Skyddad varm plåt/skyddade varma rör

Teknik för skyddade värmeplattor (GHP) och skyddade heta rör (TLR) genom NETZSCH

Med dessa tekniker erbjuder NETZSCH toppmoderna instrument för mätning av värmeledningsförmågan hos byggnads-, konstruktions- och isoleringsmaterial. GHP-enheter (skyddade värmeplattor) är i enlighet med ISO 8302; TLR-enheter (skyddade heta rör) är i enlighet med DIN EN ISO 8497.

Dessa NETZSCH instrument ger mycket noggranna, absoluta mätningar av Termisk konduktivitetVärmekonduktivitet (λ med enheten W/(m-K)) beskriver transporten av energi - i form av värme - genom en masskropp som ett resultat av en temperaturgradient (se fig. 1). Enligt termodynamikens andra huvudsats strömmar värme alltid i riktning mot den lägre temperaturen.värmeledningsförmåga och värmemotstånd, samt ett beräknat U-värde för material med låg ledningsförmåga.

Med kombinationen av GHP, LFA, GHFM och HFM erbjuder NETZSCH en omfattande portfölj för mätning av Termisk konduktivitetVärmekonduktivitet (λ med enheten W/(m-K)) beskriver transporten av energi - i form av värme - genom en masskropp som ett resultat av en temperaturgradient (se fig. 1). Enligt termodynamikens andra huvudsats strömmar värme alltid i riktning mot den lägre temperaturen.värmeledningsförmåga. Rådgör gärna med våra experter på NETZSCH för att välja den mätmetod som passar bäst för dina specifika behov.

Våra skyddade varmvalsade plåtar/rör

Utforska utbudet av NETZSCH GHP- och TLR-instrument

  • GHP 500

    Skyddad värmeplatta med pekskärm - särskilt för tjocka prover

    • Mätområde: 0.005 till 2,0 W/(m-K), beroende på material och tjocklek
    • Provkroppens storlek (L x B): 500 mm x 500 mm, variabel, beroende på värmeplattans dimension: 200 mm x 200 mm upp till 300 mm x 300 mm
  • GHP 600

    Skyddad värmeplatta med pekskärm - för provkroppsdimensioner upp till 600 mm x 600 mm

    • Mätområde: 0.005 till 2,0 W/(m-K), beroende på material och tjocklek
    • Provkroppens storlek (L x B): 600 mm x 600 mm variabel, beroende på värmeplattans dimension: 200 mm x 200 mm upp till 300 mm x 300 mm
  • GHP 900

    Skyddad värmeplatta - Skräddarsydd för forskning & utveckling med kundanpassade värmeplattor

    • Mätområde: 0.005 till 2,0 W/(m-K), beroende på material och tjocklek
    • Provkroppens storlek (L x B): 900 mm x 900 mm variabel, beroende på värmeplattans dimension: 200 mm x 200 mm upp till 500 mm x 500 mm
  • GHP 900 S

    Skyddad värmeplatta med lutningsbar testkammare

    • Mätområde: 0.005 till 2,0 W/(m-K), beroende på material och tjocklek
    • Provexemplarets storlek (L x B): 900 mm x 900 mm variabel, beroende på värmeplattans mått: 200 mm x 200 mm upp till 500 mm x 500 mm
    • tillval: 800 mm x 800 mm för isoleringsglas
  • GHP 456 Titan®

    Innovativt skyddat värmeplattesystem GHP 456 Titan® för bestämning av värmeledningsförmågan hos isoleringar

    • Provtjocklek: upp till 100 mm (typiskt 10 ... 50 mm)
    • Temperaturområde: -160 till 250°C (lågtemperaturversion) eller -160 till 600°C (högtemperaturversion)
  • TLR 1000

    Mätanordning med skyddat hett rör för rörisoleringar

    • Temperaturområde: testkammare: -15°C till 140°C, hett rör: 20°C till 200°C
    • Mätområde: 0.001 W/(m-K) upp till 0,25 W/(m-K)

Om metoden

Skyddad värmeplatta - den absoluta metoden för provning av isoleringsmaterial
NETZSCH GHP-schematisk bild med apparat för en enda provkropp
Figur 1: NETZSCH GHP-schema med utrustning för enstaka prov
Figur 2: NETZSCH GHP-schematisk bild med apparat för två prover

Skyddad värmeplatta - Funktionsprincip

I plattapparaten bestäms värmeflödet genom att värmeplattans effektförbrukning mäts under en definierad mätsektion.

