Varmeflowmåler og
Beskyttet varmestrømningsmåler

Heat Flow Meter (HFM) og Guarded Heat Flow Meter (GHFM) Teknologi efter NETZSCH

Heat Flow Meter (HFM)-metoden bestemmer materialers Termisk ledningsevneVarmeledningsevne (λ med enheden W/(m-K)) beskriver transporten af energi - i form af varme - gennem et masselegeme som følge af en temperaturgradient (se fig. 1). Ifølge termodynamikkens anden lov strømmer varmen altid i retning af den laveste temperatur.varmeledningsevne ved at anvende en steady-state varmeoverførselsmetode. Den er særlig effektiv til at teste materialer med lav ledningsevne som f.eks. isolering. Systemet måler varmefluxen over en prøve, der er placeret mellem to plader med en kendt temperaturgradient.

GHFM-metoden (Guarded Heat Flow Meter) indebærer, at en prøve placeres mellem to plader, der kontrolleres ved forskellige temperaturer. Flere RTD-sensorer måler temperaturerne på hver side, mens varmefluxsensorer måler varmestrømmen forårsaget af temperaturgradienten. For at forhindre lateralt varmetab er der indbygget en aktiv afskærmning.

Med de termiske analysemetoder LFA, GHP, GHFM og HFM tilbyder NETZSCH en omfattende portefølje til måling af Termisk ledningsevneVarmeledningsevne (λ med enheden W/(m-K)) beskriver transporten af energi - i form af varme - gennem et masselegeme som følge af en temperaturgradient (se fig. 1). Ifølge termodynamikkens anden lov strømmer varmen altid i retning af den laveste temperatur.varmeledningsevne - en af de vigtigste termofysiske egenskaber sammen med varmeudvidelse og Specifik varmekapacitet (cp)Varmekapacitet er en materialespecifik fysisk størrelse, der bestemmes af den mængde varme, der tilføres prøven, divideret med den resulterende temperaturstigning. Den specifikke varmekapacitet er relateret til en masseenhed af prøven.specifik varmekapacitet. Dette giver mulighed for præcis og pålidelig karakterisering af en lang række materialer på tværs af forskellige temperaturområder og anvendelser.

Vores varmeflowmålere og beskyttede varmeflowmålere

Udforsk udvalget af NETZSCH HFM- og GHFM-instrumenter

Om metoderne

Varmemodstand og varmeledningsevne er kritiske parametre, når man skal afgøre, om et materiale er en isolator eller en god varmeleder. Disse egenskaber er afgørende, når man designer varmestyringssystemer for at forhindre overophedning og forbedre energieffektiviteten. Afhængigt af anvendelsen og materialet er der forskellige metoder til at måle og evaluere disse egenskaber.

Med kombinationen af LFA, GHP, GHFM og HFM tilbyder NETZSCH et komplet udvalg af analyseinstrumenter til karakterisering af varmeledningsevne. Du er velkommen til at kontakte vores eksperter på NETZSCH for at vælge den bedst egnede målemetode til dine specifikke behov.

Figur: Illustration af HFM-metoden

Teknologi til måling af varmestrøm: Til varmeisolerende materialer med lav varmeledningsevne

I denne metode placeres en prøve af materialet med kendte dimensioner mellem to plader med forskellige temperaturer. Den ene plade opvarmes, mens den anden afkøles, hvilket skaber en temperaturgradient på tværs af materialet. Der strømmer varme gennem prøven fra den varme plade til den kolde plade. Varmeoverførselshastigheden (varmefluxen) og temperaturforskellen på tværs af prøven måles.

Ved hjælp af Fouriers lov om varmeledning, som relaterer varmefluxen, temperaturgradienten og materialets varmeledningsevne, kan prøvens varmeledningsevne beregnes.

Beskyttet varmeflowmålerteknologi:
Til medium-ledende materialer

GHFM-metoden (Guarded Heat Flow Meter) indebærer, at man placerer en prøve mellem to plader, der kontrolleres ved forskellige temperaturer. Flere RTD-sensorer måler temperaturen på hver side, mens varmefluxsensorer måler varmestrømmen forårsaget af temperaturgradienten. For at forhindre lateralt varmetab er der indbygget en aktiv beskyttelse.

Dette design giver mulighed for høj nøjagtighed og repeterbarhed ved at måle varmeledningsevnen i området medium i overensstemmelse med ASTM E1530.

Figur: GHFM-skema (med to uafhængige teststakke)

Hvad gør disse NETZSCH instrumenter unikke?

  1. Præcision og nøjagtighed: Vores avancerede sensorteknologier giver overlegen målepræcision. NETZSCH Instrumenterne har høj rumlig og tidsmæssig opløsning for ensartede resultater.
  2. Brugervenlighed: Fuldt automatiserede arbejdsgange reducerer manuel indgriben. Desuden forenkler de intuitive softwaregrænseflader betjening og datafortolkning.
  3. Robusthed og pålidelighed: Vi tilbyder langvarig holdbarhed til kontinuerlig brug i laboratorie- og industrimiljøer og meget stabile målinger, selv under krævende forhold.
  4. Overholdelse og validering: NETZSCH HFM- og GHFM-instrumenterne er i fuld overensstemmelse med de vigtigste industristandarder, hvilket sikrer resultaternes gyldighed i forbindelse med certificeringer og kvalitetskontrol.
  5. Tilpassede og integrerede løsninger: NETZSCHs brede udvalg af testinstrumenter, der dækker et bredt anvendelsesområde for varmeledningsevne, sikrer, at vi opfylder dine krav til termisk analyse for en række forskellige materialer og temperaturområder.
  6. Proven Excellence: Årtiers erfaring med termisk analyse og et stærkt omdømme for innovation og kvalitet understreger pålideligheden og de avancerede muligheder i NETZSCH analyseinstrumenter.
Lang levetid for instrumenter
Instrument af høj kvalitet kombineret med lang tilgængelighed af reservedele og den bedste service
Er der altid for dig
Direkte kontakt til dine NETZSCH eksperter fra service, laboratorium, uddannelse og salg
Proven Excellence i tjeneste
Vi støtter dit NETZSCH instrument gennem hele livscyklussen

