TEMPOS
Analizator właściwości termicznych
lokalna cena bazowa
Dokładniejszy niż jakikolwiek inny analizator właściwości termicznych w swojej klasie, z niewiarygodnym czasem odczytu wynoszącym jedną minutę.
- Dokładny analizator właściwości termicznych
- Nowe jednominutowe czasy odczytu
- Zgodność z normami ASTM 5334 i IEEE 442





-
Przegląd / funkcje
-
Nowa technologia - nowe możliwości
Nigdy wcześniej nie było analizatora właściwości termicznych, który zapewniałby dokładne pomiary w każdych warunkach. Małe czujniki są delikatne i napotykają na opór kontaktowy. Duże czujniki i drogie metody pomiaru w stanie ustalonym wymagają długiego czasu nagrzewania, który odciąga wilgoć od czujnika i zmienia odczyt. Alternatywne przyrządy wykorzystują jedno standardowe równanie bez dokonywania jakichkolwiek dostosowań do rzeczywistych warunków - a ponadto są nieporęczne i drogie. Po prostu nie było wygodnego i niedrogiego sposobu na dokładny pomiar. Aż do teraz.
Dokładne odczyty przy najwyższej prędkości
Nowy TEMPOS jest inny. Pozbyliśmy się wszystkiego z naszego analizatora właściwości termicznych i opracowaliśmy go od podstaw, aby zapewnić większą dokładność w znacznie krótszym czasie, w cenie, na którą możesz sobie pozwolić. W jaki sposób? Dokładne pomiary właściwości termicznych zawsze opierały się na złożonej matematyce. Ostatnie przełomy naukowe w sposobie rozwiązywania tych złożonych równań umożliwiły nie tylko większą dokładność, ale także pozwoliły nam na kalibrację przy użyciu znacznie ulepszonych zestawów danych - dzięki czemu przyrząd ten jest dokładniejszy niż jakikolwiek inny w swojej klasie. Co więcej, ulepszone zastrzeżone algorytmy umożliwiają TEMPOS wykonywanie tych pomiarów z niewiarygodnym jednominutowym czasem odczytu (w porównaniu do zwykłych 10 do 15 minut).
Analizator właściwości termicznych przenosi zgodność z przepisami na zupełnie nowy poziom
Zgodny z ASTM 5334 i IEEE 442 TEMPOS dokonuje dokładnych odczytów przewodności cieplnej, rezystywności cieplnej, dyfuzyjności cieplnej i ciepła właściwego w wielu rodzajach materiałów z różnych dziedzin, od gleby i betonu po izolację, żywność, tworzywa sztuczne, oleje smarowe i inne. Nowa igła TR-4 została zaprojektowana specjalnie z myślą o zgodności ze specyfikacjami IEEE.
Każda igła wytwarza tylko dyskretną ilość ciepła, praktycznie eliminując ruch wilgoci (lub swobodną konwekcję w cieczach), który mógłby zmienić odczyt. Krótki czas nagrzewania oznacza, że analizatora właściwości termicznych TEMPOS można używać do pomiaru zamrożonych materiałów, a nawet cieczy. Żaden inny analizator na rynku nie umożliwia dokładnego pomiaru zamrożonych lub mokrych materiałów.
Czyniąc niemożliwe możliwym
Przez ponad ćwierć wieku tysiące naukowców i inżynierów polegało na naszym analizatorze właściwości termicznych do pomiaru niemal wszystkiego - i mamy tu na myśli wszystko. Współpracowaliśmy nawet z NASA przy pomiarach na Marsie. Gdziekolwiek mierzysz i cokolwiek mierzysz, polegaj na analizatorze właściwości termicznych TEMPOS , aby uzyskać dokładność, przystępną cenę i prostotę, która ułatwi pomiary właściwości termicznych.
Jedna minuta zmienia wszystko
Zmiany temperatury otoczenia rzędu tysięcznych części stopnia na sekundę, na przykład słońce ogrzewające glebę, niszczą dokładność obliczeń właściwości termicznych. Unikalny w stosunku do wszystkich innych systemów igieł termicznych, analizator właściwości termicznych TEMPOS koryguje liniowy dryft temperatury, który powoduje błędne odczyty. Nowe opatentowane algorytmy pozwalają analizatorowi TEMPOS na wykonanie tych pomiarów w ciągu zaledwie jednej minuty (dziesięć minut dla zgodności z normą ASTM). Algorytmy te pozwalają analizatorowi TEMPOS mierzyć wcześniej niemożliwe do zbadania materiały o dużej porowatości, takie jak izolacja.