Det finns två versioner av en bevakad värmeplatta (GHP):

Å ena sidan finns det ett instrument med en enda platta och endast en provkropp och å andra sidan en apparat med dubbla plattor, en central värmeplatta och två provkroppar.

I instrumentet med en enda provkropp (se figur 1) ersätts en av provkropparna med en kombination av ett isolerande material och en motvärmeplatta. En temperaturskillnad på noll regleras sedan mellan den faktiska värmeplattan och motvärmeplattan med hjälp av en speciell termisk kedja. Detta möjliggör perfekt mätning av en provkropp med hjälp av direktmätningsmetoden.

I metoden med två plattor (se figur 2) placeras provet mellan värme- och kylplattorna. Enligt EN 12667 måste dock proverna vara nästan identiska, vilket är en utmaning för många tillämpningar. Av denna anledning föredrar de flesta kunder mätmetoden med en enda provkropp.

Definition av värmeledningsförmåga

Värmekonduktivitet (λ med enheten W/(m-K)) beskriver transporten av energi - i form av värme - genom en masskropp som ett resultat av en temperaturgradient.

Enligt termodynamikens andra huvudsats strömmar värme alltid i riktning mot den lägre temperaturen. Förhållandet mellan transporterad värme per tidsenhet (dQ/dt eller värmeflöde - Q) och temperaturgradienten (ΔT/Δx) genom område A (det område genom vilket värmen flödar vinkelrätt i jämn takt) beskrivs av värmeledningsekvationen.

Värmeledningsförmågan är således en materialspecifik egenskap som används för att karakterisera jämn värmetransport.

Vad gör NETZSCH GHP Instruments unikt?

  1. Absolut mätmetod: Endast specifikationerna för dimension, temperatur och elektrisk effekt krävs, dvs. ingen kalibrering eller korrigering är nödvändig.
  2. Stor flexibilitet: Mätsektioner i olika storlekar är möjliga med en provtjocklek på 15 till 380 mm (beroende på material); dra också nytta av den roterbara mätkammaren (0 - 90°; tillgänglig för GHP 800/900 S)
  1. Automatiserad drift: Universalprogramvara med intuitivt pekskärmsgränssnitt och automatisk kontaktkraft, tryckbestämning och tjockleksmätning
  2. Överensstämmelse och validering: NETZSCH GHP-instrumenten är universellt användbara för isolering och byggmaterial och uppfyller alla viktiga branschstandarder, vilket säkerställer att resultaten är giltiga för certifieringar och kvalitetskontroll.
  3. Anpassade och integrerade lösningar: NETZSCHs breda utbud av testinstrument täcker ett brett tillämpningsområde för Termisk konduktivitetVärmekonduktivitet (λ med enheten W/(m-K)) beskriver transporten av energi - i form av värme - genom en masskropp som ett resultat av en temperaturgradient (se fig. 1). Enligt termodynamikens andra huvudsats strömmar värme alltid i riktning mot den lägre temperaturen.värmeledningsförmåga, vilket säkerställer att vi kan uppfylla dina krav på termisk analys för ett brett utbud av material och temperaturområden.
  4. Proven Excellence: Decennier av erfarenhet inom termisk analys och ett starkt rykte för innovation understryker tillförlitligheten och de avancerade funktionerna hos NETZSCH analysinstrument.
Lång livslängd för instrument
Instrument av hög kvalitet i kombination med lång reservdelstillgänglighet och bästa service
Finns alltid där för dig
Direktkontakt med dina NETZSCH experter från service, labb, utbildning och försäljning
Proven Excellence i tjänst
Vi stöder ditt NETZSCH -instrument genom hela livscykeln

