建筑门窗气密软件计算方式?

【摘要】:现行建筑物外门窗气密性能分级标准中,对各个级别的气密性能指标采用单位缝长渗透量q1和单位面积渗透量q2表述。为提高准确性都是采用100Pa检测压力下的测定值,再换算成外门窗两侧压力差10Pa时的数据,然后换算成标准状态下的参数。这些只能作为施工验收时确认该项外门窗是否达到所属等级的判定依据。对于设计过程中,实际压差条件下的空气渗透量的计算,这些数据是无法导用的,必须将各级标准进行等效转换。转换时,首先要建立转换的计算数学模型,对模型中的参数如流量系数μ,压力差指数1/N等的取值原则加以确认,转换后的等效参数必须与各个级别指标一一对应。提供设计计算之用,这就是本文的主要目的与任务。由于q2,表述方式的不确定性不唯一性以及与q1不具有等效性,不作转换(请参见论文《对现行国家标准外门窗气密性指标不应采用单位面积渗透量表述的论证》)。

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张翼骥;;[A];全国暖通空调制冷2004年学术年会资料摘要集(2)[C];2004年
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李超;[D];南京航空航天大学;2011年
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气密性对建筑门窗保温性能的影响

保温性能是建筑门窗主要的物理性能,也是建筑门窗节能性能的重要衡量指标。门窗的保温性能通过门窗传热系数来表征,其表示为在稳定传热条件下,门窗两侧空气温差为1K,单位时间内单位面积的传热量。 1.1建筑门窗传热系数检测原理及分级

GB/T《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》规定了门窗传热系数的检测原理,即基于稳定传热原理,采用标准热箱法检测建筑门窗的传热系数。检测时,门窗试件一侧为热箱,模拟采暖建筑冬季室内气候条件(19°~21°),另一侧为冷箱,模拟冬季室外气温(-19°~-21°)和气流速度(3.0m/s)。在对试件缝隙进行密封处理,试件两侧各自保持稳定的空气温度、气流速度和热辐射条件下,测量热箱中加热器的发热量,减去通过热箱外壁和试件框的热损失,除以试件面积与两侧空气温差的乘积,即为检测门窗试件的传热系数K值。

通过对门窗传热系数K值的检测并按照表1对其进行分级,确定所检门窗的保温性能等级。

表1外门、窗传热系数分级 单位:W/( m2

从上述门窗传热系数检测原理可知,门

窗传热系数检测是将门窗缝隙进行密封处理,并按据此得出的传热系数进行建筑门窗保温性分级。

1.2建筑门窗气密性能及分级

气密性能是建筑门窗的主要物理性能,是指门窗在正常关闭状态时,阻止空气渗透的能力,以单位开启缝长空气渗透量[单位:m3/(m·h)]和单位面积空气渗透量[单位:m3/( m2·h)]作为分级指标。分级时采用在标准状态下,压力差为10Pa时的单位开启缝长空气渗透量q1和单位面积空气渗透量q2作为指标,GB/T《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》中对门窗的气密性能进行了分级,如表2。

表2建筑门窗气密性能分级表

从表2气密性能分级表可以看出,气密性能分级指标中,单位面积空气渗透量q2数值是单位开启缝长空气渗透量q1数值3倍的关系。

1.3建筑节能对门窗气密性能要求

考虑到建筑外门窗的气密性能对整体建筑节能的影响,我国现行建筑节能设计标准JGJ26-2010《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》、JGJ134-2010《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》、JGJ75-2003《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》及GB《公共建筑节能设计标准》都对建筑外门窗的气密性能做了具体的规定,见表3。

