Nečistoty-smíšené recyklované odpadní plasty obsahující zbytky barev, úlomky odpadní pryže a nepravidelné neznámé chemické přísady se ve velké míře používají v nízko-komoditních formách horkých vtoků sladěných s domácími ekonomickými značkami horkých vtoků a nestabilní komplexní složení nečistot z recyklovaných surovin uvolňuje diverzifikovaný korozivní těkavý plyn s vysokou teplotou tání a velmi nerovnoměrný pevný uhlík{2} průměrná životnost termočlánku ve srovnání s prostředím kontinuální výroby z čisté panenské pryskyřice. Na rozdíl od dobře-formulovaných standardizovaných nových plastových pelet nese recyklovaný plast zbytková organická rozpouštědla, sloučeniny těžkých kovů a různé halogenové nečistoty, které zbyly z postupů třídění odpadu a recyklace; Jakmile se tyto cizí nečistoty zahřejí nad 280 stupňů uvnitř průtokových kanálů horkého vtokového potrubí a vnitřních dutin trysek, tepelně se rozloží na kompozitní kyselé těkavé výpary, které nepřetržitě napadají neleštěný vnější plášť termočlánku z obyčejné nerezové oceli, postupně pronikají vnitřní izolační strukturou a erodují dráty z termoslitiny jádra.
Nekontrolovatelný nepravidelný tepelný rozklad recyklovaných plastů snadno vyvolá lokální přehřívání horkého vtoku a masivní hromadění uhlíku; tvrdá kompaktní karbonizovaná nečistota se hromadí kolem montážní polohy termočlánku a zcela obaluje měřicí konec sondy, vytváří silnou tepelnou izolační bariéru a přerušuje účinné vedení tepla mezi snímací špičkou a kovovou základnou horkého vtoku, což vede k pomalému progresivnímu posunu měření a neplatné regulaci teploty v uzavřené{0}}smyčce. Pravidelné čištění uhlíkové vrstvy si vynucuje pravidelnou demontáž termočlánku každých 20 000 lisovacích cyklů a časté opakované zasouvání-a vytahování-postupně unavuje- elasticitu bajonetové pružiny a nepřímo zkracuje celkový servisní cyklus součástí. Kromě toho recyklovaný plast často mísí tvrdý anorganický písek a nečistoty z písku; tyto pevné částice odírají vnitřní stěnu trysky během vysokorychlostního proudění taveniny a stříkají na odkrytou vnější kabeláž termočlánku během periodického pohybu při otevírání formy, poškrábou vnější izolační povlak a urychlí selhání drátu.
U výrobních linek určených k dlouhodobému -lisování recyklovaných plastů doporučují průmyslové technické pokyny upgradovat původní běžné senzory na elektrolyticky leštěný 316L minerální-izolovaný termočlánek s plně teflonovým vnějším vedením pro zesílenou odolnost proti-korozi a-oděru; ekonomický standardní termočlánek typu 304 J-je povolen pouze pro krátkodobou-přerušovanou zkušební výrobu z recyklovaného materiálu spíše než pro nepřetržité hromadné zpracování. Mnoho malých-procesorů stále vybírá ultra{10}}nízko{11}}nákladové generické senzory, aby ušetřily počáteční investice do nákupu, což vede k pravidelné měsíční výměně termočlánku a častým neplánovaným výpadkům výroby, které daleko převyšují dodatečné náklady potřebné pro vysoce{12}}speciální{13}}antikorozní přizpůsobené produkty.
Účinné pomocné optimalizační opatření instaluje nezávislou výfukovou konstrukci na rozdělovači desku horkého vtoku, aby byla předem vypuštěna většina korozivního rozkladného plynu z vnitřního prostoru formy a snížila se stupeň chemické eroze okolního příslušenství termočlánků. Na základě globálních zásad ochrany životního prostředí, které zvyšují míru komplexního využití recyklovaných plastů, se antikorozně cílený přizpůsobený termočlánek pro lisování z recyklované pryskyřice postupně rozrůstá ve stabilní segment trhu s přírůstkovým ziskem pro domácí profesionální výrobce teplotních senzorů.
