Contor de debit termic și
Debitmetru de căldură protejat

Tehnologia de măsurare a debitului de căldură (HFM) și de măsurare a debitului de căldură protejat (GHFM) de NETZSCH

Metoda Heat Flow Meter (HFM) determină conductivitatea termică a materialelor prin aplicarea unei metode de transfer de căldură în regim staționar. Metoda este deosebit de eficientă pentru testarea materialelor cu conductivitate scăzută, cum ar fi izolațiile. Sistemul măsoară fluxul de căldură printr-o probă plasată între două plăci cu un gradient de temperatură cunoscut.

Metoda GHFM (Guarded Heat Flow Meter) presupune plasarea unui specimen între două plăci controlate la temperaturi diferite. Mai mulți senzori RTD măsoară temperaturile de pe fiecare parte, în timp ce senzorii de flux de căldură măsoară fluxul de căldură cauzat de gradientul de temperatură. Pentru a preveni pierderea laterală de căldură, este încorporată o protecție activă.

Cu metodele de analiză termică LFA, GHP, GHFM și HFM, NETZSCH oferă un portofoliu cuprinzător pentru măsurarea conductivității termice - una dintre proprietățile termofizice cheie, împreună cu dilatarea termică și capacitatea termică specifică. Acest lucru permite caracterizarea precisă și fiabilă a unei game largi de materiale în diferite intervale de temperatură și aplicații.

Contoarele noastre de debit termic și contorul de debit termic protejat

Explorați gama de instrumente NETZSCH HFM și GHFM

  • HFM 706 LambdaSmall

    Un instrument exact, rapid și ușor de utilizat pentru măsurarea conductivității termice scăzute, λ, a materialelor izolante.

    • Gama de conductivitate termică: 0.007 până la 2 W/(m-K)
    • Zona de măsurare a traductorului de flux termic: 102 mm x 102 mm
    • Dimensiuni specimen (max.): 203 mm x 203 mm x 51 mm
  • HFM 706 LambdaMedium

    Un instrument exact, rapid și ușor de utilizat pentru măsurarea conductivității termice scăzute, λ, a materialelor izolante.

    • Gama de conductivitate termică: 0.002 până la 2 W/(m-K)
    • Zona de măsurare a traductorului de flux termic: 102 mm x 102 mm
    • Dimensiunile epruvetelor (max.): 305 mm x 305 mm x 105 mm
  • HFM 706 LambdaLarge

    Un instrument exact, rapid și ușor de utilizat pentru măsurarea conductivității termice scăzute, λ, a materialelor izolante.

    • Gama de conductivitate termică: 0.001 până la 0,5 W/(m-K)
    • Zona de măsurare a traductorului de flux termic: 254 mm x 254 mm
    • Dimensiuni specimen (max.): 611 mm x 611 mm x 200 mm
  • HFM 446 LambdaSmall Eco-Line

    Un instrument exact, rapid și ușor de utilizat pentru măsurarea conductivității termice scăzute, λ, a materialelor izolante.

    • Gama de conductivitate termică: 0.007 până la 2 W/(m-K)
    • Zona de măsurare a traductorului de flux termic: 102 mm x 102 mm
    • Dimensiuni specimen (max.): 203 mm x 203 mm x 51 mm
  • TCT 716 Lambda

    Determinați conductivitatea termică a probelor rotunde solide în domeniul conductivității scăzute și medium cu ajutorul debitmetrului nostru de căldură protejat:

    • Interval de temperatură medie a probei: -10°C la 300°C
    • Intervalul conductivității termice: 0.1 ... aprox. 30 W/(m-K)
    • Două stive de testare independente pentru măsurarea simultană a două probe

Despre metode

Rezistența termică și conductivitatea termică sunt parametri critici pentru a determina dacă un material este un izolator sau un bun conductor de căldură. Aceste proprietăți sunt esențiale în proiectarea sistemelor de management termic pentru a preveni supraîncălzirea și a îmbunătăți eficiența energetică. În funcție de aplicație și de material, există diferite metode de măsurare și evaluare a acestor proprietăți.

Cu ajutorul combinației de LFA, GHP, GHFM și HFM, NETZSCH oferă o gamă completă de instrumente de analiză pentru caracterizarea conductivității termice. Vă rugăm să nu ezitați să contactați experții NETZSCH pentru a alege cea mai potrivită metodă de măsurare pentru nevoile dumneavoastră specifice.