Ofte stillede spørgsmål

Dine fordele

Over25

Mange års erfaring med varmeflowmålerteknologi

Over25

instrumenter til test af varmeledningsevne skræddersyet til din applikation

50

Salgs- og servicesteder over hele verden
Test af varmeledningsevne for tyndfilmsbåndkabler

Besparelse og effektiv brug af energi

I dag er behovet for at spare på energien og bruge den effektivt blevet en global prioritet. Isoleringsmaterialer og termisk effektivitet i bygninger spiller en afgørende rolle for at reducere energiforbruget, hvilket gør deres kvalitet og ydeevne til et centralt fokus.

Både NETZSCH HFM Eco-Line-serien og TCT 716 Lambda er naturligvis også optimeret til energieffektiv drift, hvilket sikrer et minimalt energiforbrug under test af varmeledningsevne.

HFM- og GHFM-applikationer

Nøjagtig måling af varmeledningsevnen i isolering og tekniske materialer er afgørende for energieffektivt produktdesign. NETZSCH Analyzing & Testing tilbyder to avancerede metoder: Heat Flow Meter (HFM) til rutinemæssig isoleringstest og Guarded Heat Flow Meter (GHFM) - TCT 716 Lambda - til højpræcisionsmålinger med aktiv beskyttelsesteknologi over et bredere temperatur- og materialeområde.

Anvendelsesområder for NETZSCH Heat Flow Meters (HFM)

NETZSCH HFM-instrumenter er førstevalg til rutine- og kvalitetskontroltest af materialer med lav varmeledningsevne. Med et gennemsnitligt prøvetemperaturområde fra -20 °C til 90 °C er de ideelle til:

  • Bygnings- og konstruktionsisolering: Ekspanderet og ekstruderet polystyren (EPS/XPS), polyuretan (PU) og polyisocyanurat (PIR)-skum samt mineraluld og naturfibermåtter
  • Naturlige isoleringsmaterialer: Hamp, kork, cellulose
  • Aerogeler og vakuumisolerede paneler (VIP)
  • Isolering af apparater: f.eks. paneler til køleskabe/frysere
  • Anvendelser i biler: Indvendige termiske barrierer og isoleringsskum


Anvendelsesområder for NETZSCH Beskyttede varmestrømsmålere (GHFM)

TCT 716 Lambda er NETZSCH's beskyttede varmestrømsmåler - et højpræcisionsinstrument baseret på steady-state-metoden med en aktivt kontrolleret skærm for at minimere lateralt varmetab og forbedre nøjagtigheden. Det fungerer fra -10 °C til 300 °C, hvilket gør det ideelt til test i det lav- og medium-ledende område:

  • Polymerer, fyldte og ufyldte
  • Fiberforstærkede polymerer (anisotropiske)
  • Glas
  • Lavtledende metaller som rustfrit stål, Ni-baserede legeringer
  • Keramik og ildfaste materialer (inhomogene)
  • Byggematerialer som beton og cement

"Vi købte vores Heat Flow Meter allerede i 2002 og bruger den stadig til at måle den termiske ydeevne af ekstruderet polystyren."

URSA Insulation Materials
URSA Insulation Materials
Agrate Brianza, Italien

"NETZSCH udfører kontraktlige testmålinger med HFM for at bestemme varmeledningsevnen i vores nonwovens."

Sandler AG
Sandler AG
Schwarzenbach an der Saale, Tyskland

"HFM-metoden anvendes til at evaluere Specifik varmekapacitet (cp)Varmekapacitet er en materialespecifik fysisk størrelse, der bestemmes af den mængde varme, der tilføres prøven, divideret med den resulterende temperaturstigning. Den specifikke varmekapacitet er relateret til en masseenhed af prøven.cp(T) og λeff(T) for en litium-ion-posecelle vinkelret på poseoverfladen ved forskellige opladningstilstande."

Center for Energy at AIT Austrian Institute of Technology GmbH
Center for Energy at AIT Austrian Institute of Technology GmbH
Wien, Østrig

HFM-casestudier

Regeringerne indfører strenge regler for bygningsisolering for at reducere CO2-udledningen. Som følge heraf gøres der en stor indsats for at udvikle materialer med meget lav varmeledningsevne for at give markedet endnu bedre varmeisoleringsmaterialer.

Lær, hvordan NETZSCH HFM kan hjælpe på dette og mange andre anvendelsesområder!

Medier og uddannelse

Applikationslitteratur om NETZSCH HFM og GHFM

Videoer om HFM og GHFM

Please accept Marketing Cookies to see that Video.

I dette webinar vil vi præsentere den omfattende produktportefølje af NETZSCH analysatorer (LFA, HFM, GHP og GHFM) til måling af varmeledningsevne.

Please accept Marketing Cookies to see that Video.

Vi forklarer kort, hvorfor TCT 716 Guarded Heat Flow Meter er perfekt til at måle disse termofysiske egenskaber på medium ledende materialer.

Rådgivning og salg

Har du yderligere spørgsmål om instrumentet eller metoden, og vil du gerne tale med en salgsrepræsentant?

Service og support

Har du allerede et instrument og har brug for teknisk support eller reservedele?

Ofte stillede spørgsmål om NETZSCH Service

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få eksklusiv indsigt i helt nye anvendelser og tendenser inden for termisk analyse.

Tilmeld dig nu