
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
Sobre25
Sobre25
50
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
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