Figura: Ilustrarea metodei HFM

Tehnologia de măsurare a debitului de căldură: Pentru materiale termoizolante cu conductivitate termică scăzută

În această metodă, o probă de material cu dimensiuni cunoscute este plasată între două plăci cu temperaturi diferite. O placă este încălzită, în timp ce cealaltă este răcită, creând un gradient de temperatură de-a lungul materialului. Căldura trece prin eșantion de la placa fierbinte la placa rece. Se măsoară rata transferului de căldură (fluxul de căldură) și diferența de temperatură prin probă.

Utilizând legea lui Fourier privind conducerea căldurii, care pune în relație fluxul de căldură, gradientul de temperatură și conductivitatea termică a materialului, se poate calcula conductivitatea termică a probei.

Tehnologie de măsurare a debitului de căldură protejată:
Pentru medium- materiale de conductivitate

Metoda GHFM (Guarded Heat Flow Meter) presupune plasarea unui specimen între două plăci controlate la temperaturi diferite. Mai mulți senzori RTD măsoară temperatura pe fiecare parte, în timp ce senzorii de flux de căldură măsoară fluxul de căldură cauzat de gradientul de temperatură. Pentru a preveni pierderea laterală de căldură, este încorporată o protecție activă.

Acest design permite o precizie și o repetabilitate ridicate prin măsurarea conductivității termice în intervalul medium în conformitate cu ASTM E1530.

Figura: Schema GHFM (cu două stive de testare independente)

Ce face ca aceste instrumente NETZSCH să fie unice?

  1. Precizie și acuratețe: Tehnologiile noastre avansate de senzori oferă o precizie de măsurare superioară. NETZSCH Instrumentele dispun de o rezoluție spațială și temporală ridicată pentru rezultate consecvente.
  2. Ușurință în utilizare: Fluxurile de lucru complet automatizate reduc intervenția manuală. În plus, interfețele software intuitive simplifică operarea și interpretarea datelor.
  3. Robustețe și fiabilitate: Oferim durabilitate pe termen lung pentru utilizarea continuă în laboratoare și medii industriale și măsurători extrem de stabile chiar și în condiții solicitante.
  4. Conformitate și validare: NETZSCH Instrumentele HFM și GHFM sunt pe deplin conforme cu principalele standarde industriale, asigurând validitatea rezultatelor pentru certificări și controlul calității.
  5. Soluții personalizate și integrate: Gama largă de instrumente de testare NETZSCHs, care acoperă o gamă largă de aplicații ale conductivității termice, asigură satisfacerea cerințelor dvs. de analiză termică pentru o varietate de materiale și intervale de temperatură.
  6. Proven Excellence: Decenii de experiență în analiza termică și o reputație puternică pentru inovație și calitate subliniază fiabilitatea și capacitățile avansate ale instrumentelor de analiză NETZSCH.
Durată lungă de viață a instrumentului
Instrument de înaltă calitate asociat cu o disponibilitate îndelungată a pieselor de schimb și cele mai bune servicii
Mereu acolo pentru tine
Contact direct cu experții NETZSCH din service, laborator, instruire și vânzări
Proven Excellence în serviciu
Vă susținem instrumentul NETZSCH pe parcursul întregului ciclu de viață

Întrebări frecvente

Beneficiile dumneavoastră

Peste25

Ani de experiență în tehnologia debitmetrelor de căldură

Peste25

instrumente pentru testarea conductivității termice adaptate la aplicația dvs.

50

Locații de vânzări și service în întreaga lume
Testarea conductivității termice a cablurilor cu panglică cu peliculă subțire

Economisirea și utilizarea eficientă a energiei

În prezent, necesitatea de a economisi energie și de a o utiliza eficient a devenit o prioritate globală. Materialele izolante și eficiența termică a clădirilor joacă un rol crucial în reducerea consumului de energie, ceea ce face ca calitatea și performanța acestora să fie în centrul atenției.

Atât seria NETZSCH HFM Eco-Line, cât și TCT 716 Lambda sunt, desigur, optimizate și pentru funcționarea eficientă din punct de vedere energetic, asigurând o utilizare minimă a energiei în timpul testării conductivității termice.

Aplicații HFM și GHFM

Măsurarea precisă a conductivității termice a izolației și a materialelor tehnice este esențială pentru proiectarea eficientă din punct de vedere energetic a produselor. NETZSCH Analyzing & Testing oferă două metode avansate: debitmetrul de căldură (HFM) pentru testarea de rutină a izolației și debitmetrul de căldură cu protecție (GHFM) - TCT 716 Lambda - pentru măsurători de înaltă precizie cu tehnologie de protecție activă într-o gamă mai largă de temperaturi și materiale.