体系中,气密性能也作为评价门窗节能性能的重要指标。

2.空气渗透产生的热损失

2.1门窗热损失的形式

能量的传递有三种方式:辐射、对流和传导。因此通过建筑门窗产生的热损失有辐射热损失、对流热损失和传导热损失。其中辐射热损失是热量以射线形式通过门窗玻璃和窗框辐射产生。在室外,主要是由太阳照射在门窗上而向室内传递,在室内,主要是由取暖设备产生并通过门窗向室外传递;传导热损失是通过物体分子运动而进行能量的传递,从而将热量从温度较高一侧传递到较低一侧。根据建筑门窗传热系数检测原理可知,上述两种热损失以门窗的整窗传热系数来衡量,传热系数越大,其热损失越大;对流热损失即通过门窗缝隙的空气渗透热损失,通过门窗的空气渗透越大,其对流热损失越大。而根据建筑门窗传热系数检测原理可知,检测时将门窗缝隙进行密封处理,并未考虑对流热损失对门窗整体传热系数的影响。综上所述,门窗的实际节能效果应由表征对流热损失的门窗缝隙引起的空气渗透热损失和衡量辐射和传导热损失情况的整体传热系数综合反映。 2.2空气渗透热损失的计算

GB《采暖通风与空气调节设计规范》中规定了多层和高层民用建筑加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量,如下式:

Q——由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量,W;

Cp——空气的定压比热容,Cp=1KJ/(㎏·℃);

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度,㎏/m3;

L——渗透的冷空气量,m3/h; tn——采暖室内计算温度,℃; twn——采暖室外计算温度,℃;

空气密度按JGJ26-2010 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》规定计算,见式(2):

wn 计算时,为了和GB/T《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》中传热系数检测条件相一致,计算由门窗缝隙渗入室内的冷空气密度时取室外温度twn =-20℃,此时空气密度按式(2)计算得:

wn通过门窗缝隙渗透的冷空气量为:

L——门窗的总空气渗透量,m3/h;

q2——门窗的单位面积空气渗透量,m3/( m2·h);

S——门窗的面积,m2;

则由式(4)可以计算出建筑门窗室内外温度差为1K时,单位面积空气渗透热损失为:

=0.39 q2 (5) 仿照门窗传热系数的定义,将KQS称为门窗单位面积空气渗透热损失传热系数。

因此,实际工程中反映建筑外门窗保温性能的综合传热系数K′应为:

对于表2建筑门窗气密性能分级表中单位面积空气渗透量q2,按式(5)可计算出对应的单位面积空气渗透热损失传热系数KQS,如表4。

假设某一组建筑外窗检测传热系数均为K=2.7[W/( m2·K)],其气密性能分别对应分级表2所示气密分级,则按照式(6)计算反映该组外窗实际保温性能的综合传热系数K′见表5。

数K的一组外窗,由于气密性能等级不同, 其气密性能引起的空气渗透热损失相差巨大,气密性能等级越低,空气渗透引起的热损失就越大,外窗的实际热损失就越大。

通过表4可以看出,表3中居住建筑节能设计标准要求的气密性能指标中,对于低

层建筑而言,因气密性能引起的最大单位面

积空气渗透热损失传热系数KQS达到2.93[W/( m2·K)],如果外窗的检测传热系数K=2.7[W/( m2·K)]满足节能设计要求,则其因空气渗透引起的单位面积空气渗透热损失传热系数KQS甚至大于检测传热系数K。此时,外门窗的实际综合传热系数K′为5.63[W/( m2·K)],空气渗透引起的热损失占比最大达到2.93/5.63=52%。即使是对于高层建筑的气密性能指标要求中,因气密性能引起的最大单位面积空气渗透热损失传热系数KQS达到1.76[W/( m2·K)],对于检测传热系数K=2.7[W/( m2·K)]的外门窗,外门窗的实际综合传热系数K′也达到4.46[W/(

同样,利用单位面积空气渗透热损失传热系数KQS和综合传热系数K′还可以对不同类型的门窗产品的实际节能效果进行评

从建筑门窗气密性能检测来看,由于结

构性的原因,推拉窗的气密性能普遍低于平开窗,很难满足节能的要求,在实际节能设计中,应优先选用平开窗。 图1带中间密封的塑料窗

图2带中间密封的隔热铝合金窗 对于平开窗而言,应采用带中间密封的

三密封结构,如图1和图2所示。在这种密封结构的平开窗设计中,由于中间密封将水密和气密分隔成独立的腔室,提高了门窗的气密和水密性能。

根据门窗气密性能分级指标q1的q2关系,门窗设计时,在满足开启部分满足通风换气及功能需要的前提下,应尽可能减小开启部分的面积,即减小因气密性能产生的空气渗透热损失。