25 lat doświadczenia
Dwadzieścia pięć lat doświadczenia w zakresie wymiany ciepła i masy umożliwiło nam zaprojektowanie najprostszego i najłatwiejszego w obsłudze urządzenia. W przeciwieństwie do konkurencyjnych przyrządów, które wykorzystują jeden czujnik pasujący do wszystkich, analizator właściwości termicznych TEMPOS automatycznie optymalizuje odczyt dla danego materiału po naciśnięciu przycisku. I jest gotowy do użycia od razu po wyjęciu z pudełka. Wystarczy włożyć igłę, wybrać rodzaj materiału i rozpocząć pomiar. To takie proste.
-
Podsumowanie funkcji
- Mierzy właściwości termiczne gleby, betonu, izolacji, żywności, tworzyw sztucznych, oleju smarowego i wielu innych.
- Ulepszone algorytmy zwiększają dokładność
- Nowe jednominutowe czasy odczytu
- Pomiar dyfuzyjności cieplnej i ciepła właściwego za ułamek kosztów
- Zgodność z normami ASTM 5334 i IEEE 442. Nowa igła TR-4 została zaprojektowana specjalnie zgodnie ze specyfikacjami IEEE.
- Kontrolowane ogrzewanie zapewnia stałą temperaturę
- Konfiguracja testu łatwiejsza niż kiedykolwiek. Wyniki wyświetlane w przejrzysty sposób
- Kabel mini USB ułatwia pobieranie danych
- Automatycznie identyfikuje podłączony czujnik i ilustruje ogrzewanie
- Wydłużona żywotność baterii wydłuża czas użytkowania
- Przenośny: do użytku w terenie lub w laboratorium
- Dokładny pomiar wilgotnych i zamrożonych materiałów
- Krótki czas nagrzewania zapobiega przemieszczaniu się wilgoci
- Mierzy przewodność cieplną wielu płynów
- Wytrzymałe igły czujników ograniczają uszkodzenia
- Każdy czujnik został zaprojektowany dla określonego materiału
- Automatycznie koryguje liniowy dryft temperatury
- Ustawia temperaturę z dokładnością do ±0,001 ◦C
-
Specyfikacje
-
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Specyfikacja fizyczna
KontrolerDługość: 18,5 cm (7,28 cala)Szerokość: 10,0 cm (3,94 cala)Wysokość: 3,5 cm (1,38 cala)Rozmiar wyświetlaczaSzerokość: 5,5 cm (2,17 cala)Wysokość: 4,0 cm (1,57 cala)Interfejs czujnikaZłącze DB-15FuterałDługość: 37,0 cm (14,57 cala)Szerokość: 30,0 cm (11,81 cala)Wysokość: 10,5 cm (4,13 cala)Środowisko pracy (czujniki)
Zasięg-50.00 - 150.00 °CŚrodowisko operacyjne (kontroler)
Zasięg0.00 - 50.00 °CMoc5 baterii AAŻywotność bateriiPonad 250 pomiarów o dużej mocyTryby odczytuTryby pomiaru ręcznego i nienadzorowanegoPrzechowywanie danych2 048 pomiarów w pamięci flash (zarówno surowe, jak i przetworzone dane są przechowywane do pobrania)KS-3 (6 cm [mała] pojedyncza igła)
ZasięgPrzewodność: 0,02 - 2,00 W/(m - K)Rezystywność: 50 - 5000 °C - cm/WDokładnośćPrzewodność: ±10% od 0,2-2,0 W/(m - K)RozmiarŚrednica 1,3 mm × długość 60 mmTR-3 (pojedyncza igła 10 cm [duża])
ZasięgPrzewodność: 0,10 - 4,00 W/(m - K)Rezystywność: 25 - 1000 °C - cm/WDokładnośćPrzewodność: ±10% od 0,1-4,0 W/(m - K)RozmiarŚrednica 2,4 mm × długość 100 mmTR-4 (pojedyncza igła 10 cm [duża] zgodna z IEEE)
ZasięgPrzewodność: 0,10 - 4,00 W/(m - K)Rezystywność: 25 - 1000 °C - cm/WDokładnośćPrzewodność: ±10% od 0,1-4,0 W/(m - K)RozmiarŚrednica 1,9 mm × długość 100 mmStosunek długości do średnicy 1:50SH-3 (podwójna igła 3 cm)
ZasięgPrzewodność: 0,02 - 2,00 W/(m - K)Rezystywność: 50 - 5000 °C - cm/WDyfuzyjność: 0,10 - 1,00 mm2/sObjętościowa pojemność cieplna właściwa: 0,5000 - 4,2000 MJ/m3KDokładnośćPrzewodność: ±10% od 0,2-2,0 W/(m - K)Dyfuzyjność: ±10% przy przewodności powyżej 0,2 W/(m - K)
