Nečistoty-zmiešané recyklované odpadové plasty obsahujúce zvyškové zvyšky farieb, úlomky odpadovej gumy a nepravidelné neznáme chemické prísady sa vo veľkej miere používajú pri nízko{1}}komoditnom každodennom lisovaní horúcich vtokov, ktoré sú prispôsobené domácim ekonomickým značkám horúcich vtokov, a nestabilné komplexné zloženie nečistôt z recyklovaných surovín uvoľňuje diverzifikovaný korozívny prchavý plyn pri vysokej teplote a veľmi nepravidelný pevný uhlík{2} priemerná životnosť termočlánku v porovnaní s prostredím nepretržitej výroby z čistej panenskej živice. Na rozdiel od dobre-formulovaných štandardizovaných nových plastových peliet, recyklovaný plast obsahuje zvyškové organické rozpúšťadlo, zlúčeniny ťažkých kovov a rôzne halogénové nečistoty, ktoré zostali pri triedení odpadu a recyklácii; Po zahriatí nad 280 stupňov vo vnútri prietokových kanálov rozdeľovača horúceho kanála a vnútorných dutín trysiek sa tieto cudzie nečistoty tepelne rozložia na kompozitný kyslý prchavý výpar, ktorý nepretržite napáda vonkajší plášť termočlánku z obyčajnej nehrdzavejúcej ocele, postupne preniká vnútornou izolačnou štruktúrou a eroduje drôty z termo-zliatiny.
Nekontrolovateľný nepravidelný tepelný rozklad recyklovaných plastov ľahko spúšťa čiastočné prehriatie lokálneho horúceho kanála a masívne hromadenie uhlíka; tvrdá kompaktná karbonizovaná nečistota sa hromadí okolo montážnej polohy termočlánku a úplne obklopuje merací koniec sondy, čím vytvára hrubú tepelnú izoláciu a prerušuje efektívne vedenie tepla medzi snímacou špičkou a kovovou základňou horúceho kanála, čo vedie k pomalému progresívnemu posunu merania a neplatnej regulácii teploty v uzavretej{0}} slučke. Pravidelné čistenie uhlíkovej vrstvy si vynucuje pravidelnú demontáž termočlánku každých 20 000 lisovacích cyklov a časté opakované zasúvanie-zapájania a vyťahovania{5}} postupne unavuje- elasticitu zabudovanej bajonetovej pružiny a nepriamo skracuje celkový servisný cyklus komponentov. Okrem toho, recyklovaný plast často mieša tvrdý anorganický piesok a nečistoty z piesku; tieto pevné častice obrusujú vnútornú stenu dýzy počas vysokorýchlostného prúdenia taveniny- a striekajú na odkryté vonkajšie vedenie termočlánku počas periodického pohybu formy, poškriabajú vonkajší izolačný povlak a urýchľujú poruchu pretrhnutia drôtu.
V prípade výrobných liniek určených na dlhodobé{0}}lisovanie recyklovaných plastov odporúčajú priemyselné technické pokyny inováciu pôvodných obyčajných snímačov na elektrolyticky leštený 316L minerálny-termočlánok s teflónovou vonkajšou kabelážou, aby sa zvýšila odolnosť proti-korózii a-oteru; ekonomický štandardný termočlánok typu 304 J-je povolený iba na krátkodobú-prerušovanú skúšobnú výrobu recyklovaného materiálu, a nie na kontinuálne hromadné spracovanie. Mnoho malých-procesorov stále vyberá ultra{10}}nízko{11}}nákladové generické senzory, aby ušetrili počiatočné obstarávacie investície, čo vedie k pravidelnej mesačnej výmene termočlánku a častým neplánovaným výpadkom výroby, ktoré výrazne prevyšujú dodatočné náklady potrebné na vysoko{12}}špecifikované antikorózne{13}}výrobky.
Účinné pomocné optimalizačné opatrenie inštaluje nezávislú výfukovú štruktúru na dosku horúceho vtokového potrubia, aby vopred vypustila väčšinu korozívneho rozkladného plynu z vnútorného priestoru formy a znížila stupeň chemickej erózie okolitého príslušenstva termočlánku. Antikorózny prispôsobený termočlánok na lisovanie z recyklovanej živice, poháňaný globálnymi politikami ochrany životného prostredia, ktoré zvyšujú mieru komplexného využitia recyklovaných plastov, postupne rastie do stabilného segmentu trhu s prírastkovým ziskom pre domácich výrobcov profesionálnych snímačov teploty.
