
Placa quente protegida/tubo quente protegido
Tecnologia de placa quente protegida (GHP) e tubo quente protegido (TLR) por NETZSCH
Com essas tecnologias, a NETZSCH oferece instrumentos de última geração para medir a Condutividade térmicaA condutividade térmica (λ com a unidade W/(m-K)) descreve o transporte de energia - na forma de calor - por um corpo de massa como resultado de um gradiente de temperatura (veja a fig. 1). De acordo com a segunda lei da termodinâmica, o calor sempre flui na direção da temperatura mais baixa.condutividade térmica de materiais de construção e isolamento. Os dispositivos GHP (placa quente protegida) estão em conformidade com a norma ISO 8302; os dispositivos TLR (tubo quente protegido) estão em conformidade com a norma DIN EN ISO 8497.
Esses instrumentos NETZSCH fornecem medições absolutas e altamente precisas da condutividade e da resistência térmicas, bem como um valor U calculado para materiais com baixa condutividade.
Com a combinação de GHP, LFA, GHFM e HFM, a NETZSCH oferece um portfólio abrangente para a medição da Condutividade térmicaA condutividade térmica (λ com a unidade W/(m-K)) descreve o transporte de energia - na forma de calor - por um corpo de massa como resultado de um gradiente de temperatura (veja a fig. 1). De acordo com a segunda lei da termodinâmica, o calor sempre flui na direção da temperatura mais baixa.condutividade térmica. Sinta-se à vontade para consultar nossos especialistas do NETZSCH para escolher o método de medição mais adequado às suas necessidades específicas.
Nossas placas/tubos quentes protegidos
Explore a linha de instrumentos GHP e TLR do site NETZSCH
Sobre o método
Placa quente protegida - O método absoluto para testar materiais de isolamento

Placa quente protegida - Princípio de operação
No aparelho de placa, o fluxo de calor é determinado pela medição do consumo de energia da placa de aquecimento para uma seção de medição definida.
Há duas versões de uma placa aquecedora protegida (GHP):
Por um lado, há o instrumento de placa única com apenas um espécime de teste e, por outro, o dispositivo de placa dupla com uma placa de aquecimento central e dois espécimes de teste.
No instrumento de espécime único (consulte a figura 1), um dos espécimes de teste é substituído por uma combinação de material isolante e uma placa de contraaquecimento. Uma diferença de temperatura de zero é então regulada entre a placa de aquecimento real e a placa de contraaquecimento usando uma corrente térmica especial. Isso permite a medição perfeita de um corpo de prova usando o método de medição direta.
No método de duas placas (consulte a figura 2), a amostra fica localizada entre as placas de aquecimento e de resfriamento. Entretanto, de acordo com a norma EN 12667, as amostras devem ser praticamente idênticas, o que é um desafio para muitas aplicações. Por esse motivo, a maioria dos clientes prefere o método de medição de amostra única.