Domenii de aplicare pentru debitmetrele de căldură NETZSCH (HFM)

NETZSCH Instrumentele HFM sunt prima alegere pentru testarea de rutină și controlul calității materialelor cu conductivitate termică scăzută. Cu o gamă de temperaturi medii ale probei de la -20°C la 90°C, acestea sunt ideale pentru:

  • Izolarea clădirilor și a construcțiilor: Spume de polistiren expandat și extrudat (EPS/XPS), poliuretan (PU) și poliizocianură (PIR), precum și vată minerală și saltele din fibre naturale
  • Materiale izolante naturale: Cânepă, plută, celuloză
  • Aerogeluri și panouri izolate în vid (VIP)
  • Izolarea aparatelor electrocasnice: de exemplu, panouri pentru frigidere/congelatoare
  • Aplicații auto: Bariere termice interioare și spume izolante


Domenii de aplicare pentru debitmetrele de căldură cu protecție NETZSCH (GHFM)

TCT 716 Lambda este contorul de debit termic cu protecție al NETZSCH- un instrument de înaltă precizie bazat pe metoda stării staționare cu o protecție controlată activ pentru a minimiza pierderea laterală de căldură și a spori precizia. Funcționează de la -10°C la 300°C, ceea ce îl face ideal pentru testarea în intervalul cu conductivitate scăzută și medium:

  • Polimeri, umpluți și neumpluți
  • Polimeri întăriți cu fibre (anizotropi)
  • Geamuri
  • Metale cu conductivitate scăzută, cum ar fi oțelul inoxidabil, aliajele pe bază de Ni
  • Ceramică și materiale refractare (neomogene)
  • Materiale de construcție precum betonul și cimentul

"Am achiziționat contorul nostru de debit termic încă din 2002 și încă îl folosim pentru a măsura performanța termică a polistirenului extrudat."

URSA Insulation Materials
URSA Insulation Materials
Agrate Brianza, Italia

"NETZSCH efectuează măsurători de testare contractuale cu HFM pentru a determina conductivitatea termică a nețesăturilor noastre."

Sandler AG
Sandler AG
Schwarzenbach an der Saale, Germania

"Metoda HFM este aplicată pentru a evalua Capacitate termică specifică (cp)Capacitatea termică este o mărime fizică specifică materialului, determinată de cantitatea de căldură furnizată specimenului, împărțită la creșterea de temperatură rezultată. Capacitatea termică specifică este raportată la o unitate de masă a specimenului.cp(T) și λeff(T) ale unei celule litiu-ion în pungă perpendicular pe suprafața pungii la o stare diferită de încărcare."

Center for Energy at AIT Austrian Institute of Technology GmbH
Center for Energy at AIT Austrian Institute of Technology GmbH
Viena, Austria

Studii de caz HFM

Guvernele impun reglementări stricte privind izolarea clădirilor pentru a reduce emisiile de carbon. Ca urmare, se depun multe eforturi pentru a dezvolta materiale cu conductivitate termică foarte scăzută pentru a oferi pieței materiale de izolare termică și mai bune.

Aflați cum NETZSCH HFM vă poate ajuta în acest domeniu de aplicare și în multe altele!

Mass-media și formare

Literatura de specialitate despre NETZSCH HFM și GHFM

Videoclipuri despre HFM și GHFM

Please accept Marketing Cookies to see that Video.

În acest webinar, vom prezenta portofoliul extins de produse al analizoarelor NETZSCH (LFA, HFM, GHP și GHFM) pentru măsurarea conductivității termice.

Please accept Marketing Cookies to see that Video.

Explicăm pe scurt de ce debitmetrul de căldură cu protecție TCT 716 este perfect pentru măsurarea acestor proprietăți termofizice pe medium materiale conductoare.

Consultanță și vânzări

Aveți întrebări suplimentare despre instrument sau metodă și doriți să vorbiți cu un reprezentant de vânzări?

Servicii și asistență

Aveți deja un instrument și aveți nevoie de asistență tehnică sau piese de schimb?

Întrebări frecvente despre serviciul NETZSCH

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Obțineți informații exclusive despre noi aplicații și tendințe în analiza termică.

Abonați-vă acum