由于安装中空玻璃后的平开窗扇较重,因此,应采用材料可靠,承重性能好及具有多点锁闭功能的五金配件。 5.结语

气密性能对建筑门窗的节能性能有着重要的影响。门窗的实际节能效果应通过保温性能和气密性能综合评价,提高门窗的节能性能应从提高保温性能和降低气密性能两方面综合考虑。

[1]《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及

检测方法》,GB/T。

[2]《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》,

[3] 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》,

[4] 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》,

[5] 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》,

[6]《公共建筑节能设计标准》,GB [7]《采暖通风与空气调节设计规范》,

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  • 随着当今建筑幕墙和门窗产品在耐久性、能效和绿色环保领域的要求不断提高,作为全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构,SGS始终致力于帮助客户在建筑幕墙和门窗的测试及认证领域克服日趋严峻的种种挑战。目前,SGS已获得中国计量认证 CMA,中国合格评定国家认可委员会CNAS以及上海市建筑工程检测行业协会AT的检测资质。SGS建筑幕墙和门窗测试产品包括:幕墙系统:玻璃幕墙、单元式幕墙、金属幕墙、石材幕墙等;门:木门、车库门、电梯门、轨道交通玻璃门;窗:铝合金窗、塑料窗、木窗、金属窗、屋顶天窗、内开内倒窗、外平开窗、推拉窗、悬挂窗。 建筑幕墙主要测试项目有气密性、水密性、抗风压、平面内变形;建筑门窗主要测试项目有气密性、水密性、抗风压、隔声性能、保温性能。迄今为止,SGS已承担了国内大量的建设工程项目的幕墙检测、幕墙和门窗工程竣工验收、节能验收、工程见证以及各类委托检验,累计向社会各界出具了上千份科学、准确的检测报告,得到了广大客户及上级主管部门的一致好评。SGS不仅能为您提供全方位的建筑幕墙和门窗产品测试,还能提供涵盖电气、机械、环境、能效等各方面的评估、测试、安全认证等一站式的检测服务。与此同时,SGS更融合客户的需求,积极推进海外市场,扩大幕墙检测场地,增加满足外标要求的检测设备,现可依据国标(GB)、美标(ASTM、ANSI、AAMA)、欧标(EN)、澳标(AS)、英标(BS)等多国标准,帮助国内建筑幕墙和门窗产品顺利进入欧洲、北美和澳洲等国际市场,相信借助我们全球的实验资源和行业内的技术专家可为您提供全面的技术支持和整体解决方案。

  • 外窗是建筑围护结构中不可缺少的部件,是室内外联系的重要环节。其性能既要满足采光、通风换气,又要实现防水隔声隔热,还需有一定装饰作用,以提高建筑物室内外视觉美感。外窗是调节室内环境舒适度的关键工具,也是实现建筑节能的重要途径。外窗是薄壁的轻质构件,也是建筑保温隔热的薄弱环节。外窗耗能占建筑能耗的40%以上,是墙体热损失的5~6倍,因此其节能是建筑节能的关键。依据北京市《建筑窗应用技术规范》(DBJ)的规定,外窗进入工地后,需送至第三方试验室,对窗的气密性能、水密性能、抗风压性能及保温性能这4个主控项目进行复验检测,检测依据的国家标准为《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T)和《建筑外窗保温性能分级及检测方法》(GB/T)。此外,该地方标准还要求对窗所用中空玻璃的露点及竣工后窗现场的气密性能和水密性能进行测试。窗的物理性能包括空气渗漏、雨水渗漏、抗风压性能、保温、隔声和遮阳等,其中后两种性能目前在全国大部分地区只对有特殊要求的窗进行检测。窗的气密、水密、抗风压一般可简称为“三性。1 窗的气密性窗的气密性是指在窗关闭状态下阻止空气渗透的能力,是最直接的节能指标之一。从热力学的角度考虑,窗的能量损失主要是来自三个方面,即对流、传导和辐射。对流就是在窗的空隙间冷热气流运动,导致热量交换,反映的是窗的气密性。窗气密性等级的高低,对热量的损失影响极大,室外风力的变化会对室温产生不利影响,气密性等级越高,热量损失就越少,对室温的影响也越小。目前国内建筑市场用量最多的是增塑聚氯乙烯(PVC-U)窗、铝合金窗,还有部分铝塑复合、钢塑复合、铝木复合材质的窗及木质窗,其主要窗为推拉窗、平开窗和固定窗,窗型对窗的气密性也有很大影响。/v_show/id_XNjg3MzU2NzA4.html直接观看相关测试内容。