Definição de Condutividade Térmica
A Condutividade térmicaA condutividade térmica (λ com a unidade W/(m-K)) descreve o transporte de energia - na forma de calor - por um corpo de massa como resultado de um gradiente de temperatura (veja a fig. 1). De acordo com a segunda lei da termodinâmica, o calor sempre flui na direção da temperatura mais baixa.condutividade térmica (λ com a unidade W/(m-K)) descreve o transporte de energia - na forma de calor - por um corpo de massa como resultado de um gradiente de temperatura.
De acordo com a segunda lei da termodinâmica, o calor sempre flui na direção da temperatura mais baixa. A relação entre o calor transportado por unidade de tempo (dQ/dt ou fluxo de calor - Q) e o gradiente de temperatura (ΔT/Δx) através da Área A (a área pela qual o calor está fluindo perpendicularmente em uma taxa constante) é descrita pela equação da Condutividade térmicaA condutividade térmica (λ com a unidade W/(m-K)) descreve o transporte de energia - na forma de calor - por um corpo de massa como resultado de um gradiente de temperatura (veja a fig. 1). De acordo com a segunda lei da termodinâmica, o calor sempre flui na direção da temperatura mais baixa.condutividade térmica.
A Condutividade térmicaA condutividade térmica (λ com a unidade W/(m-K)) descreve o transporte de energia - na forma de calor - por um corpo de massa como resultado de um gradiente de temperatura (veja a fig. 1). De acordo com a segunda lei da termodinâmica, o calor sempre flui na direção da temperatura mais baixa.condutividade térmica é, portanto, uma propriedade específica do material usada para caracterizar o transporte constante de calor.
O que torna os instrumentos GHP da NETZSCH únicos?
- Método de medição absoluta: Somente as especificações de dimensão, temperatura e energia elétrica são necessárias, ou seja, não é preciso fazer nenhuma calibração ou correção.
- Grande flexibilidade: São possíveis diferentes tamanhos de seções de medição com uma espessura de amostra de 15 a 380 mm (dependendo do material); beneficie-se também da câmara de medição giratória disponível (0 - 90°; disponível para o GHP 800/900 S)
- Ampla faixa de medição: Large faixa de Condutividade térmicaA condutividade térmica (λ com a unidade W/(m-K)) descreve o transporte de energia - na forma de calor - por um corpo de massa como resultado de um gradiente de temperatura (veja a fig. 1). De acordo com a segunda lei da termodinâmica, o calor sempre flui na direção da temperatura mais baixa.condutividade térmica de até 2,0 W/(m-K) (dependendo do material e da espessura) adequada para materiais superisolantes e de alta condutividade
- Configuração flexível de amostras: Disponível nos modos de medição de 1 ou 2 amostras (de acordo com a ISO 8302), oferecendo aos usuários a opção de testar simultaneamente uma única amostra em relação a uma referência ou duas amostras idênticas. Uma placa superior motorizada facilita a troca de configurações e a inserção de amostras.
- Operação automatizada: Programa de software universal com interface de tela sensível ao toque intuitiva e força de contato automática, determinação de pressão e medição de espessura
- Conformidade e validação: NETZSCH Os instrumentos GHP são universalmente aplicáveis a materiais de isolamento e construção e estão em total conformidade com os principais padrões do setor, garantindo a validade dos resultados para certificações e controle de qualidade.
- Soluções Integradas e Personalizadas: A ampla gama de instrumentos de teste da NETZSCH abrange uma vasta gama de aplicações de Condutividade térmicaA condutividade térmica (λ com a unidade W/(m-K)) descreve o transporte de energia - na forma de calor - por um corpo de massa como resultado de um gradiente de temperatura (veja a fig. 1). De acordo com a segunda lei da termodinâmica, o calor sempre flui na direção da temperatura mais baixa.condutividade térmica, garantindo que possamos atender às suas demandas de análise térmica para uma ampla gama de materiais e faixas de temperatura.
- Proven Excellence: Décadas de experiência em análise térmica e uma forte reputação de inovação destacam a confiabilidade e os recursos avançados dos instrumentos de análise NETZSCH.
Longa vida útil do instrumento
Sempre presente para você
Proven Excellence em serviço
Perguntas frequentes
Seus benefícios
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NETZSCH Aplicações GHP
NETZSCH Os instrumentos GHP são utilizados em vários setores e campos de pesquisa sempre que o desempenho do isolamento térmico precisa ser quantificado com alta precisão. As principais áreas de aplicação incluem:
- Materiais de construção: Determinação da condutividade térmica (valor λ) de placas de isolamento (espumas de EPS/XPS, lã mineral, fibra de vidro), painéis de parede, compostos de tijolos, materiais de telhado e outros componentes do envelope do edifício. A precisão absoluta do método GHP é fundamental para a certificação de produtos para atender às normas de eficiência energética (cálculos de valor U para paredes, etc.).
- Painéis de isolamento a vácuo (VIPs): Medição precisa de painéis a vácuo de condutividade ultrabaixa e mantas de aerogel usadas no isolamento de edifícios de alto desempenho e na logística da cadeia de frio. O GHP 500/600/900 pode medir diretamente e com confiança o λ extremamente baixo dos VIPs, o que é essencial para o controle de qualidade e o desenvolvimento de produtos nessa tecnologia de isolamento de ponta.
- Aerogéis e materiais de isolamento avançados: Caracterização de novos isolantes nano-porosos (aerogéis de sílica, aerogéis de polímero etc.) e compostos de alto desempenho. A capacidade do GHP de realizar testes em uma faixa de temperaturas médias é útil para compreender o desempenho desses materiais em diferentes condições climáticas.
- Isolamento de processos industriais: Avaliação de materiais isolantes usados em equipamentos industriais, tubulações e plantas de processo, como placas de silicato de cálcio, lã de isolamento de alta temperatura ou painéis microporosos. A área de amostragem do GHP 900 large suporta testes confiáveis de condutividade térmica de produtos de isolamento industrial em tamanho real. Para temperaturas acima de 100 °C, outros instrumentos da NETZSCH, como o TCT ou o HFM, podem complementar o GHP.
- Laboratórios de pesquisa e padrões: Os laboratórios nacionais e os institutos de certificação (por exemplo, laboratórios de teste de materiais de construção) usam os GHPs do NETZSCH como instrumentos de referência para testes round-robin e verificação de padrões. Sua medição absoluta (sem a necessidade de calibração de um material de referência em cada execução) e a conformidade com a ISO/ASTM fazem deles o padrão ouro.

Absoluto e altamente preciso!
NETZSCH Os instrumentos de placa quente protegida (GHP) fornecem medições absolutas e altamente precisas de condutividade térmica (λ) e resistência térmica (valor R) para materiais de baixa condutividade. Esses valores formam a base para os cálculos do valor U.
Sempre que a rastreabilidade e a conformidade total com a ISO 8302 ou a EN 12667 forem necessárias, os instrumentos GHP da NETZSCH são a escolha certa.
Mídia e treinamento
Literatura de aplicação sobre GHP e TLR
Artigos de blog sobre GHP e TLR
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