HFM 446 Lambda Series

Heat Flow Meter

에너지의 효율적 사용과 절약

과거에는 효율적인 에너지 사용과 절약에 대해 세계적으로 큰 이슈가 된 적이 없습니다. 오늘날, 전세계 산업시장과 학계에서는 대체 에너지 생산 및 에너지 절약에 관련하여 끊임없는 개발과 연구를 거듭하고 있습니다.

특히 주거건물과 상가건물의 단열재 분야는 효율적인 에너지 사용에 걸맞는 거대한 잠재력을 띄고 있습니다. 성능에 대한 시장의 엄격한 통제 아래에서 높고 일정한 수준의 단열재를 생산하는 것이 한층 더 중요해졌습니다.

전 세계에서 생산되는 많은 단열재들의 품질을 포장하기 위해 다양한 표준과 지침이 존재합니다.

Material Parameter Thermal Conductivity

HFM 446 Lambda Series – the perfect solution for quality assurance of thermal insulating materials

온도차가 1K에 달할 때, 재료매개변수인 열전도율(1m의 두께와 1m2의 면적의 물질층을 통해 흐르는 초당 열량)이 가장 중요한 역할을 합니다. 열흐름이 이루어지는 물질층은 전이될 열의 양을 보여주기 때문에, 물질층이 두꺼울수록 열저항은 더 높아집니다. 열저항값과 구조성분으로 특정되는 열관유율(U-Value)은 상호관계입니다.

특히 단열재는 다공성 물질이기 때문에 고체 및 기체상의 전도, 복사, 대류가 복합적으로 발생하게 됩니다. 상변화 물질을 함유한 건축 자재, 에어로겔, 폴리우레탄 폼, 콘크리트, 석고&폴리머 또는 다양한 단열재 종류(EPS, XPS, PU 경질폼, 미네랄울, 발포 유리, 플리스, 천연 섬유 재료 등)에 상관없이 새로운 HFM 446 Lamba Medium은 열전도율 측정과 품질 보증, 그리고 연구·개발을 위하여 새롭게 표준화된 방법을 제시합니다.

온도기울기는 측정대상 물질을 통과하는 두 개의 판 사이에 설정됩니다. 두 개의 가열판 속 매우 정확한 열 흐름 센서를 통해 물질 안팍의 열 흐름을 각각 측정합니다. 시스템이 평형 상태에 도달하고 열 흐름이 일정할 경우, 시료의 측정 범위와 두께를 이미 알고 있기 때문에 Fourier 공식으로 열전도율을 계산할 수 있습니다.  

장점

장점

  • 열전도율 측정
    단열재, 폴리머, 상변화물질, 에어로겔, 부직포 등
  • 표준양식
    ASTM C518
    ASTM C1784
    ISO 8301
    DIN EN 12664
    DIN EN 12667
    JIS A1412
  • 두 가지 측정방식
    • 컴퓨터와 새로운 스마트모드 소프트웨어로 측정
    • 내장된 프린터와 장비만으로의 측정
  • 항시 추적 가능
    증된 레퍼런스 물질(IRMM 440, NIST SRM 1450D)로 보정된 설비
  • 최상의 시험 조건
    폐쇄형 테스트 챔버는 환경 영향을 최소화하고, 응결 위험 감소  
  • 혁신적인 샘플 두께 및 평행도 측정
    두 가지 축의 경사계 이용
  • 높은 정보 처리량
    모터 구동 방식의 가열판과 도어 이동을 빠른 시료 전환이 가능함에 따라 가열판의 온도 방해를 최소화
  • 낮은 열전도율부터 높은 열전도율까지:
    외부의 열전대 사용은 열전도율 범위를 크게 확대
  • 실제 조건 아래에서 측정:
    압축 가능한 물질에 가해지는 다양한 외부 하중 측정
  • 효율적인 운용
    한번의 클릭으로 Lamda 90/90-계산을 포함한 완전한 QA-문서 작성
  • 누구나 사용 가능
    다양한 언어로 구성된 운영 체제
  • 비열 용량의 측정(cp)
    ASTM C1784에 근거

주요 사양

주요 사양

(subject to change)

  • 타입:
    독립형, 프린터 내장형
  • Air-tight 시스템:
    퍼지 가스 주입이 가능한 구조
  • 모터 구동 방식의 플레이트
  • 열전도율 범위:
    • 최대 2.0 W/(m·K)
      2.0 W/(m·K) achievable with optional instrumentation kit, recommended for hard materials and those with higher thermal conductivity
    • 정확도: ± 1% ~ 2%
    • 반복성: 0.5%
    • 재현성: ± 0.5%
      → NIST SRM 1450 D 기준 (두께 2.5 cm)
  • 가열판 온도 범위:
    -30°C ~ 90°C
  • 센서 크기:
    • Small: 102 mm x 102 mm
    • Medium: 102 mm x 102 mm
    • Large: 254 mm x 254 mm
  • 냉각장치:
    외장형; 가열판 온도범위 설정에 대한 일정온도 설정점
  • 가열판 온도조절:
    펠티에(Peltier) 시스템
  • 가열판 변환:
    신속한 시료변환 및 빠른 설정값 복귀
  • 온도 분해능:
    ± 0.01°C
  • 측정 가능 온도:
    최대 10개
  • 시료 크기:
    • Small: 203 mm x 203 mm
    • Medium: 305 mm x 305 mm
    • Large: 611 mm x 611 mm
  • 시료 최대 두께 (max.):
    • Small: 51 mm
    • Medium: 105 mm
    • Large: 200 mm
  • 선택 가능한 하중 가변 기능:
    • Small: 0 to 854 N (21 kPa on 203 x 203 mm²)
    • Medium: 0 to 1930 N (21 kPa on 305 x 305 mm²)
    • Large: ca. 1900 N (5 kPA on 611 x 611 mm2)
  • 두께 측정:
    • 모서리 측정 방식
    • 비대칭 표면 시료 측정 가능
  • 소프트웨어:
    • 스마트모드 지원 (자동 보정, 리포트 생성, 측정 결과 프린트, 데이터 파일 변환, 자동 측정 마법사, 사용자 도구, 장비 설정 값 저장, 사용자 지정 설정 저장 가능 기능 등 포함) 
    • 측정 결과와 보정파일 저장 및 복원 기능
    • 열 전도율 및 가열판 온도 그래프 표시
    • 열류 센서 측정값 표시

웹캐스트

NETZSCH Meet The Experts - Quality Assurance in the Insulating Material Industry
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