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  • 中华人民共和国国家标准室内空气质量标准  1、范围  本标准规定了室内空气质量参数及检验方法。  本标准适用于住宅和办公建筑物。  2、规范性引用文件  下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改(不包括勘误内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。  GB 6921-86 大气飘尘浓度测定方法 重量法  GB 9801-88 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法  GB 11737-89 居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法  GB 12372-90 居住区大气中二氧化氮检验标准方法 改进的 Saltzman 法  GB/T 14679-93 空气质量 氨的测定 次氯酸钠 - 水杨酸分光光度法  GB/T 14669-93 空气质量 氨的测定 离子选择电极法  GB/T 14582-93 环境空气中氡的标准测量方法  GB 14677-93 空气质量 甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定 气相色谱法  GB/T 15262-94 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收 - 副玫瑰苯胺分光光度法  GB/T 环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman 法  GB/T 环境空气 臭氧的测定 紫外光度法  GB/T 环境空气 苯并 [a] 芘测定 高效液相色谱法  GB/T 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法  GB/T 居住区大气中二氧化硫卫生检验标准方法 甲醛溶液吸收 - 盐酸副玫瑰苯胺分光光度法  GB/T 居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法  GB/T 住房内氡浓度控制标准  GB/T 空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法  GB/T 室内空气中可吸入颗粒物卫生标准  GB/T 0 公共场所室内新风量测定方法—示踪气体法  GB/T 0 公共场所空气中一氧化碳检验方法  GB/T 0 公共场所空气中二氧化碳检验方法  GB/T 0 公共场所空气中氨检验方法  GB/T 0 公共场所空气中甲醛测定方法  GB/T 0 公共场所空气中臭氧检验方法  5 室内空气质量检验  5.1 室内空气中各种化学污染物采样和检验方法见附录 A 和附录 B 。  5.2 室内空气中苯浓度的测定方法见附录 C 。  5.3 室内空气中总挥发性有机物( TVOC )的检验方法见附录 D 。  5.4 室内空气中细菌总数检验方法见附录 E 。  5.5 室内热环境参数的检验方法见附录 F 。  附录 A  (规范性附录)  室内空气采样技术导则  1、范围  本导则在进行室内空气污染物监测时,对采样点位,采样高度,采样时间和频率,以及采样方法和质量保证措施等项做出规定。 本导则作为《室内空气质量标准》配套的空气采样技术的指导原则,适用于《室内空气质量标准》中所规定的各种化学污染物的采样。  2、选点要求  2.1 采样点的数量:采样点的数量根据监测室内面积大小和现场情况而确定,以期能正确反映室内空气污染物的水平。原则上小于 50m 2 的房间应设 1~3 个点 50~100m 2 设 3~5 个点 100m 2 以上至少设 5 个点。在对角线上或梅花式均匀分布。  2.2 采样点应避开通风口,离墙壁距离应大于 0.5m 。  2.3 采样点的高度:原则上与人的呼吸带高度相一致。相对高度 0.5m~1.5m 之间。  3、采样时间和频率  采样前至少关闭门窗 4 小时。日平均浓度至少连续采样 18 小时, 8 小时平均浓度至少连续采样 6 小时, 1 小时平均浓度至少连续采样 45 分钟。  4、采样方法和采样仪器  根据污染物在室内空气中存在状态,选用合适的采样方法和仪器,用于室内的采样器的噪声应小于 50dB 。具体采样方法应按各个污染物检验方法中规定的方法和操作步骤进行。  5、采样的质量保证措施  5.1 气密性检查:有动力采样器在采样前应对采样系统气密性进行检查,不得漏气。  5.2 流量校准:采样系统流量要能保持恒定,采样前和采样后要用一级皂膜计校准采样系统进气流量,误差不超过 5% 。  采样器流量校准:在采样器正常使用状态下,用一级皂膜计校准采样器流量计的刻度,校准 5 个点,绘制流量标准曲线。记录校准时的大气压力和温度。  5.3 空白检验:在一批现场采样中,应留有两个采样管不采样,并按其他样品管一样对待,作为采样过程中空白检验,若空白检验超过控制范围,则这批样品作废。  5.4 仪器使用前,应按仪器说明书对仪器进行检验和标定。  5.5 在计算浓度时应用下式将采样体积换算成标准状态下的体积:  式中 V 0 —换算成标准状态下的采样体积, L   V —采样体积, L   T 0 —标准状态的绝对温度, 273K   T —采样时采样点现场的温度( t )与标准状态的绝对温度之和,( t+273 ) K   P 0 —标准状态下的大气压力, 101.3kPa   P —采样时采样点的大气压力, kPa 。  5.6 每次平行采样,测定之差与平均值比较的相对偏差不超过 20% 。  6、记录和报告  采样时要对现场情况、各种污染源、采样日期、时间、地点、数量、布点方式、大气压力、气温、相对湿度、风速以及采样者签字等做出详细记录,随样品一同报到实验室。  附录 B  (规范性附录)  室内空气中各种参数的检验方法 *  污染物 检验方法 来源  (1) 二氧化硫 SO 2 甲醛溶液吸收 —— 盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 ( 1 ) GB/T 0  (4) 二氧化碳 CO 2 ( 1 )不分光红外线气体分析法  ( 2 )气相色谱法  ( 3 )容量滴定法 GB/T 0  (5) 氨 NH3 ( 1 )靛酚蓝分光光度法  纳氏试剂分光光度法  ( 2 )离子选择电极法  ( 3 )次氯酸钠—水杨酸分光光度法 ( 1 ) GB/T 0  ( 2 )

