德國Lambda管道導熱儀λ-meterRP1000導熱系數測量裝置

管道導熱儀λ-meterRP1000

管道λ表RP1000是一種測量裝置,用于根據ISO 8497第7.3點或DIN EN 1946-5第4.3.1.1節對管道的導熱系數或絕熱系數進行絕對值測量即,測量裝置具有保護缸或調節的管端,因此具有最苛刻的結構設計,因此具有測試機構要求的高測量精度,而工廠生產控制要求的測量時間短。

結構與功能

管式熱導儀λ-MeterRP1000是一款緊湊型臺式設備。
在設備的上部,有一個可從上方進入的測量室。測量裝置從上方插入該測量室。
該測量裝置包括一個帶有調節管端的試管,圍繞該試管的樣品以及一個纏繞在樣品周圍的調節測試套,該測試套通過絕緣層與測量室內的空氣進行熱屏蔽。使用空氣冷卻的珀爾帖元件,可以將測量室恒溫至0°C至35°C之間的任何溫度,從而可以測量10°C至40°C范圍內平均樣品溫度的熱導率,樣品表面的溫度差為10 K至15 K.?所有電子設備均安裝在測量室下方。卸下設備右側的面板后,即可訪問帶有設備固件存儲電路的計算機板,

測量裝置的基本結構如下:

試管由三個相互連接的厚壁鋁管段組成。厚壁確保獨立加熱的區域內溫度分布均勻。為了使中間管道部分(測量區域)與兩個邊緣區域絕熱,通過間隙的機械連接主要由薄壁PVC管組成。

從間隙中心到間隙中心測量的測量區域的長度為600 mm。每個邊緣區域的長度為200 mm,用于軸向屏蔽測量區域。為此,在連接區域中有熱電偶鏈,作為用于間隙控制的高度靈敏的熱流量傳感器。

鋁管段周圍布置了70 μm厚的溫度測量和加熱箔以及約25 μm厚的保護層。中間管段的加熱箔片,即測量加熱器,為樣品提供加熱能量以建立所需的中心溫度,同時對試管的兩個外部加熱箔片進行調節,以使不會通過兩個間隙發生軸向傳熱。這確保了測量加熱器的全部熱能沿徑向流過樣品。
溫度測量箔片位于該裝置的外部,并在整個測量區域上整體測量樣品內部的平均溫度。這確保了比其他設備常用的熱電偶一次性測量更高的測量精度。
在確定樣品表面之間的有效溫差時,在測量過程中考慮了在試管(和測試夾套)的外部保護層上發生的幾mK的溫度下降,因此不會影響測量結果!

加熱器和傳感器的連接電纜彼此分開以抑制干擾,它們在試管內部延伸并從一側引出。因此,試管的另一側允許附著樣品。

試管周圍的樣品用測試外套包裹。測試外套是一種薄膜,其內部包含一個片狀溫度傳感器以測量樣品的表面溫度,外部包含一個片狀加熱器,并且仍被絕緣層(約4 mm厚的泡沫橡膠墊)包圍。加熱器使測試夾套達到所需的夾套溫度,比核心溫度低10 K … 15K。

為了徑向散發加熱器產生的熱量,該測量裝置外部的溫度必須仍然低于測試夾套溫度。這是通過將測量裝置安裝在恒溫的測量室中實現的,其中所需的溫度保持恒定。
調節式測試夾套的這一原理可以實現所需測量溫度和溫度差的精確恒定,從而實現最精確的導熱率測量。
試管的測量加熱器發出的總能量q徑向向外流過要測量的樣品,并導致樣品內部和外部之間的溫度差,因此,由該溫度差ΔJ,測量區域L的長度和內部產生的熱導率-和外徑da或di可以根據以下公式確定:

管式熱導儀λ-MeterRP1000可用于測量長度為1 m以及各種內徑和外徑的樣品。根據樣品的內徑,需要大約這個直徑的試管,以便樣品可以無氣隙地連接到試管。

取決于樣品的外徑以及由此的周長,將使用測試外套,其寬度大約對應于該周長。
可測量的樣品內徑和外徑是由現有試管和護套的尺寸得出的。

技術指標

基本版本

擴展版


由絕緣材料制造商進行工廠生產控制
適用于測試機構和
要求苛刻的絕緣材料制造商
測量方式
一個測量溫度下進行單獨測量

不同的測量溫度下,每個樣品自動連續進行多達三個單獨的測量
測量溫度40度在10至40°C的范圍內自由選擇
溫差
內部/外部
10K在5至15 K范圍內自由選擇。
測量范圍λ= 10 … 100毫瓦/千卡λ= 10 … 100毫瓦/千卡
樣品長度1000毫米1000毫米
測量區 長度為600毫米的中間測量管部分 長度為600毫米的中間測量管部分
邊緣區域測量區域的左右
各長200 mm
測量區域的左右
各長200 mm
重現性<1.0%(主要是<0.5%)<1.0%(主要是<0.5%)
測量精度<2.0%(主要是<1.0 … 1.5%)<2.0%(主要是<1.0 … 1.5%)
尺寸
(長x寬x高)
131 x 42 x 60立方厘米131 x 42 x 60立方厘米
彌撒約30公斤約30公斤
工作電壓230 V / 50赫茲230 V / 50赫茲
耗電量最高?250瓦最高?250瓦
防護等級/防護等級I / IP 20I / IP 20
冷卻單元4個強制
通風的高性能Peltier模塊
8個強制
通風的高性能Peltier模塊

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