Vanliga frågor och svar

Dina fördelar

Över25

Många års erfarenhet av teknik för skyddade värmeplattor

Över25

instrument för test av värmeledningsförmåga skräddarsydda för din applikation

50

Försäljnings- och serviceställen över hela världen

NETZSCH GHP-applikationer

NETZSCH GHP-instrument används inom olika branscher och forskningsområden där värmeisoleringens prestanda måste kvantifieras med hög noggrannhet. Viktiga tillämpningsområden inkluderar:

  • Byggnads- och konstruktionsmaterial: Bestämning av värmeledningsförmågan (λ-värde) hos isoleringsskivor (EPS/XPS-skum, mineralull, glasfiber), väggpaneler, tegelkompositer, takmaterial och andra komponenter i byggnadsskalet. GHP-metodens absoluta noggrannhet är avgörande för att certifiera produkter så att de uppfyller kraven på energieffektivitet (U-värdesberäkningar för väggar etc.).
  • Vakuumisoleringspaneler (VIP): Exakt mätning av vakuumpaneler med extremt låg ledningsförmåga och aerogelfiltar som används för högpresterande byggnadsisolering och kylkedjelogistik. GHP 500/600/900 kan direkt och säkert mäta VIP:s extremt låga λ, vilket är avgörande för kvalitetskontroll och produktutveckling inom denna banbrytande isoleringsteknik.
  • Aerogeler och avancerade isoleringsmaterial: Karaktärisering av nya nanoporösa isolatorer (kiseldioxidaerogeler, polymeraerogeler etc.) och högpresterande kompositer. GHP:s förmåga att testa över en rad olika medeltemperaturer är användbar för att förstå hur dessa material fungerar under olika klimatförhållanden.
  • Isolering av industriella processer: Utvärdering av isoleringsmaterial som används i industriell utrustning, rörledningar och processanläggningar, t.ex. kalciumsilikatskivor, högtemperaturisoleringsull eller mikroporösa paneler. GHP 900:s provområde på large möjliggör tillförlitlig testning av värmeledningsförmågan hos industriella isoleringsprodukter i full storlek. För temperaturer över 100 °C kan GHP kompletteras med andra instrument från NETZSCH, t.ex. TCT eller HFM.
  • Forsknings- och standardiseringslaboratorier: Nationella laboratorier och certifieringsinstitut (t.ex. testlaboratorier för byggmaterial) använder NETZSCH GHP som referensinstrument för round-robin-tester och standardverifiering. Deras absoluta mätning (utan behov av kalibrering av ett referensmaterial i varje körning) och överensstämmelse med ISO/ASTM gör dem till guldstandard.

Absolut och mycket exakt!

NETZSCH GHP-instrument (Guarded Hot Plate) ger absoluta och mycket noggranna mätningar av värmeledningsförmåga (λ) och värmemotstånd (R-värde) för material med låg ledningsförmåga. Dessa värden utgör grunden för U-värdesberäkningar.

När spårbarhet och fullständig överensstämmelse med ISO 8302 eller EN 12667 krävs är NETZSCH GHP-instrument det självklara valet.

Media och utbildning

Videor som kan vara intressanta för dig

Please accept Marketing Cookies to see that Video.

Detta webbinarium introducerar den omfattande produktportföljen för bestämning av värmeledningsförmåga. Vi presenterar de olika NETZSCH analysatorerna (LFA, HFM, GHP och GHFM) för mätning av värmeledningsförmåga.

Please accept Marketing Cookies to see that Video.

Detta webbinarium belyser NETZSCH lösningar för analys av material med låg värmeledningsförmåga med hjälp av HFM- (Heat Flow Meter) och GHP-metoder (Guarded Hot Plate).

Please accept Marketing Cookies to see that Video.

I detta webinar presenterar vi våra GHP-instrument (guarded hot plate) i enlighet med ISO 8302 och enheter med skyddat hett rör i enlighet med DIN EN ISO 8497.

Rådgivning & försäljning

Har du ytterligare frågor om våra instrument eller om metoden och vill tala med en säljare?

Service & Support

Har du redan ett instrument och behöver teknisk support eller reservdelar?

Vanliga frågor om NETZSCH GHP/TLR Service

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få exklusiva insikter i helt nya tillämpningar och trender inom termisk analys.

Prenumerera nu