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  • 由上海检验检疫局与上海市金山区人民政府、上海市化工区管理委员会共同合作的“国家化学品安全中心”项目,历经三年建设,其一期已于今年5月中旬正式投入使用,二期建设也已启动。全部建成后,这里将成为一个集国际规则研究、检验检测服务、咨询培训科普、科研标准技术为一体的综合性服务平台,也将为金山地区建立“进出口化学品质量安全示范区”提供全面的技术支持和技术保障。  随着国民经济及物流业的快速发展,生产、生活现代化水平的不断提高,进出口危险货物运输需求和运输量逐年增长。据相关资料统计,近年我国每年道路运输危险货物在2亿吨左右,其中剧毒氰化物就达几十万吨,易燃易爆油品类达1亿吨。  如果把危险化学品比喻成一只吃人的老虎,那么包装就是用来关老虎的铁笼,笼子质量的好坏,直接关系到老虎是否逃出来伤人。近年来,上海口岸进口危险化学品中,因包装质量问题所导致的泄漏事故时有发生。2012年2月,国家质检总局发布了30号公告《关于进出口危险化学品及其包装检验监管有关问题的公告》,进一步加强危险化学品及其包装检验监管。  东方网记者近日获悉,由上海检验检疫局与上海市金山区人民政府、上海市化工区管理委员会共同合作的“国家化学品安全中心”项目,历经三年建设,其一期已于今年5月中旬正式投入使用,二期建设也已启动。全部建成后,这里将成为一个集国际规则研究、检验检测服务、咨询培训科普、科研标准技术为一体的综合性服务平台,也将为金山地区建立“进出口化学品质量安全示范区”提供全面的技术支持和技术保障。  在“国家化学品安全中心”一期现场,记者看到一座占地近3000平米、高度达9米的建筑。这可不是普通的楼房,目前国内最大的进出口危险货物运输包装检测实验室就藏身其中。送来这里受检的每个容器,都是用来盛装危险品的。每天,检测人员要对这些容器进行液密性、气密性、跌落、抗压等指标的检测,以确保每一个送检容器在今后运输过程中的安全稳定。实验室朱洪坤主任告诉记者:“(检测)液密性的话,就是严格依据国家标准在包装里面注入一定压力的水,使它产生膨胀变形,看看它有没有破损,是否渗水。(检测)气密性就是注入一定压力的气体,也是看它有没有渗漏、泄漏。”  而为了保证检测结果的准确性,在设备方面,实验室也全力做到尽善尽美。以检测塑料包装在一定温度下持续抗压能力的电热恒温堆码试验箱为例,实验室内就配备了两台不同的设备,分别模拟人工干预和自然状态下塑料包装的抗压环境。“两套设备的优缺点不一样,我们就根据包装的实际情况,然后有的放矢地选择不同的设备,来进行检测包装的情况,更准确、更科学、更符合国家标准和国际规则。”上海出入境检验检疫局工业品与原材料检测技术中心纸张纸浆包装检验鉴定实验室副主任张晓蓉介绍说。大到塑料桶,小到一张纸都可以在这里进行检测,一张送检的四层瓦楞纸,足足要在实验台上经过20多次的反复测试,过五关斩六将后,才仅仅可以过得了粘合强度指标这一关。纸张纸浆包装检验鉴定实验室高级实验员石彦琳介绍:“每一层都有一个粘合强度的值,最终的结果是取一个最小值,代表这个纸板的粘合强度。然后用这个最小值,再去跟国家标准来比较,如果超过国家标准就合格,如果低于国家标准就不合格。  上海出入境检验检疫局工业品与原材料检测技术中心副主任蒋伟表示:目前可以做的实验项目是覆盖了ISO标准、出入境检验检疫标准、国家标准,还有行业标准。目前拥有国内领先国际一流的恒温恒湿实验室、以及中型散装容器(IBCs)检测设备,可以精确地检测危险货物运输包装的各项性能指标,只有通过检测合格的危险货物运输包装才能用于运输。为危险货物包装运输安全提供切实的技术保障。  目前,“国家化学品安全中心”一期项目中投入使用包括国家纸张纸浆包装检测和国家新能源电池产品安全检测两个国家重点实验室,以及国家质检总局危险货物包装和纸质卫生用品检测两个区域中心实验室。未来二期建成之后,国家重点实验室的个数将扩充到7个,区域中心实验室的个数也将上升至6个,另外,限制性化学品、化学品健康毒理、化学品环境毒理三大研究室也将落户于此。  上海出入境检验检疫局工业品与原材料检测技术中心危险品检验鉴定实验室主任陈相介绍:目前他们承担着进出口危险化学品以及出口危险货物包装法定检验的职能,这个法定检验的职能,主要就是为国家质检总局、上海检验检疫局以及上海检验检疫局下属各个分支机构提供危险化学品和危险货物包装的技术支持和技术保障。  而除了检测之外,这里也将承担国家“进出口危险化学品信息平台”基地、国家级全国的化学品安全检测人才培训基地等功能,同时,近水楼台,为上海化工区和金山区化学品安全研究和检测提供综合技术保障,打造集检、学、研为一体的综合性服务平台。