±0,02 W/(m - K) od 0,10-0,20 W/(m - K)Objętościowa pojemność cieplna właściwa: ±10% przy przewodności powyżej 0,1 W/(m - K)RozmiarŚrednica 1,3 mm × długość 30 mm, odstęp 6 mmRK-3 (pojedyncza igła o grubości 6 cm)
ZasięgPrzewodność: 0,10 - 6,00 W/(m - K)Oporność: 17 - 1000 °C - cm/WDokładnośćPrzewodność: ±10% od 0,1-6,0 W/(m - K)RozmiarŚrednica 3,9 mm × długość 60 mmInne
ZgodnośćEN 61326-1:2013
EN 55022/CISPR 22
-
Wsparcie / FAQ
-
TEMPOS Szybki startSkrócona instrukcja obsługiPDF, 1,475 MBTEMPOS Podręcznik użytkownikaPodręcznikPDF, 2,58 MBTEMPOS Instalator mediówInstalatorEXE, 30MBKalkulator przewodności cieplnejKalkulator/KonwerterEXE, 10MBTEMPOS Przewodnik rozwiązywania problemówSkrócona instrukcja obsługiPDF, 0,43 MB
-
TEMPOS Najczęściej zadawane pytania
- Jakie "liczby" powinienem zgłosić?
- Podczas zgłaszania rezystywności termicznej należy zawsze zgłaszać ją wraz z zawartością wilgoci. Jeśli dostępne są środki, należy również podać gęstość/zagęszczenie gleby. Więcej informacji na temat raportowania można znaleźć w sekcji "Rezystywność cieplna: rzeczywiste wartości rho dla profesjonalnego inżyniera energetyka".
- Dlaczego moja rezystywność termiczna jest tak wysoka?
- Cząstki gleby mają szeroki zakres rezystywności (~15 do 700 °C-cm/W), podczas gdy woda (172 °C-cm/W) i powietrze (~4000 °C-cm/W) mają bardziej skończone wartości. Cząstki gleby, woda i mieszanina powietrza, które tworzą charakterystykę gleby, mają duży wpływ na oporność cieplną. Zwiększenie wilgotności gleby zazwyczaj zmniejsza jej oporność cieplną. Z drugiej strony, im więcej powietrza w mieszaninie gleby z powietrzem i wodą, tym wyższa rezystywność. Powietrze w porach gleby jest częścią naturalnego składu gleby, więc nie należy go eliminować z rozważań. Jeśli odczyty oporności cieplnej naturalnej gleby są wysokie z powodu obecności powietrza, warto rozważyć zastosowanie zasypki inżynieryjnej.
- Czy małe igły "laboratoryjne" są delikatne?
- Wszystkie sondy z podgrzewaną igłą mają wewnętrzną grzałkę i czujnik temperatury, który jest wypełniony żywicą epoksydową, ale wytrzymałość igły tkwi w "rurce" ze stali nierdzewnej. Wymuszenie igły może spowodować jej wygięcie, co może uszkodzić obwody w czujniku. W przypadku twardego podłoża możliwe jest użycie kołka prowadzącego lub wiertła do wykonania małego otworu pilotażowego. W takim przypadku należy upewnić się, że igła jest dobrze dopasowana. Jeśli nie, należy wykonać nowy otwór lub użyć smaru termicznego do wypełnienia szczelin powietrznych.
- Czy strona TEMPOS firmy METER spełnia wymagania normy IEEE lub ASTM?
-
Sonda TEMPOS jest klasyfikowana jako sonda "laboratoryjna" w rozumieniu standardu IEEE 442. Jednak wiele się zmieniło od czasu napisania standardu IEEE w 1981 roku. Standard IEEE jest obecnie zmieniany, a mniejsze igły "laboratoryjne" są rozważane do pracy w terenie. O ile możliwy jest dostęp do gleby będącej przedmiotem zainteresowania, a użytkownik przestrzega środków ostrożności dotyczących pomiarów w terenie, sonda "laboratoryjna" może być w rzeczywistości dokładniejsza niż duża sonda terenowa. (Innymi słowy, nawet jeśli igła TEMPOS ma rozmiar sondy laboratoryjnej, można jej używać w terenie z dobrymi wynikami).
