Эффективное Использование Энергии и Энергосбережение 

Никогда прежде тема экономии и эффективного использования энергии не привлекала столько внимания в экономике и политике во всем мире, как сегодня. Исследования и разработки в промышленности и академических кругах во всем мире направлены на решение вопросов, способствующих экономии энергии или выработке энергии из альтернативных источников.

Существует огромный потенциал в эффективном энергосбережение, особенно в области разработки и создания новых изоляционных материалов и теплоизоляции жилых и коммерческих зданий. Таким образом, важно, чтобы изоляционные материалы могли производиться с высоким и стабильным уровнем качества и поставляться на рынок под строгим контролем их эксплуатационных характеристик.

Существует множество стандартов и руководств, чтобы действительно гарантировать эти свойства для огромного количества изоляционных материалов, производимых во всем мире.

Наша последняя версия прибора, HFM 446 Lambda Eco-Line, также обеспечивает высочайший уровень энергоэффективности при измерении теплопроводности.

Параметр Материала - Теплопроводность 

Важнейшую роль при учете энергоэффективности играет параметр материала - теплопроводность (количество тепла в секунду, протекающее через слой материала толщиной 1 метр и площадь 1 м², при разнице температур в 1 K). Чем толще слой материала, через который проходит тепло, тем выше термическое сопротивление (R-значение), которое слой материала оказывает теплу, которое необходимо передать. Обратным значением теплового сопротивления является коэффициент теплопередачи (U-значение), обычно указываемый для конструкционных элементов.

Независимо от того, используется ли при исследованиях пенополистирол, экструдированный полистирол, жесткий пенополиуретан, минеральная вата, вспученный перлит или пеностекло, пробка, флис или материалы из натуральных волокон, строительные материалы, аэрогели, бетон, гипс, полимеры или даже высокоэффективные изоляционные материалы, такие как вакуумные изоляционные панели - новая линия HFM 446 Lambda Eco-Line предлагает новый стандартизированный метод измерения теплопроводности указанных материалов, который одинаково применим в исследованиях и разработках, а также при контроле качества выпускаемой продукции.

В методе теплового потока температурный градиент устанавливается через измеряемый образец, который расположен между двумя плитами. С помощью двух высокоточных датчиков теплового потока в плитах измеряется тепловой поток, поступающий в материал и выходящий из него, соответственно. Если состояние равновесия системы достигнуто и тепловой поток постоянен, теплопроводность может быть рассчитана с помощью уравнения Фурье, при условии, что известны площадь измерения и толщина образца.

Cross-section model
Thermocouples
Thermocouples are placed in the specimen's center

Request a Quote

Get a personalized offer now.

Request a Quote

Технические характеристикиta

Система охлаждения
Внешний; постоянное заданное значение температуры, выходящее за пределы диапазона температуры плиты
Воздухонепроницаемая система
Отсек для образца с возможностью подачи продувочного газа
Разрешение термопары:
± 0.01°C

Тип:
Автономный, со встроенным принтером

Моторизованная плита:
Да

Диапазон измерения теплопроводности:

Small: от 0.007 до 2.0 Вт/(м·K)

Medium: от 0.002 до 2.0 Вт/(м·K)

Large: от 0.001 до 0.5 Вт/(м·K)
Для моделей приборов Small  и  Medium: возможно измерение до 2.0 Вт/(м К) с дополнительным комплектом оборудования, рекомендуется для твердых материалов и материалов с более высокой теплопроводностью

Точность: ± 1% - 2%

Повторяемость: ± 0.25%

Воспроизводимость: ± 0.5%
→ Все рабочие характеристики подтверждены на стандартном образце NIST SRM 1450 D (толщина 25 мм).

Площадь измерения датчика теплового потока:

Small/Medium: 102 мм x 102 мм

Large: 254 мм x 254 мм

Система охлаждения:
Внешний; постоянное заданное значение температуры, выходящее за пределы диапазона температуры плиты

Контроль температуры плиты:
Система Пельтье

Перемещение плиты:
Моторизованное

Термопары плиты:
Три термопары на каждой плите, тип K (две дополнительные термопары с дополнительным комплектом оборудования)

Число задаваемых значений:
до 99

Размеры образца:

Small: 203 мм x 203 мм x 51 мм

Medium: 305 мм x 305 мм x 105 мм

Large: 611 мм x 611 мм x 200 мм

Переменная нагрузка/контактная сила:

Small: от 0 до 854 Н (21 кПа на 203 x 203 мм²)

Medium: от 0 до 1930 Н (21 кПа на 305 x 305 мм²)

Large: от 0 до 1900 Н (5 кПа на 611 x 611 мм2)
Точный контроль нагрузки и возможность варьировать плотность сжимаемых материалов; контактное давление, рассчитываемое программным обеспечением на основе сигнала датчика нагрузки

Определение толщины:

Автоматическое измерение средней толщины образца

Определение толщины по четырем углам с помощью инклинометра

Соответствие на не параллельность поверхностей образца

Функции программного обеспечения:

SmartMode (включая. AutoCalibration, создание отчетов, экспорт данных, мастер настроек, методы пользователя, предопределенные параметры прибора, параметры, определяемые пользователем, определение Cp, и др.)

Сохранение и восстановление файлов калибровки и измерения

Отчет согласно процедуре λ90/90

График плит/средних температур и значений теплопроводности

Мониторинг сигнала датчика теплового потока

Создание / выбор конфигураций для автономной работы (без ПК)

Product Information

We do not only promise quality, but also individual consulting. Let us start your project together.

Request Information

Our latest blog articles

    Вам также может быть интересно