  • 4月1日,我要测网走访了北京建筑材料检验研究院有限公司(以下简称“BMT”)并达成了深度合作意向,以加大双方在建筑材料领域合作力度。BMT节能事业部经理谷秀志热情接待了我要测网一行人员。  BMT是中国第三方质量检验服务的领先者,拥有三个市级质量监督检验站、六个国家和行业检验中心,总部位于北京市石景山,在海淀、通州、大红门等地设有分部,同时在房山区窦店建有大型检测基地。检测范围涵盖消防设施及电气、防火材料,建筑工程结构检测,压力容器及特种设备,建筑门窗产品,建筑幕墙产品,暖通空调产品,化学分析,装饰装修材料,用水器具产品,木材及制品,金属材料检测,建筑及工业节能,家具,环境检测,混凝土及墙体材料等领域,业务范围覆盖全国二十余个省市。 BMT 资质墙  本次,我要测走访BMT的目的,一是增进合作双方的深入了解;二是希望通过与BMT 的沟通交流,详细了解建筑材料的检验检测认证市场,为建筑材料领域的机构和用户提供更加专业全面的服务。  通过本次走访,我要测与BMT将在品牌推广以及内容营销方面加大合作力度,我要测网还将为BMT在某些领域提供定制的营销方案。  走访最后,BMT的相关人员带领我要测一行参观了部分检测实验室,并详细介绍了实验室的功能与业务。  我要测网与BMT合影

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