Uwaga: Norma ASTM nie wymaga określonych długości igieł do konkretnych zastosowań.
- Czy obliczenia oporności cieplnej są trudne do wykonania?
- Obliczenia matematyczne do obliczania rezystywności cieplnej gleby nie są zbyt skomplikowane, ale wykonywanie jakichkolwiek obliczeń ręcznie może prowadzić do błędów. Większość dostępnych na rynku przyrządów z podgrzewaną igłą wykonuje wszystkie obliczenia i podaje wartość rezystywności. To samo można powiedzieć o pomiarach zawartości wody w glebie.
- Czy mogę przetestować zamarzniętą glebę za pomocą techniki podgrzewanej igły?
- Zamarzniętą glebę można badać za pomocą podgrzewanej igły, o ile temperatura mieści się w zakresie specyfikacji przyrządu. Nie należy próbować mierzyć oporności cieplnej gleby tuż po zamarznięciu, ponieważ zmiana fazy unieważnia pomiar.
- Jaki jest największy rozmiar ziarna, jaki mogę przetestować za pomocą małej podgrzewanej igły?
- Mała (~100 mm długości, ~2,5 mm średnicy) podgrzewana igła może badać ziarna gleby do około 2 mm. W tym momencie szczeliny powietrzne zaczynają zapewniać większy opór cieplny niż sama gleba. Smar termiczny i dłuższy czas odczytu mogą pomóc przezwyciężyć błąd spowodowany przez szczeliny powietrzne. Nie należy jednak ignorować szczelin powietrznych w glebie, ponieważ metoda źródła ciepła linii, na której opiera się konstrukcja podgrzewanej igły, naśladuje rozpraszanie ciepła przez podziemny kabel zasilający. Jeśli w glebie znajdują się szczeliny powietrzne, wpłynie to na przepływ ciepła z kabla zasilającego.
- Jak długo muszę czekać pomiędzy odczytami?
- Traktuj każdy odczyt jak nowy test. Przed dokonaniem odczytu należy odczekać od 2 do 5 minut. W przypadku wykonywania wielu odczytów niektórzy użytkownicy stwierdzili, że korzystne jest użycie kilku igieł (odpowiednio rozmieszczonych), przesuwając kontroler od czujnika do czujnika.
- Jak długo należy odczekać po wkłuciu igły, aby rozpocząć odczyt?
- 2 do 5 minut. Odpowiedź ta zależy jednak w dużej mierze od rozmiaru igły i różnicy temperatur między glebą/materiałem a igłą. Igły są zwykle wykonane ze stali nierdzewnej, a zatem mają wysoką przewodność cieplną i mogą bardzo szybko osiągnąć równowagę temperaturową z otoczeniem. Jednak dryft temperatury (inny niż nagrzewanie igły) podczas odczytu może powodować błędy. Najlepiej jest zachować bezpieczeństwo i odczekać 5 minut, aby upewnić się, że igła i próbka są w równowadze.
- Czy mogę wykonywać pomiary w terenie za pomocą małej igły (np. o długości 100 mm)?
- Małe sondy "laboratoryjne" mogą być używane w terenie, o ile gleba będąca przedmiotem zainteresowania jest dostępna. Traktuj to tak samo, jak pobranie próbki gleby i zabranie jej do laboratorium. Zaleca się wielokrotne pomiary w celu sprawdzenia zmienności w całej próbce będącej przedmiotem zainteresowania.
- Jak mogę uzyskać dostęp do interesującej mnie gleby?
- Dwa podstawowe sposoby uzyskania dostępu do gleby do badań to pobranie próbek rdzenia wiertniczego lub wykopanie dołu testowego. Próbki rdzeniowe pobrane z głębokości zainteresowania mogą być testowane na miejscu lub wysłane do laboratorium. Wykop testowy pozwala na przeprowadzenie testów w terenie lub pobranie próbek do wysłania do laboratorium. Dobrym pomysłem jest również obserwacja gleby, aby poszukać warstw i niespójności w glebie. Należy pamiętać, że testy terenowe nie dają pełnego obrazu oporności cieplnej gleby, tak jak testy laboratoryjne.
- Jaka jest różnica między sondą "terenową" a sondą "laboratoryjną"?
