節能檢測由于設備效率難以確定,因而實踐中較少采用。目前大多采用建筑熱工法現場測量。其中最關鍵的一項指標是建筑保溫隔熱建筑墻體的傳熱系數。現場測量的內容包括熱流密度,室內、外氣溫,保溫隔熱建筑墻體的內、外表面溫度以及熱流計的兩表面溫度。所用的儀表主要是熱流計和熱電偶。熱流計的測點應選在有代表性的部位。如結構復雜,需按不同部位求加權平均值,應在不同部位設置測點。
但由于實際的房間中有橫豎暖氣管道,有門、窗、圈梁等,各部分材料、構造及位置和熱環境不同,在實際的測量中,須將外墻劃分成若干個熱狀況相近的區域,分別測量每個區域中央部位的外墻熱流值和該區域內的表面特征溫度,求出該區域的外墻熱流值后再加權平均,求出整個外墻的耗熱量。
節能檢測在節能技術監督中還體現政府的服務,這種服務通過對用能單位的能源利用狀況的定量分析,能為用能單位提出節能潛力和措施,為用能單位改進能源管理和開展節能技術改造提供科學依據。
節能檢測中,節能檢測機構對檢測結果的評價結論中,不僅僅是合格或不合格的結論,還必須對浪費能源的原因和技改提出分析意見。節能檢測促進了企業自身的節能自覺性的提高,促進了企業節能技術改造,提高了企業的經濟效益。
使用角度講,強度、塑性、冷脆破壞性和可焊性等是建筑鋼材的基本性能。材質的單項指標不能代表其全部特征,必須依據常規試驗的各項指標進行綜合評定。評定中還應收集下述資料作參考數據:鋼材生產的時間、鋼材供應的技術條件及其產品說明書。必須查明鋼材牌號、技術指標、極限強度、屈服強度、受拉時的延伸率、冷變、反復彎曲、沖擊韌性與化學成分等。