvarsniveau.

Læs også:  Gør-det-selv pumpestation: tilslutningsdiagrammer og installationsregler

* En detektor er en enhed som en kameralinse, der fanger et billede. Jo højere opløsningen er, jo bedre bliver billedet.

Der er flere grupper af producenter på markedet: kinesisk, russisk og vestlig. De første er kendetegnet ved en lav pris, men eksperter klager over enhedens høje fejl ved temperaturbestemmelse. Russiske modeller halter bagefter vestlige med hensyn til fremstillingsevne, men er billigere: de er velegnede til at undersøge private huse. Nichen af ​​termiske billedapparater på vores marked er næsten fuldstændig besat af europæiske og amerikanske producenter: Fluke, Flir, Testo og andre.

Hvad bruges termiske kameraer til i byggeriet?

En inspektion af et sommerhus, en hytte eller en boligbygning med en bygnings termisk billedkamera gør det muligt at se på termogrammet, hvad der sker inde i forskellige genstande og strukturer i bygningen, uden at røre dem overhovedet. Dette kaldes ikke-destruktiv testning.

Denne form for inspektion vil vise tilstanden af ​​varmerørledningerne i væggene og gulvvarme uden at åbne puds eller fliser.

Termisk diagnostik er baseret på princippet om at fiksere inhomogeniteterne i det termiske felt, hvilket gør det muligt at bedømme tilstanden af ​​de undersøgte genstande.

Vurdering af varmetab derhjemme: hvordan man korrekt udfører en termisk billedundersøgelse

Den unikke fordel ved moderne termokameraer i forhold til andre kontrolmidler er netop evnen til at se ind i objekter uden at krænke deres integritet. Selv en minimal afvigelse af temperaturindikatorer fra normen vil indikere tilstedeværelsen af ​​problemer, for eksempel i elnettet.

At tjekke et privat hus med en termisk billedkamera hjælper med at løse en række problemer:

  • lokaliser stederne for varmelækager og bestem graden af ​​deres intensitet;
  • kontrollere effektiviteten af ​​dampbarrieren og detektere dannelsen af ​​kondensat på forskellige overflader;
  • vælg den rigtige type isolering og beregn den nødvendige mængde varmeisolerende materiale;
  • opdage lækage af taget, rørledninger og varmeledninger, lækage af kølevæske fra varmesystemet;
  • kontrollere lufttætheden af ​​vinduesruder og kvaliteten af ​​installationen af ​​dørblokke;
  • diagnosticere ventilations- og klimaanlæg;
  • bestemme tilstedeværelsen af ​​revner i strukturens vægge og deres dimensioner;
  • finde steder med blokeringer i varmesystemet;
  • diagnosticere tilstanden af ​​ledningerne og identificere svage kontakter;
  • find levesteder for gnavere i huset;
  • finde kilder til tørhed / høj luftfugtighed inde i en privat bygning.

En termisk konstruktionskamera gør det muligt hurtigt at kontrollere, om den opførte bygnings parametre overholder tekniske krav, evaluere kvaliteten af ​​et ejendomsobjekt, før du køber det, og diagnosticere driften af ​​intern kommunikation.

En undersøgelse af huset med en termografisk scanner før påbegyndelse af lægning af termiske isoleringsmaterialer hjælper med at beregne omkostningerne ved isolering korrekt

Og efter afslutningen af ​​arbejdet vil termisk billedbehandling give dig mulighed for at kontrollere det endelige resultat og opdage installationsfejl, der skaber varmetab. Kontrollen vil også vise kuldebroer, som hurtigt kan elimineres som forberedelse til vintersæsonen.

Vurdering af varmetab derhjemme: hvordan man korrekt udfører en termisk billedundersøgelse

7 modeller termiske kameraer til byggeri Budgetmuligheder for opmåling af private huse, sommerhuse og små offentlige bygninger.

1. RGK TL-80
  • Lille detektor og skærmopløsning
  • Hurtig forbindelse til pc
  • Bred funktionalitet

Ideel til: inspektion af bygningskonvolutter i drift eller løbende overvågning af en bygning under opførelse. Opløsningen af ​​enhedens detektor er ikke nok til en fuldgyldig undersøgelse med en rapport.

59 920 rubler
2. Testo 865
  • Lille opløsning, men der er en funktion til at forbedre kvaliteten af ​​billeder
  • Kompakte dimensioner

Ideel til: daglig kontrol af varmesystemer, ventilation og aircondition. Billedforbedringsfunktionen hjælper med at identificere umærkelige fejl i kommunikationen.

69 000 rubler
3. FLIR E8
  • Enkel kontrol
  • Kompakt og let
  • Fokusløs linse

Ideel til: Professionelle med ringe erfaring. Den intuitive og minimalistiske grænseflade er let at forstå.

388 800 rubler
4 Fluke Ti32
  • Ekstra linser
  • Manuel fokus
  • Beskyttet mod støv og fugt

Ideel til: Optagelse fra enhver afstand og i dårligt vejr.

391.000 rubler
5 Fluke Tis75
  • Høj optisk opløsning
  • Hukommelse op til 8 GB

Ideel til: at skyde fra sikker afstand og hurtig rapportering uden en pc.

490 000 rubler
6. Testo 890-2
  • Super høj opløsning detektor
  • Autofokus
  • panoramabilleder

Ideel til: Optagelse af store genstande. Højteknologisk påfyldning vil hjælpe dig med at udføre komplekse undersøgelser.

890 000 rubler
7 Fluke TiX580
  • Roterende display
  • Ultrapræcis autofokus
  • Autodetektering af afvigelser fra normale temperaturværdier

Ideel til: optagelse af store industriområder fra forskellige afstande.

1.400.000 rubler

Bedømmelse
Hjemmeside om VVS

Vi råder dig til at læse

Hvor skal du fylde pulveret i vaskemaskinen og hvor meget pulver der skal hældes