- W niektórych standardach sondy terenowe zostały opracowane i zaprojektowane do pomiaru rezystywności termicznej dużej reprezentatywnej próbki gleby. Sondy polowe to duże igły (~ 1 metr długości), które wydzielają dużo ciepła. Niestety, ich rozdzielczość temperaturowa jest raczej słaba. Dlatego pomiar wymaga dużej mocy i czasu, aby wytworzyć wystarczającą zmianę temperatury, aby uzyskać dokładne wyniki. Igły typu "laboratoryjnego" mają niesamowitą rozdzielczość temperaturową (0,0001 °C) i przy kilku 5-minutowych pomiarach mogą dokładnie scharakteryzować rezystywność termiczną większości gleb. Małe igły wymagają również znacznie mniej energii (4 baterie AA) niż sonda terenowa. Należy pamiętać, że pomiary terenowe podają jedynie oporność cieplną gleby przy jej aktualnej wilgotności. Aby uzyskać pełny obraz oporności cieplnej gleby, konieczne jest przeprowadzenie testów laboratoryjnych.
- Jakie jest twoje doświadczenie w opracowywaniu czujników wilgotności gleby dla łazika Phoenix JPL NASA? Dlaczego czujnik rejestrował również przewodność cieplną? Czy były jakieś interesujące wyniki?
- Nie każ nam zaczynać! Ogólnie doświadczenie było świetne. Zespół, z którym pracowaliśmy w JPL, to naprawdę dobrzy naukowcy i inżynierowie. Pomiary właściwości termicznych miały być podstawą dla zdalnie mierzonych danych o właściwościach termicznych regolitu, które są kluczowe dla zrozumienia głębokości penetracji ciepła słonecznego. Wszystkie funkcje pomiarowe TECP działały dobrze, a projekt jest uważany za bardzo udany. Być może najważniejszym odkryciem była migracja wody w fazie parowej do regolitu, gdy regolit ochładzał się wraz ze zbliżającą się marsjańską zimą. Wzrost przenikalności dielektrycznej zmierzony przez TECP był znacznie większy niż oczekiwano, prawdopodobnie z powodu interakcji wody z solami nadchloranowymi w fazie niezamrożonej. Jakiś czas temu nagraliśmy film z głównym badaczem JPL. Można go obejrzeć tutaj.
- Jaka jest optymalna wielkość próby do wykorzystania z TEMPOS?
- Istnieje kilka zmiennych, które należy wziąć pod uwagę, aby upewnić się, że wielkość próbki jest prawidłowa. Przeczytaj tę notę aplikacyjną, aby określić idealną wielkość próbki dla danego zastosowania.
-
Zasoby / publikacje
-
Linki do zasobów
- TEMPOS zgodność analizatora właściwości termicznych z normami ASTM i IEEE
- Właściwości termiczne: Dlaczego metoda nieustalonego liniowego źródła ciepła przewyższa inne techniki
- Jak pobierać próbki do analizy termicznej
- Rezystywność termiczna - rzeczywiste wartości rho dla profesjonalnego inżyniera
- Jak tworzyć krzywe wysychania termicznego dla kabli układanych w ziemi?
- Webinarium: Najlepsze praktyki pomiaru właściwości termicznych płynów
- Webinarium: Właściwości termiczne gleb kamienistych: Jak uzyskać właściwą odpowiedź w przypadku mieszanki gleby i skał?
- Czy złe wartości rho prowadzą do awarii zasilania?
- Oszacowanie stabilności termicznej
- Wpływ rezystywności termicznej gruntu (RHO) na podziemne instalacje kabli zasilających
- Zrozumienie, w jaki sposób RHO zmienia się wraz ze zmianą gęstości, temperatury, składu i zawartości wody w zasypce
- Przewodnik po aplikacji rezystywności termicznej
- Właściwości termiczne: co należy wiedzieć
- Wykorzystanie strony TEMPOS do pomiaru właściwości termicznych płynów
- Nota aplikacyjna do określania wielkości próbki za pomocą podgrzewanych czujników igłowych TEMPOS
Wsparcie
Studia przypadków
- Poprawa wydajności systemów gruntowej wymiany ciepła
- Naukowcy mierzą właściwości termiczne w słynnym japońskim grobowcu
- Odcinek 3 podcastu: Dokonywanie pomiarów na Marsie
- Zrozumieć lawiny: Przewodność cieplna śniegu
- Ulepszone metody oszczędzają pieniądze w projektowaniu przyszłych magazynów energii cieplnej w otworach wiertniczych
-
Akcesoria
Poproś o wycenę
Wypełnij poniższy formularz, aby pomóc nam połączyć Cię z odpowiednim ekspertem. Przygotujemy wymagane informacje, a następnie skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
